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Captura de carbono

El vacío y la sobrepresión facilitan una separación y almacenamiento eficientes del CO2 que, de otro modo, permanecería en nuestra atmósfera.

¿Cuál es el papel del vacío en la captura de carbono?

Para mitigar los efectos del cambio climático, el mundo está buscando formas de ser más ecológico. La reducción al mínimo de la cantidad de dióxido de carbono (CO2 ) liberado a la atmósfera desempeña un papel crucial.
Las bombas de vacío de Busch hacen posible todo el proceso de captura de carbono.


Con la ayuda de la tecnología de captura de carbono, se puede reducir o incluso eliminar por completo el CO2 de las industrias con altas emisiones, como las centrales eléctricas y las fábricas de acero. Las bombas de vacío de Busch hacen posible todo el proceso de captura de carbono.

Captura y almacenamiento de carbono

La captura y almacenamiento de carbono es un conjunto de procesos y tecnologías que evitan que el dióxido de carbono se libere a la atmósfera. Existen dos formas: captura de carbono industrial, en la que el CO2 se captura en el punto de origen, como en las chimeneas de una fábrica emisora de carbono, y captura directa de aire (DAC), que toma dióxido de carbono del aire ambiente.

Aplicaciones de vacío y sobrepresión en la captura de carbono

El vacío y la sobrepresión desempeñan un papel importante en la captura de carbono, lo que facilita una separación y un almacenamiento eficientes del CO2 que, de otro modo, permanecería en nuestra atmósfera.

Las bombas de vacío y soplantes de Busch ayudan a capturar el dióxido de carbono, regenerar el medio de captura y aumentar la pureza del CO2. Tanto en procesos industriales de captura de carbono como de captura directa de aire.
Captura de carbono industrial

Captura de carbono industrial

La captura de carbono industrial tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono de los procesos industriales y las centrales de alimentación eléctrica. Este método separa el dióxido de carbono de las otras emisiones en su origen para evitar que se libere a la atmósfera.

Existen varias formas de esta tecnología que se pueden adaptar a las plantas industriales existentes. Se pueden dividir en tres categorías: absorción, adsorción y captura por membrana. En cada método de captura de carbono, las bombas de vacío y las soplantes de Busch desempeñan un papel esencial.

Productos relacionados

Absorción

Depuración de aminas

La depuración de aminas es un método de captura de carbono basado en disolventes adecuado para industrias con grandes caudales, como centrales de alimentación eléctrica, plantas de procesos químicos o acerías. Cuando se agrupan varias industrias con altas emisiones, los sistemas de depuración de aminas pueden incluso centralizarse, de modo que varias fábricas utilicen una sola instalación.

En primer lugar, el gas de combustión, también conocido como gas de escape, se enfría hasta justo por encima de la temperatura ambiente en una torre de refrigeración. A continuación, el gas de combustión enfriado entra en la torre de absorción donde se introduce la amina, un adsorbente alcalino líquido. El CO2 del gas de combustión se disuelve en la amina y queda atrapado. Todos los demás gases continúan ascendiendo a través de la torre y se descargan.

Ahora la amina contiene una alta concentración de CO2. Para separarla, la amina se transfiere a la torre de regeneración, donde se calienta con vapor bajo vacío. Mediante la aplicación de vacío, se puede reducir el punto de ebullición de la amina. El vapor libera el dióxido de carbono capturado, ahora con un nivel de pureza muy alto. La amina se degrada a altas temperaturas. Por lo tanto, al reducir su punto de ebullición, la amina se conserva y se puede reutilizar durante muchos años, si se trata correctamente. Por lo tanto, la regeneración de aminas da como resultado un proceso más sostenible y rentable: la nueva amina es cara de comprar y difícil de desechar.

La etapa final es la transferencia del CO2 a un depósito colector. Una bomba de vacío aspira el gas capturado de la torre de regeneración al depósito colector. A continuación, el dióxido de carbono se puede transportar para su reutilización o almacenamiento, y el líquido de amina regresa a la torre de absorción.

Adsorción

Proceso de lecho móvil

El proceso de lecho móvil de captura de carbono consta de tres etapas: el reactor de adsorción, el reactor de desorcióny el secador adsorbente. En este proceso, el CO2 se recoge mediante sorbentes sólidos. Se trata de bolas hechas de un material poroso y saturadas con disolvente de amina, que circulan por las tres áreas del sistema.

Reactor de adsorción
El proceso comienza en el reactor de adsorción. Aquí se introduce el gas de combustión del proceso industrial y el CO2 es adsorbido por el sorbente. Aunque el método es diferente, este paso funciona exactamente igual que en el proceso de depuración de aminas: el dióxido de carbono se disuelve en el disolvente de aminas y queda atrapado.

Reactor de desorción
A continuación, el sorbente sólido cargado con CO2 pasa al reactor de desorción. El vapor se introduce en el reactor y se condensa en el sorbente sólido, liberando el CO2, que luego se puede extraer.

Una bomba de vacío conectada a la salida del reactor de desorción aspira el CO2. El gas pasa a través de la bomba de vacío y entra en el depósito colector en la salida. Desde allí, se puede transportar para su reutilización o almacenamiento.

Secador de adsorción
A continuación, el sorbente sólido, ahora saturado con humedad, pasa al secador de adsorción. Una soplante introduce aire caliente en el secador para reducir su contenido de humedad. A continuación, el sorbente sólido se descarga del secador adsorbente, listo para su reutilización.

Adsorción por cambio de vacío (VSA)

La adsorción por cambio de vacío (VSA), también conocida como adsorción por cambio de presión (PSA) o adsorción por cambio de presión al vacío (VPSA), es un proceso de separación de CO2 que sigue los mismos pasos generales que el proceso de lecho móvil: adsorción, desorción y regeneración.

Adsorción
En primer lugar, el gas de combustión pasa a alta presión a través de lo que se conoce como un lecho de adsorción. Se trata de un tipo de filtro hecho de un sorbente sólido: un material poroso que puede estar basado en aminas, al igual que los otros métodos de captura, o puede ser otro compuesto como el carbón activo o la zeolita. Este captura selectivamente las moléculas de CO2 al tiempo que permite el paso de otros gases.

Desorción
Después de que el CO2 se haya separado del resto de los gases de combustión y el lecho adsorbente esté saturado, se aplica vacío en la cámara. Como resultado, la presión sobre las moléculas de dióxido de carbono capturadas se reduce, lo que permite que se separen o desorban del lecho adsorbente y vuelvan a un estado gaseoso. Cuando la temperatura aumenta al mismo tiempo, el proceso de desorción es aún más eficiente.

Regeneración
-al igual que en el proceso de depuración de aminas, este proceso para liberar el dióxido de carbono también regenera el lecho adsorbente basado en aminas, lo que permite su reutilización.

Posteriormente, las moléculas se pueden recuperar, ahora con una alta pureza, para su transporte o almacenamiento.

Captura de membrana

La captura de carbono mediante membranas es un método fácilmente escalable adecuado para emisores pequeños y medianos de dióxido de carbono, como la mejora del biogás o los procesos de refinado petroquímico. El proceso de captura de membranas consta de varias membranas diferentes. Estas actúan como filtros: el material de la membrana permite que el CO2 la permee fácilmente, pero otros gases quedan fuera.

Al aplicar vacío y sobrepresión a estas membranas, aumenta la eficiencia general del proceso. El vacío y la sobrepresión ayudan a mantener un diferencial de presión en cada membrana. La presión se reduce en un lado de la membrana mediante una bomba de vacío y se aumenta en el otro lado mediante una soplante. Esto aumenta la tasa de permeabilidad del CO2 a través de la membrana.

La captura de membrana suele dividirse en dos etapas independientes, cada una de las cuales consta de varios módulos de membrana que funcionan en paralelo. Al filtrar dos veces, se separa y elimina la cantidad máxima de gases de combustión, lo que permite una mayor pureza del CO2 recuperado.

Captura directa de aire

Captura directa de aire

La captura directa de aire (DAC) es un método de captura de carbono independiente de la ubicación, que no necesita colocarse cerca de emisores de CO2. La DAC puede considerarse una forma de capturar el carbono emitido por fuentes en las que no es posible un sistema directo, como los vehículos, así como capturar el carbono heredado, las emisiones de dióxido de carbono que se acumularon en nuestra atmósfera durante los muchos años anteriores a la disponibilidad de la tecnología de captura de carbono.

Un ventilador aspira aire a través de un filtro empapado en amina en el que se captura el dióxido de carbono. Para que las moléculas puedan desorberse del filtro, el vacío es esencial. Esto reduce la presión en el colector, lo que a su vez reduce la presión en las moléculas de CO2 capturadas. Esto permite que se separen del filtro y vuelvan a un estado gaseoso. A partir de este punto, el CO2 puede transportarse para su reutilización o enviarse a un almacenamiento permanente.

Climeworks, la primera empresa en emplear la tecnología de captura directa de aire, utiliza bombas de vacío MINK en su proceso. La empresa recibió el premio “Innovation in Vacuum Busch Award 2021” por su tecnología pionera.

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Descubra nuestra amplia gama de bombas de vacío diseñadas para aplicaciones de captura y almacenamiento de carbono, conocidas por su alta eficiencia, fiabilidad excepcional y bajo mantenimiento.

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Preguntas frecuentes

¿Qué sucede con el dióxido de carbono después de la captura de carbono?

Sea cual sea el método de eliminación del dióxido de carbono utilizado, el CO2 puede utilizarse o almacenarse de forma permanente.

Utilización

El dióxido de carbono es un recurso importante necesario en una variedad de industrias. En todo el mundo, se necesitan más de 230 millones de toneladas de CO2 al año. El mayor consumidor es la industria de los fertilizantes, seguida del sector del petróleo y el gas, que utiliza el gas para mejorar la recuperación del aceite.

Sin embargo, también es una mercancía importante en otras aplicaciones comerciales. El gas se utiliza en sistemas de extinción de incendios, para estimular el crecimiento de plantas en invernaderos y en la producción de alimentos y bebidas.

Al reutilizar el dióxido de carbono que, de otro modo, se liberaría al aire, se crea un sistema más circular y sostenible.

Almacenamiento

La segunda opción para la manipulación del dióxido de carbono capturado es almacenarlo de forma permanente. El dióxido de carbono se puede almacenar bajo tierra en el lecho de roca.

Para ello, el CO2 se mezcla primero con agua para crear ácido carbónico. El ácido se bombea hasta un lugar profundo bajo la superficie de la tierra. La acidez del agua carbonatada disuelve los minerales del interior de la roca basáltica y sus iones se liberan en el agua.

Con el tiempo, estos iones reaccionan con el dióxido de carbono y se unen a este. Esto la mineraliza y crea un sólido, lo que significa que el dióxido de carbono se convierte esencialmente en una parte de la roca.

Dos años más tarde, más de un 90 % de la mezcla habrá completado este proceso. Esto garantiza un lugar seguro y permanente para almacenar el dióxido de carbono, y nos permite asegurarnos de que no vuelva a la atmósfera.

Convertir el CO2 en una roca sólida

¿Puede el dióxido de carbono ser capturado por el océano?

La captura directa en los océanos es otro método para eliminar el dióxido de carbono de nuestro entorno natural que se encuentra actualmente en desarrollo.

Los océanos de nuestro planeta son sumideros naturales de carbono: a lo largo de muchas décadas, el CO2 del aire se difunde y se disuelve en el océano. La capa superior del agua del océano se puede tratar para eliminar el dióxido de carbono que contiene. Una pequeña cantidad (menos del 1 %) del agua capturada se desvía y se pretrata para crear un ácido. A continuación, el ácido se añade al resto del agua capturada, donde activa un proceso químico que extrae el CO2. A continuación, el agua se restaura a su nivel de pH original y se devuelve al océano.

Este proceso permitiría que el agua del océano absorbiera la misma cantidad de CO2 que se acababa de eliminar, convirtiéndola en una solución muy sostenible.

Si se pusiera en funcionamiento, sería un método extremadamente respetuoso con el medio ambiente de captura de dióxido de carbono, ya que utiliza exclusivamente el agua del océano, no implica ningún absorbente ni disolvente y no crea subproductos.

¿Qué tecnología de bomba de vacío se utiliza en los procesos de captura de carbono?

En la captura de carbono se utilizan diferentes tecnologías de vacío, dependiendo del tipo y las técnicas empleadas.

Las bombas de vacío de anillo líquido, de rotores de uña y de tornillo en seco se pueden utilizar para la captura directa de aire (DAC), mientras que los métodos de captura industrial también pueden utilizar bombas de vacío de paletas rotativas y lóbulos rotativos, así como soplantes de canal lateral.

Eche un vistazo a nuestro buscador de productos o póngase en contacto con nosotros. Trabajaremos con usted para encontrar la solución adecuada para su aplicación.

¿Qué es la captura directa de aire para el carbono?

La captura directa de aire (DAC) es un método de captura de carbono que extrae el dióxido de carbono directamente de la atmósfera.

A diferencia de la captura de carbono industrial, esto no se produce en el lugar de las emisiones, sino que se puede hacer desde cualquier lugar.

El carbono puede almacenarse permanentemente debajo de la superficie de la Tierra o reutilizarse en industrias que requieren dióxido de carbono para sus procesos.

¿Qué papel desempeña Busch Vacuum Solutions en la captura y almacenamiento de carbono?

Las bombas de vacío de Busch se utilizan en procesos de captura de carbono en todo el mundo. Encontrará nuestras bombas de vacío en todo tipo de tecnologías de captura de carbono, tanto en la captura industrial de carbono como en la captura directa de aire.

Dado que nuestras bombas de vacío desempeñan un papel decisivo en la captura y el almacenamiento de carbono, también contribuimos a un mundo más ecológico. Nuestras bombas garantizan que el dióxido de carbono se elimine de forma eficaz y eficiente de nuestra atmósfera y se reutilice o almacene de forma segura.

¿En qué se diferencia la captura directa de carbono en el aire de los métodos tradicionales de captura de carbono?

En lugar de ubicarse en la fuente de las emisiones, la captura directa de aire (DAC) elimina el dióxido de carbono preexistente de la atmósfera.

El sistema de captura no necesita estar conectado a una fábrica o a una estación de alimentación eléctrica, lo que significa que puede ubicarse en cualquier lugar, completamente independiente de otras industrias.

La DAC también es una forma de capturar el carbono emitido por fuentes en las que no es posible un sistema directo, como los vehículos, así como el carbono heredado, las emisiones de dióxido de carbono que se acumularon en nuestra atmósfera durante los muchos años anteriores a la disponibilidad de la tecnología de captura de carbono.

¿Se puede utilizar el carbono capturado para otros fines?

Sí, el dióxido de carbono capturado en los procesos de captura de carbono se puede reutilizar.

El CO2 es un recurso importante en una variedad de industrias: se utiliza en la producción de fertilizantes y sistemas de extinción de incendios y se introduce en los invernaderos para estimular el crecimiento de las plantas, por nombrar solo algunos.

Al reutilizar el dióxido de carbono que, de otro modo, se liberaría al aire, se crea un sistema más circular y sostenible.

¿Cuál es el papel de la captura de carbono en la transición a las energías limpias?

La captura de carbono puede minimizar las emisiones de CO2 y, por lo tanto, el efecto general que tienen las centrales de alimentación eléctrica existentes en nuestra atmósfera.

Un sistema de captura de carbono industrial se puede adaptar a una central eléctrica existente que funcione con combustibles fósiles.

Y con un sistema de captura directa de aire (DAC), la captura de carbono también puede eliminar las emisiones anteriores de la atmósfera.

Por lo tanto, la captura de carbono es una forma de mitigar el impacto de nuestra tecnología existente mientras el mundo cambia a una generación de alimentación eléctrica más ecológica.