Arsham Clean Energy
Arsham Clean Energy

Termékek

Nagy hatékonyságú megoldások biogáz, biomassza, biometán és gázkezelési alkalmazásokhoz.

A biogáz a különböző megújuló energiaforrások közül az egyik legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkezik. Az ENSZ megújuló energiáról szóló jelentése a biomasszát, a biometánt és a kapcsolt energiatermelést az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez szükséges kulcstechnológiaként sorolja fel.

Biogáz üzem áttekintés

A biogáz kétszeresen fontos és meggyőző energiaforrás. Először is az ország energiaigényeit szolgálja ki. Másodszor, megújuló energiaforrás, amely nem bocsát ki új CO₂-t a légkörbe.

Hogyan működik? Az anaerob fermentáció légmentesen zárt fermentortartályokban („rothasztókban") történik baktériumok segítségével. A fő termékek a metán (energiában gazdag) és a „zöld CO₂" a fosszilis CO₂ helyettesítésére. A fermentlé trágyaként hasznosítható — körforgásos rendszer.

Biogáz termelési folyamatábra

Eddig a biogáz-technológia elsősorban a mezőgazdasági hulladékok fermentációjára összpontosított. Az utóbbi időben a száraz fermentációs eljárás lehetővé teszi a metántermelést magas szárazanyag-tartalmú szerves anyagból, átalakítás és folyadék felhasználása nélkül, a keletkező hulladék típusától függően.

Száraz fermentációs üzem légi felvétel

Száraz fermentációs módszer: Oxigénmentes (anaerob) zárt, garázsszerű kamrákat használnak. A folyamat során a rothasztókamra padló- és falfűtési rendszere biztosítja a baktériumok tevékenységéhez szükséges kb. 40 °C optimális hőmérsékletet.

Száraz fermentáció műszaki rajz

Fő jellemző: A rendszer közvetlenül használja a fermentált hulladék szivárgó vizét (perkolátumot). A perkolátum visszaforgatás, a fal-/padlófűtés és a zárt üzemmód stabil és hatékony biogáztermelést biztosít.

A biogáz összetétele elsősorban metánból (CH₄), szén-dioxidból (CO₂), kis mennyiségű hidrogén-szulfidból (H₂S), nitrogénből (N₂), oxigénből (O₂) és esetleg nyomnyi mennyiségű egyéb összetevőkből, például illékony szerves vegyületekből (VOC) áll.

Biogáz feljavító létesítmény

A biogáz hasznosításához először el kell távolítani a nem használható és káros anyagokat. A szén-dioxid eltávolításával nő a fűtőérték; a fagyás és korrózió megelőzése érdekében a vizet és a hidrogén-szulfidot is el kell távolítani. Erősen szelektív membránokat használnak, amelyek szétválasztják a szenet a metántól.

A metán lassabban halad át, mint a szén-dioxid, ami lehetővé teszi a szétválasztást. A CO₂-ben gazdag áram közel tiszta minőségben hagyja el a rendszert (jellemzően > 98 %). Opcionálisan ez a CO₂-áram cseppfolyósítható és folyékony CO₂-ként értékesíthető.

Opcionális funkciók:

  • Propán / Nitrogén / THT befecskendezés
  • Hálózati betáplálás kapuőr
  • Járműüzemanyag-állomás (CNG)
  • Hőszivattyú rendszer
  • CO₂ cseppfolyósítás
  • Előkezelés

Faaprítékok tiszta energiává alakítása biomassza erőművel. A Biomassza CHP Spanner egy fagázosítóból és egy Spanner Kogenerációs egységből (CHP) áll. Ellenőrzött folyamatban tiszta fagázt állít elő faaprítékból. A kogenerációs egység fagázzal működik, lehetővé téve a faenergia nagy hatékonyságú felhasználását a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés révén.

Biomassza alapanyagok — erdő, fa, pellet Biomassza CHP Spanner egység
ModellHKA 30HKA 45
Villamos teljesítmény30 kW45 kW
Hőteljesítmény73 kW108 kW
Faaprítékfogyasztás*30 kg/h45 kg/h
Éves fogyasztás (7 000 óra)*180 t ATRO**270 t ATRO**

Faaprítékminőség: Méret G30–G40 · Max. nedvesség: 13 % (ideális: < 8 %) · Max. finomság (< 4 mm): 30 %
Fagázosító méretei: 5,27 × 1,54 × 2,30 m · CHP egység: 2,60 × 0,92 × 2,20 m
* A faaprítékminőségtől függően   ** Abszolút száraz

A szerves anyagok fermentációs eljárásaiból származó biogázáramok általában hidrogén-szulfidot (H₂S) tartalmaznak. A H₂S színtelen, mérgező gáz erős záptojás szaggal. A levegőben 4,5–45,0 térfogatszázalékos tartományban gyúlékony keverékeket képez, és égése során kén-dioxid (SOx) kibocsátást okoz, amely káros a környezetre.

Mosó kénmentesítési diagram Biogáz kénmentesítési folyamatábra

A H₂S korrozív a legtöbb berendezésre nézve (csővezetékek, kompresszorok, tárolótartályok, motorok stb.), és lerövidíti a CHP egységek élettartamát. Ezért mechanikai, környezetvédelmi és biztonsági okokból el kell távolítani.

Kénmentesítési technológiák: A H₂S helyben eltávolítható a rothasztók anaerob termelése során, vagy a nyers biogázból a végfelhasználás előtt. A rothasztókban levegő befúvással vagy vassók/oxidok hozzáadásával távolítható el. A fizikai-kémiai szétválasztási eljárások hagyományosan uralták a piacot; az elmúlt húsz évben azonban növekvő érdeklődés mutatkozott a H₂S biológiai lebontásának biotechnológiai módszerei iránt.

Biotrickling szűrő diagram

A hőt és villamos energiát egyidejűleg termelő CHP egységeknél általában biológiai eljárásokat alkalmaznak a kénmentesítéshez.

Az UgnCleanPellets® az UGN® szennyezőanyag- és szagszűrők kulcseleme. Hatékonyan tisztítja az ipari folyamatokból és szennyvíztisztító telepekből származó szennyezett elszívott levegőt.

Alkalmazások: Elszívott levegő kezelés és nyers biogáz kénmentesítése (biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz, pirolízisgáz, fermentációs gáz). Meglévő rendszerek utólagos beépítéssel optimalizálhatók az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

Az ORC technológia alacsony-közepes hőmérsékletű termális forrásokból teszi lehetővé a villamosenergia-termelést, hatékony és fenntartható stratégiát kínálva.

Műszaki dokumentáció igénylése

Folyamatábrákhoz, kapacitástervezéshez és megvalósíthatósági elemzéshez lépjen kapcsolatba csapatunkkal.

Kapcsolat