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Produzione | EnergoClub

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content="Produzione" class="rdf-meta element-hidden"></span><span property="sioc:num_replies" content="0" datatype="xsd:integer" class="rdf-meta element-hidden"></span> <div class="content clearfix"> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div class="contentblock_1" id="block_1054"> <div class="titleBlock"> <strong>Sistemi di produzione dell&#39;idrogeno</strong><br /> &nbsp;</div> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">L&#39; idrogeno elettrolitico costa troppo ? </span></font><br /> <br /> Spesso si sostiene che l&#39;idrogeno elettrolitico ha costi troppo elevati rispetto ai prezzi di mercato degli altri combustibili-carburanti.<br /> <br /> Un esempio per evidenziare come, volendo, si pu&ograve; avere idrogeno da elettrolisi a costi competitivi addirittura con il metano:<br /> <br /> Con i gli elettrolizzatori in commercio si produce un Nm3 di idrogeno con meno di 4 kWh di energia elettrica, come descritto in seguito esistono quantit&agrave; di energia elettrica in eccesso, principalmente dovuta ai diversi consumi nelle fasce orarie giornaliere e notturne, questa energia pu&ograve; essere recuperata ed essere pagata 0.03 Euro al kWh, gli utenti dovrebbero averne un beneficio in quanto &egrave; un introito che altrimenti le aziende produttrici di energia elettrica non avrebbero, mentre i costi comunque ci sono anche se l&#39;energia &egrave; dissipata, in questo caso la spesa per l&#39;energia elettrica per la produzione di un Nm3 di H e 0,5 Nm3 di O &egrave; di 0,12 &euro;.<br /> <br /> Il costo di ammortamento degli elettrolizzatori incide per non pi&ugrave; di 0,025 &euro; nella produzione di un Nm3 di idrogeno e mezzo Nm3 di ossigeno, (sulla base di una vita utile dell&#39;elettrolizzatore di 10 anni, compresa la manutenzione)<br /> <br /> L&#39;idrogeno per elettrolisi si ottiene con acqua distillata, il cui costo ammonta a circa 0,03 Euro (0,84 litri per un Nm3 di idrogeno e mezzo Nm3 di ossigeno).<br /> <br /> Il costo degli addetti alla produzione pu&ograve; incidere per circa 0.02 Euro/Nm3 qualora assista alla lavorazione di 500 litri d&#39;acqua all&#39;ora, una quantit&agrave; modestissima.<br /> <br /> Da quanto sopra si deduce che il costo di produzione di un Nm3 di idrogeno e mezzo Nm3 di ossigeno pu&ograve; essere inferiore a 0,2 Euro. Tale quantit&agrave; di tali gas si acquista mediamente a 3,3 Euro ! 0,5 Nm3 di ossigeno purissimo ( che viene acquistato a circa 2,4 &euro;/Nm3) ha un valore minimo di 0,16 Euro, per cui l&#39;idrogeno rimanente sarebbe prodotto a 0,04 Euro al Nm3.<br /> <br /> Il metano ha un valore all&#39;estrazione-produzione non inferiore a 0,12 &euro;/Nm3 pertanto, anche se servono 3 Nm3 di idrogeno per avere lo stesso PCI di 1 Nm3 di metano, con l&#39;elettrolisi, in particolari condizioni, si pu&ograve; avere idrogeno ad un costo competitivo anche con il metano e sopratutto si possono recuperare enormi quantit&agrave; di energia che, con l&#39;attuale sistema energetico, viene dissipata:<br /> <br /> Nella tavola qui sotto ( www.grtn.it ) &egrave; presa in esame l&#39;immissione in rete di energia elettrica in un giorno.<br /> <br /> Nella colonna &quot;fluente&quot;, che dettaglia la produzione oraria di energia elettrica da centrali idroelettriche ad acqua fluente, si deduce che quel giorno c&#39;&egrave; stata una mancata produzione di circa 11.310 MWh di energia elettrica<br /> <br /> <span style="text-decoration: underline; font-weight: bold;"><img alt="" border="0" src="/files/doceboCms/media/115334343741_grtn_1.gif" title="" /></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Note:</span><br /> <br /> Durante il trasporto nella rete di trasmissione si ha una certa perdita di energia elettrica: pi&ugrave; l&rsquo;intensit&agrave; di corrente &egrave; alta pi&ugrave; si ha perdita di energia (effetto Joule), per ovviare a questo inconveniente si utilizzano le linee elettriche ad altissima tensione con le quali l&#39;intensit&agrave; di energia risulta ridotta, nonostante ci&ograve; si hanno comunque perdite nell&#39;ordine del 7% circa dell&#39;energia prodotta, un sistema che permetta di recuperare l&#39;energia in eccesso rispetto a quella di intensit&agrave; ottimale nella rete di trasmissione usufruirebbe di energia elettrica altrimenti dissipata, anche il recupero di un solo punto percentuale equivarrebbe a 3.000.000 di MWh !<br /> <br /> Le centrali termoelettriche a vapore (carbone, olio ecc.) non si fermano mai, se non per manutenzione o incidenti. Entro certi limiti si pu&ograve; parzializzare il loro carico ma a scapito del rendimento, se fosse possibile utilizzare l&#39;energia in eccesso si potrebbe evitare la parzializzazione dell&#39;impianto a beneficio del rendimento e quindi del recupero energetico.<br /> <br /> Le centrali a turbogas possono essere disattivate e riavviate quando si vuole ma anche in questo caso il rendimento dell&#39;impianto non &egrave; ottimale, tra l&#39;altro i gestori delle centrali hanno contratti fissi coi fornitori di combustibile e &quot;devono&quot; consumare non meno di un dato quantitativo di carburante, a prescindere se si riesce a vendere o meno l&#39;energia prodotta.<br /> <br /> Non sempre l&#39;energia prodotta viene utilizzata, una quantit&agrave; non dichiarata viene dissipata, utilizzando adeguate resistenze, per mancato fabbisogno, se viene immessa in rete si innalza l&#39;intensit&agrave; di corrente nelle linee di trasmissione e quindi l&#39;energia elettrica in eccesso viene comunque dissipata.<br /> <br /> Utilizzando l&#39;ossigeno derivato dall&#39;elettrolisi si pu&ograve; risparmiare anche l&#39;energia necessaria alla produzione criogenica di tale gas<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Nm3 = Normal metro cubo di qualsiasi gas a 0&deg;C e a 1013 mbar di pressione</span><br /> <br /> <br /> &nbsp;</div> <div class="contentblock_1" id="block_1055"> <div class="titleBlock"> Attuali sistemi di produzione</div> La produzione mondiale annua di idrogeno &egrave; di 500 miliardi di Nm3 , equivalenti a 44 milioni di tonnellate, ottenuti per il 60% dal processo chimico di reforming degli idrocarburi leggeri ,principalmente il metano, per il 30% dal cracking di idrocarburi pi&ugrave; pesanti (petrolio) e per il 7% dalla gassificazione del carbone. Solo il 3% dell&#39;attuale produzione &egrave; ottenuta per elettrolisi.<br /> <br /> L&#39; idrogeno prodotto &egrave; impiegato per il 95% nell&#39;industria chimica, che con esso produce ammoniaca, alcool metilico (metanolo) e prodotti petroliferi; il 5% &egrave; invece utilizzato dall&#39;industria metallurgica per il trattamento dei metalli.<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Steam reforming del metano (SMR) </span></font><br /> Lo steam reforming (trasformazione con vapore) si effettua, partendo da gas metano o da frazioni leggere di petrolio, con vapore d&#39;acqua in presenza di un catalizzatore (generalmente nichel) alla temperatura di 800 &deg;C. Il gas risultante contiene anche monossido di carbonio che, reagendo con il vapore, si trasforma in biossido di carbonio (anidride carbonica)... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Sorbtion Enhanced Reforming (SER)</span></font><br /> Una evoluzione dello Steam reforming , consente di ottenere idrogeno estremamente puro con temperature di reazione particolarmente basse, per cui il processo &egrave; pi&ugrave; economico.... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Gassificazione del carbone </span><br /> <font size="2">L&#39;idrogeno si produce facendo reagire a 900 &deg;C il vapor d&#39;acqua con carbone coke e poi, a 500 &deg;C, con un catalizzatore a base di ossidi di ferro; il gas risultante, formato da idrogeno e monossido di carbonio, era un tempo utilizzato come gas di citt&agrave;.... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Cracking</span></font><br /> Consiste nella rottura della molecola del metano mediante sistemi termici. Produce carbone e non CO. Non &egrave; tra i sistemi pi&ugrave; efficenti.... Continua...<br /> <br /> <font size="3" style="font-weight: bold;">Ossidazione parziale </font><br /> Permette di ottenere idrogeno da idrocarburi pesanti come la nafta, &egrave; poco efficiente ed &egrave; necessario usare ossigeno puro.... Continua...<br /> <br /> <font size="3" style="font-weight: bold;">Elettrolisi dell&#39; acqua </font><br /> Attualmente &egrave; l&#39;unico metodo per ottenere idrogeno (e ossigeno) dall&#39;acqua<br /> Consiste nell&#39;introdurre nell&#39;acqua un anodo e un catodo e stabilire una differenza di potenziale affinch&eacute; avvenga la separazione dell&#39;idrogeno dall&#39;ossigeno.Gli elettrolizzatori in commercio ottengono un metro cubo di idrogeno con 3,7 kWh di energia elettrica<br /> E&#39; un metodo con una efficienza elevata e produce idrogeno con un alto grado di purezza.<br /> Attualmente per elettrolisi si producono circa 20 miliardi di metri cubi all&#39;anno di idrogeno ... Continua...<br /> <br style="font-weight: bold;" /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Distillazione secca di biomasse</span></font><br /> Come la gassificazione, anche la pirolisi, o distillazione secca, &egrave; un processo che per mezzo della decomposizione termica, spezza le molecole complesse delle sostanze organiche in elementi semplici, separati. Essa consiste nel riscaldare la sostanza a 900-1000 &deg;C, in assenza di aria, in opportuni impianti, con ottenimento di sostanze volatili e di un residuo solido.... Continua...</font></font><br /> &nbsp;</div> <div class="contentblock_1" id="block_1056"> <div class="titleBlock"> Sistemi e progetti sperimentali per la produzione di idrogeno</div> Tutte le fonti primarie di energia rinnovabili permettono di ottenere idrogeno, seguendo percorsi simili o alternativi, in generale la maggiore convenienza si ha laddove il percorso ha meno passaggi.<br /> <br /> <img alt="" border="0" src="/files/doceboCms/media/115040207942_wpe3.gif" title="" /><br /> <br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Idrolisi termochimica</span><br /> <font size="2">Consiste nell&#39;utilizzo di calore a temperature medio-alte (500-700&deg;C) e un catalizzatore chimico per scomporre l&#39;acqua nei suoi componenti ottenendo idrogeno e in genere anche ossigeno<br /> <br /> L&#39; ENEA sta esaminando 4 sistemi di idrolisi termochimica, diversi sia per le caratteristiche tecniche e sia per la maturit&agrave; scientifica e tecnologica raggiunta:</font></font><br /> <ul> <li> <font size="3"><font size="2">processo UT-3 </font></font></li> <li> <font size="3"><font size="2">processo Zolfo-Iodio</font></font></li> <li> <font size="3"><font size="2">processo ferriti miste</font></font></li> <li> <font size="3"><font size="2">processo ZnO-Zn </font></font></li> </ul> <font size="3"><font size="2">Questi sistemi sono applicabili alle tecnologie di concentrazione solare ma hanno origine da ricerche sul recupero-utilizzo del calore residuo ottenuto a valle della produzione di energia elettrica in centrali nucleari ad alta temperatura (HTGR).... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Tecniche biochimiche</span></font><br /> Alcuni ricercatori stanno sperimentando la produzione di idrogeno dai &quot;rifiuti umidi&quot; o da acque di scarico di processi alimentari tramite bioreattori anaerobici. E&#39; una tecnologia promettente anche se allo stato sperimentale, ricercatori impegnati in vari progetti ritengono di poter arrivare a sistemi commerciali in tempi medio/brevi.... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Tecniche Fotobiologiche</span></font><br /> Consiste nell&#39; utilizzo di energia solare abbinata a sistemi biologici, come alghe, microrganismi ingegnerizzati, rifiuti organici. In particolare, gli studi sono rivolti all&#39;ingegneria genetica per ottimizzare la produzione di idrogeno da parte di microrganismi fotosintetici. Molto attivi in questo campo sono i laboratori dell&#39;ENIRicerche, grazie agli studi effettuati, nel centro di San Donato Milanese, sul Pyrococcus furiosus, un batterio resistente a temperature elevate e, considerato molto promettente.... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Tecniche Fotoelettrochimiche</span></font><br /> Consiste nell&#39; utilizzo di sistemi catalizzatori o semiconduttori che associati all&#39;azione della luce solare sarebbero in grado di scindere le molecole d&#39;acqua<br /> Agli inizi degli anni settanta due ricercatori giapponesi, Fujishima e Honda, hanno brevettato un procedimento di fotoelettrolisi, basato sul biossido di titanio, o rutilo, come fotoelettrodo, che ha dato inizio a numerose ricerche, non ancora sfociate nella realizzazione di un impianto.... Continua...<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Termo-elettrolisi</span></font><br /> Applicando l&#39;elettrolisi su vapore ad alta temperatura ( 900/1000 &deg;C) si ottiene idrogeno con circa 2,4 kWh per metro cubo. Comunque si ha una maggiore efficienza elettrolitica in rapporto direttamente proporzionale alla temperatura: a 15/20 &deg;C per scindere l&#39;acqua l&#39; 83% dell&#39;energia di reazione deve essere energia elettrica, mentre a 1000&deg;C tale quota scende al 65%. Il vapore ad alta temperatura potrebbe essere ricavato, ad esempio, da soffioni geotermici o da sistemi termosolari a concentrazione.<br /> <br style="font-weight: bold;" /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Termolisi</span></font><br /> Consiste nel dissociare le molecole di acqua tramite solo apporto di calore che richiede temperature molto elevate, circa 3000 &deg;C. Sono per&ograve; notevoli i problemi relativi alla gestione di temperature tanto elevate.<br /> <br /> <font size="3"><span style="font-weight: bold;">Fotolisi</span></font><br /> La scissione dell&#39;acqua si potrebbe realizzare anche per fotolisi, sfruttando cio&egrave; solamente la radiazione solare luminosa.<br /> I ricercatori che perseguono questo metodo sono ancora lontani, anche concettualmente, dalla soluzione. </font></font><br /> &nbsp;</div> <div class="contentblock_1" id="block_1058"> <div class="titleBlock"> Links</div> <a href="http://www.energialab.it/Downloads/Schede/idrogeno.pdf">www.energialab.it</a><br /> <a href="http://www.treccani.it/site/Primopiano/inprimopiano21.htm">www.treccani.it</a><br /> <a href="http://freeweb.supereva.com/lanzieri/haber/idrogeno.htm?p">net.supereva.it/lanzieri</a></div> <p>&nbsp;</p> </div></div></div> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.energoclub.org%2Fpage%2Fproduzione&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;font=arial&amp;height=80&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=it_IT&amp;send=false&amp;share=false" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none; overflow: hidden; width: 450px; height: 80px; " allowTransparency="true"></iframe> <div class="g-plusone-wrapper" style="margin: 0 1em 1em 1em;float:right" ><g:plusone href="https://www.energoclub.org/page/produzione" size="medium" annotation="bubble" width="250" ></g:plusone></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <!-- /.section, /#content --> </div></div> <!-- /#main, /#main-wrapper --> <div id="footer-wrapper"><div class="section"> <div id="footer-columns" class="clearfix"> <div class="region region-footer-firstcolumn"> <div id="block-block-23" class="block block-block"> <div class="content"> <ul> <li><a href="/page/informativa-sulla-privacy">Privacy Policy</a></li> <li><a href="/page/cookie-policy">Cookie Policy</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="region region-footer-secondcolumn"> <div id="block-block-25" class="block block-block"> <div class="content"> <ul> <li><a href="/user/register">Aderisci a Energoclub</a></li> <li><a href="/socio/rinnova">Rinnova adesione</a></li> <li><a href="/socio/dona">Donazione</a></li> <li><a href="/page/il-5x1000-energoclub-ecco-i-progetti-che-puoi-sostenere">5 x 1000</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- /#footer-columns --> <div id="footer" class="clearfix"> <div class="region region-footer"> <div id="block-block-1" class="block block-block"> <div class="content"> <center> <p> <a href="http://www.energoclub.it"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><b>EnergoClub Onlus</b></span></a><span style="color: rgb(255, 255, 255);"> - Via Isonzo 10 - 31100 Treviso (Italia) - Tel. +39 0422 1991188 - C.F. 94104800266 - P.IVA 04068070269</span></p> </center> </div> </div> </div> </div> <!-- /#footer --> </div></div> <!-- /.section, /#footer-wrapper --> </div></div> <!-- /#page, /#page-wrapper --> <div class="region region-page-bottom"> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:"it"}</script> </div> <script type="text/javascript"> <!--//--><![CDATA[//><!-- window.eu_cookie_compliance_cookie_name = ""; //--><!]]> </script> <script type="text/javascript" src="https://www.energoclub.org/files/js/js_jivA82RtTl2Z-nRvtg7e7oQz4m1UgQq2pnwLWV_-jjk.js"></script> </body> </html>

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