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El sistema Smart tiene características evidentes, como la pantalla Smart Remote HMI y la vigilancia multicámara. En
Combinando estos tres componentes, el sistema Smart puede mejorar enormemente la eficiencia de la gestión de las zonas verdes.
planta de amoníaco, reducir la carga de trabajo in situ y eliminar el aislamiento de datos de la planta de amoníaco verde. El detallado
La explicación es la siguiente.
La HMI remota contiene contenido de pantalla Smart in situ y recopila información de seguridad, procesos, equipos, consumo y productos dentro de la planta de amoníaco verde, rompiendo el aislamiento de datos de varios sistemas de la planta y logrando una integración efectiva de los datos de seguridad, producción, gestión y funcionamiento de la planta de amoníaco verde. Además, la HMI remota también dispone de funciones como la monitorización PID en tiempo real, el análisis y reproducción de datos operativos, el análisis de tendencias, la consulta de datos, la gestión de alarmas, el envío de mensajes y la generación de informes completos, lo que permite a la planta de amoníaco verde monitorizar y operar en cualquier momento y lugar.
Unidad | Longitud (m) | Anchura (m) | Altura (m) |
---|---|---|---|
Hidrógeno Unidad de Preparación | 13 | 6 | 5.5 |
Nitrógeno Unidad de Preparación | 10 | 6 | 2.9 |
Compresión Unidad | 10 | 5 | 1.7 |
Amoníaco Unidad de síntesis | 12 | 2.5 | 2.8 |
Refrigeración Unidad | 6 | 2.5 | 2.5 |
PRINCIPALES PARÁMETROS DEL GA-2.000 (2.000TPA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad | Hidrógeno Unidad de Preparación | Nitrógeno Unidad de Preparación | Compresión Unidad | Amoníaco Unidad de síntesis | Refrigeración Unidad |
Agua de refrigeración (T/h) | 80 | 10 | 5 | 6 | 20 |
Consumo eléctrico (kWh/h) | 2,500 | 60 | 55 | 37.5 | 85 |
Superficie (m²) | 78 | 60 | 50 | 30 | 15 |
*Relación de volumen de la disposición:0,75| Consumo de agua desmineralizada de la unidad de producción de hidrógeno: 0,5T/h
*Todos los datos son sólo de referencia teórica, y los datos específicos se calcularán según los antecedentes reales del proyecto.
Unidad | Longitud (m) | Anchura (m) | Altura (m) |
---|---|---|---|
Hidrógeno Unidad de Preparación | 60 | 28 | 10 |
Nitrógeno Unidad de Preparación | 15 | 7 | 4 |
Compresión Unidad | 14 | 10 | 2.5 |
Amoníaco Unidad de síntesis | 12 | 7 | 4.5 |
Refrigeración Unidad | 10 | 3.5 | 3 |
PRINCIPALES PARÁMETROS DEL GA-20.000 (20.000TPA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad | Hidrógeno Unidad de Preparación | Nitrógeno Unidad de Preparación | Compresión Unidad | Amoníaco Unidad de síntesis | Refrigeración Unidad |
Agua de refrigeración (T/h) | 800 | 100 | 50 | 60 | 200 |
Consumo eléctrico (kWh/h) | 25,000 | 600 | 550 | 132 | 650 |
Superficie (m²) | 1,680 | 105 | 140 | 84 | 35 |
*Relación de volumen de la disposición:0,75| Consumo de agua desmineralizada de la unidad de producción de hidrógeno: 5T/h
*Todos los datos son sólo de referencia teórica, y los datos específicos se calcularán según los antecedentes reales del proyecto.
*Todos los datos de la tabla se han obtenido con referencia a datos teóricos y a la experiencia real de proyectos de KAPSOM, y sólo sirven de referencia.
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El amoníaco verde es amoníaco producido utilizando hidrógeno verde y 100% o una energía renovable cercana a 100%, con unas emisiones de gases de efecto invernadero próximas a cero (inferiores o iguales a 0,3 kg de CO2e por kg de NH3 de media durante 12 meses). Esto significa que cada paso del proceso de producción -incluida la separación del nitrógeno del aire, la producción de hidrógeno y la síntesis de los dos elementos en el centenario proceso Haber-B Bosch- debe alimentarse con energía renovable.
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En 2021, KAPSOM ayudó a una empresa de energía solar de la India a construir la primera planta de amoníaco verde del mundo, que puede reducir las emisiones de CO2 en 6240 TPA. Gracias al éxito del proyecto, no solo se trata de una planta de demostración típica de conversión de energía en electricidad, sino que también sienta las bases para la segunda fase del proyecto de amoníaco verde a gran escala del cliente.
En 2022, KAPSOM ayudó a una empresa saudí de energías renovables a poner en marcha una planta ecológica de amoníaco Con el fin de facilitar el transporte de equipos, simplificar la construcción in situ y acortar la puesta en marcha, el proyecto utilizó por primera vez las dimensiones de un contenedor de 40 GP como base de diseño para la unidad de síntesis de amoníaco, que está muy integrada.
En 2022, KAPSOM se asoció con una empresa colombiana de capital riesgo para explorar el campo del amoníaco verde a escala local. El diseño general del proyecto utilizó contenedores como base para mejorar la integración de los equipos de cada unidad principal. Al mismo tiempo, se introdujo en este proyecto un sistema de control inteligente para realizar el control automático. Ahorrará al cliente 8.320 toneladas de emisiones de carbono al año.
En junio de 2023, KAPSOM cooperó con DGHV para ayudarle a construir el primer proyecto de síntesis de amoníaco verde totalmente dinámico y neutro en carbono de África. La escala total del proyecto es de 1,5 GW. La primera fase del proyecto recibió financiación del Ministerio Federal de Investigación y Educación alemán y del gobierno local. El objetivo principal es producir hidrógeno verde, amoníaco verde y sus derivados. Este proyecto sienta las bases para la aplicación comercial del amoníaco verde en las tres y cuatro fases siguientes.
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Hace un siglo, el mundo se enfrentaba a una inminente crisis alimentaria. El auge demográfico empujaba a los agricultores a cultivar más deprisa de lo que podían hacerlo las bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo, y los depósitos sudamericanos de guano y nitratos naturales que utilizaban como fertilizantes se estaban agotando. En lo que quizá siga siendo el mayor problema mundial resuelto por la química, Fritz Haber y Carl Bosch desarrollaron un proceso para hacer reaccionar el hidrógeno y el nitrógeno atmosférico a presión para producir amoníaco, que los agricultores adoptaron en lugar de los fertilizantes naturales.
La crisis actual es el cambio climático. Esta vez, el amoníaco puede producirse mediante hidrógeno procedente de la electrólisis del agua y nitrógeno separado del aire, todo el proceso es 100% libre de carbono. En comparación con el hidrógeno, el amoníaco se está expandiendo desde el campo de los fertilizantes agrícolas más tradicionales al campo de la energía debido a sus evidentes ventajas en el almacenamiento y el transporte.Como portador de combustible sin carbono y energía de hidrógeno, el amoníaco es un pilar importante para lograr el futuro desarrollo verde.
El cambio climático supone una amenaza fundamental para los lugares, las especies y los medios de vida de las personas. Para afrontar adecuadamente esta crisis debemos reducir urgentemente la contaminación por carbono y prepararnos para las consecuencias del calentamiento global.
Una de las aplicaciones más prometedoras del amoníaco verde es su utilización como portador de energía sostenible. El amoníaco puede producirse a partir del hidrógeno y el nitrógeno elementales disponibles en el aire y, si es necesario, puede descomponerse de nuevo en sus componentes con la ayuda de un craqueador de amoníaco. Esto significa que el amoníaco puede transportarse por todo el mundo desde zonas ricas en recursos eólicos y solares, donde puede utilizarse directamente para generar electricidad o craquearse de nuevo en hidrógeno para aplicaciones industriales.
El amoníaco también puede quemarse directamente, por ejemplo en turbinas de gas o motores de barcos. Debido a su versatilidad, el amoníaco es una molécula energética verde ideal. El amoníaco tiene una densidad energética superior a la del hidrógeno, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Esto convierte al amoníaco verde en un portador de energía líquida ideal para transportar la energía renovable "hidrógeno verde" a largas distancias.
Además, el amoníaco ya es un producto comercializado en todo el mundo con una infraestructura de transporte existente, por lo que ofrece un potencial significativo para la economía mundial de la energía verde y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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El amoníaco verde puede utilizarse como medio para almacenar y transportar energía renovable. Es especialmente útil para la energía solar y eólica, que son fuentes intermitentes.
El amoníaco verde es especialmente prometedor como combustible para buques. La industria marítima, responsable de una parte significativa de las emisiones mundiales, está explorando el amoníaco como alternativa al fuelóleo pesado. Los buques propulsados con amoníaco pueden operar con cero emisiones, lo que lo convierte en una opción atractiva para reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo.
El amoníaco es un ingrediente clave en los fertilizantes. El amoniaco verde ofrece una opción más sostenible para la agricultura, reduciendo la huella de carbono de la producción de alimentos.
El amoníaco verde puede utilizarse para transportar hidrógeno, otro combustible limpio. El amoníaco es más fácil de licuar que el hidrógeno y requiere condiciones menos extremas para su almacenamiento y transporte.
Como producto químico básico, el amoníaco se utiliza en la fabricación de diversos productos. El amoniaco verde ofrece una alternativa sostenible para estos procesos.
El amoníaco puede utilizarse en pilas de combustible para generar electricidad. Estas pilas de combustible pueden alimentar vehículos eléctricos, ofreciendo una alternativa limpia a los vehículos eléctricos alimentados por baterías, especialmente en el transporte pesado y de larga distancia, donde el peso de la batería y el tiempo de carga son limitaciones.