• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
      • عرض المستودع الرقمي
      • البحث في المستودع الرقمي (البحث البسيط والبحث المتقدم)
      • ارسال عملك للمستودع الرقمي
      • مصطلحات المستودع الرقمي
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الكيميائية
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مساهمة أعضاء هيئة التدريس
  • كلية الهندسة
  • الهندسة الكيميائية
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Thermochemical conversion of H2O and CO2 into solar fuels via metal oxide based redox reaction

    Thumbnail
    التاريخ
    2015
    المؤلف
    Gharbia S.
    Bhosale R.
    Kumar A.
    AlMomani F.A.
    Dardor D.
    Ali M.H.
    Folady J.
    Yousefi S.
    Jilani M.
    Alfakih M.
    Angre P.
    ...show more authors ...show less authors
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    This paper reports the thermodynamic analysis of the production of solar syngas (a mixture of H2 and CO with molar ratio equal to 2: 1) via ZnO/Zn based thermochemical H2O and/or CO2 splitting redox reactions. Solar syngas production from CO2 and H2O that is considered in a two-step thermochemical cycle via Zn/ZnO redox reactions, encompassing: 1) the ZnO thermolysis to Zn and O2 using concentrated solar radiation as the source of process heat, and 2) Zn reacting with mixtures of H2O and CO2 yielding high-quality syngas and ZnO. The ZnO is recycled to the first, solar step. Syngas is further processed to liquid hydrocarbon fuels via FischereTropsch or other catalytic processes. Second-law thermodynamic analysis is applied to determine the cycle efficiencies attainable with and without heat recuperation for varying the thermal reduction temperature (TR) in the range 1700-1950 K. Furthermore, the effect of various TR on molar flow rate of inert Ar has been presented. Considered is the energy penalty of using Ar dilution in the solar step below 2235 K for shifting the equilibrium to favor Zn production. Thermodynamic analysis has been performed and the analysis shows that solar syngas production via the Zinc Oxide redox cycle is a promising approach for CO2/H2O conversion into alternative fuels.
    معرّف المصادر الموحد
    https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84961904723&partnerID=40&md5=87500825dacc471d0a35a7cb47348f5a
    DOI/handle
    http://hdl.handle.net/10576/30358
    المجموعات
    • الهندسة الكيميائية [‎1272‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا
    اتصل بنا | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشر

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا
    اتصل بنا | جامعة قطر

     

     

    Video