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Mécanique & Industries
Volume 8, Number 3, Mai-Juin 2007
Congrès Mécanique de Grenoble
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Page(s) | 247 - 250 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/meca:2007045 | |
Published online | 17 August 2007 |
Modélisation de l'absorption et de la désorption de l'hydrogène dans un réservoir à hydrure de magnésium activé
Numerical study of heat and mass transfer in a doped-magnesium hybride tank
1
Institut NEEL–CRETA, 25 avenue des Martyrs, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9, France
2
LEGI, Domaine Universitaire, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France
Auteur de correspondance : albin.chaise@grenoble.cnrs.fr
Reçu :
15
Mars
2007
Accepté :
7
Juin
2007
Afin de démontrer la faisabilité du stockage de l'hydrogène grâce à l'hydrure de magnésium activé, un réservoir de 250 cm3 contenant 120 g d'hydrure a été réalisé. Le magnésium réagit avec l'hydrogène de façon réversible et absorbe jusqu'à 7,6 % massique. Le fonctionnement de ce réservoir fait l'objet de cette étude. Le logiciel Fluent a été utilisé pour le modéliser numériquement. Le code s'appuie sur des conditions aux limites et certaines données thermiques déduites de l'expérience. La pression est considérée comme homogène dans le réservoir. Les simulations sont en accord avec l'expérience dans les domaines de température et de pression favorables à une charge ou une décharge du réservoir rapide.
Abstract
In order to appraise the faisability of hydrogen storage in activated magnesium hydride, a 250 cm3 tank containing 120 g of hydrid has been built. Up to 7.6 wt % hydrogen can be stored reversibly in magnesium hydrid. The charging and discharging process is studied here. Fluent software has been used for tank numerical modeling. Boundary conditions and some thermal data are taken from experimental results. Pressure is considered to be homogeneous in the tank. Simulations fit experimental results when temperature and pressure conditions allow charge and discharge to be fast.
Mots clés : Stockage / hydrogène / hydrure de magnésium / simulation / réservoir
Key words: Hydrogen storage / magnesium hybride / numerical modeling
© AFM, EDP Sciences, 2007
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