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Eliminación eficaz

del H2S en biogás

Ahorre en gastos anuales de media

2022-12-15 15:43:38

El coste de la eliminación de H2S del biogás implica mucho más que el coste de la media. El uso de una media con una mayor capacidad de absorción da lugar a menos sustituciones de medios, lo que significa un ahorro en la cantidad de media anual utilizada, menos reemplazos y menos costes anuales de gestión de residuos.

 

Con BION CARB BG, la humedad relativa ya no será un problema

La humedad relativa en las instalaciones de biogás puede variar sustancialmente dependiendo de las condiciones de la planta. El carbón catalítico BION CARB BG está diseñado para trabajar en condiciones óptimas con humedades relativas entre el 30% y el 95% convirtiéndolo en un producto muy versátil.

 

Alto poder de eliminación de H2S al mejor precio

El H2S es un gas corrosivo que genera grandes desperfectos en las instalaciones. BION CARB BG tiene una capacidad de eliminación del H2S de hasta un 50% en peso, lo que la hace altamente rentable respecto otras alternativas presentes en el mercado.

 

Gran capacidad de absorción

Trabajar con un producto que tenga hasta un 50% de capacidad de absorción es sinónimo de mejoras significativas en el OPEX ya que se rebajan los costes asociados al reemplazo de la media como:
-       Coste de operarios
-       Coste de reemplazo
-       Coste de tratamiento
-       Consumo de gas inerte
-       Coste de paradas de planta en caso de que haya un solo depósito

 

En nuestro blog...

Protege las instalaciones de biogás y reduce los costes de mantenimiento

La conversión del biogás en energía verde, no solo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también contribuye a la optimización de los recursos naturales. Cada vez son más las industrias que disponen de estaciones de biogás para aprovechar residuos que se generan en las instalaciones de estas características contribuyendo así a generar una economía circular donde se explotan todos los recursos disponibles.   Las plantas de biogás necesitan eliminar las impurezas antes de derivarlo hacia su uso final (upgrading o motores de cogeneración). En el caso del upgrading la necesidad de purificación es elevada debido a las estrictas condiciones requeridas de pureza del metano.   La media BION asegura una eliminación eficaz de las impurezas en un 99,5% de eficacia.   Las medias BION: Protegen y mantienen el compresor evitando la aparición de atmósfera corrosiva en su interior Protegen las membranas contra la suciedad o bloqueo de los poros Tienen muy alta capacidad de adsorción Están especialmente diseñadas para dar un alto rendimiento en ambientes con bajos índices de oxígeno Protegen y mantienen las instalaciones Esto se traduce en una reducción de costes operativos, de mantenimiento y aumento de la vida útil del absorbente o adsorbente.   Las soluciones de purificación BION para biogás son la inversión con mayor retorno porque Eliminan gases contaminantes antes de que cause danos irreversibles en las membranas, compresores o equipos de cogeneración Permiten cumplir con los requisitos de entrada de inyección de biometano en la red Alarga la vida útil de la etapa de pretratamiento reduciendo los costes de funcionamiento Evitan el tiempo de inactividad previniendo costosas reparaciones inesperadas Eliminan TODOS los contaminantes habituales a parte del H2S.  

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El etileno y el banano o plátano

El plátano es una fruta climatérica que aumenta su respiración y produce mucho etileno durante su fase de poscosecha. Habitualmente su recolección se realiza en un estado previo al de maduración para el transporte y posteriormente se madura de manera artificial en cámaras de etileno. La calidad del banano se puede ver seriamente afectada si los bananos producen cantidades moderadas de etileno durante el transporte. El etileno afecta al banano de manera que: Acelera a maduración y sobre maduración. Reblandece y causa la pérdida de firmeza Altera el color del banano generando amarilleo Padece una mayor incidencia de pudriciones e infecciones microbianas como: Calletotrichum Musae, Botrytis Cinerea o Lasiodiplodia Theobromae. Baja la homogeneidad del lote después de la maduración artificial.   Para evitar el desperdicio de la mercancía se han de tomar medidas que aseguren que los bananos verdes no estén expuestos al etileno hasta que se necesite la maduración artificial. Las enfermedades más comunes debidas al efecto del etileno son evidentes a simple vista. La Antracnosis, causada por Colletotrichum Musae, es una enfermedad típica de la posecha que se hace evidente en el banano maduro, mostrando heridas y aberturas de piel. La eliminación del etileno durante el transporte retrasa el desarrollo de Antracnosis después de la maduración artificial.     En el caso de la corona del banano, es común ver su pudrición o degradación durante la poscosecha. La pudrición de la corona suele ser causada entre otros hongos por la Lasiodiplodia Theobromae, mostrando una deshidratación y ennegrecimiento durante la maduración. Ésta se activa a través del etileno creando una degradación de la piel que invade toda la fruta.     Para evitar la maduración no controlada, es necesario eliminar el etileno y evitar que los hongos proliferen. Los filtros Transprotekt y los sachets Ethyl Stopper de BION, tienen una acción antimicrobiana que permite alargar la vida de anaquel del banano a la vez que eliminan el etileno del ambiente gracias a la acción del permanganato de potasio.   El uso de filtros Transprotekt y sachets Ethyl Stopper: Aumenta la vida comercial del producto Reduce el desperdicio por exceso de maduración o pudrimiento Mantiene la homogeneidad del lote después de la maduración artificial Elimina olores en cámaras frigoríficas Evita quejas, devoluciones, renegociaciones de los clientes Permite beneficiarse de las fluctuaciones de los precios Es inofensivo para los trabajadores, el banano y el medio ambiente Mantiene el color del banano Es fácil de manejar y barato Es compatible con su uso en productos orgánicos

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Reduzca los costes energéticos de su sistema de filtración de aire

El aumento de los costes energéticos nos obliga a pensar en nuevas formas de reducir nuestro consumo de energía en las instalaciones de filtración y aire acondicionado, además de la necesidad de reducir las emisiones de CO2. A la hora de renovar y diseñar nuevos sistemas de ventilación y filtración de aire, es esencial aplicar soluciones que ahorren energía sin sacrificar el rendimiento. Son muchos los factores que afectan al consumo de energía; los más conocidos son el funcionamiento del ventilador, la refrigeración/calefacción del sistema de climatización y el % de aire renovado, el tipo de filtro de partículas y su mantenimiento, y la elección del filtro molecular, incluida la forma y el tamaño de los gránulos, que también tienen un impacto significativo en los costes energéticos. La importancia del funcionamiento del ventilador El coste asociado al ventilador dependerá directamente del tiempo de funcionamiento, y del consumo, que a su vez dependerá de la potencia y eficiencia del ventilador, del caudal de aire a tratar, y de la caída de presión. A partir de esta ecuación se pueden ajustar dos parámetros, el caudal de aire a tratar y la pérdida de carga. Las condiciones de climatización son cruciales Los costes de climatización y el caudal de aire filtrado pueden optimizarse ajustando las proporciones de mezcla de aire exterior y recirculado. Para ello, será necesario tener en cuenta la calidad del aire interior y exterior y los contaminantes, la diferencia de temperatura interior y exterior y la humedad del aire exterior que se va a filtrar. Los costes del aire acondicionado y el caudal de aire filtrado pueden optimizarse ajustando las proporciones de aire exterior añadido y aire interior recirculado. Para ello, hay que tener en cuenta la calidad, temperatura y humedad del aire exterior a filtrar y la calidad del aire interior. Cómo reducir los costes energéticos consiguiendo la caída de presión adecuada A la hora de renovar y diseñar los sistemas de ventilación y filtración de aire, es fundamental encontrar soluciones que nos permitan reducir el consumo energético y su coste asociado. Uno de los parámetros más importantes para reducir los costes energéticos es conseguir la caída de presión adecuada. La caída de presión puede reducirse mediante la correcta selección de equipos, media filtrante y filtros de partículas. Los filtros y media filtrante adecuados pueden ayudar a reducir más del 10 % del consumo La selección de la media filtrante debe ser la adecuada para la eliminación de los gases contaminantes de la atmósfera, sin embargo, la selección de un medio en forma de pellets en lugar de esferas reducirá considerablemente la caída de presión (entre un 10 y un 20% para velocidades de paso entre 0,5 y 2,5 m/s), reduciendo los costes asociados a la potencia del ventilador. Los kWh utilizados por el ventilador son directamente proporcionales a la pérdida de carga, por lo que los kWh y su coste también se reducirán en más de un 10%. El diseño del equipo debe ser acorde a las condiciones de la sala. La selección del equipo es otro parámetro importante a tener en cuenta. El diseño del equipo y el tipo de medio a utilizar debe ser específico para cada caso, en función de los parámetros a considerar y de las condiciones de la sala. Sin embargo, en términos generales, se puede concluir que los equipos con media a granel tendrán generalmente una mayor pérdida de carga para una velocidad de paso estándar de 0,5 m/s, en comparación con los equipos con módulos con media filtrante en su estructura. Los equipos con media a granel suelen tener una mayor altura de lecho. En cambio, los módulos que contienen capas finas de media pueden utilizarse dentro de equipos de tipo unidad de acceso lateral con una caída de presión menor a la velocidad estándar de entre 1,27 y 2,54 m/s. Ahorre hasta un 30% de los costes energéticos optimizando el diseño del equipo y seleccionando el medio filtrante adecuado. La disminución de la caída de presión al optimizar el diseño del equipo y seleccionar correctamente la media puede ser de hasta un 30%. Esto significa que se necesitará menos potencia, lo que reducirá el coste inicial del ventilador. Además, esta disminución de la caída de presión se traduce en una disminución del coste anual de funcionamiento debido a un menor consumo de energía de la soplante de más del 25 %.

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