Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Vakuum til vedvarende energi industrien

Den teknologi, der kræves for at kunne udnytte vedvarende energikilder, skabes med hjælp fra Busch vakuumpumper.

renewable_energy_protecting_the_environment

Busch vakuumpumper transformerer produktionen af vedvarende energi

Vakuumteknologi fra Busch kan hjælpe med at gøre verden til et grønnere sted. Der genereres vedvarende energi ved hjælp af vakuumpumper fra Busch, fra infusion af vindmøllevinger til dyrkning af silicium til solpaneler.

Vakuumteknologi fra Busch kan hjælpe med at gøre verden til et grønnere sted.
Industrien for vedvarende energi udvikler sig konstant, i takt med at samfundet forsøger at omstille sig til renere og mere bæredygtige energikilder. Konventionel energiproduktion er en af planetens største forurenere og står for en betydelig del af verdens udslip af drivhusgasser. Vedvarende energikilder kan hjælpe os med at reducere disse udslip – og vores kulstofaftryk – betydeligt.

Find ud af, hvordan vakuum bruges i processen med at udnytte vedvarende energi, og hvordan det er med til at gøre andre områder af energiproduktionen grønnere og mere effektive.
solar_1200x675

Generering af vedvarende energi med vakuum

Vakuumløsninger til solenergi

solar_power
Solenergiindustrien er i øjeblikket det hurtigst voksende område indenfor vedvarende energi.

Vakuumløsninger til solenergiindustrien

wind_park1200x675
Når vinden fanger vingerne på en vindmølle, drejer de. Rotoren forbinder dem med en hovedaksel, som drejer en generator. Vindkraft er en ren energikilde med nuludledning.

Pakning i vakuumposer

Efterhånden som efterspørgslen vokser, bliver vindmøllerne også større. De største offshore-møller har nu rotordiametre på næsten 260 m – svarende til fem olympiske svømmebassiner placeret ende til ende. Der smeltes flere lag kompakt materiale sammen for at fremstille disse enorme vinger. Derved opnår man en vinge, der er både let og stabil.

Først lægges de forskellige lag, der består af glasfiber, balsatræ og polymerskum, omhyggeligt i en form, og ovenpå påføres der vakuumfolie til tætning. Derefter påføres der vakuum, som trækker al luften ud under folien og får den til at ligge fladt mod de forskellige materialelag. Når det korrekte vakuumniveau er opnået, suges der resin ind, som trækkes gennem hvert enkelt lag af vingen, så de mættes og sammensmeltes fuldstændigt.

Det giver en ekstremt stærk vinge, der kan tåle alle vejrforhold.

Matchende produkter

Gasudvinding med vakuum i geotermisk energiproduktion

18_3_disctrict_heating
Geotermisk energi bruger jordvarme til at producere elektricitet. I modsætning til sol- og vindenergi er det en stabil og pålidelig kilde, som ikke varierer afhængigt af de aktuelle vejrforhold.

Den bruger reserver af varmt vand og damp dybt inde i jorden. De trækkes op til overfladen, hvor de udskilles i en flash-udskiller, før dampen bruges til at drive en turbine. Dampen kondenseres derefter til vand, og vandet sprøjtes ind i beholderen igen, hvilket lukker kredsløbet og muliggør en fuldt fornyelig proces. Denne damp indeholder dog høje niveauer af ikke-kondenserbare gasser, såsom kuldioxid og svovlbrinte, som skal fjernes for at opretholde et optimalt vakuumniveau i kondensatoren.

Derfor anvendes der en stor væskeringsvakuumpumpe, såsom DOLPHIN fra Busch, til at udtrække disse gasser under kondenseringsprocessen.

Matchende produkter

Kompressorer til biogasproduktion

webcontent_1133_biogas_390x390px
Biogas er en vedvarende energikilde, der produceres, når organisk materiale nedbrydes. Den kan udvindes fra kilder som landbrugsaffald, kloakaffald og kommunalt affald.

For at skabe biogas nedbrydes organisk affald af mikroorganismer i en tank, der kaldes en biogastank. Når der produceres biogas, suges den ud af den øverste del af biogastanken, komprimeres med en kompressor og føres tilbage ind i slammet i bunden af biogastanken. Denne konstante bevægelse af gas gennem slammet er forbundet med flere fordele. Det bidrager til at sikre, at varmen fordeles jævnt. Bakteriernes aktivitet i tanken øges, hvilket betyder, at biogasproduktionen bliver mere effektiv. Den konstante bevægelse hjælper også med at recirkulere affaldet og undgå, at der ophobes sedimenter i bunden af tanken.

Matchende produkter til cirkulation
wov20_1_carboncapture

Vakuum til grønnere energi

Stabilisering af elektricitet fra vedvarende energikilder

wind_turbine1200x675
Konventionel elproduktion, f.eks. på et kul-, olie- eller kernekraftværk, er afhængig af damp. Afbrænding af kul eller olie eller atomspaltning opvarmer vand, som fordamper.

Dampen driver derefter turbiner og generatorer ved en konstant hastighed for at skabe elektricitet. Vindmøllerne bliver ved med at rotere i nogle minutter, hvis effekten falder. Det giver systemet inerti, hvilket sikrer, at elnettet opretholder en stabil frekvens, uanset hvor meget effekt der udtrækkes eller genereres på et bestemt tidspunkt.

Når effekten produceres af vindmøller eller solpaneler, er der ingen dampdrevne turbiner. Det giver et mindre stabilt elnet. En løsning er at bruge den energi, disse vedvarende kilder producerer, til at dreje store svinghjul. Disse store, tunge hjul opfylder derefter samme formål som turbinerne i et kraftværk og leverer et kontinuerligt energiflow, når effekten falder eller efterspørgslen stiger.

For at reducere luftmodstanden drejes de under vakuum. Derfor kræver det meget lidt energi at holde dem kørende – hvilket gør dem meget effektive.

Matchende produkt: COBRA NX 0650 A

Brintbrændselsceller

busch_fuel_cell
Brintbrændselsceller producerer strøm gennem en elektrokemisk proces, hvilket betyder, at de ikke forbrænder brændstof som almindelige forbrændingsmotorer og ikke genererer nogen skadelige udledninger. Brint og ilt kombineres for at producere elektricitet med vand og varme som biprodukter. Denne teknologi kan bruges til at drive motoren i elkøretøjer og levere reservestrøm i kritiske infrastrukturer eller elektricitet på store skibe.

Busch har bidraget afgørende til effektiv brug af denne bæredygtige teknologi ved at lancere den første TÜV-certificerede brintrecirkulationsblæser. Blæseren recirkulerer overskydende brint, så den kan genbruges.

Matchende produkt: MINK MH 0018 A

Produktion af litiumbatterier

lithium_battery
Vejtransport står for ca. 15 % af alle globale CO2-udledninger. Efterhånden som e-mobilitet bliver mere og mere udbredt og prisen falder, er det en effektiv metode til at reducere de udledninger, som denne sektor er skyld i. Og i denne omstilling spiller litium-ion-batterier en helt central rolle.

Vakuum er uundværligt i fremstillingen af batterier til e-mobilitet. Elektrodeslammet, som er nøglekomponenten til energioverførsel inde i et batteri, blandes for at sikre en homogen pasta og tørres forsigtigt for at fjerne overskydende fugt. Så tømmes battericellen og fyldes med elektrolyt. Derefter imprægneres cellen, og elektrolytten afgasses. Alt under vakuum.

Matchende produkter

Kulstofopsamling

wov20_1_carboncapture
Der frigives hver dag enorme mængder kuldioxid ved afbrænding af fossile brændsler på et konventionelt kraftværk. Der er dog et alternativ til at udlede den direkte i luften. Nogle kraftværker og andre kulstoftunge industrier investerer nu i industriel teknologi til opsamling af kulstof, hvilket begrænser eller endda eliminerer det kulstof, de udleder i atmosfæren. Denne teknologi bruger vakuumpumper til at opfange CO2.

Direkte luftopsamling (DAC) er en alternativ metode til kulstoffangst. I stedet for at være placeret ved kilden til CO2 udvinder DAC kuldioxid direkte fra den atmosfæriske luft. Den kan derfor bruges som en komplementær metode til at reducere de udledninger, der allerede er i vores atmosfære, frem for at forhindre dem i at blive udledt.

Uanset hvilken metode der anvendes, er der to muligheder for kuldioxiden, når den er opfanget. Den første er permanent opbevaring. CO2 blandes med vand for at danne kulsyre. Derefter pumpes den dybt ned under jordens overflade, hvor den reagerer med basaltgrunden, mineraliseres og danner et fast stof.

Den anden mulighed er at genanvende kuldioxiden. Den kan bruges direkte til at stimulere plantevækst i drivhuse eller til brandslukning. Eller den kan bruges til at fremstille andre kemikalier som f.eks. melamin, lim eller gødning.

Få mere at vide om, hvordan Climeworks bruger direkte luftopsamlingsteknologi til at fjerne kuldioxid fra atmosfæren:

Direct Air Capture

Udnyt det fulde potentiale i din vakuumproces

solution_stage_new2
med ekspertindsigt fra Vacuum Diagnostics Få mere

at vide