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Abstract: . . . conversione del metano e selettività in CO ed H 2 , mentre la selettività in CO 2 rimane piuttosto bassa. Tali prestazioni sono risultate stabili almeno fino a 14 h di reazione. Questi risultati positivi confermano la bontà della scelta di catalizzatori a base di Ni su supporto MgO-Al 2 O 3 nel processo di produzione di idrogeno mediante steam reforming del gas proveniente dalla pirolisi di biomasse. 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 14 time (h) (%) Conv. CH4 Sel. CO Y. H2 Sel. CO2 Figura 8. Attività catalitica di un catalizzatore di reforming a base di Ni su MgAl 2 O 4 (V cat = 10 cc, P = 10 atm, T out . . . . . . e selettività in CO ed H 2 , mentre la selettività in CO 2 rimane piuttosto bassa. Tali prestazioni sono risultate stabili almeno fino a 14 h di reazione. Questi risultati positivi confermano la bontà della scelta di catalizzatori a base di Ni su supporto MgO-Al 2 O 3 nel processo di produzione di idrogeno mediante steam reforming del gas proveniente dalla pirolisi di biomasse. 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 14 time (h) (%) Conv. CH4 Sel. CO Y. H2 Sel. CO2 Figura 8. Attività catalitica di un catalizzatore di reforming a base di Ni su MgAl 2 O 4 (V cat = 10 cc, P = 10 atm, T out = 860°C, t = . . . . . . piuttosto bassa. Tali prestazioni sono risultate stabili almeno fino a 14 h di reazione. Questi risultati positivi confermano la bontà della scelta di catalizzatori a base di Ni su supporto MgO-Al 2 O 3 nel processo di produzione di idrogeno mediante steam reforming del gas proveniente dalla pirolisi di biomasse. 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 14 time (h) (%) Conv. CH4 Sel. CO Y. H2 Sel. CO2 Figura 8. Attività catalitica di un catalizzatore di reforming a base di Ni su MgAl 2 O 4 (V cat = 10 cc, P = 10 atm, T out = 860°C, t = 4 s, H 2 O/CH 4 = 2.5 mol/mol). Page 6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI [1] D. . . . . . . che ne rende difficile e discontinua la disponibilità. Ciò determina il limite massimo di produzione di energia degli impianti integrati, da 10 a 100 MWe a seconda della disponibilità del combustibile. Uno dei punti cruciali nel processo di produzione sia di energia che di di idrogeno dalle biomasse vegetali è la formazione di peci durante la gassificazione. Tali peci possono infatti sporcare le apparecchiature a valle, riducendone l'efficienza. Inoltre, è stato osservato che i principali veleni per i catalizzatori di reforming si trovano preferenzialmente raccolti sulla superficie di queste peci. . . . . . . del gas proveniente dalla pirolisi di biomasse. 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 12 14 time (h) (%) Conv. CH4 Sel. CO Y. H2 Sel. CO2 Figura 8. Attività catalitica di un catalizzatore di reforming a base di Ni su MgAl 2 O 4 (V cat = 10 cc, P = 10 atm, T out = 860°C, t = 4 s, H 2 O/CH 4 = 2.5 mol/mol). Page 6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI [1] D. Sutton, B. Kelleher, J.R.H. Ross, Fuel Processing Technology, vol. 73, pp. 155-173, 2001. [2] A.V. Bridgwater, Fuel, vol. 74, pp. 631-653, 1995. [3] L. Devi, K.J. Ptasinski, F.J.J.G. Janssen, Biomass and Bioenergy, vol. 24, pp. 125-140, 2003. [4] R. Zhang, R.C. . . . --3000,5,300,3376,23273
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