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Rapporto TEPSI I anno

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Ries H., Kribus A., Karni J., Non-isothermal Receivers,ASME journal<br />

of solar engineering. Vol. 117, August 1995<br />

Le perdite per reirraggiamento, in ogni reattore solare, possono essere<br />

ridotte in modo significativo esponendo il fluido di lavoro a un incremento<br />

monotono della radiazione incidente e prevenendo gli scambi energetici fra<br />

le parti del reattore a temperature diverse. In questo modo le temperature<br />

più alte sono raggiunte solo nelle zone del reattore interessate da un fluido<br />

di lavoro preventivamente riscaldato. Il miglioramento è ancora più<br />

pronunciato nel caso di radiazione incidente non uniforme in confronto al<br />

caso di radiazione uniforme. Considerando una distribuzione della<br />

radiazione incidente di tipo Gaussiano, l’efficienza calcolata per una data<br />

temperatura (0,8 volte la temperatura di ristagno), risulta raddoppiata.<br />

Questi risultati sono indipendenti dal valore massimo della radiazione<br />

incidente e dall’ampiezza della distribuzione. Anche una ripartizione<br />

grossolana del reattore in due parti isoterme produce un miglioramento<br />

significativo rispetto al reattore completamente isotermo.<br />

Kogan M., Kogan A., “ Production of hydrogen and carbon by solar<br />

thermal methane splitting. I. The unseeded reactor”, International<br />

Journal of Hydrogen Energy 28 (2003) 1187-1198<br />

Vengono presentati alcuni test effettuati sul reattore solare a<br />

irraggiamento diretto “M2a” sviluppato presso il Weizmann Institute of<br />

Science (Israele) per lo splitting del metano.<br />

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