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KARGEN | Solutions de séparation de gaz haute efficacité à base de MOF

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À propos de la solution
La séparation des gaz est une opération unitaire essentielle dans les industries chimiques, énergétiques et électroniques. Les technologies de séparation traditionnelles, telles que la distillation cryogénique et l'absorption, souffrent d'une forte consommation d'énergie, d'équipements complexes et de coûts d'exploitation élevés. Grâce à la conception précise de la structure poreuse et aux performances d'adsorption sélectives élevées des matériaux MOF, KARGEN a développé des solutions de séparation des gaz performantes pour la séparation des hydrocarbures légers, la purification des gaz spéciaux, la séparation azote-oxygène et la séparation des mélanges gazeux. Nos technologies, économes en énergie, de haute pureté et faciles à mettre en œuvre, favorisent une modernisation écologique du secteur de la séparation des gaz.

Systèmes de séparation de noyau

  • Séparation des hydrocarbures légers (éthylène/éthane, propylène/propane)

    Les molécules d'hydrocarbures légers ont des tailles cinétiques similaires, ce qui rend les méthodes de séparation traditionnelles énergivores. Les matériaux MOF, grâce à leurs structures poreuses et leurs sites de liaison précisément ajustés, permettent une séparation par adsorption hautement sélective. Le procédé d'adsorption modulée en pression (PSA) fonctionne à température ambiante et à pression atmosphérique, réalisant une séparation en une seule étape avec une consommation d'énergie bien inférieure à celle de la distillation cryogénique traditionnelle.

  • Purification des gaz spéciaux (H2, N2, gaz rares)

    Les gaz spéciaux de haute pureté sont essentiels aux industries de l'électronique et des semi-conducteurs. Les matériaux MOF adsorbent sélectivement les impuretés à l'état de traces telles que le CO₂, l'humidité et les hydrocarbures, permettant une purification poussée. Grâce à leur grande capacité d'adsorption, leurs faibles résidus d'impuretés et leur faible consommation d'énergie pour la régénération, les MOF constituent une solution fiable pour la production de gaz de haute pureté.

  • Séparation azote-oxygène (séparation de l'air)

    La séparation cryogénique traditionnelle de l'air est énergivore et inadaptée aux applications mobiles ou à petite échelle. Les matériaux MOF, grâce à leur haute sélectivité N₂/O₂, permettent une séparation rapide de l'azote ou de l'oxygène de l'air par adsorption pulsée (PSA). Fonctionnant à température ambiante, avec un démarrage rapide et un équipement compact, cette technologie ne consomme que 30 à 50 % de l'énergie de la séparation cryogénique.

  • Séparation des gaz mixtes (systèmes multicomposants)

    Utilisés dans le traitement des gaz résiduaires industriels, la purification du gaz naturel et l'épuration du biogaz, les matériaux MOF multifonctionnels ou les membranes composites permettent la séparation et la purification simultanées de gaz multicomposants, simplifiant ainsi les procédés et réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation.

Avantages techniques


Haute efficacité et faible consommation d'énergie : une sélectivité supérieure réduit la consommation d'énergie de 50 à 90 % par rapport aux technologies traditionnelles, avec un fonctionnement à température ambiante et un cycle rapide.
Haute pureté et stabilité : Permet d'atteindre une pureté de séparation ultra-élevée pour les gaz spéciaux et les hydrocarbures légers, grâce à des matériaux MOF stables dans des environnements difficiles et réutilisables pendant de longues périodes.
Faisabilité technique : Une capacité de production à grande échelle permet de réaliser des projets de grande envergure, grâce à une conception modulaire des équipements assurant un déploiement flexible et une maintenance aisée.
Rentabilité : Les procédés de synthèse écologiques réduisent les coûts des matériaux, rendant les solutions à base de MOF compétitives par rapport aux alternatives importées.