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Générateurs d’oxygène pour les installations de biogaz

Les générateurs d’oxygène à adsorption modulée en pression (PSA) sont couramment utilisés dans les installations de biogaz pour améliorer l’efficacité de la digestion anaérobie et d’autres processus.

Cette technologie est à la fois efficace et rentable, ce qui en fait un choix privilégié pour les industries nécessitant un approvisionnement fiable en oxygène.

Principales caractéristiques de nos générateurs d’oxygène

Technologie PSA

Au cœur de nos générateurs d’oxygène se trouve la technologie PSA (Pressure Swing Adsorption). Cette technique utilise un tamis moléculaire en zéolite pour adsorber sélectivement l’azote et d’autres gaz de l’air ambiant, ne laissant passer que l’oxygène. Ce procédé produit un flux d’oxygène de haute pureté, idéal pour améliorer la production de biogaz.

Oxygène de haute pureté

Nos générateurs fournissent de l’oxygène dont le niveau de pureté répond aux exigences strictes des installations de biogaz. Cet oxygène de haute pureté stimule l’activité microbienne et optimise la composition du biogaz, garantissant ainsi une production accrue de méthane et une meilleure valeur énergétique.

Solutions économiques

La production d’oxygène sur site permet aux installations de biogaz de réduire considérablement les coûts d’approvisionnement en oxygène externe, ce qui se traduit par des économies substantielles. L’efficacité de la technologie PSA garantit des coûts d’exploitation minimes, ce qui en fait un choix économique.

Polyvalence et applications

Nos générateurs d’oxygène sont polyvalents et répondent spécifiquement aux besoins des usines de biogaz. Qu’il s’agisse d’améliorer la digestion anaérobie et le contrôle des odeurs, d’améliorer le traitement des eaux usées et la valorisation du biogaz, ces générateurs fournissent un approvisionnement en oxygène fiable et adapté à divers processus des usines de biogaz.

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Augmentation de l’efficacité de votre installation de biogaz

  • Économies de coûts : la production d’oxygène sur site élimine le besoin d’acheter et de transporter des bouteilles d’oxygène ou de l’oxygène liquide, ce qui se traduit par des économies de coûts importantes.
  • Fiabilité : les générateurs d’oxygène sur site assurent un approvisionnement continu et ininterrompu en oxygène, essentiel pour les opérations qui ne peuvent pas se permettre de temps d’arrêt.
  • Personnalisation : nos générateurs d’oxygène peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences de débit et à des niveaux de pureté spécifiques, offrant ainsi une solution personnalisée pour chaque application.
  • Avantages environnementaux : en générant de l’oxygène sur site, les industries réduisent leur empreinte carbone associée au transport et à la manutention des réserves d’oxygène.

Comprendre la technologie PSA

L’adsorption par variation de pression (PSA) implique deux réservoirs remplis de tamis moléculaires en zéolite. L’air comprimé passe à travers un réservoir où l’azote est adsorbé par la zéolite, permettant à l’oxygène de passer. Le second réservoir subit une désorption, libérant l’azote adsorbé et se préparant pour le cycle suivant. Ce processus continu assure un approvisionnement constant en oxygène.

Tamis moléculaire en zéolite

La zéolite utilisée dans la PSA possède une structure poreuse avec une forte affinité pour les molécules d’azote, séparant efficacement l’azote de l’oxygène pour garantir une sortie de haute pureté.

Air comprimé

L’air ambiant, comprimé et séché, est utilisé comme source d’oxygène. Ce prétraitement élimine l’humidité et les contaminants, améliorant ainsi l’efficacité de la séparation.

Spécifications techniques

  • Pureté de l’oxygène : nos générateurs sont capables de produire de l’oxygène avec des niveaux de pureté allant jusqu’à 95 %, adaptés à la plupart des applications industrielles et médicales.
  • Débits : les débits de nos générateurs vont des petites unités conçues pour des applications spécifiques aux grands systèmes capables de produire des milliers de mètres cubes d’oxygène par heure.
  • Niveaux de pression : notre générateur d’oxygène industriel peut fournir de l’oxygène à différents niveaux de pression de 1 à 150 bars, adaptés aux besoins des différents processus industriels.
  • Efficacité énergétique : conçus dans un souci d’efficacité énergétique, nos générateurs utilisent des systèmes de contrôle avancés pour optimiser la consommation d’énergie, garantissant ainsi un fonctionnement rentable.

Pour plus d’informations sur la façon dont notre générateur d’oxygène peut bénéficier à vos opérations, contactez-nous dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider à obtenir une production d’oxygène optimale pour votre usine de biogaz.

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What our Gas Generators do for Biogas Plants

1. Digestion anaérobie :

Activité microbienne améliorée : La digestion anaérobie est un processus biologique dans lequel les micro-organismes décomposent la matière organique en l’absence d’oxygène, produisant du biogaz. L’introduction d’oxygène dans le processus de digestion à l’aide de générateurs d’oxygène PSA peut améliorer l’activité microbienne, conduisant à une dégradation plus efficace des matières organiques et à une production accrue de biogaz.

Composition optimisée du biogaz : L’ajout contrôlé d’oxygène avec les générateurs PSA permet d’ajuster la composition du biogaz. Cette optimisation peut entraîner une teneur plus élevée en méthane dans le biogaz produit, améliorant ainsi sa valeur énergétique.

2. Contrôle des odeurs :

Traitement biologique des odeurs : Les installations de biogaz produisent souvent des odeurs désagréables en raison de la décomposition des matières organiques. Les générateurs d’oxygène PSA peuvent être utilisés pour fournir de l’oxygène aux systèmes de traitement biologique qui aident à contrôler et à atténuer les odeurs générées pendant le processus de digestion anaérobie.

3. Traitement des eaux usées :

Réservoirs d’aération : Dans les processus de traitement des eaux usées associés aux usines de biogaz, les réservoirs d’aération sont utilisés pour fournir de l’oxygène aux micro-organismes qui facilitent la dégradation des polluants. Les générateurs d’oxygène PSA contribuent au processus d’aération, favorisant le traitement efficace des eaux usées.

Élimination des nutriments : L’ajout contrôlé d’oxygène via les générateurs PSA facilite les processus d’élimination des nutriments, tels que la dénitrification et l’élimination du phosphore, améliorant ainsi l’efficacité globale du traitement des eaux usées dans les usines de biogaz.

4. Utilisation des gaz de décharge :

Valorisation du méthane : le gaz de décharge est généré comme sous-produit de la décomposition des déchets organiques dans les décharges. Des générateurs d’oxygène PSA peuvent être utilisés pour introduire de l’oxygène dans la décharge, améliorant ainsi la production de méthane. Ceci, à son tour, peut améliorer la faisabilité et l’efficacité des projets d’utilisation des gaz de décharge.

5.Mise à niveau du biogaz :

Élimination de l’oxygène : le biogaz produit par digestion anaérobie contient souvent des impuretés, notamment de l’oxygène. Les générateurs d’oxygène PSA peuvent être utilisés dans le processus de valorisation pour éliminer l’oxygène du biogaz, ce qui donne un gaz purifié riche en méthane, adapté à l’injection dans les gazoducs ou à l’utilisation comme carburant propre.

6. Systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) :

Combustion optimisée : dans les systèmes de cogénération qui utilisent le biogaz pour la production d’électricité, les générateurs d’oxygène PSA peuvent contribuer à des conditions de combustion optimisées. Cela garantit une conversion efficace de l’énergie et maximise la production d’électricité et de chaleur du biogaz.

7.Désulfuration biologique :

Élimination du soufre : le biogaz produit à partir de certaines matières premières peut contenir des composés soufrés qui doivent être éliminés pour des raisons de protection de l’environnement et des équipements. L’ajout d’oxygène via des générateurs PSA peut améliorer les processus de désulfuration biologique, conduisant à une réduction de la teneur en soufre du biogaz.