viernes, 16 de enero de 2015

El azufre y la nanotecnología podrían ser la próxima revolución de las baterías


Un grupo de científicos de la Universidad de Waterloo en Canadá e investigadores de BASF SE en Alemania podrían haber resuelto los problemas que implica el uso de baterías de litio-sulfuro, una de las alternativas más prometedoras a las tradicionales baterías de ión-litio.
Las baterías de litio-sulfuro almacenan más electrones, y el sulfuro es abundante, ligero y económico, lo que podría convertirlo en un elemento clave para la siguiente generación de baterías. El problema es que el electrodo que contiene sulfuro a menudo queda empobrecido a los pocos ciclos de recarga, ya que se desintegra en el líquido del electrolito en el que tanto el litio como el sulfuro están contenidos, y además se disuelve para formar los llamados polisulfuros.
Las baterías desarrolladas por estos grupos de científicos contienen láminas de dióxido de manganeso con un grosor de apenas unos nanómetros, y que además están recubiertas de sulfuro. Ambos compuestos reaccionan y generan compuestos conocidos como grupos de tiosulfatos, que junto a los polisulfuros evitan que se filtren al electrolito.
De este modo se podrían conseguir baterías eléctricas para coches que se pudieran recargar más de 2.000 veces, cuando el ideal en estos casos es de unas 1.500 veces. De momento la nueva tecnología sigue en plena fase de estudio, y como explican sus creadores las baterías de los coches que se ven en la actualidad se desarrollaron hace 15 años. Parece que tendremos que esperar algún tiempo a ver esta tecnología en funcionamiento.

jueves, 15 de enero de 2015

General Motors se aferra a la lucha por el triunfo de su coche eléctrico


General Motors acaba de desvelar un prototipo de coche eléctrico llamado Bolt del que afirma que tendrá una autonomía de unos 300 kilómetros, comparable a la gama de coches eléctricos de lujo de Tesla, pero el Bolt costará alrededor de 30.000 dólares (unos 24.000 euros), mientras que un Tesla cuesta entre 70.000 y 94.000 dólares (entre 56.000 y 75.000 euros).
El Bolt, un cinco puertas compacto, se lanzará en 2017 según GM, lo que le permitirá competir con el coche de gama media en el que está trabajando Tesla. Los coches eléctricos podrían ser mucho más atractivos para los consumidores si fueran capaces de recorrer los mismos kilómetros que los vehículos de gasolina entre una recarga y la siguiente.
GM no ha querido revelar ningún dato sobre el diseño de la batería o su química que permiten que el Bolt  tenga una autonomía de 300 kilómetros. Para lograrlo tendrán bien que desarrollar una tecnología de batería completamente nueva o bien, lo que es más probable, abaratar muchísimo el coste de las baterías de ion-litio. LG Chem, el proveedor de baterías de ion-litio para el híbrido de GM, el Volt, ya ha anunciado que piensa vender baterías para coches con una autonomía de 300 kilómetros.
GM empezó a intentar desarrollar un coche eléctrico de 300 kilómetros de autonomía en 2012, más o menos al tiempo que compró la licencia para lo que parecía un importante avance tecnológico basado en investigaciones del Laboratorio Nacional de Argonne. Sin embargo, poco después se demostró que la tecnología tenía un fallo grave.
Tesla Motors predice que podrá tener un coche con 300 kilómetros de autonomía que cueste 35.000 dólares (unos 28.000 euros) para 2017, en gran medida gracias a que va a escalar la producción de la tecnología de baterías ya existente.
GM también ha desvelado un Chevrolet Volt de segunda generación en la Feria del Automóvil de Detroit (EEUU). El nuevo modelo tiene autonomía eléctrica de 80 kilómetros, comparado con la autonomía anterior de 60 kilómetros, usando un paquete de batería del mismo tamaño que en el modelo anterior del Volt. (La autonomía eléctrica es menor que la de otros coches eléctricos porque el Volt está diseñado para usar un motor de gasolina para los desplazamientos más largos).
Estas mejoras en la batería del Volt ofrecen una pista sobre cómo piensa GM reducir los costes de la tecnología de baterías de ion-litio. Un ejecutivo de GM afirma que el Volt se beneficiará de mejoras en el diseño del paquete de baterías y en el diseño y química subyacente de las células de litio-ion. La autonomía también se ha potenciado, lo que permite a los dueños descargar la batería más entre cargas.
El nuevo paquete de batería del Volt incluye células producidas por LG Chem en una fábrica de Michigan (EEUU) que hasta hace poco estaba parada (ver "Demasiadas fábricas de baterías para tan poco coche eléctrico"). El paquete incluye menos células individuales pero más grandes, y puede almacenar 18,4 kilovatios de electricidad frente a los 17,1 que podía almacenar anteriormente. El Volt también tiene más caballos de potencia porque el paquete de baterías puede descargar energía a 120 kilovatios, frente a los 110 kilovatios anteriores.
Esto modelo tiene además otra característica nueva que contribuye a la mejora en eficiencia: dos motores eléctricos. Uno está optimizado para velocidades bajas, como la conducción en ciudad. El segundo motor puede ayudar a velocidades más altas y para acelerar rápidamente.
Pero las ventas del Volt que GM introdujo en 2010 han sido menores de las previstas por GM. Hasta la fecha, las ventas totales en EEUU han sido más de 73.000 unidades, pero las ventas en 2014 fueron 18.805 coches, una caída del 18,6% respecto a 2013. El Nissan Leaf, un coche eléctrico del todo, no híbrido, se vendió mucho mejor, con 30.200 unidades vendidas el año pasado en EEUU, un aumento del 33,6% respecto a 2013. El Volt de segunda generación, que se considera un modelo de 2016, no estará disponible hasta mediados de este año. No se han dado a conocer los precios.

lunes, 12 de enero de 2015

Bultaco Brinco: la moto-bici eléctrica con 100 Km de autonomía

Nace un nuevo concepto: la moto-bici. Es el término que la empresa española Bultaco utilizó para definir la Brinco, una vieja moto que vuelve al mercado. Este ciclomotor es un modelo ligero de propulsión eléctrica perfecto para moverse por ciudad, gracias a su batería extraíble de ion-litio, lo impulsa hasta a 60 kilómetros por hora y que promete un rendimiento en el campo que sorprenderá hasta a los más deportivos.
Existen tres modos de uso: deportivo, urbano y eco. En este último modo, la Bultaco Brinco tiene una autonomía de 100 kilómetros, gracias al consumo de energía con propulsión eléctrica (manejada con la mano) y pedaleo independiente.
El motor lo lleva en la rueda trasera y su potencia es de 3 kilovatios, que la impulsa a una velocidad superior a 60 km/h. La batería de ion-litio está alojada en el cuadro principal y es extraíble, portátil y puede recargarse en el enchufe en apenas dos horas.

Liviana
Esta motocicleta de 33 kilogramos (con la batería incluida) tiene un robusto cuadro de aluminio que soporta los dos sofisticados y efectivos sistemas de suspensión con cambio de marchas manual de nueve velocidades, además del innovador sistema de arranque del motor que la desbloquea con contacto directo gracias a una discreta pulsera, sin necesidad de preocuparse por las llaves.
Su esquema frontal incluye una suspensión delantera de horquilla invertida de 20 centímetros de longitud que ofrece una sobresaliente estabilidad y precisión de la dirección y la suspensión trasera recurre a un esquema Monoshock con 22 centímetros de recorrido. El sistema de frenado equipa discos en ambas ruedas (de 24 x 3,0 pulgadas) y destaca adelante por una pinza de cuatro pistones que asegura prestaciones óptimas en cualquier circunstancia. Su precio es de 4.800 euros.
 

Fuente: http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/12/27/la-moto-bici-electrica-se-reinventa-con-bultaco-brinco_243714

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Tesla fabricará en Nevada la mayor fábrica de baterías de litio-ion del mundo

Tesla, el fabricante de coches eléctricos apuesta decididamente por este tipo de vehículos, de los que espera vender 10 veces más que en la actualidad.


La "gigafábrica" de Tesla, ampliamente publicitada y que según anunció la compañía el pasado jueves se construirá en Nevada (EEUU), apuesta por que la demanda de vehículos eléctricos aumente rápidamente en los próximos años. De hecho, para que la fábrica realmente valga la pena y produzca baterías sustancialmente más baratas, tal y como espera Tesla, la empresa tendrá que vender 10 veces más coches cada año de los que vende actualmente.
Una vez completada, la fábrica de Tesla será capaz de producir más baterías de ión-litio que todas las fábricas de ión-litio existentes en el mundo juntas, una cantidad suficiente para proporcionar energía a 500.000 vehículos cada año. También producirá muchos subcomponentes, en lugar de importarlos de otros lugares.

Tesla cree que el tamaño de la escala y los ahorros en los costes de transporte reducirán el precio de las baterías en un tercio, un paso crucial para el objetivo de vender un coche eléctrico que tenga una autonomía de 200 millas (unos 320 kilómetros) y que cueste entre 30.000 y 35.000 dólares (entre 23.000 y 27.000 euros). El Modelo S de la compañía, que cuesta entre 70.000 y 115.000 dólares (54.000 y 89.000 euros), puede viajar 265 millas (425 kilómetros) con una sola carga. La mayoría de los coches eléctricos actuales tienen una autonomía de unas 100 millas (160 kilómetros) con una carga.

El director general de Tesla, Elon Musk, apuesta a que sus coches serán mucho más populares que cualquier coche eléctrico hasta la fecha. Es una apuesta arriesgada, y una firma de análisis dentro de la industria, Lux Research, predice que Tesla venderá 240.000 coches al año en 2020, fecha de finalización de la fábrica, lo que supone una cantidad menor que la mitad de las baterías que la fábrica puede construir.

Tesla ha estado considerando otros estados de EEUU para la gigafábrica, entre ellos California y Texas, en busca de incentivos gubernamentales para ayudar a construirla. Para hacerse con la fábrica, Nevada ha acordado proporcionar a Tesla significativos incentivos financieros en las próximas décadas. Tesla señala que será un edificio de "energía neta cero", aunque no está del todo claro qué tipo de cálculos está haciendo la compañía. Estos edificios generan tanta energía como la que consumen.

La batería normalmente representa menos de una cuarta parte del coste de un Modelo S, lo que significa que incluso si Tesla es capaz de reducir el coste de fabricación de las baterías en un 30%, tendrá que encontrar formas de fabricar otros componentes por menos dinero para producir un coche eléctrico asequible con 200 millas (320 kilómetros) de autonomía.

martes, 10 de junio de 2014

Visualiza vía wifi tu batería de li-ion

El famoso fabricante de BMS Elithion da un paso adelante permitiendo monitorizar tus baterías desde cualquier dispositivo con conexión wifi y un navegador de internet.

La pantalla principal muestra:

     El SOC, el valor de tensión y de corriente con medidores analógicos
     Tensión mínima y máxima de células
     Temperatura mínima y máxima de células
     Fuente de energía (por ejemplo: la alimentación de CA, el encendido)
     Estado (OK o alerta)
    
Diálogos adicionales muestran:

     Histograma de voltajes de celda
     Histograma de temperaturas de celda
     Los valores pico y la energía utilizados (cuentakWh parcial)


Así como:

     Pantalla que muestra todos los parámetros principales
     Activación de captura de datos, adecuados para el análisis en una hoja de cálculo
     Parámetros de fábrica de la batería (tiempo de trabajo, el número de ciclos ...)
     Detalles de alarmas y warnings

Por razones de seguridad, no permiten la configuración del BMS vía WiFi (medida totalmente acertada, pues podríamos modificar valores críticos que afectaran a la seguridad).


Fuente: http://www.elithion.com/2WF0000E.php 


lunes, 9 de junio de 2014

Baterías de arranque duales de Pb-ácido y li-ion en nuestros coches... Tendencia hacia el li-ion


Todo el mundo está convencido de esto, las baterías litio-ion son superiores a todos los niveles a las baterías plomo-ácido. Su único problema es el precio considerablemente elevado, lo que limita su difusión. De esta forma, el único coche de gasolina con una batería litio-ion ofrecida de serie es el Porsche GT3, un coche impresionante, pero que realmente no está al alcance de todos los bolsillos.
De ahí el interés por este programa de investigación iniciado por Ford y Samsung SDI. Ford comercializa ya en los Estados Unidos coches híbridos dotados con baterías litio-ion, pero aquí es cuestión de coches no híbridos, vehículos clásicos de gasolina o diesel. Reemplazar simplemente la batería de plomo-ácido por una de litio-ion no sería posible, porque sería demasiado caro; pero se puede retener una solución dual, con una pequeña batería de cada tecnología.
Es ventajoso porque el litio-ion permite cargas/descargas más importantes y más rápidas que el plomo-ácido. Ford ha verificado esto en coches dotados de un alternador inteligente, con una recuperación de la energía perdida en el frenado, y con un Stop&Start. El añadido de una pequeña batería litio-ion permite maximizar las ventajas de estas 2 tecnologías.
Ninguna fecha se ha adelantado en cuanto a la llegada de un sistema de baterías dual en un Ford de serie, pero podría ser antes de lo que pensamos. Ford y Samsung reflexionan también a una batería litio-ion que vendría a reemplazar integralmente el plomo-ácido, pero esto no es para un futuro próximo.


jueves, 5 de junio de 2014

Bolivia reconoce "retraso muy fuerte" en desarrollo industrial del litio



La Paz, 4 jun.- El Gobierno de Bolivia reconoció hoy un "retraso muy fuerte" en el desarrollo de la industrialización del litio y anunció una evaluación interna de lo que se ha hecho, con el propósito de que los proyectos continúen y no se detengan.
"En el litio tenemos un retraso muy fuerte", afirmó el ministro de Minería, César Navarro, a medios internacionales, a los que explicó la situación de diversos proyectos del sector.
"En el tema del litio tenemos un retraso considerable. Se tiene que hacer una evaluación, pero es un proyecto que, a partir de la evaluación interna que estamos haciendo, va a marchar. Es un proyecto que no se va a parar", enfatizó Navarro, que asumió el cargo a principios de abril pasado.
La estrategia para desarrollar el litio comenzó el 1 de abril de 2008 con un decreto firmado por el presidente Evo Morales, que declaró como prioridad la industrialización del salar de Uyuni, un desierto de 10.000 kilómetros cuadrados que, según el Gobierno boliviano, posee un 85 % de las reservas mundiales del metal.
Morales ha defendido varias veces la necesidad de que el Estado controle la explotación del litio y solo se ha planteado la posibilidad de una participación privada para la fabricación en Bolivia de baterías de este metal, requeridas sobre todo en la industria de automóviles eléctricos.
Navarro explicó que no existe una tecnología universal para la explotación del litio por lo que Bolivia tuvo que construir un conjunto "criollo" de recursos tecnológicos, lo cual "ha generado un retraso considerable".
Bolivia ha avanzando por su cuenta con una planta piloto para la producción de carbonato de litio, una "semindustrial" para producir cloruro de potasio y una experimental para fabricar baterías de ión litio con el fin de capacitar a sus técnicos.
Navarro dijo que el próximo semestre posiblemente se licite internacionalmente la contratación de un privado para la construcción de una planta grande para producir cloruro de potasio.
Enfatizó que la participación de las privadas será para contar con capitales y tecnología pero no supondrá que el Estado ceda "el control estratégico" del litio de Uyuni.
"No podemos ceder un recurso estratégico a ningún privado y nunca lo haremos", subrayó Navarro.
Añadió que se ha avanzado de forma "estructural y sustancial" pero esto "es insuficiente en función de las demandas que tenemos en 2014 y con la perspectiva al 2025", año del bicentenario de la fundación de Bolivia.
La autoridad sostuvo que no es posible continuar avanzando "a un mismo ritmo lento" e insistió en que la incorporación de otros sectores al proceso es importante, pero sin ceder la dirección estratégica del proyecto.
Hasta ahora, Bolivia ha invertido alrededor de 115 millones de dólares en sus iniciativas vinculadas a la explotación de Uyuni, si bien el plan original es invertir 450 millones de dólares en la producción industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio.
(Agencia EFE)