Sistemas de Conversión de Energía

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Sistema de Conversión de Energía Integrado Ventus
Celda de Combustible de Hidrógeno y Oxígeno

Introducción Las exigencias energéticas que la sociedad demanda son de tal magnitud, que es una realidad, cada vez más respaldada, la necesidad de usar medidas de obtención de energía alternativas a las actuales, basadas principalmente en el uso de restos fósiles (carbón, petróleo, gases naturales y derivados) como materia prima. La principal problemática de estos recursos es su disponibilidad, su consumo supera la tasa de renovación, pero además, existen otros factores como la alta peligrosidad de su obtención/transporte/manejo/uso, la toxicidad de sus productos/sub-productos/vertidos, los altos costes de producción que varían según
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En condiciones normales de trabajo, el flujo de corriente aporta un trabajo eléctrico extra, o sobrevoltaje (η), que desvía el voltaje de equilibrio, así:

Si se representa la diferencia de potencial de la celda, del cátodo y/o del ánodo frente a la densidad de corriente obtendremos una gráfica de forma sinusoidal en la que podemos observar tres zonas características. En la primera de ellas el potencial de la celda y del cátodo disminuye frente al aumento en el ánodo. Debido a la poca densidad de corriente el fenómeno que más influye en la variación de potencial es la transferencia de carga. En la segunda zona, las pendientes de los diferentes sistemas se acercan a cero aunque mantienen su tendencia, ésta es la zona óptima de trabajo ya que la diferencia de potencial se ve afectada casi exclusivamente por resistencias de tipo óhmico, y es mediante el cambio de resistencias el cómo vamos a operar para medir los cambios de intensidad y voltaje. En la última zona el potencial de la celda y del cátodo vuelven a disminuir más acusadamente y el del ánodo aumenta. El aumento en la densidad de corriente termina por anular las resistencias y el sistema varía según los fenómenos de transferencia de materia.

Otro parámetro interesante para observar el comportamiento de una celda es su potencia (P), que nos da una idea de la cantidad de energía obtenida por unidad de tiempo (P = E · I). Representando la potencia

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