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Tecnología de ensayo para energías renovables

En la actualidad, el suministro de energía es uno de los mayores y más significativos retos: El sector energético es responsable de aproximadamente de dos tercios de las emisiones mundiales de CO2. La expansión de la producción de energía respetuosa con el medio ambiente -a partir de energías renovables- es crucial para hacer frente al cambio climático. Además de la energía solar, eólica e hidroeléctrica, la tecnología del hidrógeno adquiere cada vez más relevancia en el mercado energético mundial para alcanzar el objetivo de neutralizar las emisiones de carbono y contribuir de este modo así a la protección medioambiental. Tanto el material como la infraestructura plantean nuevos y diversos retos para los ensayos de materiales, a lo largo de toda la cadena de valor de la industria del hidrógeno.

Tecnología del hidrógeno Energía solar Tecnología de baterías

El hidrógeno se utiliza desde hace tiempo como materia prima o combustible en la industria química, ya que se considera la fuente de energía ideal y flexible del futuro. Es un componente elemental de la transición energética prevista, por lo que es apto para un uso generalizado, por ejemplo en los ámbitos de la industria, el transporte, la electricidad y la energía térmica. El hidrógeno verde producido a partir de energías renovables reduce los gases de efecto invernadero y contribuye así a la protección ambiental.

Como elemento más común, el hidrógeno está disponible en cantidades casi ilimitadas, puede utilizarse de forma directa y puede transportarse y almacenarse en forma gaseosa y líquida. Su elevadísima densidad energética y utilidad en forma ligada lo convierte en una atractiva fuente de energía, aunque su manipulación no resulta fácil y es muy complicada.

Debido a su baja densidad y pequeña sección transversal molecular, el hidrógeno se dispersa fácilmente y con rapidez a través de materiales sólidos. En el caso de los materiales metálicos, por ejemplo, esto provoca la fragilización por hidrógeno y, por lo tanto, a una reducción significativa de la resistencia del material. Por este motivo, los ensayos mecánicos de materiales desempeñan una función importante en la caracterización y el desarrollo de nuevos materiales que deben funcionar de forma segura y a largo plazo bajo la influencia del hidrógeno. Se utilizan componentes destacados y esenciales para la seguridad en los siguientes ámbitos:

  • Producción de hidrógeno (p. ej. electrolizadores)
  • Transporte de hidrógeno (por ejemplo, tuberías, válvulas)
  • Almacenamiento de hidrógeno (p. ej. depósitos de gas licuado, depósitos de presión)
  • Conversión energética (p. ej. pilas de combustible)

Los ensayos mecánicos de materiales requieren una tecnología de ensayo de precisión y bien adaptada, que permita determinar valores característicos fiables del material, bajo la influencia directa del hidrógeno, a presiones muy altas, a temperaturas muy bajas, pero también durante períodos de tiempo muy prolongados.
Los siguientes ejemplos de aplicación de ZwickRoell presentan soluciones para ensayos, que cumplen perfectamente con los altos requisitos de la industria del hidrógeno y contribuyen considerablemente en el continuo desarrollo de los materiales y componentes.

Subpáginas dedicadas al hidrógeno

ASTM E1681
El ensayo KIH según ASTM E1681 es un ensayo de mecánica de fractura para determinar el factor umbral de intensidad de tensiones (KIH) de un material metálico en un entorno de hidrógeno.
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ASTM F1624
La norma ASTM F1624 describe un método de ensayo acelerado para determinar la susceptibilidad de los materiales metálicos de alta resistencia al fallo retardado, debido a la fragilización por hidrógeno.
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ASTM F519
La norma ASTM F519 describe un método de ensayo mecánico para investigar la fragilización por hidrógeno de materiales metálicos de alta resistencia.
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Subpáginas dedicadas al hidrógeno

Autoclave: ensayos con hidrógeno presurizado
hasta 400 bar; versiones especiales hasta 1.000 bar
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Ensayo de probetas huecas en ambiente de hidrógeno presurizado
hasta 200 bar
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Influencia del hidrógeno en metales/ fragilización por hidrógeno
Necesidades y retos de los ensayos en el ámbito del almacenamiento y el transporte de hidrógeno gaseoso
Métodos normalizados para la evaluación de la fragilización por hidrógeno, así como soluciones de ensayo en un ambiente de hidrógeno presurizado mediante autoclave de hidrógeno (recipiente presurizado de hidrógeno) o técnica de probeta hueca
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