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Annual Optical Performance of a Solar CPC Photoreactor with Multiple Catalyst Support Configurations by a Multiscale ModelRendimiento óptico anual de un fotorreactor solar CPC con múltiples configuraciones de soporte de catalizador mediante un modelo multiescala

Resumen

En este trabajo se ha analizado teóricamente el rendimiento óptico estacional y anual de los reactores fotocatalíticos solares CPC de catalizador soportado. Se utiliza un modelo detallado para la respuesta óptica de las películas de catalizador de anatasa, basado en el método de la matriz característica, junto con simulaciones Monte Carlo de trazado de rayos. El catalizador se apoya sobre tubos de vidrio contenidos dentro de un tubo de vidrio mayor que funciona como receptor del reflector CPC. Se consideran disposiciones con cuatro, cinco y seis tubos. En general, el escenario de cuatro tubos presenta el peor rendimiento de todos, seguido del caso de cinco tubos. En general, la configuración de seis tubos es mejor. No obstante, se observan diferencias importantes en función de la disposición concreta de los tubos. El caso de seis tubos supera la tasa de absorción de todas las demás configuraciones cuando se amplía la distancia entre tubos. Esta configuración presenta un 27% más de absorción de energía anual con respecto al caso de referencia y un 47% con respecto al peor escenario.

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Información del documento

  • Titulo:Annual Optical Performance of a Solar CPC Photoreactor with Multiple Catalyst Support Configurations by a Multiscale Model
  • Autor:Manuel I., Peña-Cruz; Patricio J., Valades-Pelayo; Camilo A., Arancibia-Bulnes; Carlos A., Pineda-Arellano; Iván, Salgado-Tránsito; Fernando, Martell-Chavez
  • Tipo:Artículo
  • Año:2018
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Energía limpia Efecto fotoeléctrico
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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.