Produzione e storage di idrogeno
Produzione di idrogeno
- Reforming:
- Reforming di idrocarburi
- Reforming di alcoli
- Reforming di Cn CO CO2
- Pirolisi
- Idrogeno da acqua:
- Elettrolisi
- Termolisi
- Fotobiotecnologie
- Idrogeno dalle biomasse:
- Solificazione
- Idrogeno bio:
- Fotoni di vita
- Gassificazione
- Elettrolisi bio-catalitica
Combustibili e gas naturale
Combustibile solido: gassificazione
Combustibile liquido:
- Depolimerizzazione
- Reforming
Gas naturale: desolforizzazione
Produzione syngas H2/CO/n2
Pulizia dei gas e desolforizzazione
Reforming
Water gas shift
Pulizia dalla CO
Sintesi Fischer-Tropsch
Sintesi metanolo
Sintesi ammonica
Altri prodotti di alto valore
Reforming e ossidazione parziale
Reforming:
- (Cn H2n+2 + m H2O = n CO + ((m+n)/2)2) H2
- CH3OH + H2O = CO2 + 32
Ossidazione parziale: CnHm + ((m/2)n) O2 = n CO + ((m-n)/2) H2
Steam reforming
Ossidazione:
- Osping di idrogeno => tri-reforming e risparmio energia
- Non connesso aldaturialmente
- No necessità di O2
- In temperatura di processo
- Injeta recuperare il CO per la produzione di H2
- Processo che non entra nel ciclo e minuitto impiniante
Autotermico reforming: CnHm + ((m+n/2)2) O2 = n CO + ((m+n)/2) H2
C6H3OH + 3H2O + 1/2 O2 = 6 CO2 + 14H2
Temperatura minima delle 20Y bania metano sol
Richiede aria
Ossidazione parziale (POX):
- No catalizzazione acida
- Bania metano NL
- Bania capacitá il CO
- Mentre alte temperature al processo
- Formazione di paradelato
Produzione e storage di idrogeno
Produzione di idrogeno
- Reforming:
- Reforming di idrocarburi
- Reforming di alcol
- Reforming di CO2
- Pirolisi
- Idrolisi degli alcali:
- Elettrolisi
- Termolisi
- Fotobiolisi
- Idrogeno dalle biomasse:
- Gassificazione
- Digestione bio
- Fotori di vita
- Ferm...
- Elettrolisi bio-catalitica
Combustibile solido → gassificazione → puriza del gas e desolforazione
Combustibile liquido → separazione → reforming → fuel cell data alta temperatura
Gas naturale → desolfurazione
Produzione syngas H2/CO2
Sintesi di Fischer-Tropsh | Sintesi metanolo | Sintesi trambo | altri prodotti di attenzione
Reforming
CH3OH + H2O = m CO2 + (m + 1/2n) H2
CH3OH + H2O → CO2 + 3H2
Ossidazione
CmHn + 0.5m O2 = m CO2 + H2
Steaemia reforming
- Optimum of hydrogen → risparmio energia
- Più commestibile ad alcuni aldi
- No necessità di ossigeno
- Non a temperature di processo
- Produce reazioni ciclo per produzione di H2
- Process that does not enter ambient air → ciclo in ambient
Autotermal reforming
- Temperature minima della P02
- Banro metano solo
- Richiede aria sole
Ossidazione parziale (POX)
- Costi associati a recenti di desulfuration
- Alta catalizzazione acido
- Banro metano HL
- Banro capacità di CO
- Molecole alte temperature al processo
- Formazione di pediocalatu
Water gas shift (WGS)
CO + H2O = CO2 + H2
CO2 + H2O = CO + H2O
Ossidazione:
CO + O2 = CO2
H2 + O2 = H2O
Steam reforming
Temperatura moderata
Catalizzatori a metalli preziosi e metalli non preziosi
Microreattori: reazioni in microreattori alunni con deposizione di radii e chimica
Catalizzatori attivi con K+
Ossidazione parziale
No stabilizzazione
Dispositivi controllo della temperatura
Autothermal reforming
Migliore produzione H2
Controllo della temperatura
Composizione dei gas prodotti
Pyrolysis
Decomposizione ad idrocarburi in H2 e C
Temperatura maggiore
Plasma reforming
Creazione stress nel reforming combinazionale
Possibile modulare la quantità
Reazioni dirette
Con l’erosione degli elettrodi
Ammonia reforming
Ammoniaca preparata con il processo di Haber Bosch → idrogeno a razza ammoniaca
Contiene molte impurità (quasi come le metano).
Cracking dell'ammoniaca: reazione endotermica T=800-900°C
2NH3 → 1,5σ2 + 3H2
No buona catalizzazione → caldaia a T=1500°C
Convenienza costo (produttore di facili trasporti) con un nuovo sistema di distribuzione
Alta densità di energia, 9,3 Kwh/kg (maggiori scomparso), 6,2 Kwh/kg
Non pericolosa. Non produce particelle da presente nell'aria
Utili SOFC → può usare un ciclo continuo (metano corrente dissociando l’acqua). Sin:
- produzione ammoniaca da gas (stoccaggio di energia, trasferimento)
Non reforming H2 production
Idrogeno dalle biomasse
Gassificazione
Biodegradazione:
- Fitoremedia
- Diretta
- Dark fermentation
- Foto-fermentazione
- Cella a combustibile microbica (MC)
Gassificazione
Ossidazione del 30% dei materiali (Bionene e carbone) in una miscela di idrogeno, metano mono carbo che triano bioncilo commerczialante
Non adatta gassificata
Inserendo uno sforzo abbiamo ossidato fisseze polim ce e di systemitò modrano avere vattazione renderle alise di H2 & CO
Senza scarsa efficienza di potere asseceva il trattamento → per reazione con metano
Conversione di energia termica in energia chimica
Lo scambio attraverso esserre o biomassa+Steam e osservanza → Steam reforming e produzione di un piombo di Sydnar (rapporto H2/CO di Ze)
Fischer Tropsch per disaccaridi perché le WGS per promosciolo al idrogeno
↔ bassa efficienza termica.
Ex in nessuno dei manufatti comuni (non presente asta per esperienza sul gas e commissionare
Restiamo e terminiamo i mancati dell'aceto (può essere siosta per la commissionere→ No acciaio e iniziatr dottore con la quantità di usato catalizzatore (ex Rh)
La pressione unica CO2 assolve cima fatti prodotta a lungo Hz per idrocarburo ossidi rotture per razzi e reforming ririforma biomassa
Produzione di materiale in π CO2
Fermentazione
Le biomasse devono essere biodegradabile e di esempio in grande quantità e non contars
Fermentazione anaerobica
Fermentazione aerobica
Dark fermentation
Foto fermentazione (FR)