De residuos a hidrógeno
"Reactores de membrana para maximizar la conversión de CO y la producción de hidrógeno"
El proceso Water-Gas Shift (WGS) es un método bien establecido para producir H₂ y CO₂ a partir de corrientes de gas de síntesis ricas en CO. Suele incorporarse al proceso de producción de hidrógeno a partir de biogás o biometano tras el reformado de metano con vapor. En los últimos años, también se ha aplicado tras procesos de pirólisis y gasificación térmica para procesos de producción de hidrógeno. En todos estos escenarios, un paso adicional de WGS es crucial para aumentar el rendimiento de los residuos en forma de biohidrógeno y separarlo en una forma de alta pureza.
La tecnología de reactor de membrana de H2SITE permite la reacción y separación de hidrógeno de gran pureza en un solo paso, reduciendo la huella y aumentando la eficiencia gracias a una conversión de CO superior al 98 %. Esto maximiza la extracción de biohidrógeno y produce flujos ricos en CO₂ a alta presión, mejorando el potencial de captura de carbono.
De residuo a biohidrógeno
La tecnología de H2SITE convierte los residuos orgánicos en h2, es decir, extrae hidrógeno de gran pureza del biogás o del gas de síntesis derivado de la biomasa en un solo paso, evitando la separación adicional en el proceso de conversión de residuos en energía y maximizando la conversión de CO y la recuperación de biohidrógeno.
WGS a bordo y separador
Adaptados a la industria marítima, los sistemas de a bordo de H2SITE pueden reconvertir el metanol en reactores WGS para suministrar hidrógeno de gran pureza a las pilas de combustible, alimentando eficazmente las unidades principales o auxiliares.
WGS industrial
Los reactores de membrana WGS de H2SITE transforman los residuos orgánicos en h2, produciendo hidrógeno a partir de gas natural con alta presión parcial de CO2, optimizando el rendimiento de la CCSU y ofreciendo biohidrógeno rentable con bajas emisiones de carbono a partir de residuos.
Los reactores de membrana WGS son la elección óptima para extraer biohidrógeno de gran pureza a partir de corrientes de gas de síntesis, maximizando el rendimiento del hidrógeno y, en consecuencia, reduciendo su coste de producción energética.
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