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  • Historique

Analyse Raman de la composition de l'alimentation des turbines à gaz 

Comment la spectroscopie Raman aide à adapter l'alimentation des turbines à gaz aux exigences futures 

Alors que le monde se tourne vers la décarbonisation, la flexibilité en carburant des turbines à gaz est adoptée comme un moyen de réduire les émissions de carbone dans l'écosystème énergétique. Les turbines industrielles modernes et à usage intensif ont été conçues pour tolérer une bien plus large gamme de mélanges de carburants. De nombreuses entreprises dans le monde se tournent vers les fabricants de turbines à gaz et leur demandent si leurs turbines actuelles sont en mesure de brûler des carburants riches en hydrogènes.  

Analyse Raman et spectroscopie de masse de l'hydrogène ajouté dans un flux de gaz naturel ©Cultura Images RF/Strandperle

Principaux avantages 

  • Fournit une analyse précise et non destructive de la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz 

  • Protège et optimise les turbines à gaz en fournissant des résultats rapides pour effectuer à temps les changements opérationnels critiques 

  • Est adapté aux carburants spécifiques ou développé pour traiter une large gamme de compositions et mélanges de carburants 

  • Fournit des mises à jour plus rapides avec des disponibilités bien plus élevées que les méthodes d'analyse classiques basées sur la séparation, telles que GC et MS 

  • Fournit des mesures d'avenir pour les carburants sans carbone, comme l'hydrogène et l' ammonium 

Le défi 

Une évaluation étendue d'un analyseur Raman en phase gazeuse pour surveiller l'alimentation en carburant de la turbine a été réalisée dans un laboratoire spécialisé dans les technologies de turbines à gaz. Le propriétaire de ce site a expédié quatre analyseurs différents avec chaque turbine, y compris un calorimètre, une paire de chromatographes en phase gazeuse identiques, un analyseur d'oxygène et un analyseur de CO2. 

Notre solution 

L'analyseur Raman a été intégré avec un flux de carburant gazeux au moyen d'un bypass dans une sonde optique à fibres Raman montée dans une simple interface croisée. Les mesures ont été réalisées à une pression d'alimentation de 350 psia. Le spectromètre de masse nécessitait des lignes de transfert d'échantillon et un conditionnement des échantillons avant le port d'injection. Des études approfondies des événements transitoires rapides ont été réalisées avec les deux systèmes d'analyse.