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TRANSCRIPT
Carborex® PWS
Descript ion du procédé
Options• CO2 liquéfié
• récupération d’énergie après brûleur,
oxydation catalytique
• Protection bactérielle
• Elimination biologique du H2S
• Odorisation THT
• Système complet d’analyse
• Injection de N2
DMT Carborex® PWS
procédé de base
Pourquoi utiliser DMT Carborex® PWS? • Haute qualité de gaz jusqu’à 98% de CH4
• Minimum de perte de méthane (moins de 1%)
• Débit variable
• Haute efficacité énergétique
• Aucun besoin de réactif chimique
• Encombrement au sol minimum
• Exploitation aisée du procédé
utlisée et l’eau dans l’absorbeur est régénérée
par extraction de l’air. Le CO2 est aussi éliminé
de l’eau dans l’air et l’H2S peut être égale-
ment éliminé à travers un pré-filtre ou dans
le traitement final de l’air utilisant un procédé
biologique. La qualité du gaz est constamment
contrôlée par entre autre, en utilisant l’index de
Wobbe, CO2, CH4, les valeurs caloriques, H2S,
et le point de condensation. Pour assurer une
efficacité énergétique maximum, la chaleur
provenant du compresseur est utilisée pour le
sécheur et pour chauffer le digesteur.
Le DMT Carborex® PWS est une solution
totale d’élimination du CO2, H2S et H2O et de
divers autres types de pollution du biogaz sans
perte significative de débits. La qualité du gaz
naturel est atteinte en deux étapes: la première
le méthane s’enrichit par absorption de CO2
à haute pression (± 9 bar) deuxième élimina-
tion des polluants et le gaz est séché dans le
procédé de séchage et polissage.
Pour réduire les pertes de CH4, une cuve
d’expansion avec une circulation du débit est
, v o t r e p a r t e n a i r e e t s p é c i a l i s t e
Procédé standard de valorisation du biogaz en gaz Haut enrichissement du méthane sans utilisation de produits chimiques.
> Solution totale de valorisation du biogaz> Elimination aisée de CO2, H2S et H2O
Compresseur
Absorbeur
Cuve d'expansion
Stripper
Pompe
Soufflante
Sécheur
Valorisation du biogaz
Air
Elimination H2S
Biogaz
DMT Carborex® PWS
5 7 9 11 13 15 17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Relation entre la pression et la hauteur d'absorption requise Relation entre la température et la hauteur d'absorption requise
température du systèmepression du système
Haut
eur (
m)
Haut
eur (
m)
temperature ( ˚C)pression (Bar)
Le fonctionnement de l’absorbeur est basé sur la différence de solubilité du CO2,CH4 et H2S dans l’eau, le CO2
et l’H2S sont plus solubles dans l’eau que le CH4. Utilisant les définitions de la La Loi d’Henry où les conditions
optimales de solubilité des gaz requièrent une pression élevée et une température basse constante. Donc une
pression élevée et un contrôle de la température sont les facteurs les plus importants. Les Figures 1 (haute
pression) 2 et 3 (contrôle de température) démontrent comment le procédé DMT Carborex® PWS crée ces
conditions optimales pour une absorption rapide de CO2. Pendant le processus d’absorption une faible
quantité de méthane est dissoute dans l’eau, cependant cette perte est récupérée par une expansion
sélective dans la cuve d’expansion et est recyclée à l’entrée du procédé.
DMT Carborex® PWS une solution totale et une garantie technologique
DMT Carborex® PWS dimensions du skid
DMT Carborex® PWS données d’absorption
250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Basses calories (90% CH4)
Principaux debits en entrée (Nm3/h)
TYPES
CGSP-L250
CGSP-L500
CGSP-L750
CGSP-L1000
CGSP-L1500
CGSP-L2000
CGSP-L2500
CGSP-L3000
CGSP-L3500
CGSP-L4000
Hautes calories(98% CH4)
CGSP-H250
CGSP-H500
CGSP-H750
CGSP-H1000
CGSP-H1500
CGSP-H2000
CGSP-H2500
CGSP-H3000
CGSP-H3500
CGSP-H4000
DMT Carborex® PWS DMT Carborex® PWS tableau de correspondance
Les graphiques illustrent les relations entre température et pression comparées à la hauteur d’absorption requise (une pression mini-mum de 8 bar et une température de 25°C maximum sont nécessaires pour une absorption efficace).
H2S
CH4
CO2
Solu
bilit
é
Pression
Désignation X Y Z
DMT Carborex® PWS
LC 250 14 6 8
LC 4000 16 8 8
HC 250 14 6 10
HC 4000 16 8 10
Modules DMT Carborex® PWS pour Basses calories et Hautes calories
Dimensions du skid (m)
Z
Y
X
(fig. 2) (fig. 3)
(fig. 1)
E N V I R O N M E N T A L T E C H N O L O G Y
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