Dichtungskompetenz für CCUS-Anwendungen

Hand dreht einen Würfel, um CO₂ zu CO0 zu verändern – symbolisiert die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bis hin zu Netto-Null.

CCUS: Unverzichtbare Technologien zur Erreichung des Netto-Null-Ziels

Die globale Er­wär­mung schrei­tet rasant voran. Trotz tech­no­lo­gi­scher In­no­va­tio­nen und welt­wei­ter An­stren­gun­gen zur Dekar­bo­ni­sie­rung der Wirt­schaft wird es wei­ter­hin zahl­rei­che in­dus­tri­el­le Prozesse geben, bei denen sich CO2-Emis­sio­nen nur schwer oder gar nicht ver­mei­den lassen. Um das Szenario "Net­to-Null-Emis­sio­nen bis 2050" (NZE) zu er­rei­chen, sind daher dringend Lösungen für das tech­ni­sche Senken von CO2 gefragt.

 

Carbon Capture and Storage (CCS)

CCS umfasst die Ab­schei­dung und das Spei­chern von CO2, um zu ver­hin­dern, dass es am Ort der Ent­ste­hung in die At­mo­sphä­re gelangt. Das CO2 stammt in der Regel aus großen, punk­tu­el­len Quellen wie Kraft­wer­ken, der Erd­gas­ver­ar­bei­tung, der Her­stel­lung von blauem Was­ser­stoff und anderen In­dus­trie­an­la­gen, die entweder fossile Brenn­stof­fe oder Biomasse als Brenn­stoff ver­wen­den. Das ab­ge­schie­de­ne CO2 wird kom­pri­miert und zur dau­er­haf­ten Spei­che­rung in tiefe geo­lo­gi­sche For­ma­tio­nen ver­presst.

 

Carbon Capture and Utilization (CCU)

CCU umfasst die Ab­schei­dung von CO2 und dessen an­schlie­ßen­de in­dus­tri­el­le Nutzung. Aufgrund seiner vor­teil­haf­ten Ei­gen­schaf­ten wird CO2 bereits heute viel­fäl­tig ein­ge­setzt, so z.B. als Lö­sungs­mit­tel, in Kühl­pro­zes­sen, in der Le­bens­mit­tel- und Ge­trän­ke­indus­trie, in der che­mi­schen Rei­ni­gung oder in der Was­ser­auf­be­rei­tung. Der Einsatz von CCU kann somit fossile Koh­len­stoff­quel­len ersetzen. Dies er­wei­tert die Roh­stoff­ba­sis der In­dus­trie, was ein großer Vorteil dieser Tech­no­lo­gie ist.

Weltweit haben En­er­gie­wirt­schaft, In­dus­trie und Re­gie­run­gen das Po­ten­zi­al der CCUS-Tech­no­lo­gi­en erkannt. So erwartet die In­ter­na­tio­na­le En­er­gie­agen­tur (IEA) einen Anstieg der CO2-Ab­schei­dung (Carbon Capture) von 40 Mio. t CO2 im Jahr 2021 auf 1,8 Gt CO2 im Jahr 2030 und 7,6 Gt CO2 im Jahr 2050

Illustration des CO₂-Abscheidungs- und Speicherprozesses, die die CO₂-Erfassung in Industrieanlagen, die Komprimierung, den Transport per Pipeline oder Schiff, die unterirdische Speicherung sowie die Wiederverwendung von CO₂ zeigt.

A
CO2- Abscheidung

Vorverbrennung

Nachverbrennung

Oxyfuel-Verbrennung

B
CO2 -Verdichtung

C
CO2 -Transport 
und Injektion

CO2-Quellen

  1. Kraftwerke
  2. Raffinerien
  3. Erdgasaufbereitung

EagleBurgmann: Industrielle Dichtungslösungen für CCUS

In­dus­tri­el­le Dich­tun­gen haben als Schlüs­sel­kom­po­nen­te eine hohe Relevanz für den sicheren Betrieb von Anlagen. Entlang der gesamten Wert­schöp­fungs­ket­te müssen die ein­ge­setz­ten ro­tie­ren­den Ma­schi­nen und sta­ti­schen Anlagen während des Betriebs un­ter­schied­li­chen Be­din­gun­gen stand­hal­ten. Welche Dich­tungs­lö­sung zum Einsatz kommt und wie diese für den je­wei­li­gen Prozess aus­ge­legt ist, be­ein­flusst neben der Funktion auch die Be­triebs­leis­tung und Wirt­schaft­lich­keit der Anlage. 

Das macht CO2 zur Herausforderung

An­wen­dun­gen mit CO2 können vor allem für die ein­ge­setz­te Pum­pen­tech­nik eine Her­aus­for­de­rung dar­stel­len. Während CO2-Kom­pres­so­ren über­wie­gend bei hohen Tem­pe­ra­tu­ren und damit in ther­mo­dy­na­misch un­kri­ti­schen Be­rei­chen arbeiten, sind in Pumpen Pha­sen­wech­sel des CO2 möglich. Je nach Pro­zess­tem­pe­ra­tur und dem Volumen bzw. vor­herr­schen­dem Druck liegt das CO2 in un­ter­schied­li­chen Ag­gre­gat­zu­stän­den vor: gas­för­mig, flüssig, fest oder in der über­kri­ti­schen Phase. 

Bei der Aus­le­gung von Gleit­ring­dich­tun­gen müssen mögliche Pha­sen­über­gän­ge be­rück­sich­tigt werden. Denn im un­güns­tigs­ten Fall kann es aufgrund des sehr hohen Joule-Thom­son-Ko­ef­fi­zi­en­ten von CO2 bei einer zu hohen Le­cka­ge-Ra­te zur Ver­ei­sung des Dicht­spalts kommen.

Unser Produktprogramm beinhaltet daher Gleitringdichtungen, die speziell für den Einsatz in CO2-Pumpen und CO2-Kompressoren geeignet sind.

Gemeinsam Innovationen vorantreiben

Als einer der weltweit füh­ren­den Her­stel­ler erst­klas­si­ger Dich­tungs­tech­nik bietet EagleBurgmann zu­ver­läs­si­ge Lösungen für alle Un­ter­neh­men, die in die Ab­schei­dung, den Trans­port, die Spei­che­rung und/oder die Nutzung von CO2 in­ves­tie­ren möchten. Bewährte Stan­dard-Dich­tungs­lö­sun­gen passen wir an in­di­vi­du­el­le An­for­de­run­gen gemäß API Std 682 und anderen In­dus­trie­stan­dards an, um die Ge­samt­le­bens­zy­klus­kos­ten zu mi­ni­mie­ren. Aber auch die Ent­wick­lung neuer tech­ni­scher Dich­tungs­lö­sun­gen und -systeme ist möglich.

Nutzen auch Sie unser breites an­wen­dungs­tech­ni­sches Know-how für den sicheren und ge­winn­brin­gen­den Einsatz von CCUS-Ver­fah­ren und die nach­hal­ti­ge Trans­for­ma­ti­on der Wirt­schaft.

Industrielle Metallrohrleitungen, die mit CO₂ und Wasser gekennzeichnet sind und den Fluss bzw. die Transportrichtung anzeigen.

Verfahren der Kohlenstoffabscheidung

Für die CO2-Ab­schei­dung aus in­dus­tri­el­len Pro­zes­sen finden vor allem drei Ver­fah­ren An­wen­dung.

Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe in z.B. Gas- oder Kohlekraftwerken entstehen Rauchgase, die bis zu 15 % COenthalten. Mit dem Post-Combustion-Carbon-Capture-Verfahren können rund 89 % des CO2 abgetrennt werden, bevor das durch die Verbrennung entstandene Rauchgas als Abgas in die Atmosphäre gelangt. Für den Einsatz dieser inzwischen ausgereiften Technologie müssen die Kraftwerke nur geringfügig technisch angepasst werden. Aber auch in Industrieanlagen, wie z.B. in Zementwerken, findet das Verfahren Anwendung.

Die Gleitringdichtungen, die in den Maschinen von PostCCC-Prozessen eingesetzt werden, müssen vor allem verschiedenen Lösungsmitteln mit unterschiedlicher CO2-Sättigung sowie Wasser und einer großen Temperaturspanne standhalten. Als Lösungsmittel werden beispielsweise Amine, Ammoniak, Ether oder Kaliumcarbonat eingesetzt.

Bei dem Pre-Combustion-Carbon-Capture-Verfahren wird fossilen Energieträgern der Kohlenstoff vor deren Verbrennung entfernt. Dafür wir der Brennstoff zunächst in ein Gasgemisch umgewandelt, das aus Wasserstoff und Kohlendioxid besteht. Nach Abtrennung der CO2-Moleküle kann das verbleibende wasserstoffreiche Gemisch als Kraftstoffquelle dienen.

Beim PreCCC-Verfahren sind die Gleitringdichtungen in den verschiedenen Prozessstufen ähnlichen Medien, aber einem großen Temperatur- und Druckbereich ausgesetzt.

Beim Oxyfuel-Combustion-Carbon-Capture-Verfahren wird der kohlenwasserstoffhaltige Energieträger in einer Atmosphäre verbrannt, die nicht aus Luft, sondern aus nahezu reinem Sauerstoff besteht. Das dabei entstehende Rauchgas besteht im Wesentlichen zu ca. 80 % aus CO2 und Wasserdampf. Der Wasserdampf wird anschließend auskondensiert und Begleitstoffe wie Stickstoff, Sauerstoff, Schwefeldioxid und Argon abgetrennt. Im Ergebnis entsteht ein hochkonzentrierter CO2-Strom von nahezu 100 %.

Dieses Verfahren ist aufgrund seiner Einfachheit kostengünstiger. Allerdings ist der vorgelagerte Prozess der Luftzerlegung energieintensiv.

Andere Ansätze zur Kohlenstoffabscheidung umfassen die Verwendung von Membranen, festen Adsorptionsmitteln, Filtern und festen Kreislaufverfahren, die technologisch unterschiedlich ausgereift sind.

 

Kohlenstofftransport und Kohlenstoffspeicherung

Der Aufbau einer funk­tio­nie­ren­den CO2-In­fra­struk­tur für den ef­fi­zi­en­ten Trans­port und die sichere Spei­che­rung wird ent­schei­dend dafür sein, wie um­fas­send und schnell Ver­fah­ren zur Koh­len­stoff­ab­schei­dung und -nutzung weltweit An­wen­dung finden.

CO2 kann grund­sätz­lich per Schiff, LKW, Bahn oder lei­tungs­ge­bun­den über Pipe­lines trans­por­tiert werden. Die Nutzung von Pipe­lines hat sich bewährt und ist in­zwi­schen Stand der Technik. Zu dau­er­haf­ten Spei­che­rung wird das ab­ge­schie­de­ne CO2 in tiefen geo­lo­gi­schen For­ma­tio­nen ver­presst. Dies sind z.B. er­schöpf­te Erdöl- und Erd­gas-La­ger­stät­ten, nicht ab­bau­ba­ren Koh­le­f­lö­zen und Basalte. Spei­cher­ka­pa­zi­tä­ten auf globaler, eu­ro­päi­scher und auf na­tio­na­len Ebenen werden un­ter­schied­lich bewertet und sind Ge­gen­stand von For­schungs­pro­jek­ten.

 

Kohlenstoff als wertvollen Rohstoff nutzen

Weltweit gibt es ver­stärkt Be­stre­bun­gen, ab­ge­schie­de­nes CO2 im Sinne einer Kreis­lauf­wirt­schaft zu nutzen (CCU – Carbon Capture and Uti­liza­t­i­on). Dies erfolgt entweder direkt oder als Aus­gangs­stoff in in­dus­tri­el­len und che­mi­schen Pro­zes­sen, um wert­vol­le koh­len­stoff­hal­ti­ge Produkte her­zu­stel­len.

Nach Angaben der in­ter­na­tio­na­len En­er­gie­agen­tur IEA werden etwa 10% des ab­ge­schie­de­nen CO2 in syn­the­ti­schen Kraft­stof­fen (SAF), Kunst­stof­fen, Che­mi­ka­li­en, Dün­ge­mit­teln oder Bau­ma­te­ria­li­en ver­wen­det. Der Rest muss dau­er­haft in tiefen geo­lo­gi­schen For­ma­tio­nen ge­spei­chert werden, wie zum Beispiel er­schöpf­ten Öl- und Gas­re­ser­voirs oder salz­hal­ti­gen Aqui­fe­ren.

 

Ihr Innovationspartner für CCUS-Vorhaben jeder Größenordnung. Weltweit.

EagleBurgmann ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Full-Service-Partner der chemischen und petrochemischen Industrie sowie Flüssiggas- und Gasindustrie. Dadurch sind wir in der Lage, aktuelle Entwicklungen zu verfolgen und als innovativ denkender Lösungspartner die Transformation hin zu Net Zero aktiv mitzugestalten. Wir begleiten CCUS-Projekte von den ersten Überlegungen bis zum späteren Betrieb der Anlagen. Erstausrüster, Anwender und EPC-Unternehmen profitieren dabei von unserem fundierten technischen Know-how, unserer langjährigen branchenübergreifenden Erfahrung, einer erstklassigen Dichtungstechnik und einem umfassenden Service und Support.

Weltkarten-Infografik mit globalen Referenzen für CO₂-Dichtungslösungen in Nordamerika, Südamerika, EMEA und Asien-Pazifik, einschließlich Branchen, Dichtungstypen, Anlagen und Installationsjahren.
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