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Contatto
Svizzera

Vuoto per il settore delle energie rinnovabili

La tecnologia di cui abbiamo bisogno per sfruttare le fonti di energia rinnovabili è stata creata con l'aiuto delle pompe per vuoto Busch.

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Le pompe per vuoto Busch trasformano la produzione di energia rinnovabile

La tecnologia del vuoto Busch può contribuire a rendere il mondo un posto più verde. Dall'infusione delle pale delle turbine eoliche alla coltivazione del silicio per i pannelli solari, l'energia rinnovabile viene generata con l'aiuto delle pompe per vuoto Busch.

La tecnologia del vuoto Busch può contribuire a rendere il mondo un posto più verde.
Mentre la società cerca di passare a fonti di energia più pulite e sostenibili, il settore delle energie rinnovabili è in costante evoluzione e progresso. La produzione di energia tradizionale è uno dei maggiori inquinanti del pianeta, responsabile di una quota significativa delle emissioni globali di gas serra. Le fonti di energia rinnovabili possono aiutarci a ridurre drasticamente queste emissioni e la nostra impronta di carbonio.

Scoprite come il vuoto viene utilizzato nel processo di sfruttamento delle energie rinnovabili e come contribuisce a rendere più ecologiche ed efficienti altre aree della produzione di energia.
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Generare energia rinnovabile con il vuoto

Soluzioni del vuoto per l'energia solare

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Il settore del solare attualmente è l'area in cui si riscontrata la crescita più veloce nell'intero settore delle energie rinnovabili.

Soluzioni del vuoto per il settore dell'energia eolica

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Le pale di una turbina eolica ruotano grazie all'azione del vento. Il rotore le collega a un albero principale che fa ruotare un generatore. L'energia eolica è una fonte di energia pulita e a emissioni zero.

Imballaggio sottovuoto

Con l'aumentare della domanda, aumentano anche le turbine eoliche. Nelle turbine offshore più grandi il diametro del rotore ora arriva a quasi 260 m, l'equivalente di cinque piscine olimpioniche in fila. Per produrre queste enormi pale, vengono fusi insieme più strati di materiale compatto. In questo modo si conferisce leggerezza e stabilità alla pala.

Innanzitutto, i diversi strati, costituiti da fibra di vetro, legno di balsa e schiuma polimerica, vengono posati con cura in uno stampo sopra il quale viene sigillato un foglio in modo da creare il vuoto: tutta l'aria sotto il foglio viene aspirata, così che il foglio possa aderire completamente ai diversi strati di materiale. Una volta raggiunto il livello di vuoto corretto, la resina viene aspirata e trascinata attraverso ogni strato della pala; gli strati risultano così completamente saturi e fusi insieme.

Ciò rende la pala estremamente resistente e in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica.

Prodotti corrispondenti

Estrazione di gas con vuoto nella produzione di energia geotermica

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L'energia geotermica utilizza il calore del pianeta per generare elettricità. A differenza dell'energia solare e dell'energia eolica, è una fonte stabile e affidabile e non varia in base alle condizioni meteorologiche correnti.

Sfrutta le riserve di acqua calda e vapore presenti in profondità nella terra. Queste riserve vengono trascinate in superficie, dove vengono separate in un separatore flash prima che il vapore venga utilizzato per azionare una turbina. Il vapore viene quindi condensato in acqua che a sua volta viene iniettata di nuovo nel serbatoio, chiudendo il circuito e consentendo un processo completamente rinnovabile. Tuttavia, questo vapore contiene alti livelli di gas non condensabili, come l'anidride carbonica e l'acido solfidrico, che devono essere rimossi per mantenere il livello di vuoto ottimale nel condensatore.

Pertanto, per estrarre questi gas durante il processo di condensazione si ricorre a una grande pompa per vuoto ad anello liquido, come ad esempio la DOLPHIN di Busch.

Prodotti corrispondenti

Compressori per la produzione di biogas

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Il biogas è una fonte di energia rinnovabile che si ottiene con la decomposizione della materia organica. Lo si può ottenere da fonti come rifiuti agricoli, fognature e rifiuti municipali.

Per creare biogas, i rifiuti organici vengono scomposti da microrganismi in un serbatoio chiamato digestore. Una volta prodotto, il biogas viene aspirato dalla sezione superiore del digestore, compresso con un compressore e reimmesso nei fanghi nella parte inferiore del digestore. Questo movimento costante del gas attraverso i fanghi presenta diversi vantaggi. Consente di distribuire uniformemente il calore. L'attività dei batteri nel serbatoio aumenta, il che significa che la produzione di biogas è più efficiente. Il movimento costante aiuta anche a far ricircolare i rifiuti ed evitare l'accumulo di sedimenti sul fondo del serbatoio.

Prodotti corrispondenti per la circolazione
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Il vuoto per un'energia più verde

Stabilizzare l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili

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Alla base della generazione di energia tradizionale, come quella di una centrale a carbone, a olio o nucleare, abbiamo il vapore. L'acqua viene riscaldata ed evaporata bruciando carbone o olio o mediante fissione nucleare.

Il vapore aziona quindi turbine e generatori a una velocità costante per generare elettricità. Se la potenza di uscita dovesse calare, le turbine continueranno a ruotare per alcuni minuti. L'inerzia del sistema prodotta assicura che la rete elettrica mantenga una frequenza costante, indipendentemente dalla quantità di energia correntemente assorbita o generata.

Se l'energia viene generata da turbine eoliche o da pannelli solari, non entrano in gioco le turbine a vapore. Ciò comporta una minore stabilità della rete. Una soluzione consiste nell'utilizzare l'energia generata da queste fonti rinnovabili per far ruotare volani di grandi dimensioni. Queste grandi e pesanti ruote ottengono quindi lo stesso risultato delle turbine di una centrale elettrica, fornendo un'alimentazione di energia continua quando la produzione diminuisce o la domanda aumenta.

Per ridurre la resistenza dell'aria, vengono fatti ruotare sotto vuoto. Ciò significa che richiedono pochissima energia per funzionare, fattore che li rende molto efficienti.

Prodotti corrispondenti: COBRA NX 0650 A

Celle a combustibile a idrogeno

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Le celle a combustibile idrogeno generano corrente elettrica attraverso un processo elettrochimico, il che significa che non bruciano carburante come i motori a combustione tradizionali e che non producono emissioni dannose. Idrogeno e ossigeno si combinano per produrre elettricità, acqua e calore come sottoprodotti. Questa tecnologia può essere utilizzata per la propulsione dei motori delle auto elettriche, per fornire energia di riserva in infrastrutture critiche o per alimentare elettricità a grandi navi.

Busch ha contribuito in modo decisivo all'utilizzo efficace di questa tecnologia sostenibile lanciando la prima soffiante di ricircolo dell'idrogeno certificata TÜV. La soffiante fa ricircolare l'idrogeno in eccesso, garantendone il riutilizzo.

Prodotto corrispondente: MINK MH 0018 A

Produzione di batterie al litio

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Il trasporto su strada rappresenta circa il 15% delle emissioni globali di CO2. Diffondendosi la sua popolarità e calando i suoi prezzi, l'elettromobilità è considerato un metodo efficace per ridurre le emissioni di questo settore. E il cuore pulsante di questo cambiamento sono le batterie agli ioni di litio.

Il vuoto è fondamentale nella produzione di batterie per la mobilità elettrica. La slurry dell'elettrodo, il componente principale per trasferire energia all'interno di una batteria, viene miscelato per garantire una pasta omogenea ed essiccato per rimuovere delicatamente l'umidità in eccesso. Successivamente si estrae l'aria dalla cella per riempirla con elettrolita. Dopodiché la cella viene impregnata e l'elettrolita degassato. Tutto avviene sotto vuoto.

Prodotti corrispondenti

Cattura di carbonio

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La combustione di combustibili fossili in una centrale elettrica tradizionale rilascia ogni giorno enormi quantità di anidride carbonica. Tuttavia, esiste un'alternativa allo scarico diretto nell'aria. Alcune centrali elettriche e altre industrie ad alta emissione di carbonio stanno ora investendo nella tecnologia di cattura del carbonio industriale, limitando o addirittura eliminando il carbonio che rilasciano nell'atmosfera. Questa tecnologia utilizza pompe per vuoto per catturare la CO2.

La cattura diretta dell'aria (DAC) è un metodo alternativo di cattura del carbonio. Anziché essere localizzato alla fonte della CO2, un impianto a cattura diretta estrae l'anidride carbonica direttamente dall'aria ambiente. Può quindi essere utilizzato come metodo complementare per ridurre le emissioni già presenti nell'atmosfera, piuttosto che impedirne il rilascio.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, esistono due opzioni per l'anidride carbonica catturata. La prima è il sequestro permanente. La CO2 viene miscelata con acqua per creare acido carbonico. Poi viene pompata in profondità sotto la superficie terrestre, dove reagisce con la roccia basaltica, si mineralizza e forma un solido.

La seconda opzione consiste nel riciclaggio dell'anidride carbonica. Può essere utilizzata direttamente per stimolare la crescita delle piante nelle serre o per il soffocamento di incendi. Oppure per creare altre sostanze chimiche, come melamina, colla o fertilizzante.

Scoprite come Climeworks utilizza la tecnologia di cattura diretta dell'aria per rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera:

Direct Air Capture

Sfruttate appieno il potenziale del vostro processo del vuoto

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con le informazioni degli esperti di Vacuum Diagnostics

Scopri di più