The transient response of the Z-scan signal ΔT(t) was used to investigate the nonlinearity of ion doped solids. n2 measurements in ruby and alexandrite were performed using an Ar+ laser. We observed that the nonlinearity response time τ decreases with the laser intensity as τ−1=τ0−1(1+I/Is), where τ0 is the excited state lifetime and Is the transition saturation intensity. So, by measuring the transient response at different laser intensities, we were able to determine not only the nonlinear complex refractive index n2 but also τ0 and Is for Cr+3 in ruby and in the two alexandrite sites.
Recebido em 10/5/06; aceito em 9/2/07; publicado na web em 30/7/07 EFFICIENCY EVALUATION FOR STATIONARY PHOSPHORIC ACID FUEL CELL. Operation and performance of a commercial PAFC power plant were analyzed. Processes influencing energy conversion efficiency were studied in each module of the fuel cell power plant. The main processes were simulated using mass and energy balance equations, and the results were validated by means of experimental data. It was concluded that the electrical efficiency is higher in comparison with microturbines. The main result achieved is a better understanding of balance of plant processes, knowledge necessary for fuel cell power plant development.Keywords: fuel cell; balance of plant; efficiency.
INTRODUÇÃOCélulas a combustível são alternativa interessante e promissora na solução dos problemas ambientais provocados pela geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis. A vantagem da utilização das células a combustível, quando comparadas aos sistemas termoelétricos convencionais, consiste na sua elevada eficiên-cia. O fato de um processo ser mais eficiente que outro significa que para uma mesma quantidade de energia elétrica gerada o consumo de combustível é menor. Com isso, a quantidade de poluentes que são lançados para o meio ambiente, como CO 2 , CO, NO x , SO x , hidrocarbonetos e particulados, pode ser reduzida 1 . Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem a energia química de um combustível (normalmente o hidrogênio) em eletricidade [1][2][3][4] . As células são classificadas segundo o eletrólito utilizado, sendo as principais tecnologias descritas a seguir:• célula de eletrólito polimérico, ou com membrana de troca protônica (PEMFC): opera em temperaturas baixas (em torno de 80 °C) e por isso utiliza catalisadores de platina. É adequada à utilização estacionária de pequena potência e à aplicação veicular; célula alcalina (AFC): o eletrólito é uma solução de KOH e conduz íons OH -. Foi bastante utilizada no programa espacial americano, mas sua sensibilidade a CO 2 previne sua utilização em sistemas terrestres. A célula alcalina opera em temperaturas próximas de 100 °C; • célula de ácido fosfórico (PAFC): o ácido fosfórico é condutor protônico a temperaturas entre 150 e 200 °C. O catalisador de platina é menos sensível à contaminação por CO nesta faixa de temperatura e por isso a célula PAFC apresenta comprovada durabilidade e é bastante adequada à geração estacionária de energia; • célula de carbonato fundido (MCFC): o eletrólito conduz íons CO 3 2-em temperaturas em torno de 700 °C, o que a torna adequada à cogeração e à geração estacionária. A célula MCFC pode, em princí-pio, ser alimentada diretamente com hidrocarbonetos, convertidos a hidrogênio pelo processo de reforma interna; • célula de óxido sólido (SOFC): funciona em temperaturas entre 800 e 1000 °C e pode ser alimentada com hidrogênio e monóxido de carbono. A alta temperatura de operação dificulta a construção e encarece a tecnologia, razão pela qual se buscam cerâmicas condutora...
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