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真空技术助力可再生能源产业

我们所依赖的可再生能源技术的开发与应用,离不开 Busch 普旭真空泵的帮助。

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Busch 普旭真空泵引领可再生能源生产的革新浪潮

Busch 普旭利用真空技术致力于推动世界向更加绿色环保的方向发展。从风力涡轮机叶片的灌注到用于太阳能面板的硅晶体生长,可再生能源的生产都得益于 Busch 普旭真空泵的帮助。

Busch 普旭利用真空技术致力于推动世界向更加绿色环保的方向发展。
随着全球社会致力于向更清洁、更可持续的能源体系转型,可再生能源产业正在不断发展和进步。传统能源生产是全球最主要的污染源之一,在全球温室气体排放中占有很大比例。可再生能源可以帮助我们大幅减少这些排放和碳足迹。

了解真空技术在利用可再生能源过程中的应用,以及它如何助力其他能源生产领域迈向更绿色、更高效的未来。
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利用真空技术生产可再生能源

适用于太阳能的真空解决方案

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目前,太阳能行业是可再生能源领域中增长最快的行业之一。

适用于风力发电的真空解决方案

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当风吹动风力涡轮机的叶片时,它们就会转动。转子将叶片连接到主轴上,进而带动发电机转动。风能是一种清洁、零排放的能源。

真空装袋

随着需求的增长,风力涡轮机的尺寸也在变大。目前,最大的海上风力涡轮机的转子直径接近 260 米,相当于五个首尾相连的奥林匹克游泳池的长度。为了生产这些巨大的叶片,需要将多层压缩材料熔合在一起。这样生产出的叶片既轻盈又稳固。

首先,将由玻璃纤维、轻木和聚合物泡沫组成的不同材料层小心地铺设在模具中,并在其顶部覆盖一层真空箔材。然后,施加真空,将空气从箔纸下方抽出,使其紧密贴合在不同的材料层上。一旦达到正确的真空度,树脂就会被吸入并透过叶片的每一层材料,确保它们得到充分浸润并牢固地结合在一起。

这使得叶片非常坚固,能够承受多种天气条件。

配套产品

在地热能生产中利用真空抽取气体

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地热能利用地球内部的热量来发电。与太阳能和风能不同,它是一种稳定可靠的能源,不受当前天气条件的影响。

它利用的是深藏于地下的热水和蒸汽。这些资源被引到地表,在闪蒸分离器中分离后,蒸汽被用来驱动涡轮机。然后蒸汽被冷凝成水,并重新注入地下储层,完成循环,实现一个完整的地热能再生过程。然而,这种蒸汽中含有高浓度的不可凝气体,如二氧化碳和硫化氢,必须将其去除以维持冷凝器中的理想真空度。

因此,在冷凝过程中,会使用 Busch 普旭的 DOLPHIN 等大型液环真空泵来抽取这些气体。

配套产品

用于沼气生产的压缩机

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沼气是一种在有机物分解过程中产生的可再生能源, 它主要来源于农业废弃物、污水以及城市生活垃圾。

为了产生沼气,有机废弃物在被称为“消化池”的储罐中被微生物分解。随着沼气的产生,消化池上部的沼气被吸出并经压缩机压缩后送回消化池底部的污泥中。这种气体在污泥中的持续流动有若干好处, 它有助于确保热量均匀分配。储罐中的细菌活性增加,这意味着沼气生产更高效。持续流动也有助于循环废弃物,避免污泥在池底堆积。

用于循环的配套产品
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真空技术助力绿色能源

利用可再生能源稳定地生产电能

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燃煤、燃油或核电站等传统的发电方式均依赖于蒸汽。通过燃烧煤炭或燃油,以及利用核裂变产生的热量,水被加热并蒸发。

然后,蒸汽以恒定的速度驱动涡轮机和发电机运转,从而产生电力。即便在电力需求下降时,涡轮机也会持续运转数分钟, 为系统提供必要的惯性,无论当前电力的消耗或生产情况如何变化,这种惯性都可以确保电网保持稳定的频率

当利用风力涡轮机或太阳能面板发电时,用不到由蒸汽驱动的涡轮机, 这就会导致电网不稳定。解决方案之一是利用这些可再生能源产生的能量来驱动大型飞轮。这些庞大而沉重的飞轮在发电厂中起着与涡轮机相似的作用,它们在发电量下降或电力需求增加时,确保持续稳定地供电。

为减少空气阻力,它们在真空环境中运转。这意味着它们只需要很少的能量就能维持运行,因此非常高效。

配套产品:COBRA NX 0650 A

氢燃料电池

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氢燃料电池通过电化学过程产生电流,这意味着它们不会像传统内燃机一样燃烧燃油,并且不会产生有害排放物。氢气和氧气结合产生电能,副产品是水和热量。这项技术可用于驱动电动汽车中的电机,为关键基础设施提供备用电源,或为大型船舶供电。

Busch 普旭推出首台通过 TÜV 认证的氢气循环泵,为高效利用这一可持续发展技术做出了重大贡献。鼓风机将多余的氢气再循环,确保其被重复使用。

配套产品:MINK MH 0018 A

锂离子电池制造

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道路运输行业的二氧化碳排放量约占全球二氧化碳排放总量的 15%。随着电动汽车日益普及且价格越来越亲民,它们已成为降低该行业碳排放的有效途径, 而推动这一变革的核心便是锂离子电池。

在电动汽车电池的生产过程中,真空至关重要。在混合电池内部的关键导电组件——电极浆料的过程中,要确保其形成均匀的糊状,并在干燥过程中轻柔地去除多余水分。然后蓄电池被抽真空并加注电解液, 之后浸渍电极,并使电解液脱气。以上步骤都在真空环境中完成。

配套产品

碳捕获

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在传统发电厂中,燃烧化石燃料每天都会释放出大量的二氧化碳。然而,有一种替代方案,可以将其直接排放到空气中。一些发电厂和其他碳密集型行业正在投资工业碳捕获技术,以限制甚至消除其排放到大气中的碳。该工艺使用真空泵捕获二氧化碳。

直接空气碳捕获(DAC)是另一种碳捕获方法。与需要建在二氧化碳源附近不同,DAC 技术能够直接从环境空气中提取二氧化碳。因此,它能够作为一种补充手段,用于减少大气中已存在的排放物,而不仅仅阻止它们被排放到大气中。

无论使用哪种方法,一旦捕获二氧化碳,就有两种处理方案。一种方案是永久储存。二氧化碳与水混合,形成碳酸。然后,它被泵送到地下深处,在那里与玄武岩基石发生反应,矿化并形成固体。

另一种方案是回收二氧化碳。它可以被直接用于刺激温室中的植物生长,或用于灭火。或者,它可以用于制备其他化学品,如三聚氰胺、胶水或化肥。

了解 Climeworks 如何使用直接空气碳捕获技术去除大气中的二氧化碳:

直接空气碳捕获

释放真空工艺的全部潜力

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