Atualize o seu navegador.

Parece que você está usando uma versão antiga do navegador Microsoft Edge. Atualize o seu navegador para obter a melhor experiência com o website da Busch.

Vácuo para a indústria de energia renovável

A tecnologia que precisamos para aproveitar as fontes de energia renováveis é criada com a ajuda de bombas de vácuo da Busch.

renewable_energy_protecting_the_environment

Bombas de vácuo da Busch transformam a produção de energia renovável

A tecnologia de vácuo da Busch pode ajudar a tornar o mundo um lugar mais verde. Desde a infusão de pás de turbina eólica até o crescimento de silício para painéis solares, a energia renovável é gerada com a ajuda de bombas de vácuo da Busch.

A tecnologia de vácuo da Busch pode ajudar a tornar o mundo um lugar mais verde.
À medida que a sociedade procura fazer a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, a indústria de energia renovável está constantemente evoluindo e avançando. A produção de energia convencional é um dos maiores poluentes do planeta, responsável por uma proporção significativa das emissões de gases de efeito estufa do mundo. As fontes de energia renováveis podem nos ajudar a reduzir drasticamente essas emissões – e a nossa pegada de carbono.

Descubra como o vácuo é usado no processo de aproveitamento de energia renovável e como ele está ajudando a tornar outras áreas da produção de energia mais ecológicas e eficientes.
solar_1200x675

Geração de energia renovável com vácuo

Soluções de vácuo para energia solar

solar_power
A indústria solar é atualmente a área de crescimento mais rápido do setor de energia renovável.

Soluções de vácuo para a indústria eólica

wind_park1200x675
Quando o vento atinge as pás de uma turbina eólica, elas giram. O rotor as conecta a um eixo principal, que gira um gerador. A energia eólica é uma fonte de energia limpa e sem emissões.

Ensacamento a vácuo

À medida que a demanda aumenta, também aumentam as exigências para as próprias turbinas eólicas. As maiores turbinas offshore agora atingem diâmetros de rotor de quase 260 m– o equivalente a cinco piscinas olímpicas enfileiradas de ponta a ponta. Para produzir essas pás enormes, várias camadas de material compactado são fundidas. Isso cria uma pá leve e estável.

Em primeiro lugar, as diferentes camadas, consistindo em fibra de vidro, madeira de balsa e espuma polimérica, são colocadas cuidadosamente em um molde e uma película de vácuo é selada na parte superior. Em seguida, aplica-se o vácuo, retirando todo o ar debaixo da película e fazendo com que ela fique plana contra as diferentes camadas de material. Quando o nível de vácuo correto for alcançado, a resina é sugada e puxada através de cada camada da pá, saturando completamente e fundindo as camadas.

Isso torna a pá extremamente resistente, capaz de suportar todas as condições climáticas que ela enfrenta.

Produtos correspondentes

Extração de gás com vácuo na produção de energia geotérmica

18_3_disctrict_heating
A energia geotérmica utiliza o próprio calor do planeta para gerar eletricidade. Ao contrário da energia solar e eólica, ela é uma fonte estável e confiável e não varia de acordo com as condições climáticas atuais.

Ela aproveita as reservas de água quente e vapor nas profundezas da terra. Estas são puxadas para a superfície, onde são separadas em um separador flash antes que o vapor seja usado para acionar uma turbina. Em seguida, o vapor é condensado em água e a água é reinjetada no reservatório, fechando o ciclo e permitindo um processo totalmente renovável. No entanto, esse vapor contém altos níveis de gases não condensáveis, como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, que devem ser removidos para manter o nível de vácuo ideal no condensador.

Portanto, uma grande bomba de vácuo de anel líquido, como a DOLPHIN da Busch, é usada para extrair esses gases durante o processo de condensação.

Produtos correspondentes

Compressores para produção de biogás

webcontent_1133_biogas_390x390px
O biogás é uma fonte de energia renovável que é produzida quando a matéria orgânica se decompõe. Ele pode ser obtido de fontes como resíduos agrícolas, esgotos e resíduos municipais.

Para criar biogás, os resíduos orgânicos são decompostos por microrganismos em um tanque chamado digestor. Conforme o biogás é produzido, ele é aspirado pela parte superior do digestor, comprimido em um compressor e alimentado de volta para a lama no fundo do digestor. Esse movimento constante de gás através da lama tem vários benefícios. Ele ajuda a garantir que o calor seja distribuído uniformemente. A atividade das bactérias no tanque aumenta, o que significa que a produção de biogás é mais eficiente. O movimento constante também ajuda a recircular os resíduos e evitar o acúmulo de sedimentos no fundo do tanque.

Produtos correspondentes para circulação
wov20_1_carboncapture

Vácuo para uma energia mais verde

Estabilização da eletricidade a partir de energias renováveis

wind_turbine1200x675
A geração de energia convencional, como em uma usina de carvão, óleo ou nuclear, depende do vapor. Ao queimar carvão ou petróleo, ou por fissão nuclear, a água é aquecida e evaporada.

Em seguida, o vapor aciona turbinas e geradores a uma taxa constante para criar eletricidade. Em caso de queda na produção de energia, as turbinas continuarão a girar por alguns minutos. Isso proporciona a inércia ao sistema, garantindo que a rede elétrica mantenha uma frequência estável, independentemente da quantidade de energia que esteja sendo consumida ou gerada no momento.

Quando a energia é gerada por turbinas eólicas ou por painéis solares, não há turbinas a vapor. Isso leva a uma grade menos estável. Uma solução é usar a energia produzida por essas fontes renováveis para girar grandes volantes de inércia. Essas rodas grandes e pesadas cumprem a mesma finalidade das turbinas em uma usina de energia, fornecendo fluxo contínuo de energia quando a produção cai ou a demanda aumenta.

Para reduzir a resistência do ar, elas são giradas sob vácuo. Isso significa que precisam de muito pouca energia para mantê-las funcionando – o que as torna muito eficientes.

Produto correspondente: COBRA NX 0650 A

Células de combustível de hidrogênio

busch_fuel_cell
Células de combustível de hidrogênio geram corrente elétrica através de um processo eletroquímico, o que significa que elas não queimam combustível como os motores de combustão tradicionais e não produzem emissões nocivas. O hidrogênio e o oxigênio se combinam para produzir eletricidade, com água e calor como subprodutos. Essa tecnologia pode ser usada para acionar o motor em veículos elétricos, fornecer eletricidade de reserva em infraestruturas críticas ou fornecer eletricidade em grandes navios.

A Busch contribuiu decisivamente para o uso eficiente dessa tecnologia sustentável, lançando o primeiro soprador de recirculação de hidrogênio certificado pela TÜV. O soprador recircula o excesso de hidrogênio, garantindo que ele possa ser reutilizado.

Produto correspondente: MINK MH 0018 A

Fabricação de baterias de lítio

lithium_battery
O transporte rodoviário é responsável por aproximadamente 15% de todas as emissões globais de CO2. À medida que a mobilidade elétrica cresce em popularidade e o preço cai, é um método forte para reduzir as emissões deste setor. E os corações que impulsionam essa mudança são as baterias de íons de lítio.

O vácuo é fundamental na fabricação de baterias para a mobilidade elétrica. A pasta de eletrodo, o componente-chave para a transferência de energia dentro de uma bateria, é misturada para garantir uma pasta homogênea e seca para remover suavemente o excesso de umidade. Em seguida, a célula da bateria é evacuada e enchida com eletrólito. Depois disso, a célula é impregnada e o eletrólito é desgaseificado. Tudo sob vácuo.

Produtos correspondentes

Captura de carbono

wov20_1_carboncapture
A queima de combustíveis fósseis em uma usina de energia convencional libera enormes quantidades de dióxido de carbono todos os dias. No entanto, há uma alternativa para descarregar isso diretamente no ar. Algumas usinas de geração de energia e outras indústrias com alto teor de carbono estão agora investindo em tecnologia de captura de carbono industrial, limitando ou mesmo eliminando o carbono que liberam na atmosfera. Essa tecnologia usa bombas de vácuo para capturar o CO2.

A Captura Direta do Ar (DAC) é um método alternativo de captura de carbono. Em vez de estar localizada na fonte de CO2, a DAC extrai o dióxido de carbono diretamente do ar ambiente. Portanto, ela pode ser usada como um método complementar para reduzir as emissões que já estão em nossa atmosfera, em vez de impedi-las de serem liberadas.

Independentemente do método usado, há duas opções para o dióxido de carbono uma vez capturado. A primeira é o armazenamento permanente. O CO2 é misturado com água para criar ácido carbônico. Em seguida, é bombeado para as profundezas da superfície da terra, onde reage com o leito rochoso de basalto, mineraliza e forma um sólido.

A segunda opção é reciclar o dióxido de carbono. Ele pode ser usado diretamente para estimular o crescimento de plantas em estufas ou para extinção de incêndios. Ou então, pode ser usado para criar outros produtos químicos, como melamina, cola ou fertilizante.

Saiba como a Climeworks usa a tecnologia de captura direta de ar para remover o dióxido de carbono da atmosfera:

Captura direta de ar

Libere todo o potencial do seu processo de vácuo

solution_stage_new2
com informações especializadas da Vacuum Diagnostics

Saiba mais