Articulo de referencia

Proceso Kværner

El proceso Kværner , o proceso de negro de humo e hidrógeno Kværner (CB&H), es un método para producir negro de humo e hidrógeno gaseoso a partir de hidrocarburos como el metano...

El proceso Kværner , o proceso de negro de humo e hidrógeno Kværner (CB&H), es un método para producir negro de humo e hidrógeno gaseoso a partir de hidrocarburos como el metano , el gas natural y el biogás , sin generar contaminación por gases de efecto invernadero. El proceso fue desarrollado en la década de 1980 por la empresa de ingeniería noruega Kværner y se explotó comercialmente por primera vez en 1999. [ 1 ] Un perfeccionamiento posterior permitió la implementación del proceso de pirólisis de metano a gran escala y a bajo costo.

Descripción

Imagen de microscopio electrónico de barrido (MEB) de nanocono de carbono (diámetro máximo ~1 μm) producidos por pirólisis de petróleo crudo en el proceso Kvaerner. [ 2 ]

La reacción endotérmica separa (es decir, descompone) los hidrocarburos en carbono e hidrógeno en un quemador de plasma a unos 1600 °C. Los componentes resultantes, partículas de carbono e hidrógeno, se presentan como una mezcla en forma de aerosol. [ 3 ]

donorteHmetronortedo+metro2H2{\displaystyle {\ce {C_{\mathit {n}}H_{\mathit {m}}->{{\mathit {n}}C}+{\frac {\mathit {m}}{2}}H2}}}

En comparación con otros métodos de reformado, como el reformado con vapor y la oxidación parcial , que generan dióxido de carbono como subproducto, el proceso Kværner no produce subproductos. El gas natural se transforma de manera eficiente y completa en carbono e hidrógeno puros, sin liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Tras separar la mezcla, las partículas de carbono pueden utilizarse, por ejemplo, como carbón activado, grafito o hollín industrial, así como en formas especiales como discos y conos de carbono (véase la imagen SEM). El carbono se obtiene como un sólido pulverulento negro y constituye un producto técnico que puede utilizarse, por ejemplo, como carga en la industria del caucho, como pigmento para tintas y pinturas o como materia prima para componentes eléctricos. El hidrógeno puede utilizarse en la industria química o para la generación de electricidad. [ 4 ]

De la energía disponible de la alimentación, aproximadamente el 48% está contenida en el hidrógeno, el 40% en el carbón activado y el 10% en el vapor sobrecalentado. [ 5 ]

Variación del plasma

En 2009 se presentó una variante de este proceso que utiliza la eliminación de residuos mediante arco de plasma. El metano y el gas natural se convierten en hidrógeno, calor y carbono mediante un convertidor de plasma. [ 6 ]

Véase también

Referencias

  1. "Informe Bellona 6:02, "Hidrógeno: estado y posibilidades" Tecnologías del hidrógeno" . Interstate Traveler Company . Fundación Bellona . Consultado el 13 de marzo de 2014 .
  2. Naess, Stine Nalum; Elgsaeter, Arnljot; Helgesen, Geir; Knudsen, Kenneth D. (29 de diciembre de 2009). "Nanoconos de carbono: estructura de la pared y morfología" . Ciencia y tecnología de materiales avanzados . 10 (6) 065002. Bibcode : 2009STAdM..10f5002N . doi : 10.1088/1468-6996/10/6/065002 . PMC 5074450. PMID 27877312 .  
  3. Kuehl, Olaf (2016). "US 9,309,125 B2 - PROCESO Y SISTEMA PARA GENERAR GAS DE SÍNTESIS - Descripción de la tecnología Caphenia / CCP [ 0048 ] " . worldwide.espacenet.com . Oficina Europea de Patentes EPO . Consultado el 28-11-2019 .
  4. Kuehl, Olaf (2019). "US 10166521 B2 - Proceso y sistema para la conversión de dióxido de carbono en monóxido de carbono - Caphenia / CCP Technology - Descripción" . worldwide.espacenet.com . Oficina Europea de Patentes (EPO ). Consultado el 28 de noviembre de 2019 .
  5. hfpeurope.org
  6. "Avance en hidrógeno para una empresa noruega" . FuelCellsWorks . 12 de octubre de 2009. Archivado del original el 13 de marzo de 2014. Consultado el 13 de marzo de 2014 .
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