Determinación de la densidad de la fase adsorbida de metano e hidrógeno supercríticos en carbón activado

Autores
García-Blanco, Andrés Alberto; Oliveira, Juan Carlos Alexandre de; Vallone, A.; López, Raúl Horacio; Sapag, K.
Año de publicación
2009
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
El estudio de la adsorción de gases supercríticos a altas presiones como el metano y el hidrógeno, es relevante para aplicaciones de almacenamiento de gases con aplicaciones energéticas en materiales porosos, donde un parámetro a destacar es la densidad de la fase adsorbida. En este trabajo, se simularon mediante el método de Monte Carlo en el Gran Canónico (MCGC) isotermas de metano e hidrógeno en poros de geometría tipo placas paralelas, típico en carbones activados, con el fin de analizar el tipo de llenado en los poros y la densidad de la fase adsorbida. Por otro lado, se midieron isotermas experimentales de metano a 298K e hidrógeno a 77K desde presiones subatmosféricas hasta 40 bares sobre un carbón activado comercial. Se calculó la densidad de la fase adsorbida a partir de los datos experimentales empleando la ecuación de Toth para modelar la isoterma de adsorción absoluta y se comparó con los valores obtenidos a partir de los datos de simulación molecular, encontrando coincidencias en las dos metodologías
The study of gas adsorption at high pressures of supercritical gases, such as methane and hydrogen, is important for applications of gas storage in porous materials, where an important parameter is the density of the adsorbed phase.In this work we have performed Gran Canonical Monte Carlo (GCMC) simulations of the adsorption of methane and hydrogen in pores with slit geometry, and analyzed the pore filling process and the density of the adsorbed phase. On the other hand, experimental isotherms of ethane and hydrogen at 298 K and 77 K from subatmospheric pressures to 40 barhave been measured over a commercial activated carbon. The density of the adsorbed phase has been calculated from experimental data, using Toth equation to model the absolute isotherm of adsorption. The obtained values of adsorbed phasedensity were compared with values obtained with simulation data, finding agreement between both approaches
Fil: García-Blanco, Andrés Alberto. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP). San Luis. Argentina
Fil: Oliveira, Juan Carlos Alexandre de. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP). San Luis. Argentina
Fil: Vallone, A.. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP). San Luis. Argentina
Fil: López, Raúl Horacio. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP). San Luis. Argentina
Fil: Sapag, K.. Universidad Nacional de San Luis - CONICET. Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP). San Luis. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2009;01(21):155-162
Materia
ADSORCION
DENSIDAD DE FASE ADSORBIDA
ALMACENAMIENTO DE METANO
ALMACENAMIENTO DE HIDROGENO
ADSORPTION
ADSORBED PHASE DENSITY
METHANE STORAGE
HYDROGEN STORAGE
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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The study of gas adsorption at high pressures of supercritical gases, such as methane and hydrogen, is important for applications of gas storage in porous materials, where an important parameter is the density of the adsorbed phase.In this work we have performed Gran Canonical Monte Carlo (GCMC) simulations of the adsorption of methane and hydrogen in pores with slit geometry, and analyzed the pore filling process and the density of the adsorbed phase. On the other hand, experimental isotherms of ethane and hydrogen at 298 K and 77 K from subatmospheric pressures to 40 barhave been measured over a commercial activated carbon. The density of the adsorbed phase has been calculated from experimental data, using Toth equation to model the absolute isotherm of adsorption. The obtained values of adsorbed phasedensity were compared with values obtained with simulation data, finding agreement between both approaches
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