Maryam Ghadrdan, Fundadora y Directora General de Tecnologías Planckexplica cómo las soluciones innovadoras de almacenamiento son clave para la transición energética.
¿Cuál es el problema que resuelve su empresa?
En Planck Technologies, nuestra pasión es contribuir a la transición ecológica allanando el camino para la adopción de más soluciones de energía renovable. Creemos que la clave de esta transición es hacer que las soluciones de almacenamiento de energía sean económicamente viables, más seguras y más eficientes.
Muchas de las tecnologías de almacenamiento de energía existentes están muy influenciadas por los materiales utilizados en su construcción, y vemos una oportunidad significativa para mejorar estas tecnologías con materiales avanzados.
Nos centramos en el almacenamiento químico de energía de larga duración (LDES), centrándonos específicamente en los retos del almacenamiento de gas. Reconocemos la urgente necesidad de mejores tecnologías de almacenamiento que requieran menos infraestructuras y ofrezcan mayor seguridad. Mediante el desarrollo de soluciones innovadoras de almacenamiento de gas, pretendemos que el almacenamiento de energías renovables no sólo sea más práctico, sino también más escalable, apoyando así una mayor adopción de las energías renovables en todos los sectores y regiones.
Almacenamiento intermedio para sistemas de hidrógeno y P2X [Power-to-X describe una serie de tecnologías que utilizan electricidad renovable para crear otras formas de energía o materias primas....] son los ámbitos en los que queremos ser activos. Una de las moléculas más prometedoras en el contexto del LDES es el hidrógeno, que presenta una excelente densidad energética gravimétrica de 33,6 kWh/kg. Sin embargo, la densidad volumétrica del hidrógeno es notablemente baja, lo que obliga a comprimirlo y almacenarlo a presiones relativamente altas, de entre 250 y 700 bares. Un método alternativo para aumentar la densidad volumétrica del hidrógeno es licuarlo, lo que requiere temperaturas criogénicas. Estos sistemas de almacenamiento no sólo son costosos, sino que además requieren una energía considerable para su funcionamiento.Por lo tanto, es deseable disponer de opciones de almacenamiento alternativas que funcionen a presiones significativamente más bajas y a temperaturas moderadas.

¿Qué tecnología/innovación aporta a este campo?
Planck Technologies está aportando tecnología de materiales avanzados al campo del almacenamiento de energía, centrándose específicamente en soluciones de almacenamiento de gas de larga duración basadas en productos químicos. Nuestra innovación radica en el desarrollo y la integración de materiales de vanguardia, como los marcos metalorgánicos (MOF), los marcos orgánicos covalentes (COF) y otros materiales porosos, para mejorar la eficiencia, la seguridad y la viabilidad económica de los sistemas de almacenamiento de gas.
Utilizamos herramientas de cribado computacional y de IA para identificar y diseñar materiales avanzados con propiedades optimizadas para aplicaciones específicas de almacenamiento de gas. Este enfoque nos permite adaptar materiales que cumplen requisitos precisos, como una alta capacidad de adsorción, estabilidad en condiciones operativas y escalabilidad.
A diferencia de los métodos tradicionales, en los que los materiales se desarrollan aislados de sus aplicaciones, nosotros integramos toda la cadena de valor desde el principio. Esto significa que partimos de las necesidades específicas del usuario final y diseñamos materiales directamente alineados con ellas, garantizando que nuestras soluciones de almacenamiento sean prácticas, eficientes y rentables.
¿En qué fase de comercialización se encuentra? ¿Quiénes son sus patrocinadores?
Planck Technologies se encuentra actualmente en la fase de desarrollo avanzado de su comercialización. Hemos desarrollado un modelo completo de selección de materiales avanzados, integrándolo con nuestro modelo de sistema. Nos hemos centrado en perfeccionar la tecnología, sobre todo en la aplicación de materiales avanzados para el almacenamiento de gas. Hemos establecido colaboraciones con centros de investigación, como NMBU, IFE y SINTEF en Noruega, para probar estos materiales en sistemas de adsorción del mundo real. También hemos sido invitados a consorcios para proyectos europeos.
Principales hitos alcanzados:
- Desarrollo tecnológico: Hemos desarrollado y perfeccionado nuestro modelo de selección de materiales avanzados y trabajamos activamente en su integración con modelos de sistemas más amplios para evaluar el consumo de energía, la viabilidad económica y el impacto ambiental.
- Asociaciones y colaboraciones: Hemos establecido asociaciones con centros de investigación y estamos colaborando con agentes industriales para poner a prueba nuestra tecnología y validar su rendimiento en condiciones reales.
- Solicitud de patente: Estamos en proceso de presentar una patente para nuestro innovador diseño de tanque, que es un componente crítico de nuestra tecnología de almacenamiento de gas.
Próximos pasos:
- Proyectos piloto: Nos centramos en pilotar nuestras soluciones avanzadas de almacenamiento de gas con socios industriales clave para demostrar su viabilidad práctica y escalabilidad.
- Asociaciones comerciales: Nuestros esfuerzos se concentran en formar asociaciones estratégicas con agentes de la industria para acelerar la comercialización y llevar nuestra tecnología al mercado.
Hasta ahora, nos hemos apoyado en una combinación de inversión ángel, financiación interna, subvenciones y asociaciones estratégicas con instituciones de investigación. Innovation Norway y el Departamento de Innovación del Ayuntamiento de Akershus apoyan nuestro desarrollo.
Buscamos activamente nuevas inversiones y asociaciones para ampliar nuestra tecnología y acelerar su comercialización. Nuestro objetivo es colaborar con inversores y líderes del sector que compartan nuestra visión de avanzar en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía.

El equipo directivo de Planck Technologies.
¿Cómo contribuye su producto o servicio a la sostenibilidad medioambiental?
En Planck Technologies, contribuimos a la sostenibilidad medioambiental de varias formas significativas:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero:
- Mejora del almacenamiento de energías renovables: Mediante el desarrollo de soluciones avanzadas de almacenamiento de gas, en particular para el hidrógeno, permitimos un almacenamiento más eficaz y escalable de la energía renovable. Esto apoya directamente el aumento del uso de fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, al garantizar que el exceso de energía pueda almacenarse y utilizarse durante los períodos de baja generación, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, un objetivo medioambiental de los ODS (ODS 7: Energía asequible y limpia, y ODS 13: Acción por el clima).
- Mejorar la eficiencia energética:
- Tecnologías de almacenamiento energéticamente eficientes: Nuestro enfoque en materiales que permiten el almacenamiento de gas en condiciones más suaves -como presiones más bajas y temperaturas moderadas- da lugar a sistemas de almacenamiento que consumen menos energía durante su funcionamiento. Esto contribuye a la eficiencia energética general y reduce la huella de carbono asociada a la infraestructura de almacenamiento de energía, que es otro objetivo de los ODS (ODS 12: Consumo y producción responsables).
- Minimizar el impacto ambiental:
- Materiales respetuosos con el medio ambiente: Damos prioridad al desarrollo de materiales y métodos de síntesis que minimicen el impacto medioambiental. Esto significa que aplicamos la práctica de diseño seguro y sostenible y nos esforzamos por minimizar la huella medioambiental de nuestras soluciones de almacenamiento (ODS 12).
- Apoyo a la economía del hidrógeno:
- Facilitar la adopción del hidrógeno: El hidrógeno es un vector energético limpio que sólo produce agua como subproducto cuando se utiliza. Al hacer que el almacenamiento de hidrógeno sea más práctico, seguro y económico, nuestra tecnología favorece una mayor adopción del hidrógeno como componente clave de un sistema energético sostenible. Esto contribuye a reducir las emisiones en sectores en los que la electrificación por sí sola puede no ser viable, como la industria pesada y el transporte (ODS 7, 13, 9: Industria, Innovación e Infraestructura).
- Optimización de recursos y consideraciones sobre el ciclo de vida:
- Evaluación del ciclo de vida: Incorporamos evaluaciones del ciclo de vida (ECV) a nuestro proceso de desarrollo, teniendo en cuenta todo el impacto ambiental de nuestros materiales, desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida útil. Esto nos ayuda a identificar y mitigar cualquier posible impacto ambiental negativo, garantizando que nuestras soluciones sean sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida.
Al desarrollar tecnologías de almacenamiento innovadoras, contribuimos a crear infraestructuras resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (ODS 8). Por supuesto, esto exige una estrecha colaboración entre las distintas partes interesadas. Nuestro enfoque consiste en formar asociaciones con centros de investigación, partes interesadas de la industria y otras organizaciones. Esto se alinea con el objetivo de fortalecer las asociaciones (ODS 17) para lograr objetivos de sostenibilidad más amplios.

Representación de un marco orgánico metálico extraída de phys.org. Los MOF son Clase de materiales porosos formados por iones metálicos o clusters coordinados con ligandos orgánicos para formar estructuras unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Pueden almacenar gas.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?
Como nueva empresa, Planck Technologies se enfrenta a retos similares a los de otras empresas emergentes, sobre todo a la hora de ganarse la credibilidad y entrar en el mercado. Establecer la confianza y el reconocimiento en la industria energética es importante para nosotros, y debemos comunicar eficazmente el valor único de nuestras soluciones para diferenciarnos.
Desde el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (PMV) hasta su adopción generalizada en el mercado, hay que dar pasos cuidadosamente planificados y graduales. Nos centramos en probar la eficacia de nuestra tecnología a través de proyectos piloto y colaboraciones iniciales, que servirán como puntos de prueba críticos para demostrar nuestra capacidad de ofrecer resultados en el mundo real. El éxito en estas fases iniciales nos ayudará a crear la credibilidad necesaria para lograr una mayor aceptación y ampliar gradualmente nuestra presencia en el mercado.
Al abordar estratégicamente la entrada en el mercado y la adopción, pretendemos pasar de ser una prometedora empresa emergente a un actor clave en el sector del almacenamiento de energía, haciendo realidad en última instancia los ambiciosos objetivos que nos hemos fijado para nuestra empresa.
¿Qué necesita para superarlos?
Para superar estos retos, reconocemos la importancia de un compromiso proactivo con las partes interesadas de la industria desde el principio. En lugar de esperar al momento perfecto, nos comprometemos a entablar relaciones desde el principio, colaborar con los principales agentes de la industria e integrar sus comentarios en nuestro proceso de desarrollo.
Si nos ponemos en contacto con las partes interesadas y los posibles socios en una fase temprana, podremos dar a conocer nuestra innovadora tecnología y sus posibles ventajas. Esta visibilidad temprana es crucial, no solo para perfeccionar nuestras soluciones basadas en las necesidades del mundo real, sino también para conseguir futuros compradores y socios que serán esenciales para ampliar nuestra tecnología.
Además, tenemos que invitar a inversores que compartan nuestra pasión por resolver los problemas climáticos. Estos inversores pueden ayudarnos no sólo con financiación, sino también aprovechando sus redes para ayudarnos a llegar a nuevos mercados y oportunidades. Actualmente estamos recaudando fondos y nos encantaría seguir debatiendo con las partes interesadas que estén deseosas de apoyar la transición hacia un futuro energético sostenible.