The stirred tank reactor polymer electrolyte membrane fuel cell
Celda de combustible de electrolito polimérico de membrana tipo reactor de tanque agitado
En el documento se describe el diseño y operación de una celda diferencial de combustible de membrana polimérica electrolítica. El diseño de ésta se basa en dos reactores de tanque agitado (STR) acoplados, en los que la fase gaseosa en cada una se considera perfectamente mezclada.
Las variables de flujo de ambos partes de la celda fueron ajustadas para garantizar que las composiciones en el ánodo y en el cátodo fueran uniformes. Además, de éstos se estableció que la celda desarrollada es unidimensional, ya que el único gradiente espacial se presentó a través de la membrana. Asimismo, el documento presenta el análisis que se llevó a cabo en el arranque del equipo y de su respuesta dinámica a cambios en las cargas durante su operación.
Documento de la autoria de Jay Benziger, E. Chia, E. Karnas, J. Moxley, I.G. Kevrekidis y C. Teuscher (Department of Chemical Engineering, School of Engineering and Applied Science, Princeton University, Princeton, NJ, Estados Unidos) El documento se encuentra alojado en la página de arXiv.org, depósito institucional fundado y mantenido por la Cornell University Library (Cornell University. Ithaca, NY, Estados Unidos).
En: AIChE Journal.
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Modeling of Fischer : tropsch synthesis in a tubular reactor
Modelamiento de la síntesis fischer : tropsch en un reactor tubular
El documento presenta la síntesis de Fischer-Tropsch, la cual es uno de los procesos químicos más importantes para la producción de combustibles líquidos y olefinas.
En los últimos años, el aumento de la demanda de combustibles líquidos y la gran producción de gas natural han generado gran interés mundial en este proceso. El artículo presenta el desarrollo de un modelo de reactor tubular para la reacción de polimerización del gas de síntesis, con el fin de producir olefinas y combustibles líquidos.
Además, muestra el resultado de la simulación llevada a cabo, la cual permitió establecer que parámetros tales como presión de operación, así como velocidad y composición del gas de síntesis afectan la conversión y la distribución de productos que se obtienen en el proceso. El articulo también presenta la optimización de la producción de muchos de los hidrocarburos que se obtienen como producto, en busca de obtener las mejores condiciones de operación.
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Construction and economics of a pilot/full-scale biological Trickling Filter reactor for the removal of volatile organic compounds from polluted air
Construcción y economía de un Trickling Filter Reactor a escala piloto para la remoción del compuestos orgánicos volátiles de aire contaminado
En el artículo se describe el diseño y la construcción de un filtro de biopercolación a escala piloto de 8.7 m3 para tratamiento de aire contaminado,y se compara con uno previo escalado de un reactor de laboratorio. Se detallan los costos de construcción del reactor, y muestran que cerca de la mitad de los costos totales del reactor (US$97000 de US$178000) eran para el personal y el tiempo de ingeniería, mientras que 20% era para equipo de monitoreo y control. Un análisis detallado de análisis de costos demostró que, para un tiempo de contacto de lecho vacío de 90 seg, los costos de tratamiento globales(incluyendo cargos de capital) era tan bajo como US$8.7/ 1000 m3 aire en el caso donde era tratado un compuesto orgánico volátil no clorado (VOC), y US$14/1000 m3 aire para compuestos clorados tales como CH2Cl2.
Este documento es un artículo preparado por Marc A. Deshusses (Department of Chemical and Environmental Engineering, University of California Riverside, Riverside, CA, Estados Unidos) y Todd S. Webster (Envirogen, Inc., Lawrenceville, NJ, Estados Unidos), para el Journal of the Air & Waste Management Association (50 (2000), 1947-1956). El documento se encuentra alojado en la Marc Deshusses Homepage.
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