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Rapporto TEPSI I anno

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4.2.3 Modellizzazione e simulazioni ai Volumi Finiti del “Porous<br />

absorber reactor” (PAR)<br />

La geometria del “Porous Absorber Reactor” è mutuata da quella dei<br />

ricevitori volumetrici a cavità messi a punto pe ril riscaldamento di un<br />

fluido vettore termico (ad es. aria) o dei reattori solari per il reforming del<br />

metano. In tali apparati il riscaldamento della carica non avviene solo per<br />

irraggiamento diretto, ma vengono sfruttati i fenomeni di conduzione per il<br />

riscaldamento di opportuni assorbitori (i.e schiume, honeycomb, il<br />

“porcupine” già citato nel cap. precedente) posti all’interno della cavità e di<br />

convezione tra la struttura dell’assorbitore e il fluido.<br />

Poiché la reazione in questone può essere suddivisa in due step, il DLR ha<br />

pensato a due strutture porose, una dedicata alla fase di vaporizzazione<br />

delle gocce di H2SO4 e al primo step reattivo (H2SO4 ↔ SO3 + H2O),<br />

l’altra per il completamento del secondo step reattivo (SO3 ↔ SO2 + ½O2).<br />

Come vaporizzatore è stata scelta dal DLR una schiuma ceramica in SiSiC,<br />

per il suo alto coefficiente di assorbimento, la resistenza a shock termici e,<br />

in generale alle alte mperature, buona resistenza alla corrosione e, inoltre,<br />

elevato rapporto superficie/volume.<br />

Invece, la struttura interna del reattore, volta al secondo step reattivo, è<br />

stata pensata come una struttura a nido d’ape, sempre in SiSiC. Tale<br />

elemento, oltre a possedere tutte le caratteristiche precedentemente citate<br />

per il vaporizzatore, ha anche il vantaggio di poter essere utilizzata come<br />

supporto per eventuali catalizzatori. Grandezza e disposizione delle<br />

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