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Rapporto TEPSI I anno

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Entrambi i collettori del fluido di lavoro, sia quello d’ingresso che quello di<br />

uscita, consistono in una serie di tubi che, partendo da un nucleo centrale<br />

cilindrico, si allargano verso le pareti laterali della cavità.<br />

La radiazione solare entrante nel reattore è stata stimata intorno a 185<br />

kW e l’efficienza minima del reattore intorno al 91%. Le maggiori perdite di<br />

potenza termica si h<strong>anno</strong> per reirraggiamento.<br />

Ulteriori sviluppi sono richiesti nella scelta dei materiali adibiti<br />

all’accumulo termico.<br />

Agrafiotis C., Roeb M., Kostandopoulos A. G., Nalbandian L., Zaspalis<br />

V. T., Sattler C., Sbobbe P., Steele A. M., Solar watersplitting for<br />

hydrogen production with monolithic reactors, Solar Energy (2005)<br />

409-421<br />

Nell’artico è presentato un metodo per effettuare lo splitting dell’acqua<br />

attraverso cicli termochimici basati sull’utilizzo di materiali a base di<br />

ossido di ferro. Questo metodo si basa sull’impiego di una struttura di<br />

supporto di tipo poroso (struttura a nido d’ape) in grado di raggiungere<br />

alte temperature se riscaldata direttamente dalla radiazione solare<br />

incidente, sulla quale sono depositate le ferriti che fungono da<br />

catalizzatori. In tal modo è possibile ottenere la decomposizione dell’acqua<br />

a T ≈ 800 °C. Successivamente, in un secondo step reattivo, si rigenera la<br />

ferrite a T inferiori a 1300 °C. Vengono analizzati un’ampia varietà di<br />

sistemi con ferriti miste ed è stata valutata e dimostrata sperimentalmente<br />

la loro capacità di decomporre l’acqua e verificate le loro caratteristiche di<br />

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