Influencia de las condiciones de operación en la producción de hidrógeno por reformado de metanol: aproximación numérica

Este trabajo describe el estudio unidimensional del proceso de reformado de metanol en cortos tiempos modificados de residencia. El proceso Reformado de metanol es importante para la producción de hidrógeno como vector energético. Un modelo matemático 1-D del reactor es desarrollado. Se adopta el me...

Full description

Autores:
Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban
Díaz González, Carlos Alirio
Jaimes Reatiga, Luis Eduardo
Carrillo, Leidy Juliana
Díaz Joven, Brayan Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/8849
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/8849
Palabra clave:
Methanol ateam reforming
Hydrogen production
1-D reactor model
Recursos energéticos
Fuente de energía
Ciencia
Recursos naturales
Reformado de metanol
Producción de hidrógeno
Plug modelo reactor
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description Este trabajo describe el estudio unidimensional del proceso de reformado de metanol en cortos tiempos modificados de residencia. El proceso Reformado de metanol es importante para la producción de hidrógeno como vector energético. Un modelo matemático 1-D del reactor es desarrollado. Se adopta el mecanismo cinético de Peppley (1999). Las predicciones numéricas muestran la misma tendencia de los datos experimentales. Un análisis de sensibilidad de las variables significativas del proceso es realizado (presión, relación CH3OH/H2O y temperatura).
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El proceso Reformado de metanol es importante para la producción de hidrógeno como vector energético. Un modelo matemático 1-D del reactor es desarrollado. Se adopta el mecanismo cinético de Peppley (1999). Las predicciones numéricas muestran la misma tendencia de los datos experimentales. Un análisis de sensibilidad de las variables significativas del proceso es realizado (presión, relación CH3OH/H2O y temperatura).This work describes the unidimensional study of steam reforming of methanol at short pseudo-contact time. Steam reforming process (SRP) is important to hydrogen production as energetic vector. A compressible mathematical model 1-D is developed. Peppley kinetic mechanism (1999) is adopted. The numerical predictions show up the same trend as the experimental ones. A sensitivity analysis of the significant variables of the process is carried out (pressure, CH3OH/H2O ratio and temperature).application/pdfengUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería en Energíahttps://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/3215/2778https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/3215Amphlett JC, Creber KAM, Davis JM, Mann RF, Peppley BA, Stokes DM. Hydrogen production by steam reforming of methanol for polymer electrolyte fuel cells. Int J Hydrogen Energy. 19:131-137. 1994Mathiak J, Heinzel A, Roes J, Kalk T, Kraus H, Brandt H. Coupling of a 2.5 kW steam reformer with a 1 kWel PEM fuel cell. J Power Sources. 131:112-119. 2004Hong-Yue Tang, Jason Greenwood, Paul Erickson. Modeling of a fixed-bed copper-based catalyst for reforming methanol: Steam and autothermal reformation. 40, 8034-8050. 2015L. Pacheco, D. Della-Valle, O. Le Corre, H. Habchi, T. Lemenand, H. Peerhossaini, “Modeling open flow steam reforming of metanol over Cu/ZnO/Al2O3 vatalyst in an axisymmetric reactor”. Journ. Appl. Fluid Mechanics.Vol 8, No 1, pp 33-42. 2015Peppley B.A., J.C. Amphlett, L.M. Kearns, R.F. Mann, “Methanol-steam reforming on Cu/ZnO/AL2O3. Part 1: the reaction network”. Appl. Catal. A: Gen. 179,21-29. 1999aPeppley B.A., J.C. Amphlett, L.M. Kearns, R.F. Mann, “Methanol-steam reforming on Cu/ZnO/AL2O3 catalysts. Part 2: A comprehensive kinetic model”. Appl. Catal. A: Gen 179, 31-49. 1999bZhao T., K-D. Krever, T. Van-Nguyen, “Advances in Fuel Cells”. Elsevier Ltd. 2007akeguchi T., Y. Kni, M. Inoue, K. Eguchi, “Steam reforming of methanol on copper catalysts supported on large-surface-area ZnAl2O3”, Catal. Lett. 83 Nos 1-2. 2002Agrell J., H. Birgersson, M. Boutonnet, “Steam reforming of methanol over a Cu/ZnO/Al2O3 catalyst: a kinetic and strategies for suppression of CO formation”. J. of Power Sources 106, 249-257. 2002Jiang C.J., D.L. Trimm, M.S. 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International Journal of hydrogen energy. 30, 9541-9552. 2013http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista Colombiana de Computación; Vol. 18 Núm. 2 (2017): Revista Colombiana de Computación; 22-32Influencia de las condiciones de operación en la producción de hidrógeno por reformado de metanol: aproximación numéricaInfluence of operating conditions in the hydrogen production by steam reforming of methanol: numerical approachinfo:eu-repo/semantics/articleArtículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/redcol/resource_type/CJournalArticleMethanol ateam reformingHydrogen production1-D reactor modelRecursos energéticosFuente de energíaCienciaRecursos naturalesReformado de metanolProducción de hidrógenoPlug modelo reactorORIGINAL2008_Incidencia_de_neoplasias_hematológicas.pdf2008_Incidencia_de_neoplasias_hematológicas.pdfArticuloapplication/pdf382383https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/8849/1/2008_Incidencia_de_neoplasias_hematol%c3%b3gicas.pdfa924dbe3537338a498f06cb8d61cd9a4MD51open accessTHUMBNAIL2008_Incidencia_de_neoplasias_hematológicas.pdf.jpg2008_Incidencia_de_neoplasias_hematológicas.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9707https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/8849/2/2008_Incidencia_de_neoplasias_hematol%c3%b3gicas.pdf.jpgd0708066ff6561905b1e5ea819815f3eMD52open access20.500.12749/8849oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/88492024-02-24 10:57:56.621open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.co