ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σχετικά έγγραφα
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. Αγρίνιο

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

2H + + 2e GGGB FGGG H 2 (1) (vs SCE) = E 0 H + /H 2. (vs SCE) = V. E = E 1/2 + RT nf ln i L i

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

ΠΟΛΑΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ- ΕΞΙΣΩΣΗ BUTLER-VOLMER

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFCs)

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

Περίληψη διδακτορικής διατριβής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2. Κ.Μ. Παπαζήση, Σ.

XHMIKH KINHTIKH & ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Γλυκόζη + 6 Ο 2 6CO 2 + 6H 2 O ΔG o =-3310 kj/mol

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /...

Ο Ρόλος του Χημικού στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ειδικότερα στην Παραγωγή του Βιοαερίου

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα

k c O z 1, (6.1) k a n = z 1 z 2. (6.2) v = v c v a = k c c O k a c R (6.3)

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενεργειακήαξιοποίησηβιοµάζας. Α.Μουρτσιάδης ιπλ. µηχανολόγος µηχανικός Τηλέφωνο :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 1

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Διατύπωση μαθηματικών εκφράσεων για τη περιγραφή του εγγενούς ρυθμού των χημικών αντιδράσεων.

Κυψελίδες Καυσίμου Πολυμερικής Μεμβράνης: Διερεύνηση της επίδρασης του νερού στη λειτουργία της κυψελίδας

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

3.2 Οξυγόνο Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt%

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α.

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΛΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ

Transcript:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Εισαγωγή Περιεχόµενα Βιοαέριο Περιγραφή νέας µεθοδολογίας Λειτουργικά χαρακτηριστικά SOFC Καινοτοµία κυψελίδων καυσίµου βιοαερίου Αποτελέσµατα και Συζήτηση Ανάπτυξη και λειτουργία κυψελίδων καυσίµου βιοαερίου υψηλής και ενδιάµεσης θερµοκρασίας Στοιχεία Τάσης Έντασης και Ισχύος Έντασης Σύγκριση των ανεπτυγµένων κυψελίδων καυσίµου βιοαερίου Συµπεράσµατα

Βιοαέριο CH 4 και CO 2 κύρια συστατικά βιοαερίου Παράγεται εκτεταµένα στις µέρες µας µέσω βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πηγή ενέργειας Συνήθης σύστασή του αναερόβιας ανανεώσιµη CH 4 (50-70%), CO 2 (25-50%), 50%), H 2 (1-5%), N 2 (0.3-3%), 3%), δευτερεύουσες ουσίες αξιοσηµείωτες NH 3,H 2 S, αλογονίδια Η ποικιλία της περιεκτικότητάς του σε CH 4 /CO 2 καθιστά τη χρήση του αµφίβολη σε συµβατικούς καυστήρες, ειδικά στις περιπτώσεις χαµηλής ποιότητας βιοαερίου (CH 4 /CO 2 <1)

Περιγραφή νέας µεθοδολογίας Πρόσθετο Ηλιακό ή Αιολικό πάρκο Εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας Εµπορία Η 2 Εµπορία CΟ 2 ΜΟΝΑ Α 1Α Αναερόβια επεξεργασία ενεργού ιλύος Βιοαέριο CH 4, CO 2 ΜΟΝΑ Α 2Α Κυψελίδα καυσίµου βιοαερίου CO 2 ΜΟΝΑ Α 1Β Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων υψηλού COD Ηλεκτρική ενέργεια αποθήκευση ΜΟΝΑ Α 3Α Παγίδευση CO 2 σε ζεολιθικά µοριακά κόσκινα ΜΟΝΑ Α 2Β Ηλεκτρολυτική αποδόµηση Η 2, CO 2 ΜΟΝΑ Α 3Β Στερεά ανόργανα υπολείµµατα ιάγραµµα ροής της νέας µεθοδολογίας ενεργειακής εκµετάλλευσης βιοαερίου για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή υδρογόνου

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά SOFC Εξίσωση Butler Volmer V= IR ex = V rev I/A ( RT ln a F i c o,c c I/A + RT ln a F i a o,a a ) IR i I/A { RT ln(1 nf i L,c c I/A ) + RT ln(1 nf i L,a a )} Φ = Φ act + Φ ohm + Φ con Ιδανική Λειτουργία Yπέρταση Eνεργοποίησης Χαµηλές πυκνότητες ρεύµατος V V I/A ( RT ln a F i c rev + c o,c RT I/A ln a F i a o,a a ) Ωµική Υπέρταση Μέσες πυκνότητες ρεύµατος V V rev IR i Constant ιάγραµµα Τάσης Έντασης λειτουργίας SOFC

Καινοτοµία κυψελίδων καυσίµου βιοαερίου Επιτυγχάνουν εσωτερικά την αντίδραση αναµόρφωσης CH 4 CH 4 + CO 2 2CO + 2H 2 ταυτόχρονα µε τις αντιδράσεις µεταφοράς φορτίου H 2 + O 2 - H 2 O + 2e - Πλεονεκτήµατα : Απευθείας CO + O 2 - CO 2 + 2e - τροφοδοσία αναµορφωτή εξωτερικού αναµορφωτή Καλύτερη µεταφορά βιοαερίου θερµότητας και των δίχως µεταξύ την απαίτηση της ενδόθερµης αντιδράσεων αντίδρασης αναµόρφωσης και των εξώθερµων αντιδράσεων µεταφοράς φορτίου, χωρίς απώλειες ενέργειας, µε αποτέλεσµα υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Πειραµατικό Μέρος ύο είδη SOFCs: 1. Ενδιάµεσης θερµοκρασίας SOFC Βιοαέριο (CH 4 +CO 2 ), Ni(Au)-GDC cermet / GDC / La 0.5 Sr 0.5 MnO 3, αέρας 2. Υψηλής θερµοκρασίας SOFC Βιοαέριο (CH 4 +CO 2 ), Ni-YSZ cermet / YSZ / La 0.5 Sr 0.5 MnO 3, αέρας Biogas inlet (CH 4 +CO 2 ) K-thermocouple GDC or YSZ Solid Ni(Au)-GDC or Ni-YSZ anode Au lead wires V A Resistances box Σχηµατικό διάγραµµα αντιδραστήρα κυψελίδας καυσίµου βιοαερίου La 0.5 Sr 0.5 MnO 3 cathode External Load (Electrical Energy Production)

Αποτελέσµατα και Συζήτηση Και οι δυο τύποι κυψελίδων καυσίµου, υψηλής και ενδιάµεσης θερµοκρασίας, µελετήθηκαν υπό τρεις διαφορετικές συστάσεις τροφοδοσίας βιοαερίου: οξειδωτικό (CH 4 : CO 2 = 1:2) ισοµοριακό (CH 4 : CO 2 = 1:1) αναγωγικό (CH 4 : CO 2 = 2:1) Και οι δυο τύποι επέδειξαν σταθερή λειτουργία για µια µεγάλη χρονική περίοδο, για όλες τις συστάσεις βιοαερίου Και οι δυο τύποι εµφάνισαν µεγαλύτερη απόδοση σε πυκνότητα παραγόµενης ηλεκτρικής ισχύος όταν τροφοδοτούνταν µε ισοµοριακής σύστασης βιοαερίο, όπου ο ρυθµός της αντίδρασης ξηρής αναµόρφωσης µεγιστοποιείται

ιάγραµµα Τάσης Έντασης 1,2 1. GDC-SOFC 1,0 Ni-YSZ/YSZ/La 0.5 Sr 0.5 MnO 3 γραµµική εξάρτηση ωµική Cell Voltage, V 0,8 0,6 0,4 Ni(Au)-GDC/GDC/La 0.5 Sr 0.5 MnO 3 υπέρταση 2. YSZ-SOFC αρχικά εκθετική καµπύλη 0,2 υπέρταση ενεργοποίησης 0,0 0 50 100 150 200 250 Cell current density, ma/cm 2 κλίση ευθύγραµµου τµήµατος ωµική αντίσταση ιάγραµµα Τάσης Έντασης για τα ενδιάµεσης και υψηλής θερµοκρασίας SOFCs Ισοµοριακή σύσταση βιοαερίου, 50% CH 4 /50% CO 2. T=875 o C, συνολική αροχή F=60 cm 3 /min για το υψηλής θερµοκρασίας SOFC; T=640 o C και F=20 cm 3 /min για το ενδιάµεσης θερµοκρασίας SOFC

ιάγραµµα Ισχύος Έντασης Cell power density, mw/cm 2 70 60 50 40 30 20 10 Ενδιάµεσης θερµοκρασίας GDC-SOFC Υψηλής θερµοκρασίας YSZ-SOFC 0 0 50 100 150 200 250 Cell current density, ma/cm 2 Παραγόµενη Ηλεκτρική Ισχύς 1. GDC-SOFC ~60 mw/cm 2 2. YSZ-SOFC ~52 mw/cm 2 ιάγραµµα Ισχύος Έντασης για τα ενδιάµεσης και υψηλής θερµοκρασίας SOFCs Ισοµοριακή σύσταση βιοαερίου, 50% CH 4 /50% CO 2. T=875 o C, συνολική αροχή F=60 cm 3 /min για το υψηλής θερµοκρασίας SOFC; T=640 o C και F=20 cm 3 /min για το ενδιάµεσης θερµοκρασίας SOFC

1. GDC SOFC Απουσία υπερτάσεων ενεργοποίησης και συγκέντρωσης Ανοδικό ηλεκτρόδιο Ni(Au)-GDC πολλά υποσχόµενο Ανοδικές και καθοδικές αντιδράσεις µεταφοράς φορτίου ταχείες Βελτιώσεις της συµπεριφοράς κυψελίδας βασισµένης σε στερεό ηλεκτρολύτη GDC : καυσίµου µε χρήση λεπτότερου ηλεκτρολύτη µε µικρή αύξηση στην θερµοκρασία λειτουργίας µείωση ωµικής αντίστασης της κυψελίδας µείωση ωµικής υπέρτασης της κυψελίδας

2. YSZ SOFC Η απόδοση της κυψελίδας επηρεάζεται σηµαντικά από την ύπαρξη υπέρτασης ενεργοποίησης ανοδικές αντιδράσεις µεταφοράς φορτίου δεν είναι ικανοποιητικά ταχείες πάνω στο Ni-YSZ cermet ηλεκτρόδιο, υπό τις συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν Ουσιαστικές βελτιώσεις στην λειτουργία κυψελίδας καυσίµου βασισµένης σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ : βελτίωση ηλεκτροκαταλυτικών ιδιοτήτων της ανόδου o µέσω αξιολόγησης της σύστασης και/ή της δοµής της o µέσω απόθεσης κατάλληλων προωθητών µείωση πάχους του στερεού ηλεκτρολύτη

Συµπεράσµατα Οι κυψελίδες καυσίµου, ενδιάµεσης θερµοκρασίας GDC-SOFC και υψηλής θερµοκρασίας YSZ-SOFC SOFC που λειτουργούν µε απευθείας τροφοδοσία βιοαερίου αποτελούν ελπιδοφόρα τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Και οι δύο τύποι λειτουργούν ικανοποιητικά σε µια ποικιλία συστάσεων βιοαερίου, αν και ο ισοµοριακός λόγος τροφοδοσίας CH 4 /CO 2 µεγιστοποιεί την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια Θεωρείται ευκολότερη η βελτιστοποίηση της συµπεριφοράς της κυψελίδας ενδιάµεσης θερµοκρασίας Η νέα τεχνολογία ενεργειακής εκµετάλλευσης βιοαερίου: πολλά υποσχόµενη µέθοδος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Επιπρόσθετα, συνεισφέρει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων

Σας Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!