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El papel de Resideo en el desarrollo de tecnologías de Hidrógeno

Resideo16/09/2022

En la UE, la mayor parte de la energía consumida en el hogar es para calefacción1, por lo que la oportunidad de innovar y alimentar nuestras fuentes de calor con energía renovable es crucial. Y en este escenario las tecnologias de Hidrogeno para alimentar calderas esta cobrando mayor trascendencia. Erin Woodward, líder de sostenibilidad de productos y soluciones, y Uwe Deptolla, gerente sénior de productos de soluciones térmicas, conversaron para desentrañar la complejidad del mundo del H2 y el papel de Resideo en todo este proceso.

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El tema del Día Mundial de la Tierra de este año fue 'Invertir en nuestro planeta'. Y cuando se reflexiona sobre lo que está sucediendo en todo el mundo, nunca ha parecido más cierto que, individual y colectivamente, todos tenemos la responsabilidad de cuidar lo que más importa.

La emergencia climática sigue siendo un enfoque clave en los medios de comunicación de todo el mundo, con la seguridad energética como prioridad. Existe una presión social y gubernamental continua sobre las naciones para que diversifiquen sus fuentes de energía y desplieguen más energía renovable, de modo que los usuarios finales puedan, en última instancia, reducir la tensión en la red de energía.

Como resultado, es probable que el ritmo de alejamiento de los combustibles fósiles se acelere. En la UE, la mayor parte de la energía consumida en el hogar es para calefacción1, por lo que la oportunidad de innovar y alimentar nuestras fuentes de calor con energía renovable es crucial.

Esto significa que la acción que venimos realizando de invertir en tecnologías de Hidrógeno (H2) para alimentar calderas cobra aún mayor trascendencia. Entonces, ¿cómo funciona realmente el proceso de H2 en la fabricación de calderas y cuál es el papel de Resideo en todo esto?

Erin Woodward: Uwe, ¿qué diferencia representa utilizar H2 en las calderas?

Uwe Deptolla: Usar H2 en el proceso de combustión significa no usar combustibles fósiles. Como resultado de esto, no se emite dióxido de carbono (CO2), si no que el único producto de desecho es el vapor de agua.

E.W.: ¿De dónde viene el H2?

U.D.: El H2 existe de manera natural en la tierra, en forma compuesta con otros elementos en líquidos, gases o sólidos. Por ejemplo, el H2 combinado con el oxígeno es agua (H2O). El H2 combinado con el carbono forma diferentes compuestos, o hidrocarburos, que se encuentran en el gas natural, el carbón y el petróleo.

E.W.: ¿Qué papel juega Resideo en el proceso de fabricación de calderas que funcionan con H2?

U.D.: Producimos válvulas de gas que trabajan con H2. Las moléculas de H2 son mucho más pequeñas que las moléculas de metano, por lo que es importante que las válvulas estén lo suficientemente apretadas y que no tengan fugas.

E.W.: ¿Puedes contarnos más sobre nuestra participación? ¿Lo que estamos haciendo es algo reciente?

U.D.: Hemos estado involucrados en los debates de la industria desde una etapa temprana y tomamos medidas hace varios años para evaluar el impacto del H2 en nuestro negocio y nuestros productos. Por ejemplo, dado que aún no existen estándares disponibles para el uso de H2 en válvulas de gas, desarrollamos un plan de prueba en colaboración con el organismo holandés de prueba, inspección y certificación, Kiwa. Llevar a cabo esta acción nos permite ahora tener varias certificaciones que confirman que nuestras válvulas están listas para el H2.

E.W.: ¿Y estamos invirtiendo en nuevos desarrollos?

U.D.: Absolutamente. Por eso es tan importante nuestro nuevo centro técnico en Lotte. Estamos enfocados en ofrecer nuevas tecnologías para nuestros clientes que no existen en el mercado hoy en día. Por ejemplo, la supervisión de llama de quemadores. Además, nuestros sistemas de combustión muy pronto estarán listos para el H2.

E.W.: Una pregunta final para cualquiera que se pregunte por qué el H2 recibe tanta atención. ¿Por qué la electricidad generada directamente a partir de fuentes renovables no es una opción para toda la industria en este momento?

En algunos casos, esto podría ser una muy buena idea. Sin embargo, actualmente existen dos desafíos principales:

1. La distancia entre donde se produce la electricidad y donde se usa es demasiado grande. Muchas de las redes eléctricas existentes no están diseñadas para transportar una cantidad de energía mucho mayor.

2. Las energías renovables no siempre están disponibles. El sol no siempre brilla para producir energía solar y el viento es variable.

1 https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets-topics-tree/energy-use-buildings_en

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