Motor de hidrĂ³geno: funcionamiento, tipos, inconvenientes y ventajas

Motor de hidrĂ³geno

El motor de hidrĂ³geno se mantiene como una de las apuestas para el futuro de la automociĂ³n. Su funcionamiento le otorga una serie de ventajas que le permiten seguir a flote a pesar de sus inconvenientes. Por eso, marcas como Toyota, BMW, Mazda, Hyundai y Ford han hecho grandes inversiones en esta tecnologĂ­a.

En este artĂ­culo, vamos a dar un repaso a cĂ³mo funciona un motor de hidrĂ³geno, quĂ© tipos hay y cuĂ¡les son sus principales pros y contras. De esta manera, se puede entender por quĂ© varias compañías siguen trabajando en Ă©l, a pesar de la expansiĂ³n de los vehĂ­culos elĂ©ctricos de baterĂ­a.

Existen dos tipos de motores que emplean hidrĂ³geno, los motores de combustiĂ³n y los motores de conversiĂ³n con pila de combustible. Vamos a ver cĂ³mo funcionan y que ventajas e inconvenientes tienen cada uno.

Motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n interna

Motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n

Estos motores usan el hidrĂ³geno como si fuera gasolina. Es decir, lo queman en unas cĂ¡maras de combustiĂ³n para generar explosiones (energĂ­a cinĂ©tica y calor). Por este motivo, un motor de gasolina convencional puede adaptarse para quemar hidrĂ³geno de la misma forma que se adaptan para el GLP o GNC.

CĂ³mo funciona el motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n

El funcionamiento de este motor es muy similar al de uno de gasolina. El hidrĂ³geno se usa como combustible y el oxĂ­geno como comburente. La reacciĂ³n quĂ­mica es iniciada por la chispa, que puede ser producida por unas bujĂ­as.

El hidrĂ³geno no tiene ningĂºn Ă¡tomo de carbono, asĂ­ que la reacciĂ³n es la uniĂ³n de dos molĂ©culas de hidrĂ³geno con una molĂ©cula de oxĂ­geno, para liberar energĂ­a y agua. Expresado en una ecuaciĂ³n quĂ­mica: 2 H2 + O2 → 2 H2O.

BMW 750 hl con motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n con tanque de hidrĂ³geno lĂ­quido

El resultado de su reacciĂ³n quĂ­mica es simplemente vapor de agua. Sin embargo, los motores de hidrĂ³geno de combustiĂ³n pueden producir algunas emisiones derivadas de su funcionamiento. Por ejemplo, pequeñas cantidades de NOx, por el aire y el calor de las cĂ¡maras de combustiĂ³n, o emisiones producidas por quemar algo de aceite que traspase los segmentos del pistĂ³n.

Como el hidrĂ³geno es un gas, se almacena en un tanque a 700 bares de presiĂ³n. Lo que supone entre 350 y 280 veces mĂ¡s que las presiones habituales en los neumĂ¡ticos de un coche (entre 2 y 2,5 bares). Aunque tambiĂ©n han existido coches que almacenaban el hidrĂ³geno en estado lĂ­quido a muy baja temperatura, como verĂ¡s mĂ¡s abajo.

Los motores de combustiĂ³n de hidrĂ³geno ofrecen algunas interesantes ventajas sobre los motores de combustiĂ³n convencionales. Por ejemplo, teĂ³ricamente podrĂ­an trabajar con una mezcla muy pobre (Lambda cercano a 2). Es decir, podrĂ­an usar poco combustible para aprovechar todo el aire que entra y llegar a ser muy eficientes.

Ejemplos de motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n

El BMW 750 hl quema hidrĂ³geno que tiene en un tanque de hidrĂ³geno lĂ­quido

Los BMW 750hl son un buen ejemplo de motor de hidrĂ³geno, que saliĂ³ a la luz en el año 2000. Aunque en realidad era el motor de gasolina BMW, adaptado para quemar tambiĂ©n hidrĂ³geno.

Sin embargo, contaba con varios inconvenientes: el primero, que almacenaba el hidrĂ³geno en estado lĂ­quido. Lo que requerĂ­a de un depĂ³sito carĂ­simo hecho de materiales del sector aeroespacial para mantenerlo a temperaturas por debajo de los -250ºC. Algo que solo podĂ­a lograr durante 12 Ă³ 14 dĂ­as, perĂ­odo en el que el hidrĂ³geno se iba evaporando poco a poco y liberĂ¡ndose a la atmĂ³sfera de forma segura. El segundo inconveniente es que, al usar hidrĂ³geno, perdĂ­a gran parte de su potencia y eficiencia. El posterior BMW Hydrogen 7 de 2005, ya solucionaba en parte estos problemas y llevaba el hidrĂ³geno a 700 bares de presiĂ³n, sin necesidad de mantenerlo a baja temperatura.

Otro buen ejemplo es el motor de hidrĂ³geno Aquarius. Un motor de combustibles fĂ³siles desarrollado por una empresa israelĂ­, que fue adaptado para usar hidrĂ³geno. La primera versiĂ³n funcional fue presentada en 2014 y mĂ¡s tarde llegĂ³ una versiĂ³n modificada y mejorada. SegĂºn sus desarrolladores, puede funcionar sin aceite que lo lubrique y tiene un sistema de intercambio de gases para reducir las emisiones NOx.

Motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n Aquarius

AdemĂ¡s, este motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n es muy ligero y tiene muy pocas piezas, por lo que su producciĂ³n serĂ­a barata. PodrĂ­a funcionar como extensor de autonomĂ­a para coches elĂ©ctricos o como generador de electricidad para la red elĂ©ctrica.

Motor de hidrĂ³geno de pila combustible

Su nombre completo es motor de hidrĂ³geno de conversiĂ³n de pila de combustible. A pesar de la palabra «combustible», no queman hidrĂ³geno. Lo usan para producir electricidad mediante un proceso inverso a la electrĂ³lisis. Por eso llevan una pila, donde se produce la reacciĂ³n quĂ­mica.

Funcionamiento de un motor de hidrĂ³geno de pila de combustible

Al igual que en el motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n, el hidrĂ³geno estĂ¡ almacenado en un tanque a una presiĂ³n de 700 bares. Solo que en lugar de suministrarlo a un motor, llega a la pila de combustible con un Ă¡nodo y un cĂ¡todo (como una baterĂ­a).

Honda Clarity Fuel Cell con motor de hidrĂ³geno de pila de combustible

Una vez en ella, el hidrĂ³geno (H2) pasa por una membrana, que lo descompone en dos iones de hidrĂ³geno y dos electrones libres. Expresado como ecuaciĂ³n quĂ­mica: H2 → 2H+ y 2e-. Esto ocurre asĂ­ porque dicha membrana estĂ¡ elĂ©ctricamente aislada y permite pasar a los 2H+, pero no permite pasar a los electrones.

Estos electrones pasan del Ă¡nodo al cĂ¡todo de la pila por un circuito externo, generando asĂ­ la corriente elĂ©ctrica. Los iones de hidrĂ³geno resultantes se unen al oxĂ­geno del aire para formar agua. Expresado como fĂ³rmula quĂ­mica: H2 + 1/2 O2 → H2O

Por este motivo, el motor de hidrĂ³geno de pila de combustible sĂ­ es cero emisiones, al no tener producciĂ³n de NOx o gases resultantes de quemar aceite, como sĂ­ ocurre en el de combustiĂ³n.

Hyundai Nexo con motor de hidrĂ³geno de pila de combustible

La membrana utilizada en estos motores es cara porque estĂ¡ hecha de platino. Sin embargo, existen trabajos para solucionar este elevado coste. Por ejemplo, en la Universidad TĂ©cnica de BerlĂ­n han desarrollado una aleaciĂ³n de hierro que podrĂ­a abaratar los costes mucho, de poder llevarse a producciĂ³n.

Ejemplos de coches con motor de hidrĂ³geno de pila de combustible

Éste tipo de motor ha sido el elegido por muchas marcas de automĂ³viles. Por ejemplo, Honda con su Clarity Fuel Cell, o Toyota con el Mirai y otros trabajos en transporte pesado como el camiĂ³n que funciona con hidrĂ³geno.

A estos hay que sumar el Hyundai Nexo, el Hopium Machina, el Land Rover Defender de hidrĂ³geno, el BMW i Hydrogen NEXT, el Mercedes GLC F-CELL y el camiĂ³n de la misma marca GenH2.

BMW i Hydrogen NEXT con pila de hidrĂ³geno

Inconvenientes del motor de hidrĂ³geno

  • Los catalizadores que se emplean en la reacciĂ³n quĂ­mica de un motor de hidrĂ³geno de pila de combustible son de materiales caros, como el platino. Al menos, hasta que no se sustituya por uno mĂ¡s barato, como el mencionado antes de la Universidad TĂ©cnica de BerlĂ­n.
  • Para obtener el HidrĂ³geno se ha de llevar a cabo con procesos termoquĂ­micos para los combustibles fĂ³siles o la electrĂ³lisis del agua, que necesita un gasto energĂ©tico. Principal crĂ­tica a los motores de hidrĂ³geno, ya que la electricidad podrĂ­a almacenarse directamente en la baterĂ­a de un coche elĂ©ctrico para usarla.
  • Una vez obtenido el hidrĂ³geno, hay que introducirlo a presiĂ³n en las cĂ©lulas o tanques. Un proceso que tambiĂ©n requiere un gasto de energĂ­a extra.
  • Las cĂ©lulas de hidrĂ³geno son caras de producir, necesitan ser muy resistentes para soportar las altas presiones a las que hay que almacenar el hidrĂ³geno.

Ventajas del Motor de hidrĂ³geno

  • El peso de las cĂ©lulas de hidrĂ³geno es menor que el de las baterĂ­as de los vehĂ­culos elĂ©ctricos. Por eso se estudia su uso en el transporte pesado como alternativa a los camiones elĂ©ctricos de baterĂ­a. Para poder cubrir largas distancias, el peso de Ă©stas es muy grande.
  • Recargar el hidrĂ³geno es mĂ¡s rĂ¡pido que cargar la baterĂ­a de un coche elĂ©ctrico a dĂ­a de hoy.
  • Al contrario que un elĂ©ctrico de baterĂ­a, un vehĂ­culo con motor de hidrĂ³geno de pila de combustible no necesita una baterĂ­a de gran tamaño. Por eso requiere menos litio u otros materiales que pueden escasear. Un motor de hidrĂ³geno de combustiĂ³n, directamente no requiere de una baterĂ­a de litio u otras similares.
  • Las celdas de combustible duran toda la vida Ăºtil del coche. Al contrario que las baterĂ­as de los elĂ©ctricos, que debido a su tamaño y capacidad son muy caras de sustituir. La baterĂ­a asociada a un motor de hidrĂ³geno es mĂ¡s pequeña y por lo tanto mĂ¡s barata de sustituir.
  • En comparaciĂ³n con un motor de combustibles fĂ³siles, los motores de hidrĂ³geno de pila de combustible usan un motor elĂ©ctrico, asĂ­ que son extremadamente silenciosos.

CĂ³mo se reposta el hidrĂ³geno

Repostando un Mercedes GLC F-Cell con hidrĂ³geno

Los motores de hidrĂ³geno tienen el inconveniente de que su tanque o cĂ©lula de combustible debe contener el hidrĂ³geno a muy alta presiĂ³n. Por eso, los puntos de suministro tambiĂ©n deben cumplir con los 700 bares de presiĂ³n que llevan.

Esto requiere la creaciĂ³n de una infraestructura de suministro para poder repostar este tipo de vehĂ­culos. Es decir, el mismo problema que tienen los vehĂ­culos elĂ©ctricos de baterĂ­a. Sin embargo, la operaciĂ³n de repostaje es mucho mĂ¡s rĂ¡pida que la de estos, porque es igual a la de los vehĂ­culos de GLP o GLC.

AutonomĂ­a de un coche de hidrĂ³geno

Los coches actuales con motor de hidrĂ³geno de pila de combustible tienen autonomĂ­as similares a los de gasolina. Por ejemplo, el Toyota Mirai anuncia 650 km con la cĂ©lula llena, el Hyundai Nexo 756 km y el BMW iX5 Hydrogen 700 km.

La autonomĂ­a de un coche de hidrĂ³geno moderno es alta

Otros como el Hopium Machina anuncian una autonomĂ­a de 1.000 km, aunque es una cifra que por ahora tiene que confirmarse cuando se produzca. En cualquier caso, la autonomĂ­a no es tan importante como en un elĂ©ctrico de baterĂ­a ya que el repostaje es mucho mĂ¡s rĂ¡pido. Lo que sĂ­ hay que tener en cuenta es el nĂºmero de puntos de repostaje.

¿Es seguro un coche de hidrĂ³geno?

Las marcas llevan años trabajando en este tipo de motores para mejorar su eficiencia, abaratar sus costes y, por supuesto, conseguir que sean tan seguros como los de combustibles fĂ³siles.

AdemĂ¡s, los estĂ¡ndares de seguridad exigidos en Europa, EEUU y JapĂ³n, son garantĂ­a de que los coches con motor de hidrĂ³geno son seguros. Sin ir mĂ¡s lejos, Toyota se jacta de que el tanque del Mirai es tan resistente que es antibalas.

¿Veremos llegar el dĂ­a en que todos los automĂ³viles sean propulsados por hidrĂ³geno? El tiempo lo dirĂ¡. Lo que estĂ¡ claro es que las marcas siguen invirtiendo y que cuenta con algunas ventajas que lo mantienen como una alternativa plausible en el transporte cero emisiones.


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