Produção de hidrogênio sem emissão de gases COx
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2018 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
Texto Completo: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/6991 |
Resumo: | A emissão de gases de efeito estufa é uma pauta bastante relevante hoje na sociedade em busca de um futuro sustentável. A demanda por energia tem acompanhado o crescimento populacional e econômico no mundo, que ainda é bastante dependente de fontes energéticas fósseis, principais fontes emissoras de gases COx (óxidos de carbono). O gás hidrogênio tem o potencial de atuar como fonte limpa de energia através da célula a combustível, além de ser uma matéria prima essencial para setores da indústria. Atualmente, a maior parcela do hidrogênio produzida no mundo é proveniente de métodos que liberam gases COx. A decomposição termocatalítica (TCD) do metano é um processo que não emite gases COx e produz hidrogênio juntamente com carbono de alto valor agregado, muitas vezes na forma de nanotubos de carbono. O objetivo deste trabalho é comparar a produção de hidrogênio através da TCD do metano por meio do catalisador de 5%Co10%Mo/MgO com a produção obtida por meio de diversos outros catalisadores na literatura. Foi calculada a produção de hidrogênio por massa de metal para cada caso estudado, em três horas de reação. O catalisador de 5%Co10%Mo/MgO apresentou uma produção de hidrogênio de 7,91 gH2/gmetal, menor do que a produção do catalisador com melhor desempenho dentre os estudados na literatura. |
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Produção de hidrogênio sem emissão de gases COxHidrogênioCOx freeDecomposição termocatalítica do metanoNanotubos de carbonoProdução de hidrogênioNanotubos de carbonoDióxido de carbonoHydrogenThermocatalytic decomposition of methaneCarbon nanotubesA emissão de gases de efeito estufa é uma pauta bastante relevante hoje na sociedade em busca de um futuro sustentável. A demanda por energia tem acompanhado o crescimento populacional e econômico no mundo, que ainda é bastante dependente de fontes energéticas fósseis, principais fontes emissoras de gases COx (óxidos de carbono). O gás hidrogênio tem o potencial de atuar como fonte limpa de energia através da célula a combustível, além de ser uma matéria prima essencial para setores da indústria. Atualmente, a maior parcela do hidrogênio produzida no mundo é proveniente de métodos que liberam gases COx. A decomposição termocatalítica (TCD) do metano é um processo que não emite gases COx e produz hidrogênio juntamente com carbono de alto valor agregado, muitas vezes na forma de nanotubos de carbono. O objetivo deste trabalho é comparar a produção de hidrogênio através da TCD do metano por meio do catalisador de 5%Co10%Mo/MgO com a produção obtida por meio de diversos outros catalisadores na literatura. Foi calculada a produção de hidrogênio por massa de metal para cada caso estudado, em três horas de reação. O catalisador de 5%Co10%Mo/MgO apresentou uma produção de hidrogênio de 7,91 gH2/gmetal, menor do que a produção do catalisador com melhor desempenho dentre os estudados na literatura.A matter of great relevance in a society that is looking for a sustainable future is the emission of greenhouse gases. The energy demand has been following the populational and economic growth in the world, which it's production is still quite dependent on fossil energy sources, the main COx gases emitters. Hydrogen gas is a potentially clean source of energy duo to its use in fuel cells, as well as being an essential feedstock for chemical industry. Almost all hydrogen currently produced in the world comes from processes that release COx gases. The thermocatalytic decomposition (TCD) of methane is a process that produces hydrogen and does not emit COx gases. High value carbon is also produced, mostly as carbon nanotubes. The purpose of this work involves comparing hydrogen production by the TCD of methane over the 5%Co10%Mo/MgO catalyst with production over several other catalysts found in literature. The amount of hydrogen produced in 3 hours was calculated through the ratio of mass of hydrogen to mass of metal, for each catalyst reviewed. The hydrogen production observed over the 5%Co10%Mo/MgO catalyst was 7,91 gH2/gmetal, less than the catalyst that enabled the best performance among those found in literature.Oliveira, Hugo AlvarengaMattos, Lisiane VeigaSilva, Ludmila de Paula CabralEsteves, Laura Margarida de Matos MartinsCampos, Gustavo NinhoAlmeida, Rodrigo Monteiro de2018-07-16T14:41:29Z2018-07-16T14:41:29Z2018info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/6991openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/CC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2021-10-14T22:02:44Zoai:app.uff.br:1/6991Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T10:45:01.373271Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false |
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