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Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Entfernung aus Erdgas

Produktanzeige

Membrantrennung – CO₂-Entfernung aus Erdgas erreichen
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Technische Parameter

Produktname
Membrantrennung – CO₂-Entfernung aus Erdgas erreichen
Material
SS316L
Lieferzeit
12 Wochen
Größe
3,6 m x 1,5 m x 1,8 m
Herkunft
China
Gewicht (kg)
2500
Verpackung
Standardpaket
MOQ
1 Stück
Garantiezeitraum
1 Jahr

Produktbeschreibung

Der hohe CO₂-Gehalt in Erdgas kann dazu führen, dass Erdgas von Turbinen-Generatoren oder Motoren nicht genutzt werden kann oder potenzielle Probleme wie CO₂-Korrosion verursacht. Aufgrund des begrenzten Raums und der Last können jedoch traditionelle Flüssigkeitsabsorption- und Regenerationsgeräte wie Amine-Absorptionsgeräte nicht auf Offshore-Plattformen installiert werden. Bei Katalysator-Adsorptionsgeräten, wie PSA-Geräten, hat die Ausrüstung ein großes Volumen und ist äußerst unpraktisch zu installieren und zu transportieren. Es erfordert auch relativ viel Platz, um angeordnet zu werden, und die Entfernungseffizienz während des Betriebs ist sehr begrenzt. Die nachfolgende Produktion erfordert zudem den regelmäßigen Austausch von adsorbierten gesättigten Katalysatoren, was zu höheren Betriebskosten, Wartungsstunden und Arbeitskosten führt. Der Einsatz von Membrantrenntechnologie kann nicht nur CO₂ aus Erdgas entfernen, wodurch dessen Volumen und Gewicht erheblich reduziert werden, sondern bietet auch einfache Geräte, bequeme Bedienung und Wartung sowie niedrige Betriebskosten.
Membran-CO₂-Trenntechnologie nutzt die Permeabilität von CO₂ in Membranmaterialien unter bestimmten Druckverhältnissen, um Erdgas, das reich an CO₂ ist, durch die Membrankomponenten hindurchzulassen, durch die Polymer-Membrankomponenten zu permeieren und CO₂ anzusammeln, bevor es abgeführt wird. Nicht permeables Erdgas und eine kleine Menge CO₂ werden als Produktgas an nachgelagerte Nutzer, wie Gasturbinen, Motoren, Kessel usw., gesendet. Wir können die Durchflussrate der Permeabilität erreichen, indem wir den Betriebsdruck der Permeabilität anpassen, das heißt, indem wir das Verhältnis des Produktgasdrucks zum Permeabilitätsdruck anpassen oder die Zusammensetzung von CO₂ im Erdgas ändern, sodass der CO₂-Gehalt im Produktgas je nach den unterschiedlichen Eingangszuständen angepasst werden kann und immer die Prozessanforderungen erfüllt.

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