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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

  1. Reforming:
    • Reforming di idrocarburi
    • Reforming di alcol
    • Reforming di CO2
  2. Pirolisi
  3. Idrolisi degli alcali:
    • Elettrolisi
    • Termolisi
    • Fotobiolisi
  4. 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)

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Scienze chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher .aaaraS di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Materiali inorganici funzionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Glisenti Antonella.
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