캅솜은 에너지 소비를 극도로 낮추는 혁신적인 전자 메탄올 기술 개발에 전념하고 있습니다. 우리는 전자 메탄올 산업의 지속 가능한 발전을 선도하고 최첨단 저에너지 기술을 채택하여 에너지 활용을 극한까지 최적화합니다.
생산 공정 전반에 걸쳐 첨단 에너지 절약 장비와 지능형 제어 시스템을 신중하게 설계하고 통합하여 전력 소비를 최소화합니다. 이는 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 환경적 지속가능성에 대한 당사의 약속과도 일치합니다.
생산 장비의 전력 요구 사항을 세밀하게 조절하여 매우 낮은 전력 소비를 유지하면서 고품질의 e-메탄올을 생산할 수 있습니다. 이러한 저에너지 설계 개념은 생산 공정의 전력 자원 의존도를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 회사의 지속 가능성 및 환경 보호 목표에도 긍정적인 영향을 미칩니다.
우수한 구조 설계, 긴 수명 주기, 정밀한 크기, 높은 비표면적 및 균일한 포장 밀도를 갖춘 KAPSOM의 혁신적인 촉매는 산업 생산 공정에 신뢰할 수 있는 촉매 지원을 제공하며 다양한 응용 분야에서 탁월한 성능을 입증합니다.
구조적 안정성
캅솜의 혁신적인 촉매는 작업 과정에서 구조적 안정성을 유지하기 위해 양쪽 끝이 구형으로 설계된 캡을 사용합니다.
내구성
서비스 수명이 3~5년에 달해 촉매 교체 빈도가 줄어들고 생산 효율이 향상되며 유지보수 비용이 절감됩니다.
캅솜의 전자식 메탄올 기술은 고객의 다양한 요구를 충족하고 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 운영 유연성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 에너지 산업에서 유연성이 성공의 열쇠 중 하나라는 것을 잘 알고 있기 때문에 운영 유연성 극대화를 핵심 설계 원칙 중 하나로 삼고 있습니다.
당사의 전자식 메탄올 시스템은 첨단 제어 및 자동화 기술을 사용하여 생산 공정의 다양한 파라미터를 실시간으로 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 이 실시간 피드백 메커니즘을 통해 시스템은 생산 변화에 빠르게 적응하여 최적의 성능을 제공합니다. 또한 이 시스템은 다양한 작동 모드와 생산 규모 전환을 지원하여 고객이 실제 필요에 따라 생산 계획을 조정하고 더 높은 수준의 유연성을 달성할 수 있도록 합니다.
또한 다른 생산 장비 및 시스템과의 통합을 염두에 두고 설계하여 e-메탄올 기술이 기존 산업 인프라와 호환되도록 함으로써 고객에게 원활한 통합 경험을 제공합니다. 이러한 통합은 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 향후 업그레이드 및 확장을 위한 더 많은 공간을 제공합니다.
캅솜의 전자식 메탄올 기술은 운영 유연성을 극대화함으로써 고객에게 보다 스마트하고 효율적이며 지속 가능한 생산 솔루션을 제공하여 경쟁이 치열한 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
수소 세대 단위 | 4.6~5.5kWh/Nm3(DC) 수소 |
단일 세트 최대 용량 | |
1000 Nm3/h(안정적인 작동) | |
서비스 수명: 160,000시간 |
메탄올 합성 단위 | 저압 및 중압 반응 3.0~5.0 MPa |
200~300℃ | |
10-1,200kt/a: 단일 시리즈 설계 | |
손쉬운 온도 제어, 편리하고 효과적 | |
손쉬운 온도 제어, 편리하고 효과적 |
메탄올 합성 촉매 | 양쪽 끝의 구형 캡이 있는 검은색 실린더(CuO, ZnO, Al2O3) |
서비스 수명: 3~5년 | |
크기:中5mmx(4-5)mm | |
특정 표면적: >60m2/g 초과 | |
벌크 밀도: 1.2kg/L±0.05kg/L |
캅솜은 태양광과 풍력 등 재생에너지를 활용해 물 전기분해로 친환경 그린 수소를 생산합니다. 이후 이 그린 수소를 이산화탄소와 촉매 반응시켜 전자 메탄올을 합성하는 데 성공했습니다. 이 첨단 제조 공정은 기존 화석 연료에 대한 의존도를 크게 낮출 뿐만 아니라 재생 에너지를 사용하여 전체 탄소 발자국을 효과적으로 줄일 수 있습니다. KAPSOM 전자 메탄올 제조는 유연성이 뛰어나 소규모 분산 시스템에서 대규모 산업 생산에 이르기까지 다양한 규모와 에너지 공급 요구에 적용될 수 있어 폭넓은 적용 가능성을 보여줍니다.
2022년 6월, 카솜은 유럽 기업과 연간 생산량 5만 톤 규모의 그린 메탄올 프로젝트에 착수하기로 합의했습니다. 재생에너지로 물을 분해해 그린 수소를 생산한 다음, 이산화탄소에 그린 수소를 첨가해 메탄올을 생산하는 방식입니다. 전체 프로젝트가 완료되면 탄소 배출량을 줄일뿐만 아니라 녹색 및 저탄소 연료를 생산하고 기업의 대기 오염을 크게 줄이고 자원의 고 부가가치 종합 활용을 완전히 실현할 것입니다.
2023년, 카솜은 아시아의 PGC 신에너지 기업과 전략적 파트너십을 맺었습니다. 이 프로젝트는 플라즈마 기술과 그린 메탄올 공정을 통해 연간 2만 톤의 그린 메탄올 생산 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다. 바이오매스 그린 메탄올 생산 기술, 이산화탄소 배출 저감을 위한 플라즈마 탄소 전환 기술, 물 전기분해를 통한 그린 수소 생산 기술을 통합한 이 프로젝트는 CCU(탄소 포집 및 활용) 운영의 상업적 모범 사례가 되어 글로벌 탄소 중립에 기여하게 될 것입니다.
친환경 에너지의 선구자인 전자 메탄올 기술은 청정하고 재생 가능한 연료를 생산할 뿐만 아니라 탄소 포집 및 활용(CCU)에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 기술은 전자 메탄올 생산 공정에서 혁신적인 방법을 사용하여 대기 중 이산화탄소를 효과적으로 포집한 다음 이를 고부가가치 제품으로 전환하여 탄소 자원의 지속 가능한 활용을 달성합니다.
탄소 포집은 생산 과정에서 배기가스 중 이산화탄소를 포집하여 대기 중으로 방출되는 것을 방지함으로써 온실가스 배출을 줄입니다. 탄소 활용은 포집된 이산화탄소를 유용한 화학 물질이나 연료로 전환하여 폐기물을 재사용하고 기존 석유화학 자원에 대한 수요를 줄입니다.
E-메탄올의 탄소 포집 및 활용 기술은 혁신과 지속 가능성을 강조합니다. 첨단 촉매와 효율적인 반응 엔지니어링을 통합하여 포집된 이산화탄소를 메탄올로 효율적으로 전환하는 동시에 높은 제품 순도와 품질을 유지할 수 있습니다.
탄소 포집 및 활용에 대한 이러한 통합 접근 방식은 전자 메탄올 생산 공정의 환경 영향을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 탄소 중립과 순환 경제를 달성할 수 있는 실현 가능한 기술적 경로를 제공합니다. 지속적인 혁신을 통해 탄소 포집 및 활용 분야의 전자 메탄올 기술 개발은 청정에너지의 발전을 촉진하고 지속 가능한 미래에 기여할 것입니다.
전자 메탄올 생산 공정은 재생 에너지, 특히 재생 전기를 최대한 활용하는 데 중점을 둡니다. 우리는 태양 에너지와 풍력 에너지와 같은 재생 에너지원의 전기를 사용하여 전자 메탄올을 제조하는 데 지속 가능한 전력을 공급함으로써 친환경적이고 깨끗한 생산 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
이 과정에서 첨단 태양광 및 풍력 발전 시스템을 통해 자연의 풍부한 에너지 자원을 확보합니다. 이러한 재생 에너지의 적용은 전체 생산의 탄소 발자국을 줄이고 기존 전력원에 대한 의존도를 낮춰 청정에너지의 지속 가능한 개발을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
전자 메탄올 기술은 에너지 분야에서 독보적인 기술로, 직접 에너지 전환 과정을 가능하게 한다는 점에서 독보적입니다. 첨단 전기분해 및 촉매 기술을 통해 지루한 중간 단계를 거치지 않고 재생 가능한 전기와 이산화탄소를 고순도 전자 메탄올로 직접 전환할 수 있습니다.
전자 메탄올의 직접 전환에서는 재생 가능한 전기를 사용하여 물을 전기분해하여 그린 수소를 생산합니다. 그 후 이 그린 수소와 이산화탄소는 효율적인 촉매 반응을 통해 전자 메탄올로 직접 전환됩니다. 이 과정은 직접적이고 효율적이어서 에너지 전환의 복잡성을 크게 단순화하는 동시에 에너지 손실을 줄이고 전반적인 효율성을 개선합니다.
발전소, 특히 화석 연료를 연소하는 발전소에서 배출되는 이산화탄소는 중요한 원인이 될 수 있습니다. 발전소의 연소 가스에서 이산화탄소를 포집하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.
철강 및 시멘트 생산과 같은 산업 공정은 상당한 양의 CO2를 배출합니다. 이러한 시설 근처에 위치한 모듈은 CO2 배출을 포집하고 활용할 수 있습니다.
도시 고형 폐기물 소각은 CO2를 배출합니다. 폐기물 처리 시설 근처의 모듈은 소각 과정에서 발생하는 CO2 배출을 포집할 수 있습니다.
특정 산업 공정은 집중적으로 CO2를 배출합니다. 이러한 프로세스 근처에 위치한 모듈은 이 CO2를 포집하여 사용할 수 있습니다.
CO2는 종종 천연가스 저장소에 존재합니다. 천연가스 처리 과정에서 CO2를 분리하여 전기화학 메탄올 합성에 활용할 수 있습니다.
물 전기분해를 통해 재생 가능한 수소를 생산하면 대기나 산업 공정에서 포집한 이산화탄소를 메탄올 합성에 사용할 수 있습니다.