Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuum for fornybar energiindustrien

Teknologien vi trenger for å utnytte fornybare energikilder skapes ved hjelp av vakuumpumper fra Busch.

renewable_energy_protecting_the_environment

Busch vakuumpumper forvandler fornybar energiproduksjon

Vakuumteknologi fra Busch kan bidra til å gjøre verden grønnere. Fra infusjon av vindturbinblader til dyrking av silisium til solcellepaneler – fornybar energi genereres ved hjelp av vakuumpumper fra Busch.

Vakuumteknologi fra Busch kan bidra til å gjøre verden grønnere.
Etter hvert som samfunnet går over til renere og mer bærekraftige energikilder, er industrien for fornybar energi under stadig utvikling og forbedring. Konvensjonell energiproduksjon er en av planetens største forurensere, og står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Fornybare energikilder kan hjelpe oss med å redusere disse utslippene – og vårt karbonavtrykk – drastisk.

Finn ut hvordan vakuum brukes i prosessen med å utnytte fornybar energi, og hvordan det bidrar til å gjøre andre områder av energiproduksjonen grønnere og mer effektiv.
solar_1200x675

Generering av fornybar energi med vakuum

Vakuumløsninger for solenergi

solar_power
Solenergiindustrien er for tiden det raskest voksende området i sektoren for fornybar energi.

Vakuumløsninger for vindkraftindustrien

wind_park1200x675
Når vinden treffer bladene på en vindturbin, dreier de. Rotoren kobler dem til en hovedaksel som roterer en generator. Vindkraft er en ren og utslippsfri energikilde.

Vakuumposefylling

Etter hvert som etterspørselen øker, øker også vindturbinene. De største offshore-turbinene har nå rotordiametere på nesten 260 m – tilsvarende fem olympiske svømmebasseng plassert ende til ende. For å produsere disse enorme bladene smeltes flere lag med kompakt materiale sammen. Dette danner et blad som er både lett og stabilt.

Først legges de ulike lagene, som består av glassfiber, balsatre og polymerskum, forsiktig i en form, og en vakuumfolie forsegles over toppen. Deretter påføres vakuum slik at all luften trekkes ut fra undersiden av folien, slik at den ligger flatt mot de ulike lagene av materialet. Når riktig vakuumnivå er nådd, suges harpiks inn og trekkes gjennom hvert lag av bladet for å mette dem fullstendig og smelte dem sammen.

Dette gir et ekstremt sterkt blad som tåler alle værforhold det utsettes for.

Tilsvarende produkter

Gassutvinning med vakuum ved produksjon av jordvarme

18_3_disctrict_heating
Jordvarme bruker planetens egen varme til å generere elektrisitet. I motsetning til sol- og vindkraft er det en stabil og pålitelig kilde, og varierer ikke med værforholdene.

Den henter ut varmt vann og damp som ligger dypt inne i jorden. Disse trekkes til overflaten, der de separeres i en flash-separator før dampen brukes til å drive en turbin. Dampen kondenseres deretter til vann og vannet sprøytes tilbake inn i reservoaret, slik at kretsløpet lukkes og utgjør en fullstendig fornybar prosess. Denne dampen inneholder imidlertid høye nivåer av ikke-kondenserbare gasser, som karbondioksid og hydrogensulfid, som må fjernes for å opprettholde det optimale vakuumnivået i kondensatoren.

En stor væskeringvakuumpumpe, slik som DOLPHIN fra Busch, brukes derfor til å ekstrahere disse gassene i kondenseringsprosessen.

Tilsvarende produkter

Kompressorer for produksjon av biogass

webcontent_1133_biogas_390x390px
Biogass er en fornybar energikilde som produseres når organisk materiale brytes ned. Det kan utvinnes fra kilder som landbruksavfall, avløpsvann og husholdningsavfall.

For å lage biogass brytes organisk avfall ned av mikroorganismer i en tank som kalles fermenteringsbeholder. Når biogass produseres, suges den ut av den øverste delen i fermenteringsbeholderen og mates tilbake i slammet på bunnen av beholderen. Denne konstante bevegelsen av gass gjennom slammet har flere nytteeffekter. Det bidrar til å sikre at varmen fordeles jevnt. Aktiviteten til bakteriene i tanken øker, noe som gjør produksjonen av biogass mer effektiv. Den konstante bevegelsen bidrar også til å resirkulere avfallet og unngå at det samler seg sedimenter i bunnen av tanken.

Tilsvarende produkter for sirkulasjon
wov20_1_carboncapture

Vakuum for grønnere energi

Stabilisering av elektrisitet fra fornybare energikilder

wind_turbine1200x675
Konvensjonell strømgenerering, for eksempel i et kull-, olje- eller kjernekraftverk, er avhengig av damp. Ved å brenne kull eller olje, eller ved kjernefisjon, varmes vann opp og fordamper.

Dampen driver deretter turbiner og generatorer med en konstant hastighet for å generere elektrisitet. Hvis det forekommer en effektreduksjon, vil turbinene fortsette å rotere i noen minutter. Dette gir systemet treghet, noe som sikrer at strømnettet opprettholder en jevn frekvens, uansett hvor mye strøm som trekkes eller genereres.

Når strøm produseres av vindturbiner eller solcellepaneler, finnes det ingen dampdrevne turbiner. Dette fører til et mindre stabilt nett. Én løsning er å bruke energien disse fornybare kildene produserer til å dreie store svinghjul. Disse store, tunge hjulene oppfyller deretter samme formål som turbinene i et kraftverk, og gir kontinuerlig strøm av energi når produksjonen faller eller forbruket øker.

For å redusere luftmotstanden dreier de under vakuum. Dette betyr at det kreves svært lite energi å holde dem i gang – noe som gjør dem svært effektive.

Tilsvarende produkt: COBRA NX 0650 A

Hydrogenbrenselceller

busch_fuel_cell
Hydrogenbrenselceller genererer elektrisk strøm gjennom en elektrokjemisk prosess, noe som betyr at de ikke forbrenner drivstoff som tradisjonelle forbrenningsmotorer og ikke produserer skadelige utslipp. Hydrogen og oksygen kombineres for å produsere strøm, med vann og varme som biprodukter. Denne teknologien kan brukes til å drive motoren i elektriske kjøretøy, til å levere reservestrøm i kritisk infrastruktur eller til å forsyne store skip med strøm.

Busch har bidratt avgjørende til effektiv bruk av denne bærekraftige teknologien ved å lansere den første TÜV-sertifiserte blåseren for hydrogenresirkulering. Blåseren resirkulerer overflødig hydrogen slik at det kan brukes på nytt.

Tilsvarende produkt: MINK MH 0018 A

Produksjon av litiumbatteri

lithium_battery
Veitransport står for ca. 15 % av alle globale CO2-utslipp. Etter hvert som e-mobilitet blir stadig mer populært og prisen synker, er det en god metode for å redusere utslippene i denne sektoren. Og hjertene som driver denne endringen er litiumion-batterier.

Vakuum er avgjørende i produksjonen av batterier til e-mobilitet. Elektrodeslammet, nøkkelkomponenten for å overføre energi inne i et batteri, blandes for å sikre en homogen pasta, og tørkes forsiktig for å fjerne overflødig fuktighet. Deretter tømmes battericellen og fylles med elektrolytt. Etterpå impregneres cellen, og elektrolytten avgasses. Alt foregår under vakuum.

Tilsvarende produkter

Karbonfangst

wov20_1_carboncapture
Forbrenning av fossilt brensel i et konvensjonelt kraftverk frigjør enorme mengder karbondioksid hver dag. Det finnes imidlertid et alternativ til å slippe dette direkte ut i luften. Noen kraftverk og andre karbontunge industrier investerer nå i teknologi for industriell karbonfangst, og begrenser eller til og med eliminerer karbonet de slipper ut i atmosfæren. Denne teknologien bruker vakuumpumper til å fange opp CO2.

Direkte luftfangst (DAC) er en alternativ metode for å fange opp karbon. I stedet for å være plassert ved kilden til CO2, trekker DAC ut karbondioksid direkte fra omgivelsesluften. Det kan derfor brukes som en komplementær metode for å redusere utslippene som allerede finnes i atmosfæren, heller enn å hindre at de slippes ut.

Uansett hvilken metode som brukes, finnes det to alternativer for karbondioksidet når det er fanget opp. Den første er permanent oppbevaring. CO2 blandes med vann for å danne karbonsyre. Deretter pumpes det dypt under jordoverflaten, der det reagerer med basaltberget, mineraliseres og danner et fast stoff.

Det andre alternativet er å resirkulere karbondioksidet. Det kan brukes direkte til å stimulere plantevekst i drivhus, eller til brannslukking. Eller det kan brukes til å lage andre kjemikalier, som melamin, lim eller gjødsel.

Lær hvordan Climeworks bruker teknologi for direkte luftfangst for å fjerne karbon fra atmosfæren:

Direkte luftfangst

Frigjør det fulle potensialet i vakuumprosessen

solution_stage_new2
med ekspertinnsikt fra Vacuum Diagnostics

Oppdag mer