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Densidad de energía

En física , la densidad de energía es la cantidad de energía almacenada en un sistema o región del espacio determinados por unidad de volumen . A menudo, solo se mide la energía útil o extraíble. A veces se confunde con la energía almacenada por unidad de masa , que se denomina energía específica o densidad de energía gravimétrica .

Existen diferentes tipos de energía almacenada, correspondientes a un tipo particular de reacción. En orden de magnitud típica de la energía almacenada, ejemplos de reacciones son: nuclear , química (incluida la electroquímica ), eléctrica , presión , deformación de materiales o en campos electromagnéticos . Las reacciones nucleares tienen lugar en estrellas y plantas de energía nuclear, las cuales obtienen energía de la energía de enlace de los núcleos. Los organismos utilizan las reacciones químicas para obtener energía de los alimentos y los automóviles de la combustión de gasolina. Los hidrocarburos líquidos (combustibles como la gasolina, el diésel y el queroseno) son hoy la forma más densa conocida de almacenar y transportar económicamente energía química a gran escala (1 kg de combustible diésel se quema con el oxígeno contenido en ≈15 kg de aire). La quema de combustibles de biomasa local abastece las necesidades energéticas de los hogares ( fuegos para cocinar , lámparas de aceite , etc.) en todo el mundo. Las reacciones electroquímicas son utilizadas por dispositivos como computadoras portátiles y teléfonos móviles para liberar energía de las baterías.

La energía por unidad de volumen tiene las mismas unidades físicas que la presión y, en muchas situaciones, es sinónimo de . Por ejemplo, la densidad de energía de un campo magnético puede expresarse como y se comporta como una presión física. La energía necesaria para comprimir un gas hasta un determinado volumen puede determinarse multiplicando la diferencia entre la presión del gas y la presión externa por el cambio de volumen. Un gradiente de presión describe el potencial para realizar trabajo sobre el entorno convirtiendo la energía interna en trabajo hasta que se alcanza el equilibrio.

En contextos cosmológicos y otros contextos de relatividad general , las densidades de energía consideradas se relacionan con los elementos del tensor de tensión-energía y, por lo tanto, incluyen la energía de la masa en reposo, así como las densidades de energía asociadas con la presión .

Energía química

Cuando se habla de la energía química contenida, hay diferentes tipos que se pueden cuantificar dependiendo del propósito que se persiga. Uno es la cantidad total teórica de trabajo termodinámico que se puede derivar de un sistema, a una temperatura y presión dadas impuestas por el entorno, llamada exergía . Otra es la cantidad teórica de energía eléctrica que se puede derivar de reactivos que están a temperatura ambiente y presión atmosférica. Esto viene dado por el cambio en la energía libre de Gibbs estándar . Pero como fuente de calor o para su uso en un motor térmico , la cantidad relevante es el cambio en la entalpía estándar o el calor de combustión .

Hay dos tipos de calor de combustión:

En las referencias se puede encontrar una tabla útil de HHV y LHV de algunos combustibles. [1]

En almacenamiento de energía y combustibles

Gráfico de densidades de energía seleccionadas [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

En el caso del almacenamiento de energía , la densidad energética relaciona la energía almacenada con el volumen del equipo de almacenamiento, por ejemplo, el tanque de combustible . Cuanto mayor sea la densidad energética del combustible, más energía se puede almacenar o transportar para la misma cantidad de volumen. La energía de un combustible por unidad de masa se denomina energía específica .

La figura adyacente muestra la densidad energética gravimétrica y volumétrica de algunos combustibles y tecnologías de almacenamiento (modificada del artículo Gasolina ). Algunos valores pueden no ser precisos debido a isómeros u otras irregularidades. Los valores caloríficos del combustible describen sus energías específicas de forma más completa.

Los valores de densidad de los combustibles químicos no incluyen el peso del oxígeno necesario para la combustión. Los pesos atómicos del carbono y el oxígeno son similares, mientras que el hidrógeno es mucho más ligero. Las cifras se presentan de esta manera para aquellos combustibles en los que, en la práctica, el aire solo entraría localmente en el quemador. Esto explica la densidad energética aparentemente inferior de los materiales que contienen su propio oxidante (como la pólvora y el TNT), en los que la masa del oxidante añade peso y absorbe parte de la energía de la combustión para disociarse y liberar oxígeno para continuar la reacción. Esto también explica algunas anomalías aparentes, como que la densidad energética de un sándwich parezca ser mayor que la de un cartucho de dinamita.

Dada la alta densidad energética de la gasolina, la exploración de medios alternativos para almacenar la energía necesaria para propulsar un automóvil, como el hidrógeno o la batería, está fuertemente limitada por la densidad energética del medio alternativo. La misma masa de almacenamiento de iones de litio, por ejemplo, daría como resultado un automóvil con solo el 2% de la autonomía de su contraparte de gasolina. Si sacrificar la autonomía no es deseable, es necesario un volumen de almacenamiento mucho mayor. Se discuten opciones alternativas para el almacenamiento de energía para aumentar la densidad energética y disminuir el tiempo de carga, como los supercondensadores . [9] [10] [11] [12]

Ningún método de almacenamiento de energía ofrece la mejor potencia específica , energía específica y densidad energética. La ley de Peukert describe cómo la cantidad de energía útil que se puede obtener (para una celda de plomo-ácido) depende de la rapidez con la que se extrae.

Eficiencia

En general, un motor generará menos energía cinética debido a ineficiencias y consideraciones termodinámicas ; por lo tanto, el consumo específico de combustible de un motor siempre será mayor que su tasa de producción de energía cinética de movimiento.

La densidad energética difiere de la eficiencia de conversión de energía (producción neta por insumo) o de la energía incorporada (los costos de producción de energía para proporcionarla, ya que la recolección , el refinado , la distribución y el manejo de la contaminación consumen energía). El uso intensivo de energía a gran escala impacta y se ve afectado por el clima , el almacenamiento de desechos y las consecuencias ambientales .

Energía nuclear

La mayor fuente de energía es, con diferencia, la materia misma, según la equivalencia masa-energía . Esta energía se describe mediante E = mc2 , donde c es la velocidad de la luz. En términos de densidad, m = ρV , donde ρ es la masa por unidad de volumen, V es el volumen de la masa misma. Esta energía puede liberarse mediante los procesos de fisión nuclear (~0,1%), fusión nuclear (~1%) o la aniquilación de parte o toda la materia en el volumen V mediante colisiones materia -antimateria (100%). [ cita requerida ]

Las formas más eficaces de acceder a esta energía, aparte de la antimateria, son la fusión y la fisión . La fusión es el proceso por el cual el sol produce energía que estará disponible durante miles de millones de años (en forma de luz solar y calor). Sin embargo, a partir de 2024, la producción sostenida de energía de fusión sigue siendo difícil de alcanzar. La energía de fisión en las centrales nucleares (que utilizan uranio y torio) estará disponible durante al menos muchas décadas o incluso siglos debido al abundante suministro de los elementos en la Tierra, [13] aunque el potencial completo de esta fuente solo puede realizarse a través de reactores reproductores , que, aparte del reactor BN-600 , aún no se utilizan comercialmente. [14]

Reactores de fisión

Los combustibles nucleares suelen tener densidades energéticas volumétricas al menos decenas de miles de veces superiores a las de los combustibles químicos. Una pastilla de combustible de uranio de 1 pulgada de alto equivale a aproximadamente 1 tonelada de carbón, 120 galones de petróleo crudo o 17.000 pies cúbicos de gas natural. [15] En los reactores de agua ligera , 1 kg de uranio natural (después de un enriquecimiento correspondiente y utilizado para la generación de energía) equivale al contenido energético de casi 10.000 kg de petróleo mineral o 14.000 kg de carbón. [16] Comparativamente, el carbón , el gas y el petróleo son las principales fuentes de energía actuales en los EE. UU. [17], pero tienen una densidad energética mucho menor.

La densidad de energía térmica contenida en el núcleo de un reactor de agua ligera ( reactor de agua a presión (PWR) o reactor de agua en ebullición (BWR)) de típicamente 1 GWe (1.000 MW eléctricos correspondientes a ≈3.000 MW térmicos) está en el rango de 10 a 100 MW de energía térmica por metro cúbico de agua de refrigeración dependiendo de la ubicación considerada en el sistema (el propio núcleo (≈30 m 3 ), la vasija de presión del reactor (≈50 m 3 ), o todo el circuito primario (≈300 m 3 )). Esto representa una densidad considerable de energía que requiere un flujo de agua continuo a alta velocidad en todo momento para eliminar el calor del núcleo, incluso después de una parada de emergencia del reactor.

La incapacidad de enfriar los núcleos de los tres reactores de agua de reacción en caliente de Fukushima tras el tsunami de 2011 y la consiguiente pérdida de energía eléctrica externa y de fuente de frío provocaron la fusión de los tres núcleos en apenas unas horas, a pesar de que los tres reactores se habían apagado correctamente justo después del terremoto de Tōhoku . Esta altísima densidad de potencia distingue a las centrales nucleares de cualquier central térmica (que queme carbón, combustible o gas) o de cualquier planta química y explica la gran redundancia necesaria para controlar permanentemente la reactividad de los neutrones y eliminar el calor residual del núcleo de las centrales nucleares.

Aniquilación de antimateria

Debido a que las interacciones antimateria-materia resultan en una conversión completa de la masa en reposo a energía radiante, la densidad de energía de esta reacción depende de la densidad de la materia y la antimateria utilizadas. Una estrella de neutrones se aproximaría al sistema más denso capaz de aniquilación de materia-antimateria. Un agujero negro , aunque más denso que una estrella de neutrones, no tiene una forma de antipartícula equivalente, pero ofrecería la misma tasa de conversión del 100% de masa a energía en forma de radiación de Hawking . Incluso en el caso de agujeros negros relativamente pequeños (más pequeños que los objetos astronómicos), la potencia de salida sería tremenda.

Campos eléctricos y magnéticos

Los campos eléctricos y magnéticos pueden almacenar energía y su densidad se relaciona con la intensidad de los campos dentro de un volumen determinado. Esta densidad de energía (volumétrica) está dada por

donde E es el campo eléctrico , B es el campo magnético y ε y µ son la permitividad y la permeabilidad del entorno respectivamente. La solución será (en unidades del SI) en julios por metro cúbico.

En sustancias ideales (lineales y no dispersivas), la densidad de energía (en unidades del SI) es

donde D es el campo de desplazamiento eléctrico y H es el campo de magnetización . En el caso de ausencia de campos magnéticos, al explotar las relaciones de Fröhlich también es posible extender estas ecuaciones a dieléctricos anisotrópicos y no lineales , así como calcular las densidades de entropía y energía libre de Helmholtz correlacionadas . [18]

En el contexto de la magnetohidrodinámica , la física de los fluidos conductores, la densidad de energía magnética se comporta como una presión adicional que se suma a la presión del gas de un plasma .

Fuentes pulsadas

Cuando un láser pulsado impacta una superficie, la exposición radiante , es decir, la energía depositada por unidad de superficie, también puede denominarse densidad de energía o fluencia. [19]

Tabla de densidades energéticas de materiales

Las siguientes conversiones de unidades pueden ser útiles al considerar los datos de las tablas: 3,6  MJ = 1  kW⋅h ≈ 1,34  hp⋅h . Dado que 1 J = 10 −6 MJ y 1 m 3 = 10 3 L, divida joule / m 3 por 10 9 para obtener MJ / L = GJ/m 3 . Divida MJ/L por 3,6 para obtener kW⋅h /L.

Reacciones químicas (oxidación)

A menos que se indique lo contrario, los valores de la siguiente tabla son valores caloríficos inferiores para una combustión perfecta , sin contar la masa o el volumen del oxidante. Cuando se utiliza para producir electricidad en una pila de combustible o para realizar trabajo , es la energía libre de Gibbs de reacción (Δ G ) la que establece el límite superior teórico. Si el H 2 O producido es vapor, este es generalmente mayor que el calor de combustión inferior, mientras que si el H
2
El O
es líquido, por lo general es menor que el calor de combustión más alto. Pero en el caso más relevante del hidrógeno, Δ G es 113 MJ/kg si se produce vapor de agua, y 118 MJ/kg si se produce agua líquida, siendo ambos menores que el calor de combustión más bajo (120 MJ/kg). [20]

Reacciones electroquímicas (baterías)

Formatos de batería comunes

Reacciones nucleares

En la deformación del material

La capacidad de almacenamiento de energía mecánica, o resiliencia , de un material hookiano cuando se deforma hasta el punto de falla se puede calcular calculando la resistencia a la tracción por la elongación máxima dividida por dos. La elongación máxima de un material hookiano se puede calcular dividiendo la rigidez de ese material por su resistencia a la tracción máxima. La siguiente tabla enumera estos valores calculados utilizando el módulo de Young como medida de rigidez:

Otros mecanismos de liberación

Véase también

Notas al pie

  1. ^ "Combustibles fósiles y alternativos: contenido energético (2008)". Engineering ToolBox . Consultado el 8 de octubre de 2018 .
  2. ^ Jeong, Goojin; Kim, Hansu; Park, Jong Hwan; Jeon, Jaehwan; Jin, Xing; Song, Juhye; Kim, Bo-Ram; Park, Min-Sik; Kim, Ji Man; Kim, Young-Jun (2015). "Baterías recargables de Li-SO2 basadas en nanotecnología: otro enfoque hacia sistemas de baterías de iones de litio posteriores". Energy & Environmental Science . 8 (11): 3173–3180. doi :10.1039/C5EE01659B.
  3. ^ "Panasonic desarrolla nuevas celdas de iones de litio 18650 de mayor capacidad". Green Car Congress. Np, 25 de diciembre de 2009. Web.
  4. ^ Stura, Enrico; Nicolini, Claudio (2006). "Nuevos nanomateriales para baterías de litio de peso ligero". Analytica Chimica Acta . 568 (1–2): 57–64. Bibcode :2006AcAC..568...57S. doi :10.1016/j.aca.2005.11.025. PMID  17761246.
  5. ^ abc Fisher, Julia (2003). Elert, Glenn (ed.). "Densidad energética del carbón". The Physics Factbook . Consultado el 28 de julio de 2019 .
  6. ^ "Valores térmicos de diversos combustibles - Asociación Nuclear Mundial". Asociación Nuclear Mundial. Np, septiembre de 2016. Web.
  7. ^ "Descripción general del programa de desarrollo de almacenamiento de hidrógeno del Departamento de Energía". Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable. Np, mayo de 2000. Web.
  8. ^ Wong, Kaufui; Dia, Sarah (2017). "Nanotecnología en baterías". Revista de tecnología de recursos energéticos . 139 . doi :10.1115/1.4034860.
  9. ^ Ionescu-Zanetti, C.; et., al. (2005). "Condensadores nanogap: sensibilidad a los cambios de permitividad de la muestra". Journal of Applied Physics . 99 (2): 024305–024305–5. Bibcode :2006JAP....99b4305I. doi :10.1063/1.2161818. S2CID  120910476.
  10. ^ Naoi, K.; et., al. (2013). "Supercondensador nanohíbrido de nueva generación"". Cuentas de investigación química . 46 (5): 1075–1083. doi :10.1021/ar200308h. PMID  22433167.
  11. ^ Hubler, A.; Osuagwu, O. (2010). "Baterías cuánticas digitales: almacenamiento de energía e información en matrices de nanotubos de vacío". Complejidad . 15 (5): NA. doi : 10.1002/cplx.20306 . S2CID  6994736.
  12. ^ Lyon, D.; et., al. (2013). "Dependencia del tamaño del hueco de la rigidez dieléctrica en huecos de vacío nanométricos". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation . 2 (4): 1467–1471. doi :10.1109/TDEI.2013.6571470. S2CID  709782.
  13. ^ "Suministro de uranio". world-nuclear.org. 8 de octubre de 2014. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2015. Consultado el 13 de junio de 2015 .
  14. ^ "Datos de Cohen". Formal.stanford.edu. 26 de enero de 2007. Archivado desde el original el 10 de abril de 2007. Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  15. ^ Venditti, Bruno; Contenido, patrocinado (27 de agosto de 2021). "El poder de una pastilla de uranio". Elementos de Visual Capitalist . Consultado el 11 de agosto de 2024 .
  16. ^ "Comparación de combustibles". ENS . 2019-05-22 . Consultado el 2024-08-11 .
  17. ^ "Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) - Revisión energética anual". Eia.doe.gov. 26 de junio de 2009. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2010. Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  18. ^ Parravicini, J. (2018). "Potenciales termodinámicos en dieléctricos anisotrópicos y no lineales". Physica B . 541 : 54–60. Bibcode :2018PhyB..541...54P. doi :10.1016/j.physb.2018.04.029. S2CID  125817506.
  19. ^ "Terminología". Terapia láser regenerativa .
  20. ^ Manual CRC de Química y Física , 49.ª edición, página D-42.
  21. ^ abc College of the Desert, “Módulo 1, Propiedades del hidrógeno”, Revisión 0, diciembre de 2001 Propiedades del hidrógeno. Consultado el 8 de junio de 2014.
  22. ^ Mike Millikin (18 de noviembre de 2014). "Toyota FCV Mirai se lanza en Los Ángeles; especificaciones iniciales del TFCS; alquiler de 57.500 o 499 dólares; se basa en la analogía del Prius". Green Car Congress . Consultado el 23 de noviembre de 2014 .
  23. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997), Química de los elementos (2.ª ed.) (página 164)
  24. ^ "Boro: ¿Un mejor portador de energía que el hidrógeno? (28 de febrero de 2009)". Eagle.ca . Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  25. ^ abcd Envestra Limited. Gas natural Archivado el 10 de octubre de 2008 en Wayback Machine . Consultado el 5 de octubre de 2008.
  26. ^ abcde IOR Energy. Lista de factores de conversión comunes (Factores de conversión de ingeniería). Consultado el 5 de octubre de 2008.
  27. ^ abcde Paul A. Kittle, Ph.D. "Materiales de portada diaria alternativos y subtítulo D: la técnica de selección" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2008-05-27 . Consultado el 2012-01-25 .
  28. ^ "537.pdf" (PDF) . Junio ​​de 1993. Archivado desde el original (PDF) el 29 de septiembre de 2011. Consultado el 25 de enero de 2012 .
  29. ^ Gofman, Evelyn (2003). Elert, Glenn (ed.). "Densidad energética del combustible de aviación". The Physics Factbook . Consultado el 28 de julio de 2019 .
  30. ^ "Manual de productos" (PDF) . Air BP. págs. 11-13. Archivado desde el original (PDF) el 8 de junio de 2011.
  31. ^ Características de los Productos Petrolíferos Almacenados y Despachados (PDF) , División Productos Petrolíferos - GN, p. 132, archivado desde el original (PDF) el 16 de enero de 2017 , consultado el 15 de enero de 2017
  32. ^ Román-Leshkov, Yuriy; Barrett, Christopher J.; Liu, Zhen Y.; Dumesic, James A. (21 de junio de 2007). "Producción de dimetilfurano para combustibles líquidos a partir de carbohidratos derivados de biomasa". Nature . 447 (7147): 982–985. Bibcode :2007Natur.447..982R. doi :10.1038/nature05923. PMID  17581580. S2CID  4366510.
  33. ^ Wiener, Harry (enero de 1947). "Determinación estructural de los puntos de ebullición de la parafina". Revista de la Sociedad Química Americana . 69 (1): 17–20. doi :10.1021/ja01193a005. ISSN  0002-7863. PMID  20291038.
  34. ^ Justin Lemire-Elmore (13 de abril de 2004). "El costo energético de las bicicletas eléctricas y de propulsión humana" (PDF) . pág. 5. Consultado el 26 de febrero de 2009. Un atleta debidamente entrenado tendrá una eficiencia del 22 al 26 % .
  35. ^ "El silicio como intermediario entre las energías renovables y el hidrógeno" (PDF) . Deutsche Bank Research. pág. 5. Archivado desde el original (PDF) el 2008-11-16 . Consultado el 16 de noviembre de 2016 .
  36. ^ Bossel, Ulf (julio de 2003). "La física de la economía del hidrógeno" (PDF) . European Fuel Cell News. Archivado desde el original (PDF) el 19 de marzo de 2006. Consultado el 6 de abril de 2019. Los valores caloríficos superiores son 22,7, 29,7 o 31,7 MJ/kg para el metanol, el etanol y el DME, respectivamente, mientras que la gasolina contiene unos 45 MJ por kg.
  37. ^ "Dimetiléter (DME)" (PDF) . Plataforma Tecnológica Europea de Biocombustibles . 2013-11-18 . Consultado el 2019-04-06 .La densidad de DME y el valor calorífico inferior se obtuvieron de la tabla de la primera página.
  38. ^ Green Don; Perry Robert (2008). Manual de ingenieros químicos de Perry (8.ª ed.). Nueva York: McGraw-Hill. ISBN 9780071422949.
  39. ^ "Elite_bloc.indd" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 15 de julio de 2011. Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  40. ^ "Biomass Energy Foundation: Densidades de combustible". Woodgas.com. Archivado desde el original el 10 de enero de 2010. Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  41. ^ "Bord na Mona, turba para energía" (PDF) . Bnm.ie. Archivado desde el original (PDF) el 2007-11-19 . Consultado el 2012-01-25 .
  42. ^ Justin Lemire-elmore (13 de abril de 2004). "El costo energético de las bicicletas eléctricas y de propulsión humana" (PDF) . Consultado el 25 de enero de 2012 .
  43. ^ "Búferes de energía". Home.hccnet.nl . Consultado el 7 de mayo de 2010 .
  44. ^ Anne Wignall y Terry Wales. Cuaderno de ejercicios de química 12, página 138 Archivado el 13 de septiembre de 2011 en Wayback Machine . Pearson Education NZ ISBN 978-0-582-54974-6 
  45. ^ David E. Dirkse. Reservas energéticas. "Residuos domésticos 8..11 MJ/kg"
  46. ^ abc Thomas C. Allison. (2013). Tablas termoquímicas NIST-JANAF - SRD 13 (1.0.2) [conjunto de datos]. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. https://doi.org/10.18434/T42S31
  47. ^ Lu, Gui-e; Chang, Wen-ping; Jiang, Jin-yong; Du, Shi-guo (mayo de 2011). "Estudio sobre la densidad energética de la fuente de calor de la pólvora". Conferencia internacional de 2011 sobre materiales para energías renovables y medio ambiente . IEEE . págs. 1185–1187. doi :10.1109/ICMREE.2011.5930549. ISBN . 978-1-61284-749-8. Número de identificación del sujeto  36130191.
  48. ^ "Boletín técnico sobre pilas de zinc-aire". Duracell . Archivado desde el original el 2009-01-27 . Consultado el 2009-04-21 .
  49. ^ Mitchell, Robert R.; Gallant, Betar M.; Thompson, Carl V.; Shao-Horn, Yang (2011). "Electrodos de nanofibras de carbono para baterías recargables de Li-O2 de alta energía". Energy & Environmental Science . 4 (8): 2952–2958. doi :10.1039/C1EE01496J. S2CID  96799565.
  50. ^ "Descripción general de las baterías de iones de litio" (PDF) . Panasonic. Enero de 2007. Archivado (PDF) del original el 7 de noviembre de 2011.
  51. ^ "Panasonic NCR18650B" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 22 de julio de 2015.
  52. ^ [50] [51]
  53. ^ ab "Las baterías de iones de litio con nanocables de silicio de Amprius alimentan el avión solar Airbus Zephyr S HAPS". Green Car Congress . Consultado el 31 de diciembre de 2022 .
  54. ^ "Prueba de las pilas Duracell Ultra Power AA". lygte-info.dk . Consultado el 16 de febrero de 2019 .
  55. ^ "Ficha técnica de la pila alcalina Energizer EN91 AA" (PDF) . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  56. ^ ab "Prueba de GP ReCyko+ AA 2700mAh (verde)". lygte-info.dk . Consultado el 16 de febrero de 2019 .
  57. ^ ab "Comparación de supercondensadores de Maxwell" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2016-03-04 . Consultado el 2016-01-10 .
  58. ^ ab "Hoja de datos del supercondensador de la serie ESHSP de Nesscap" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 29 de marzo de 2016 . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  59. ^ ab "Hoja de datos del supercondensador de la serie Cooper PowerStor XL60" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2016-04-02 . Consultado el 2016-01-10 .
  60. ^ ab "Ficha técnica del supercondensador de la serie S301 de Kemet" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  61. ^ ab "Hoja de datos del supercondensador de la serie JJD de Nichicon" (PDF) . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  62. ^ ab "skelcap High Energy Ultracapacitor" (PDF) . Skeleton Technologies . Archivado desde el original (PDF) el 2 de abril de 2016 . Consultado el 13 de octubre de 2015 .
  63. ^ ab "Hoja de datos de la celda de ultracapacitor 3.0V 3400F BCAP3400 P300 K04/05" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2020-11-01 . Consultado el 2020-01-12 .
  64. ^ ab "Hoja de datos de los condensadores de tantalio de la serie STE de Vishay" (PDF) . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  65. ^ "Hoja de datos de los condensadores electrolíticos de aluminio Nichicon TVX" (PDF) . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  66. ^ "Hoja de datos de los condensadores electrolíticos de aluminio Nichicon LGU" (PDF) . Consultado el 10 de enero de 2016 .
  67. ^ ab "Tablas de consumo de energía de baterías". Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2011.
  68. ^ "Capacidades de la batería 18650".
  69. ^ abc Calculado a partir de la pérdida de masa fraccionaria multiplicada por c al cuadrado.
  70. ^ Calculado a partir de la pérdida de masa fraccionaria multiplicada por c al cuadrado. Ball, Justin (2019). "Maximización de la energía específica mediante la cría de deuterio". Fusión nuclear . 59 (10): 106043. arXiv : 1908.00834 . Código Bibliográfico :2019NucFu..59j6043B. doi :10.1088/1741-4326/ab394c. S2CID  199405246.
  71. ^ ab "Cálculo de la densidad energética del combustible nuclear". whatisnuclear.com . Consultado el 17 de abril de 2014 .
  72. ^ abc "¿Cuánta energía se puede almacenar en una banda elástica?". Wired . ISSN  1059-1028 . Consultado el 21 de enero de 2020 .
  73. ^ abc "MatWeb - El recurso de información de materiales en línea". www.matweb.com . Consultado el 15 de diciembre de 2019 .
  74. ^ PubChem. "Acetal". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  75. ^ abcdefghijklmnopqrstu v "Módulo de Young: resistencia a la tracción y al límite elástico para materiales comunes". www.engineeringtoolbox.com . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  76. ^ abcdefghi Brush Wellman Alloy Products. "Resiliencia elástica" (PDF) . Datos técnicos . Consultado el 15 de diciembre de 2019 .
  77. ^ "Especificaciones de la aleación C17200 | E. Jordan Brookes Company". www.ejbmetals.com . Consultado el 15 de diciembre de 2019 .
  78. ^ "Información y propiedades del policarbonato". www.polymerprocessing.com . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  79. ^ "Hoja de datos de materiales de ASM". asm.matweb.com . Consultado el 15 de diciembre de 2019 .
  80. ^ Sutherland, Karen; Martin, Monica (2004). Elert, Glenn (ed.). "Densidad del acero". The Physics Factbook . Consultado el 18 de junio de 2020 .
  81. ^ abc "Aluminio 6061-T6; 6061-T651". www.matweb.com . Consultado el 13 de junio de 2021 .
  82. ^ "Especies de madera: contenido de humedad y peso". www.engineeringtoolbox.com . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  83. ^ abc "Acero de bajo contenido de carbono/conforme a la norma AISI 1018". AZoM.com . 28 de junio de 2012 . Consultado el 22 de enero de 2020 .
  84. ^ "Hoja de datos de materiales de ASM". asm.matweb.com . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  85. ^ abc "Pino blanco del este americano" www.matweb.com . Consultado el 15 de diciembre de 2019 .
  86. ^ ab "Masa, peso, densidad o gravedad específica de diferentes metales". www.simetric.co.uk . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  87. ^ "Propiedades físicas del vidrio | Saint Gobain Building Glass UK". uk.saint-gobain-building-glass.com . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  88. ^ Meroueh, Laureen; Chen, Gang (2020). "Almacenamiento de energía térmica acoplado radiativamente a un ciclo Rankine supercrítico para soporte de red eléctrica". Energía renovable . 145 : 604–621. doi :10.1016/j.renene.2019.06.036. S2CID  197448761.
  89. ^ A. Fopah-Lele, JG Tamba "Una revisión sobre el uso de SrBr2·6H2O como material potencial para sistemas de almacenamiento de energía a baja temperatura y aplicaciones de construcción", Materiales de energía solar y células solares 164 175-84 (2017).
  90. ^ C. Knowlen, AT Mattick, AP Bruckner y A. Hertzberg, "Sistemas de conversión de alta eficiencia para automóviles con nitrógeno líquido", Society of Automotive Engineers Inc, 1988.
  91. ^ "Generación de energía hidroeléctrica". www.mpoweruk.com . Woodbank Communications Ltd . Consultado el 13 de abril de 2018 .
  92. ^ "2.1 Relación entre potencia, descarga y altura | Ingeniería y restauración de ríos en OSU | Universidad Estatal de Oregón". rivers.bee.oregonstate.edu . Archivado desde el original el 14 de abril de 2018 . Consultado el 13 de abril de 2018 . Sea ε = 0,85, lo que significa una calificación de eficiencia del 85 %, típica de una central eléctrica antigua.

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