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    Identificaci贸n y cuantificaci贸n de modos de degradaci贸n en bater铆as de litio-ion

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    En los 煤ltimos a帽os, el aumento en la conciencia ambiental y la necesidad de descarbonizar la econom铆a han impulsado el desarrollo de una amplia gama de dispositivos de almacenamiento de energ铆a. Entre estos dispositivos, las bater铆as de litio-ion han emergido como una tecnolog铆a prominente y vers谩til, utilizada en dispositivos electr贸nicos port谩tiles, veh铆culos el茅ctricos y sistemas de almacenamiento de energ铆a renovable procedente de fuentes intermitentes como la energ铆a e贸lica y solar. Esto ha generado un aumento significativo en la demanda de dichas bater铆as, siendo estas consideradas como una alternativa viable para impulsar la transici贸n hacia una econom铆a m谩s sostenible. Sin embargo, este incremento en su ritmo de adopci贸n plantea desaf铆os importantes en t茅rminos de seguridad, regulaci贸n y gesti贸n de los materiales utilizados en su fabricaci贸n, aspectos que deben abordarse con cuidado y responsabilidad para garantizar un uso eficiente y seguro de estas bater铆as en el futuro. Adem谩s de los desaf铆os de seguridad y regulaci贸n, el mercado de bater铆as de litio-ion se enfrenta a un nuevo reto: el manejo de las bater铆as al final de su vida 煤til. En este contexto, surge la posibilidad de utilizar bater铆as de segunda vida como una soluci贸n para extender su utilidad y reducir la demanda de bater铆as nuevas, lo que puede contribuir significativamente a lograr una sostenibilidad ambiental y econ贸mica del mercado de bater铆as. Este trabajo aborda de manera integral, a lo largo de cuatro secciones, una serie de tem谩ticas fundamentales en el contexto de las bater铆as de litio-ion. En la primera secci贸n, se introduce a las bater铆as como dispositivos de almacenamiento de energ铆a electroqu铆mica, as铆 como los problemas que estas desarrollan a medida que envejecen. En la segunda secci贸n de este trabajo, se presenta un an谩lisis cuyo objetivo es identificar y cuantificar los modos de degradaci贸n que experimentaron un conjunto de bater铆as comerciales de litio-ion durante su envejecimiento. Para cumplir con dichos objetivos, se llevaron a cabo experimentos de ciclado aplicando la t茅cnica de cronopotenciometr铆a de corriente constante, considerando diferentes condiciones de temperatura e intensidades de corriente de descarga. De esta forma, se obtuvieron curvas de descarga que, a su vez, se utilizaron para construir curvas de capacidad incremental. Dichas curvas de capacidad incremental se analizaron en busca de patrones y tendencias que permitieran extraer conclusiones sobre los procesos de envejecimiento y sus modos de degradaci贸n correspondientes. De esta manera, se identificaron las caracter铆sticas principales y los cambios que estas curvas experimentaron bajo las diferentes condiciones experimentales consideradas. Sin embargo, no result贸 posible identificar ni cuantificar los modos de degradaci贸n debido a las elevadas intensidades de corriente de carga y descarga consideradas, las cuales resultaron ser demasiado elevadas como para permitir llevar a cabo una correcta identificaci贸n. No obstante, se identificaron potenciales indicadores de salud que podr铆an ser implementaci贸n en modelos de predicci贸n del envejecimiento. Dada la necesidad crucial que existe para prever y describir la degradaci贸n de las bater铆as de litio-ion, en la tercera secci贸n se plantea el objetivo de construir un modelo de predicci贸n del estado de salud de las bater铆as estudiadas. Para cumplir con dicho objetivo, se plante贸 llevar a cabo un modelado emp铆rico. Sin embargo, al intentar aplicar esta metodolog铆a de trabajo se concluy贸 que la misma no permitir铆a obtener resultados adecuados, motivo por el cual se plante贸 seguir una metodolog铆a apoyada en el an谩lisis dimensional para estudiar el sistema en mayor detalle. De esta manera, mediante el an谩lisis dimensional, se concluy贸 que ser谩 necesario estudiar en profundidad los mecanismos asociados con el envejecimiento para plantear las posibles ecuaciones que describan el comportamiento del sistema. Estas ecuaciones podr谩n utilizarse luego para encontrar aquellos par谩metros que permitir谩n construir las variables adimensionales necesarias para implementar dicho enfoque metodol贸gico y poder desarrollar un modelo. En la cuarta secci贸n de este trabajo, se aplican los conocimientos adquiridos en las secciones anteriores para llevar a cabo la simulaci贸n de un sistema fotovoltaico con almacenamiento de energ铆a y desconectado de la red el茅ctrica, con el objetivo de analizar la viabilidad econ贸mica de estos sistemas y el impacto econ贸mico asociado al uso de bater铆as de segunda vida en los mismos. Para lograr dicho objetivo, se emple贸 un software de dise帽o y simulaci贸n con el cual se exploraron diferentes configuraciones que pudieran satisfacer las necesidades energ茅ticas de un perfil de consumo el茅ctrico preseleccionado. De esta manera, se encontr贸 un sistema 贸ptimo cuyo an谩lisis econ贸mico revel贸 el potencial econ贸mico de las bater铆as de segunda vida para viabilizar la implementaci贸n de este tipo de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, el proceso de optimizaci贸n del sistema revel贸 la importancia de poder contar con modelos de predicci贸n del estado de salud para viabilizar el uso de este tipo de bater铆as. Finalmente, en vista de los resultados obtenidos, a pesar de no haberse alcanzado los objetivos de identificar y cuantificar los modos de degradaci贸n y construir un modelo de predicci贸n del estado de salud, se pudo concluir que se lograron establecer las bases metodol贸gicas que posibilitar谩n concretarlos. Adem谩s, se concluy贸 que estos modelos de predicci贸n jugar谩n un papel crucial en el desarrollo de un mercado de bater铆as de segunda vida, el cual no solo contribuir谩 con la disminuci贸n de los costos de los sistemas de almacenamiento de energ铆a, sino que tambi茅n fomentar谩 el avance hacia una econom铆a m谩s circular, sostenible y con una menor intensidad de consumo de materias primas
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