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Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Trennung in Erdgas
Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Trennung in Erdgas
Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Trennung in Erdgas
Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Trennung in Erdgas
Membrantrennung – Erreichung der CO₂-Trennung in Erdgas
Größe:
L(360)*W(150)*H(180) cm
Produktdetails
FAQ
Wesentliche Details
Größe:L(360)*W(150)*H(180) cm
Nettogewicht:2500 kg
Produkteinführung
Der hohe CO₂-Gehalt in Erdgas kann dazu führen, dass Erdgas von Turbinengeneratoren 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 einen relativ großen Raum zur Anordnung, und die Entfernungseffizienz während des Betriebs ist sehr begrenzt. Die nachfolgende Produktion erfordert auch den regelmäßigen Austausch der adsorbierten gesättigten Katalysatoren, was zu höheren Betriebskosten, Wartungsstunden und Arbeitskosten führt. Der Einsatz von Membrantrenntechnologie kann nicht nur CO₂ aus Erdgas entfernen, wodurch Volumen und Gewicht erheblich reduziert werden, sondern bietet auch einfache Ausrüstung, bequeme Bedienung und Wartung sowie niedrige Betriebskosten.
Die Membran-CO₂-Trenntechnologie nutzt die Durchlässigkeit 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 durchlässiges 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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