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Craqueo por plasma de microondas

Craqueo por plasma de microondas: desarrollo de la tecnología de una planta de craqueo de gas de pirólisis por plasma con filtro de plasma | Reactor de ionización de gases

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El gas de pirólisis generado durante la gasificación de biomasa se considera hoy una fuente de gas energético capaz de sustituir al costoso gas natural, así como materia prima para la síntesis química y combustible para la generación de energía térmica. Actualmente, la tarea principal de una planta moderna de craqueo de gas de pirólisis es transformar el gas bruto en un combustible respetuoso con el medio ambiente de la forma más económica posible.

El uso directo del gas de pirólisis se ve dificultado por la presencia de sustancias aromáticas en su composición. En este sentido, el desarrollo de procesos de craqueo del gas de pirólisis eficaces y rentables reviste una importancia particular.

los procesos de craqueo del gas de pirólisis permitirán acondicionar el gas bruto para su alimentación a calderas de calefacción y de agua caliente, o para su uso como combustible en estaciones de generación de gas, conforme a los requisitos ambientales actuales.

Especialmente prometedor resulta en este momento el método de destrucción por plasma (craqueo) de las moléculas largas y del alquitrán presentes en el gas de pirólisis.

La tarea técnica consiste en desarrollar la tecnología de una planta de craqueo de gas de pirólisis por plasma que emplee un filtro de plasma de microondas. Una tarea importante es el craqueo del gas de pirólisis y la conversión de las sustancias resinosas (resinas, alquitranes, moléculas aromáticas) al estado gaseoso, con el consiguiente aumento del valor energético del gas.

El gas de pirólisis/gasificación sucio tiene un poder calorífico menor (Potere calorifico) y, además, resulta dañino para los grupos electrógenos (destinados a la posterior producción de energía eléctrica), porque, a causa del gas sucio, ¡los generadores necesitan reparación o sustitución con frecuencia! Así pues, con el sistema de plasma de microondas podemos depurar el gas y aumentar de este modo su poder calorífico específico (Potere calorifico)

Filtro de plasma: reactor para la ionización y la destrucción térmica de los humos

Requerirá especial atención el desarrollo de un «filtro de plasma», un reactor específico en el que el gas plasmógeno es en realidad el propio gas de síntesis que, una vez ionizado, forma un campo de alta temperatura (1.500 °C – 4.000 °C) que descompone eficazmente todos los compuestos complejos (resinas, alquitranes, moléculas aromáticas, etc.).

Nuestra tecnología se basa en las propiedades fundamentales del plasma de microondas, que permiten actuar de forma muy eficaz sobre numerosas sustancias que contienen carbono, incluidas las gaseosas, con vistas a su destrucción. El empleo del plasma de microondas permite alcanzar temperaturas medias de trabajo de unos 2.500 °C. En ese caso, la velocidad de calentamiento de las distintas sustancias en el reactor será de entre 100 y 1.000 °C/s. Paralelamente a la acción de las altas temperaturas, el potente efecto ionizante del plasma de microondas en el volumen del reactor conduce a la descomposición completa de las moléculas complejas de las sustancias que contienen carbono en las moléculas e iones más simples, lo que permite alcanzar, mediante el método de destrucción por plasma de microondas, una conversión del carbono del 99-99,5 %. Esta es la condición más importante para el tratamiento de los gases de combustión de escape, en los que el componente carbonoso puede llegar al 40 %, con una energía potencial de su síntesis química de 105-107 J/cm³, y en los que, en determinadas condiciones, la energía que puede obtenerse de tales gases puede superar la propia producción de energía, gracias a la aplicación del método de craqueo por plasma de microondas.

Por ello, el empleo del equipo «filtro de plasma» para la depuración de los gases de combustión mediante destrucción por plasma de microondas resulta muy eficaz para diversas empresas e industrias de generación de energía y de transformación.

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