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Rapporto TEPSI I anno

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il passaggio di fluidi in cambiamento di fase o laddove avvengano reazioni<br />

chimiche.<br />

Altra soluzione è stata adottata per il reattore a cavità [Karni J., 1997],<br />

[Kribus J. 1997], [Kribus A., 1999], sviluppato presso il WIS, che utilizza,<br />

invece, sottili tubi in grafite esposti alla radiazione solare per aumentare<br />

notevolmente la superficie di contatto tra la struttura riscaldata<br />

direttamente dal flusso solare e il fluido di lavoro (in questo caso aria e<br />

pertanto pressoché trasparente alla radiazione solare).<br />

In diversi ricevitori/reattori a cavità è stato previsto, inoltre, l’utilizzo di<br />

particelle fini (i.e. carbone) che aumentano l’assorbimento della radiazione<br />

solare e migliorano gli scambi termici all’interno della cavità [Bertocchi,<br />

2004]. Se il fluido di lavoro è sede di reazioni chimiche, in alcuni casi, le<br />

particelle di carbone possono anche essere utilizzate come siti di<br />

nucleazione per favorire le reazioni [Steinfeld A., 2003].<br />

In tabella 3.1 sono riportate alcune caratteristiche di interesse dei reattori<br />

esaminati nello stato dell’arte. Per ogni reattore, ove presente in<br />

letteratura, sono stati evidenziati: tipo di fluido di lavoro utilizzato, campo<br />

delle temperature operative, pressione di esercizio, eventuale presenza<br />

della finestra, applicazione del ricevitore.<br />

Dalla tabella riepilogativa emerge un dato inequivocabile sul sistema<br />

ricevitore a prescindere dalla tipologia presa in considerazione: la capacità<br />

di captazione e di utilizzo della radiazione solare da parte di tali apparati<br />

risulta essere notevolmente bassa. I rendimenti riportati (espressi come<br />

rapporto tra la quotaparte di potenza ceduta al fluido di lavoro e potenza<br />

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