天气引起的风和太阳的波动是未来能源基础设施面临的主要挑战的一部分。存储有助于成功缓冲这些波动。幸运的是,生物质产生的二氧化碳中性气体不受这些波动的影响,年满负荷当量超过80%。这相当于光伏发电的五倍。目前,德国每年向天然气网输送能量含量为10 TWh的生物甲烷。各种情景计划为2030年提供90-110TWh的生物甲烷进料。例如,这将确保30%的德国家庭的供暖。因此,生物甲烷为基于可再生能源电力和天然气的功能性双能源载体世界做出了重要贡献
NEUMAN&ESSER为天然气管网供气区提供了一系列经过验证的解决方案,包括固定式和移动式(拖车上的压缩机)变体。通常,进料压力约为25、45和70巴(g),具体取决于当前的天然气管网。输送能力在350至6000 Nm3/h之间变化,因此远高于热电联产厂沼气应用的输送能力。根据往复式压缩机是在发酵罐下游的气体处理后直接集成,还是通过上游螺杆压缩机进行预压缩,吸入压力为1.5-10巴(a)。耐压和气密曲轴箱确保无排放压缩,从而直接有助于气候保护。
上述工艺参数表明了这种系统的巨大范围,这通常无法在项目开始时由工厂操作员精确确定。特别是,吸入压力起着重要作用,因为如果吸入压力范围可以限制在实际需求范围内,系统设计可以更有效地进行。NEUMAN&ESSER在此为客户提供支持和咨询
最后但并非最不重要的一点是,由于所描述的方差,压缩机设备的可控性具有特殊意义。通常,只有通过组合几个控制概念,才能用一个系统实现整个过程范围。通过变频器进行速度控制、旁通调节、吸入阀卸载或(可变)间隙袋是可以在这里组合的工具。在选择它们时,各个方法的能效起着决定性的作用。根据德国目前的电力结构,压缩时每节省一千瓦时的电能意味着减少半公斤的二氧化碳排放到大气中。通过智能控制概念,一个约600 Nm3/h的小型生物甲烷压气站每年可节省80000公斤的二氧化碳,同时可额外节省30000欧元的能源成本
NEUMAN&ESSER客户通常希望获得所谓的交钥匙解决方案,即整个范围都是现成的,并且来自一个来源。这包括迄今为止超出压缩机系统正常交付范围的解决方案。如果需要,NEUMAN&ESSER还提供压缩机设备外壳、气体报警系统以及通过螺杆压缩机进行预压缩。如果未来系统要求或工艺参数发生变化,NEUMAN&ESSER改造团队将为系统的专家改造提供多种选择。在这样一个系统的整个生命周期内提供支持,并结合相应的服务和维护合同,是日常业务的重要组成部分