A partir del trabajo realizado por Fujishima y Honda, en 1972, en el cual se consiguió disociar electroquímicamente el agua sobre un electrodo de TiO2 , numerosos investigadores han estudiado la disociación del agua y del H2S usando fotoelectrodos o fotocatalizadores para la producción de hidrógeno. Las investigaciones actuales se enfocan en la síntesis de un material estable y con capacidad de absorber luz visible. Al igual que la actividad catalítica del material, el diseño del reactor influye en la posibilidad de aplicar las reacciones fotocatalíticas a los procesos industriales. Hasta el momento han sido ensayados diversos tipos de reactores, pero muy pocos trabajos han logrado reproducir exitosamente los resultados obtenidos en el laboratorio. En este artículo se presenta una revisión de la situación actual de los materiales heterogéneos desarrollados para la producción de hidrógeno a partir de la conversión directa e indirecta del sulfuro de hidrógeno. Adicionalmente, se plantean esquemas en los cuales es posible integrar los procesos fotoasistidos a los industriales empleados para la disposición del H2S.
INTRODUCCIÓN
La producción sostenible de hidrógeno es un objetivo fundamental para el desarrollo de una nueva alternativa energética que contribuya al abastecimiento de la demanda mundial, la cual viene aumentándose por el incremento de la población mundial y por el crecimiento económico de países como India y China.
Aproximadamente el 96% del hidrógeno producido en el mundo se obtiene a partir de combustibles fósiles, y el 4%, por la electrólisis del agua (Gupta, 2009). El proceso principal para su obtención es el reformado del gas natural (ecuación 1), que comercialmente es eficiente, debido a que consume menor cantidad de energía por mol de H2 producida y genera un mayor número de moles de H2 por mol de materia prima en comparación con otros procesos.
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