Hydra

Equipo

Pedro Muñoz | Nicolás Ibagón
Jorge Saffe | Gabriel Correa Perelmuter

Equipo

Pedro Muñoz | Nicolás Ibagón
Jorge Saffe | Gabriel Correa Perelmuter

Resumen

H2Hydra es una empresa innovadora cuyo plan de negocio se centra en la venta de software especializado para la evaluación tecno-económica de la utilización de hidrógeno verde incluyendo la ingeniería básica de sus plantas. Conscientes del estado incipiente de la industria del hidrógeno, e Impulsados por un compromiso compartido con la protección del medio ambiente y la innovación tecnológica, nos propusimos tender un puente entre el mundo académico y la industria. Nuestra herramienta avanzada permite a los usuarios cuantificar con precisión las dimensiones de la planta de generación de energía renovable (eólica y/o fotovoltaica), el electrolizador (generador de hidrógeno), y los sistemas de almacenamiento y procesamiento necesarios para la producción de hidrógeno verde. Además, nuestro software identifica la configuración óptima que minimiza el costo del hidrógeno, el cual incluye los componentes claves de su cadena de valor: la producción, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte y la distribución. Nuestra plataforma no solo ofrece análisis detallados, sino que también integra algoritmos avanzados de optimización que consideran variables técnico-económicas y ambientales, garantizando que los usuarios puedan alcanzar un equilibrio perfecto entre costo y sostenibilidad. Además, H2Hydra proporciona soporte continuo, actualizaciones regulares y modificaciones ad hoc para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Lo cual permite mantenernos al día con las últimas innovaciones tecnológicas y cambios en las políticas energéticas globales. Nuestros potenciales clientes abarcan desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones energéticas y entidades gubernamentales, todos ellos comprometidos con la reducción de emisiones de carbono y la implementación de soluciones energéticas eficientes. En un mundo donde la transición energética es crucial, H2Hydra no solo es un proveedor de software, sino un aliado estratégico que impulsa el desarrollo de infraestructuras energéticas inteligentes y sostenibles.

¿Cuál es el problema?

En la actualidad, la producción mundial de hidrógeno asciende a 95 M tH2/y (millones de toneladas de hidrógeno al año), equivalente al 3% de la demanda mundial de energía final. El mercado global del hidrógeno equivale a USD 183 mil millones, de los cuales se distribuyen USD 44 mil millones en Norteamérica, USD 38 mil millones en Europa y USD 78 mil millones en Asia Pacífico.
Aunque el hidrógeno se produce principalmente a partir de combustibles fósiles como el gas natural, el carbón y el petróleo, su potencial reside en la electrólisis renovable (hidrógeno verde o de bajas emisiones), que actualmente se limita al 1% de la producción mundial. Para el año 2050, se prevé que el hidrógeno de bajas emisiones contribuya en un 10% a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones globales y satisfaga el 12% de la demanda final de energía en el mundo, lo cual equivale a producir al menos 400 M tH2/año de bajas emisiones. Para el 2033 se estima una demanda global de al menos 51 M tH2/año, distribuída en cerca de 128 proyectos de producción de hidrógeno electrolítico, con una inversión de 1.500.000 Millones de USD aproximadamente.
Sin embargo, la implementación y escalabilidad de estos proyectos dependen de factores técnicos y económicos. Con lo cual, existe una importante cantidad de países que están desarrollando proyectos de hidrógeno de bajas emisiones, o apuntan a hacerlo en el corto plazo. En este sentido, los entes gubernamentales están desarrollando estrategias nacionales de hidrógeno u hojas de ruta que fomenten este tipo de inversiones. Se considera que existen al menos 20 países que están en este proceso, y que además destinarán al menos USD 5 millones a realizar estudios de prefactibilidad de producción de hidrógeno hasta el año 2027.
Por ello, contar con una herramienta de software que permita realizar estudios tecno-económicos escalables y flexibles e introducir la ingeniería básica, tanto para el diseño de procesos productivos como el balance de planta, se vuelve fundamental para la expansión de la industria del hidrógeno verde. A fin de obtener resultados representativos y relevantes, la solución propuesta analiza y optimiza toda la cadena de valor de hidrógeno (producción, almacenamiento, transporte, distribución y demanda) a fin de obtener un proyecto viable y competitivo considerando: el estado del arte tecnológico (madurez tecnológica, eficiencias, disponibilidad tecnológica); aspectos regulatorios (incentivos impositivos, certificaciones y restricciones ambientales); y temas económicos (costos de inversión y de operación, costo de capital, financiación, porcentaje y tasa de deuda, impuestos). Por tanto, este tipo de análisis resulta relevante no solo para el desarrollador de proyectos, sino también para tomadores de decisiones e inversionistas.
La financiación de proyectos de hidrógeno verde enfrenta grandes desafíos, ya que estos proyectos requieren inversiones significativas y tienen un ciclo de vida prolongado. Algunos de los problemas clave son:
Riesgo a factores externos: los proyectos de hidrógeno verde están sujetos a fluctuaciones en los precios del combustible fósil y de las tecnologías asociadas, lo que puede afectar su viabilidad financiera.
Costos elevados: la producción de hidrógeno verde requiere tecnologías costosas, como electrolizadores y sistemas de almacenamiento, lo que puede hacer que los proyectos sean menos atractivos para los inversores.
Dificultades para acceder a financiamiento: Los proyectos de hidrógeno verde pueden enfrentar dificultades para obtener financiamiento debido a la percepción de riesgo asociada con la tecnología emergente.
Para superar estos desafíos, es fundamental realizar estudios tecno-económicos exhaustivos que incluyan la ingeniería básica y que consideren factores claves como los siguientes:
Costos de producción: Los estudios deben incluir estimaciones precisas de los costos de producción de hidrógeno verde, incluyendo la inversión en tecnologías y la operación y mantenimiento.
Rentabilidad: Los análisis deben evaluar la rentabilidad de los proyectos, considerando variables como el precio del hidrógeno, los impuestos y las políticas de subsidios.
Riesgo: Los estudios deben identificar y cuantificar los riesgos asociados con los proyectos, como la variabilidad en los costos de capital, tasa de deuda y esquemas de fomento.
El software desarrollado por H2H puede ayudar a los desarrolladores y tomadores de decisión a:
Desarrollar estrategias de financiamiento: Los estudios pueden contribuir a desarrollar estrategias de financiamiento que minimicen el riesgo y maximicen la rentabilidad.
Mejorar la toma de decisiones: Los análisis tecno-económicos pueden proporcionar una base sólida para las decisiones de inversión en infraestructura y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.
Análisis de costos: Los estudios tecno-económicos permiten evaluar los costos de producción, transporte y almacenamiento del hidrógeno verde, lo que es crucial para determinar su viabilidad económica y compararla con otras opciones energéticas.
Optimización de procesos: La investigación tecno-económica identifica oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir los costos en cada etapa del ciclo de vida del hidrógeno verde, desde la producción hasta el uso final.
Selección de tecnologías: Los estudios tecno-económicos posibilitan evaluar las diferentes tecnologías disponibles para la producción, almacenamiento y uso del hidrógeno verde, permitiendo la selección de las más adecuadas y rentables.
Diseño de infraestructuras: La planificación de infraestructuras para el transporte y almacenamiento del hidrógeno verde requiere un análisis detallado de los costos y beneficios, lo que puede ser facilitado por los estudios tecno-económicos.
Políticas públicas: Los resultados de los estudios tecno-económicos pueden influir en la formulación de políticas públicas para fomentar la adopción del hidrógeno verde, como inversiones en infraestructura o la introducción de incentivos fiscales, subvenciones o regulaciones.
Comparación con otras opciones: Los estudios tecno-económicos permiten comparar el hidrógeno verde con otras opciones energéticas renovables, como la energía solar o eólica, para determinar su lugar en la matriz energética e identificar oportunidades de complementariedad.
Desarrollo de industria: La investigación tecno-económica puede impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, atrayendo inversiones y fomentando la creación de empleos.
Cumplimiento de estándares: Al incluir la ingeniería básica, se buscará incorporar las regulaciones y estándares internacionales a ser tenidas en cuenta para la industria del hidrógeno verde.
Tiempos: El desarrollo de ingeniería básica integrado en el software de optimización, minimiza tiempos y garantiza la consistencia de los resultados modelados.

¿Cómo lo resuelven?

las herramientas desarrolladas por H2HYDRA que incluyen estudios tecno-económicos en conjunto con la ingeniería básica, se vuelven fundamentales para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Los mismos son esenciales para evaluar su viabilidad, optimizar procesos, seleccionar tecnologías, diseñar infraestructuras, informar políticas públicas y comparar con otras opciones energéticas renovables. Esto permitirá avanzar hacia una transición energética más sostenible y eficiente