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Different Options for Producing Hydrogen with Reduced CO2 Emission

Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Corradetti
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale
Anno: 2006
Docente/Relatore: Umberto Desideri
Istituito da: Università degli Studi di Perugia
Dipartimento: Ingeria Industriale
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 136

Il presente lavoro (integralmente in lingua inglese) illustra diverse metodologie per la produzione di Idrogeno da diverse fonti, sia fossili sia rinnovabili. In particolare sono stati condotti vari studi di fattibilità tecno-economica relativi a tecnologie esistenti (Steam Reforming del metano), a tecnologie disponibili nel breve termine (gassificazione di Carbone e Biomassa), a tecnologie innovative (membrane per il water-gas shift, Sorption Enhanced Steam Reforming). In tutti i casi gli impianti sono stati analizzati sia da un punto di vista prestazionale (con l'impiego del software Aspen Plus), sia da un punto di vista economico. Si è inoltre considerata la rimozione e lo stoccaggio della CO2, così da valutare l'efficienza ed i costi della tecnologia nella roadmap verso l' Hydrogen Economy.

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CHAPTER 1 INTRODUCTION 93 Hydrogen production worldwide is currently totalling 500·10 Stm/year. As shown in table 1.1, the main sources for hydrogen production are fossil fuels, with natural gas covering the 48% of the total. Hydrogen is currently not used as a fuel, but is generally used in chemical synthesis processes (methanol, ammonia) and in oil refineries (table 1.2). However, due to the increasing concerns for the anthropogenic greenhouse effect, interest is growing in the use hydrogen as a future energy carrier and in technologies to mitigate CO emissions. 2 Table 1.1: Hydrogen production worldwide (2002) [1] 93 Source 10 Nm/year % Natural Gas 240 48 Oil 150 30 Coal 90 18 Electrolysis 20 4 Total 500 100 Table 1.2: Hydrogen utilization [2] 93 H utilization 10 Nm/year % 2 Ammonia production 254 51 Refineries (H produced in dedicated plants) 98 2 36 Refineries (H obtained as a by-product) 83 2 Methanol production 37.5 7.5 Others (chemical, electronics, steel, food, glass…) 27.5 5.5 The anthropogenic greenhouse effect, which is considered the main reasons for climate change, is ascribed to the increasing CO concentration in atmosphere (see 2 figures 1.1 and 1.2), due to the combustion of fossil fuels. Various strategies and technologies have been proposed for reducing CO emissions from power generation 2 plants: (i) energy saving; (ii) use of renewable resources; (iii) improvement of plant thermal efficiency; (iv) use of fuels with a low carbon content; (v) carbon capture and sequestration. Several studies have analyzed the impact and the effectiveness of these strategies on the reduction of greenhouse effect. However, due to the increasing world population, energy consumption and use of fossil fuels, most scenarios suggest that strategies (i)-(iv) will not be able to achieve the necessary reduction of CO emissions, without carbon capture and sequestration. 2 1

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Parole chiave

aspen plus
biomassa
carbone
cattura co2
ciclo combinato
co2
effetto serra
emissione co2
gassificazione
idrogeno
produzione idrogeno
rimozione co2
steam methane reforming

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