haku: @keyword efficiency / yhteensä: 63
viite: 9 / 63
Tekijä:Shah, Sanjay
Työn nimi:Hydrogen production processes from biomass
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:viii + 98 s. + liitt. 7      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
Oppiaine:Process Systems Engineering   (KE3004)
Valvoja:Koskinen, Jukka
Ohjaaja:Sonck, Matti ; Kärki, Sara
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201501301795
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  2542   | Arkisto
Avainsanat:hydrogen
production
literature review
thermochemical
biological
efficiency
Tiivistelmä (eng):Global warming, climate change and energy security have been gaining more attention worldwide.
Hydrogen production from biomass offers an effective solution leaving minimal environmental footprint.
This thesis identifies and reviews the most potential bio-hydrogen production pathways, identifies and designs the most promising process, and then conducts a rough feasibility study to check its economic potential for commercial production after simulation (experimental part).
Finally, it also tests the viability of the developed process against non-bio-hydrogen process.

Based on literature review, it is concluded that biomass gasification technology is the most promising process for bio-hydrogen production.
Simulation results show that 67.5% product efficiency with 99.99% purity and >82% overall efficiency are achieved using forest residues as the biomass feedstock in a plant capacity of 100 MW.
The product efficiency of this process might be lower than the product efficiency achieved by hydrogen production from natural gas, which is >80%, but the designed process has low carbon footprint and has higher efficiency compared to other biological and thermochemical processes.

The results from cost analysis show that the production cost of hydrogen based only on its hydrogen production efficiency for the base case accounts to 93 E/MWh.
For the same base case, the calculated internal rate of return (IRR) is 7.46%.
Sensitivity analysis shows that in order for IRR to increase from ~7.5% to 15%, either the hydrogen selling price should increase from 90 E/MWh to 125 E/MWh while keeping the rest of variables constant.
Alternatively, the fixed capital investment (FCI) should decrease from 200ME to 150ME and the hydrogen selling price should increase from 90 E/MWh to 99 E/MWh.

To conclude, this study shows that biomass gasification technology is the most promising bio-hydrogen production process and hence should be considered for commercial production.
ED:2015-02-08
INSSI tietueen numero: 50546
+ lisää koriin
INSSI