Proses Produksi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan: Jalur, Langkah-langkah, dan Faktor-faktor Pemilihan

Proses produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan tidak hanya terdiri dari satu alur proses yang tetap. Produsen dapat mengubah lipid, biomassa padat, alkohol, atau hidrogen terbarukan dan CO₂ yang ditangkap menjadi hidrokarbon dengan jangkauan penerbangan melalui berbagai kelompok teknologi. Setiap jalur memiliki persiapan bahan baku, urutan reaksi, persyaratan peningkatan kualitas, kebutuhan utilitas, jalur sertifikasi, dan risiko penskalaan yang berbeda-beda.

Bagaimana sebenarnya bahan bakar penerbangan berkelanjutan diproduksi? Setiap proyek harus menyelesaikan empat tahap dasar: menyiapkan bahan baku yang dapat dilacak asal-usulnya, mengubah karbonnya menjadi hidrokarbon, menyesuaikan struktur molekul dan rentang titik didih agar sesuai dengan sifat bahan bakar turbin, serta memastikan komponen campuran yang dihasilkan memenuhi spesifikasi bahan bakar yang berlaku. Teknologi HEFA, gasifikasi dengan sintesis Fischer–Tropsch, alkohol-ke-jet, dan power-to-liquid mencapai tujuan akhir tersebut melalui peralatan dan aspek ekonomi yang sangat berbeda.

Pesawat penumpang yang terbang di atas sebuah kota modern di bawah langit biru yang cerah.
Rute produksi SAF sangat bervariasi, namun semuanya harus menghasilkan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi dan dapat digunakan secara aman dalam sistem penerbangan yang ada.

Sekilas tentang Proses Produksi

Proses secara keseluruhan dimulai sebelum reaktor dan berakhir setelah pengujian di laboratorium. Urutan langkah-langkah berikut ini cukup umum sehingga dapat diterapkan pada berbagai metode utama produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan, meskipun peralatan dan kontaminan yang terlibat berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan.

1

Kualifikasi bahan baku — memverifikasi asal, komposisi, variabilitas, keterlacakan, serta metodologi siklus hidup yang disyaratkan oleh pasar sasaran.

2

Persiapan pakan — menghilangkan air, zat padat, garam, logam, belerang, senyawa nitrogen, tar, atau zat-zat lain yang dapat meracuni katalis yang spesifik untuk rute tertentu.

3

Konversi primer — menghilangkan oksigen dari minyak, mengubah bahan padat menjadi gas, mengeringkan alkohol, atau menggabungkan hidrogen terbarukan dengan karbon yang telah ditangkap.

4

Pembentukan dan peningkatan rantai karbon — menyusun, memecah, menghidrogenasi, dan mengisomerisasi molekul hingga mencapai rentang titik didih bahan bakar jet.

5

Pemisahan dan fraksinasi — memisahkan gas dan air, memisahkan hidrogen jika memungkinkan, serta memisahkan fraksi nafta, bahan bakar jet, dan solar.

6

Pengujian, pencampuran, dan peluncuran — memastikan kepatuhan terhadap sifat-sifat khusus rute, mencampur bahan bakar sesuai batas yang diizinkan, dan memverifikasi bahan bakar yang telah jadi agar sesuai dengan spesifikasi penerbangan yang disyaratkan.

Kelayakan bahan baku dan persetujuan teknis merupakan dua proses penilaian yang terpisah. Persetujuan ASTM menegaskan bahwa jalur konversi yang telah ditentukan dapat menghasilkan komponen campuran sintetis yang aman. Kerangka kerja keberlanjutan secara terpisah mengevaluasi asal bahan baku, keterlacakan, emisi gas rumah kaca sepanjang siklus hidup, dampak penggunaan lahan, serta kriteria lingkungan lainnya.

Perbandingan Metode Produksi Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan

ICAO saat ini mencantumkan 11 proses konversi yang telah disetujui, termasuk beberapa varian dari FT, HEFA, ATJ, SIP, hidrotermolisis katalitik, dan pemrosesan bersama di kilang. Industri sering mengelompokkan proses-proses tersebut ke dalam empat kelompok teknologi utama karena kelompok-kelompok tersebut menunjukkan perbedaan terbesar dalam hal desain pabrik dan kebutuhan sumber daya (ICAO, 2026).

Kelompok rute utama dan logika prosesnya

Keluarga ruteBahan baku yang umumRantai proses utamaPosisi komersialKendala utama
HEFAMinyak goreng bekas, lemak hewani, minyak nabati yang memenuhi syarat, dan limbah minyakPra-perlakuan → hidrodeoksigenasi → hidrokraking/isomerisasi → fraksinasiYang paling matang secara komersialPasokan lipid yang memenuhi syarat, hidrogen, dan variabilitas bahan baku
Gasifikasi + FTLimbah pertanian dan kehutanan, sampah perkotaan tertentu, serta bahan baku karbon lainnyaPersiapan → gasifikasi → pemurnian gas sintesis → sintesis FT → peningkatan kualitas produkTelah disertifikasi; penerapan komersial terbatas untuk limbah dan biomassaBiaya modal, logistik pasokan bahan baku, pemurnian gas, dan ketersediaan
ATJEtanol, isobutanol, dan alkohol lainnya yang termasuk dalam jalur yang berlakuPemurnian → dehidrasi → oligomerisasi → hidrogenasi → fraksinasiPeningkatan skala komersial pada tahap awalBiaya alkohol dan intensitas karbon, hidrogen, serta hasil konversi
PtL / e-SAFListrik dari sumber terbarukan, air, dan CO₂ yang ditangkapElektrolisis → konversi CO₂ → gas sintesis atau metanol → sintesis dan pemurnianDemonstrasi dan pengembangan awal proyekBiaya energi bersih, pemanfaatan, efisiensi, sumber CO₂, dan jalur sertifikasi

HEFA: Pengolahan Lemak dan Minyak

Bahan baku HEFA terlebih dahulu menjalani proses penyaringan, penghilangan getah, pengeringan, dan penghilangan kontaminan yang disesuaikan dengan karakteristik minyak yang masuk. Lipid yang telah dibersihkan bereaksi dengan hidrogen untuk menghilangkan oksigen, terutama dalam bentuk air, dan—tergantung pada katalis serta kondisi reaksi—dalam bentuk karbon monoksida atau karbon dioksida. Proses ini menghasilkan molekul parafinik berantai panjang. Proses hidrokraking dan hidroisomerisasi kemudian menyesuaikan panjang rantai dan percabangan sehingga produk dapat memenuhi persyaratan titik didih untuk bahan bakar jet serta persyaratan suhu rendah. Fraksinasi memisahkan bahan bakar jet dari diesel terbarukan, nafta, dan produk-produk yang lebih ringan.

Pertimbangan utama terletak pada keseimbangan antara hasil fraksi jet dan tingkat retak. Proses peningkatan kualitas yang lebih intensif dapat meningkatkan sifat aliran dingin fraksi jet, namun juga dapat menghasilkan produk ringan tambahan. Oleh karena itu, kualitas bahan baku, konsumsi hidrogen, komposisi produk, dan masa pakai katalis harus dioptimalkan secara bersamaan. Artikel ini hanya membahas HEFA secara sekilas; uraian terperinci mengenai pra-perlakuan lipid, sirkuit hidrogen, dan urutan katalis dibahas dalam artikel terpisah JALON Panduan Proses HEFA.

Gasifikasi dan Fischer–Tropsch: Membentuk Kembali Karbon dari Gas Sintesis

Proses gasifikasi dimulai dengan bahan padat, bukan cairan. Biomassa atau limbah harus disortir, disesuaikan ukurannya, dikeringkan, dan terkadang dipadatkan sebelum dimasukkan ke dalam gasifier. Panas, oksigen, dan uap mengubah bahan tersebut menjadi gas sintesis yang mengandung hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, metana, partikel padat, tar, senyawa belerang, senyawa nitrogen, dan kontaminan dalam jumlah jejak. Rangkaian proses pemurnian sangat penting karena katalis FT memerlukan kualitas gas sintesis yang dikendalikan secara ketat.

Setelah proses pemurnian, rasio hidrogen terhadap karbon monoksida disesuaikan untuk sintesis. Katalis Fischer–Tropsch membentuk rantai hidrokarbon panjang dari gas sintesis; proses hidrokraking dan isomerisasi kemudian mengubah lilin dan produk yang lebih berat menjadi molekul yang sesuai untuk bahan bakar jet. Rute ini dapat memanfaatkan residu yang melimpah namun tidak cocok untuk HEFA, namun suatu proyek harus mengelola bahan baku yang heterogen, logistik bahan padat, kebutuhan oksigen, keandalan gasifier, pemurnian gas sintesis, serta bagian peningkatan kualitas yang membutuhkan modal besar. Oleh karena itu, “biomassa apa pun” bukanlah spesifikasi bahan baku yang memadai.

Lanskap pertanian di sekitar fasilitas pengolahan biomassa industri.
Proyek-proyek konversi biomassa menjadi cairan bergantung pada sistem pasokan bahan baku regional yang andal, serta proses gasifikasi, pemurnian gas sintesis, sintesis Fischer–Tropsch, dan peningkatan kualitas.

Alcohol-to-Jet: Membentuk Rantai yang Lebih Panjang dari Alkohol

Proses ATJ dimulai dengan alkohol murni yang berasal dari sumber biologis, limbah, atau sintetis. Melalui proses dehidrasi, alkohol diubah menjadi alkena yang sesuai: etanol menjadi etilena, sedangkan isobutanol menjadi isobutena. Oligomerisasi menggabungkan molekul-molekul kecil tersebut menjadi rantai yang lebih panjang, hidrogenasi membuat produk menjadi jenuh, dan fraksinasi mengisolasi rentang jet yang diinginkan. Tergantung pada rute dan distribusi produk, mungkin diperlukan proses isomerisasi atau penyempurnaan lebih lanjut.

Jalur ini dapat memanfaatkan infrastruktur produksi alkohol dan logistik yang sudah ada, namun intensitas karbon dari alkohol tersebut sama pentingnya dengan pabrik pengolahan lanjutan. Energi fermentasi, input pertanian, asumsi penggunaan lahan, listrik, hidrogen, penangkapan karbon, dan transportasi—semuanya dapat memengaruhi hasil analisis siklus hidup. Oleh karena itu, evaluasi proyek sebaiknya mengintegrasikan pabrik alkohol dan pabrik ATJ ke dalam satu model massa, energi, dan emisi, alih-alih memperlakukan etanol yang dibeli sebagai komoditas seragam.

Power-to-Liquid: Menggabungkan Hidrogen Terbarukan dan Karbon yang Ditangkap

PtL menggunakan listrik dari sumber terbarukan untuk memproduksi hidrogen melalui elektrolisis air. CO₂ yang ditangkap dibersihkan dan dikompresi, kemudian digabungkan dengan hidrogen melalui tahap konversi seperti reaksi pergeseran air-gas terbalik untuk menghasilkan gas sintetis (syngas) atau melalui sintesis metanol. Produk antara tersebut kemudian dapat dikonversi melalui proses FT, reaksi kimia berbasis metanol, atau jalur lain yang memenuhi syarat, serta diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar jet.

PtL sendiri bukanlah lampiran ASTM tunggal dan tidak boleh diberi satu batas pencampuran universal. Sertifikasi mengikuti jalur konversi hilir yang digunakan untuk memproduksi komponen pencampuran sintetis tersebut. Kinerja iklimnya juga bergantung pada beberapa faktor: intensitas karbon listrik, tingkat pemanfaatan elektroliser, kompresi hidrogen, sumber CO₂, efisiensi konversi, dan integrasi panas—semua faktor tersebut berperan penting. Listrik murah saja tidak menjamin adanya pabrik e-SAF yang kompetitif atau rendah karbon.

Blok Proses yang Sama di Berbagai Rute

Persiapan Pakan Melindungi Bagian Konversi

Setiap sumber bahan baku memiliki profil kontaminan yang berbeda-beda. Lipid dapat mengandung air, fosfor, garam, logam, asam lemak bebas, dan produk oksidasi. Gas sintesis yang dihasilkan dari biomassa dapat mengandung partikel padat, tar, belerang, amonia, klorida, alkali, dan karbon dioksida berlebih. Bahan baku alkohol mungkin mengandung air dan produk sampingan fermentasi. CO₂ yang ditangkap dan hidrogen elektrolitik memerlukan pengendalian kemurnian dan kelembapan yang sesuai dengan proses sintesis.

Aliran-aliran ini tidak boleh diberi satu jenis adsorben atau konfigurasi lapisan pelindung yang seragam. Desain yang tepat harus disesuaikan dengan komposisi yang terukur, tekanan, suhu, laju aliran, beban kontaminan, spesifikasi keluaran yang diperlukan, serta strategi regenerasi. Menganggap suatu jenis adsorben sebagai standar hanya karena jenis tersebut muncul dalam diagram alir SAF lainnya dapat memindahkan risiko kontaminasi ke bagian katalis yang biayanya jauh lebih mahal.

Peningkatan Kualitas Menghasilkan Sifat-Sifat Bahan Bakar Jet

Proses konversi primer jarang langsung menghasilkan komponen campuran jet yang sudah jadi. Produk HEFA dan FT sering kali mengandung parafin murni atau lilin berat yang memerlukan proses cracking dan isomerisasi yang terkendali. ATJ harus membentuk rantai yang lebih panjang dari alkena kecil dan kemudian menghidrogenasinya. PtL mengikuti persyaratan peningkatan kualitas dari jalur hilir yang dipilihnya.

Kinerja aliran dingin merupakan salah satu alasan mengapa tahap ini penting. Jet A dan Jet A-1 memiliki persyaratan titik beku maksimum yang berbeda, umumnya masing-masing −40°C dan −47°C. Peningkatan percabangan molekul umumnya meningkatkan perilaku pada suhu rendah, tetapi hidrokraking yang berlebihan mengurangi hasil jet dengan mengalihkan bahan ke nafta dan gas ringan. Oleh karena itu, selektivitas katalis, suhu, tekanan hidrogen, kecepatan ruang, dan kemurnian bahan baku harus dievaluasi sebagai satu sistem, bukan dioptimalkan satu per satu.

Proses fraksinasi menentukan jajaran produk yang dapat dijual

Pabrik SAF biasanya menghasilkan lebih dari satu fraksi hidrokarbon. Proses distilasi dan pemisahan gas memisahkan gas ringan, nafta, bahan dalam rentang jet, bahan dalam rentang diesel, produk antara yang belum terkonversi, air, dan aliran daur ulang. Model ekonomi harus menggunakan angka hasil yang realistis untuk semua produk sampingan, alih-alih mengasumsikan bahwa setiap ton bahan baku akan berubah menjadi bahan bakar penerbangan. Pabrik bahan bakar terbarukan juga dapat mengubah tingkat intensitas operasi untuk mengutamakan produksi diesel atau jet seiring dengan perubahan harga relatif dan nilai kebijakan.

Cara Memilih Teknologi Bahan Bakar Penerbangan yang Berkelanjutan

Rute harus dipilih berdasarkan keunggulan sumber daya terkuat yang dimiliki lokasi tersebut dan kendala terlemahnya. Harga bahan baku saja tidak cukup, karena jangkauan pengangkutan, fluktuasi harga, penyimpanan, prapengolahan, utilitas, pembiayaan, sertifikasi, dan fleksibilitas produk dapat membalikkan keunggulan biaya yang tampak.

Faktor seleksiPertanyaan yang perlu dijawabMengapa hal itu memengaruhi keputusan rute
Bahan baku dan logistikBerapa volume tahunan yang dapat dilacak? Seberapa bervariasikah komposisinya? Transportasi dan penyimpanan seperti apa yang diperlukan?Menentukan beban prapengolahan, skala instalasi, tingkat pemanfaatan, dan hasil siklus hidup
Layanan UmumApakah hidrogen, listrik rendah karbon, oksigen, uap, air, dan CO₂ tersedia dengan kualitas yang dibutuhkan?Dapat mengendalikan baik biaya operasional maupun emisi
Aset yang adaApakah infrastruktur kilang, alkohol, gasifikasi, hidrogen, penyimpanan, atau pencampuran dapat digunakan kembali?Mempengaruhi biaya modal, jadwal, risiko integrasi, dan fleksibilitas produk
Tingkat kematangan teknologiApakah skala yang diusulkan didukung oleh referensi operasional, jaminan, dan data dari pemberi lisensi?Mengendalikan risiko commissioning, ketentuan pembiayaan, dan asumsi peningkatan kapasitas
Jejak karbon sepanjang siklus hidupMetodologi dan skema sertifikasi mana yang berlaku? Asumsi apa saja yang mencakup penggunaan lahan, listrik, hidrogen, dan produk sampingan?Menentukan apakah produk tersebut memenuhi standar regulasi atau standar sukarela yang dimaksud
Produk dan sertifikasiLampiran ASTM mana yang berlaku? Batas campuran, kandungan aromatik, jajaran produk, dan pasar sasaran apa saja yang diwajibkan?Menetapkan program pengujian dan model pendapatan

Daerah yang kaya akan lipid dan memiliki pasokan hidrogen dari kilang minyak mungkin lebih cocok untuk HEFA. Lokasi yang mengendalikan aliran residu dalam jumlah besar dan konsisten mungkin lebih tepat untuk gasifikasi-FT. Pasokan alkohol rendah karbon yang sudah mapan dapat mendukung ATJ. PtL menjadi lebih layak di tempat-tempat di mana tenaga listrik terbarukan melimpah, elektroliser dapat beroperasi pada tingkat pemanfaatan tinggi, dan sumber CO₂ yang sesuai telah terjamin. Ini hanyalah kondisi awal, bukan jawaban yang pasti; pemilihan yang layak secara finansial tetap memerlukan analisis keseimbangan massa dan energi yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.

Jejak kondensasi pesawat yang melintasi langit biru di atas lahan pertanian yang hijau.
Pemilihan teknologi harus mengintegrasikan permintaan di sektor penerbangan dengan keterlacakan bahan baku, sumber daya lokal, intensitas karbon utilitas, serta model siklus hidup yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sertifikasi, Pencampuran, dan Kualifikasi Keberlanjutan

ASTM D7566 memuat lampiran-lampiran mengenai komponen campuran bahan bakar penerbangan sintetis yang telah disetujui. Setiap lampiran menetapkan kondisi proses yang memenuhi syarat, persyaratan komposisi, dan rasio pencampuran maksimum. Rute HEFA-SPK, FT-SPK, dan ATJ-SPK yang telah diterapkan secara luas memungkinkan pencampuran hingga 50%, sedangkan SIP dan HC-HEFA-SPK dibatasi hingga 10%. ICAO juga mencantumkan rute pemrosesan bersama (co-processing) D1655 dengan batas yang berbeda-beda, termasuk 5% untuk lemak, minyak, gemuk, dan hidrokarbon FT tertentu, serta 10% untuk rute pemrosesan bersama HEFA yang telah ditentukan (ICAO, 2026).

Setelah komponen sintetis yang telah disetujui dicampur dan hasil produksi memenuhi spesifikasi yang berlaku, bahan bakar tersebut dapat diklasifikasikan kembali sebagai bahan bakar jet konvensional yang sesuai spesifikasi. Penerbangan percontohan yang menggunakan 100% SAF tidak menghapus batasan campuran komersial yang berlaku saat ini untuk rute tertentu. Penggunaan yang lebih luas tanpa pencampuran memerlukan kualifikasi tambahan terkait sifat bahan bakar, kompatibilitas material, kelayakan operasional ruang bakar, emisi, dan kinerja penanganan.

Pesawat komersial di apron bandara bersama peralatan layanan darat.
Setelah komponen SAF yang telah disetujui dicampur dan hasil produksi tersebut memenuhi spesifikasi yang berlaku, komponen tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan, penanganan, dan pengisian bahan bakar pesawat di bandara yang telah ditetapkan.

Kepatuhan teknis saja tidak cukup untuk membuktikan klaim keberlanjutan. CORSIA dan sistem regional memberlakukan aturan terpisah terkait emisi siklus hidup, bahan baku yang memenuhi syarat, keterlacakan, sertifikasi, dan verifikasi. Sebuah proyek harus mengidentifikasi pasar sasaran dan sistem perhitungannya sebelum menetapkan kontrak pasokan bahan baku atau desain proses secara final.

Hal-Hal yang Sering Menjadi Penyebab Gagalnya Proyek Produksi

Kapasitas yang diumumkan dianggap sebagai produksi.

Kapasitas tertera tidak memperhitungkan keterlambatan operasional, tingkat utilisasi yang rendah, kelangkaan bahan baku, atau keputusan kilang untuk memilih diesel terbarukan daripada SAF.

Spesifikasi bahan baku terlalu luas.

“Minyak limbah,” “biomassa,” atau “CO₂ yang ditangkap” saja tidak cukup. Variabilitas dan kontaminan menentukan proses prapengolahan, paparan katalis, hasil, dan waktu henti.

Hasil laboratorium menjadi model keuangan.

Perhitungan keseimbangan komersial harus mencakup pemisahan produk, daur ulang, penuaan katalis, kerugian saat awal operasi, waktu henti, produk sampingan, dan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.

Proses sertifikasi ditunda hingga akhir.

Bahan baku yang tepat, alur proses, lampiran, batas pencampuran, program pengujian, dan skema sertifikasi yang ditargetkan harus ditentukan pada tahap perumusan proyek.

Adsorbent dan katalis dipilih berdasarkan lembar data umum.

Kapasitas statis atau luas permukaan tidak menentukan kinerja operasional pada kondisi tekanan, suhu, kontaminan, dan siklus regenerasi yang sebenarnya dalam proyek tersebut.

Penentuan Bahan Pemurnian dan Katalis

Pemilihan bahan dimulai dengan spesifikasi aliran. Untuk tugas pengeringan atau pemurnian, RFQ harus mencantumkan komposisi, fase, tekanan, suhu, beban kontaminan normal dan maksimum, tingkat keluaran yang diperlukan, rentang aliran, waktu siklus, metode regenerasi, batasan ukuran partikel, penurunan tekanan yang diperbolehkan, dan persyaratan kekuatan mekanis. Untuk bahan katalis yang mengandung zeolit, jenis kerangka, rasio silika terhadap alumina, ukuran kristal, keasaman, sistem pengikat, logam, dan prosedur aktivasi semuanya dapat memengaruhi kinerja.

JALON dapat mendukung proses penyaringan awal terhadap bahan zeolit dan produk saringan molekuler untuk aplikasi yang berkaitan dengan SAF. Sampaikan kondisi aliran aktual, sifat-sifat produk yang ditargetkan, dan persyaratan pemberi lisensi agar tim teknis dapat mengidentifikasi jenis bahan yang potensial, menyediakan dokumentasi karakterisasi dan dokumentasi batch yang tersedia, serta menyusun rencana validasi sampel yang sesuai. Persetujuan akhir atas bahan harus tetap didasarkan pada pengujian khusus aplikasi serta dasar desain dari pemberi lisensi proses atau EPC.

Periksa Persyaratan Material untuk Rute SAF Anda

Kirimkan komposisi bahan baku, kondisi proses, kontaminan, spesifikasi keluaran yang ditargetkan, dan persyaratan regenerasi untuk ditinjau secara teknis pada tahap awal.

Diskusikan Kondisi Proses Anda

Daftar Pustaka

  1. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Proses Konversi SAF. Diakses pada 2026.
  2. Departemen Energi AS. Jalur Menuju Peluncuran Komersial: Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan. 2024.
  3. Departemen Energi AS. Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan: Tinjauan Jalur Teknis. 2020.
  4. Departemen Energi AS, Pusat Data Bahan Bakar Alternatif. Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan. Diakses pada 2026.
  5. Asosiasi Transportasi Udara Internasional. Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan. 2026.
  6. Laboratorium Energi Terbarukan Nasional. Laporan Kondisi Terkini Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan. 2024.
  7. ASTM International. ASTM D7566: Spesifikasi Standar untuk Bahan Bakar Turbin Penerbangan yang Mengandung Hidrokarbon Sintetis.

Daftar Isi

Bagikan:

Postingan Lainnya

Butuh Solusi Saringan Molekuler?

Saringan Molekuler JALON JLOED YANG DIGUNAKAN UNTUK DEHIDRASI ELEKTROLIT

Surat ini bertujuan untuk memberitahukan kepada Anda bahwa kami telah mengevaluasi produk Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM dari Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. untuk mengeringkan pelarut organik kami guna produksi elektrolit baterai Li-ion. Pelarut organik yang dihasilkan setelah melalui proses dengan produk Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM di fasilitas R&D dan produksi kami yang berlokasi di Chico, CA, AS, telah memenuhi spesifikasi kami dengan menunjukkan kadar air yang sangat rendah, di bawah 10 ppm. Produk Molecular Sieve ini memenuhi persyaratan kualitas kami, dan sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam industri baterai Li-ion untuk pengeringan pelarut organik. Kami juga mengapresiasi dukungan teknis yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

Energi Nanoteknologi

Produk Terkait
Proyek Unit Pemisahan Udara Kriogenik
Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. Proyek Unit Pemisahan Udara Kriogenik 52.000 Nm³

Saringan molekuler seri JLPM dari Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. terutama digunakan untuk pengeringan kriogenik gas-gas industri umum. Sistem pemurnian dalam unit pemisahan udara berfungsi untuk menghilangkan H₂O dan CO₂, serta melakukan desulfurisasi gas alam dan hidrokarbon lainnya (penghilangan H₂S dan merkaptan) serta CO₂.

 

Perlu disebutkan bahwa proyek unit pemisahan udara kriogenik berkapasitas 52.000 Nm³/h milik Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. Metode desain dan pembuatan unit pemisahan udara ini, termasuk adsorber, mengadopsi desain aliran radial vertikal, dengan kapasitas pengolahan sebesar 311.352 Nm³/jam, tekanan adsorpsi 5,13 bar (A), dengan muatan 92 ton saringan molekuler efisien tipe JLPM3 buatan perusahaan kami, serta 107 ton alumina aktif, yang dapat memastikan bahwa kandungan CO₂ dalam udara rata-rata sebesar 1.000 bagian per juta (2.000 PPM) tidak mengganggu operasi peralatan secara instan maupun stabil, serta ekspor CO₂ melalui saringan molekuler kurang dari 0,1 PPM.

Saringan molekuler berkinerja tinggi generasi kelima JLPM1 adalah saringan molekuler canggih yang digunakan dalam unit pra-pemurnian (APPU) pada peralatan pemisahan udara. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, saringan molekuler berkinerja tinggi generasi kelima JLPM1 memiliki kapasitas adsorpsi CO₂ yang jauh lebih baik; saringan molekuler berkinerja tinggi generasi kelima JLPM1 akan memberikan berbagai manfaat bagi para perancang dan operator sistem pemisahan udara. Untuk desain pabrik pemisahan udara baru, penerapan saringan molekuler berkinerja tinggi generasi kelima JLPM1 dapat membuat proses pemisahan udara membutuhkan ruang yang lebih kecil, sehingga mengurangi investasi peralatan dan biaya operasional. Saringan molekuler berkinerja tinggi generasi kelima JLPM1 juga dapat digunakan untuk modernisasi peralatan lama, yang dapat mengurangi konsumsi energi atau meningkatkan kapasitas pemrosesan pemisahan udara.

Produk Terkait
Proyek Produksi Oksigen dengan Teknologi Adsorpsi Berayun Tekanan (VPSA) berkapasitas 30.000 Nm³/jam milik Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd.

Saringan molekuler oksigen merupakan bahan penting untuk memastikan berfungsinya peralatan produksi oksigen VPSA. Proyek ini merupakan salah satu contoh keberhasilan lain dari saringan molekuler oksigen tipe litium efisiensi tinggi JLOX-103 kami.

 

Proyek produksi oksigen dengan teknologi adsorpsi ayunan tekanan (VPSA) berkapasitas 30.000 Nm³/jam milik Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd., yang dirancang dan dibangun oleh CSSC Huanggang Precious Metals Co., Ltd., telah berhasil dioperasikan pada tanggal 27 Juni 2019. Hingga 29 Mei 2020, unit tersebut telah beroperasi secara stabil selama 11 bulan, dan semua indikator kinerjanya melebihi indikator desain. Proyek ini telah mendapat pengakuan dan pujian yang tinggi dari pelanggan, serta telah menghasilkan manfaat kumulatif sebesar 150 juta yuan per tahun bagi perusahaan. Selain itu, proyek ini telah mewujudkan produksi oksigen cerdas, pengendalian mobile, dan pemantauan jarak jauh untuk mengarahkan proses produksi, yang membantu mewujudkan transformasi industri menuju arah yang ramah lingkungan dan cerdas.

 

Proyek ini menggunakan 4 unit generator oksigen dengan sistem adsorpsi ayunan tekanan (VPSA) yang dioperasikan secara paralel. Setiap unit dirancang untuk menghasilkan oksigen sebesar 7.500 Nm³/jam dengan kemurnian 801 TP3T. Perangkat tersebut diisi dengan sieve molekuler oksigen tipe litium efisiensi tinggi JLOX-103 dari perusahaan kami (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) sebanyak 68 ton, dengan produksi oksigen aktual mencapai 7.650 Nm³/jam, dan konsentrasi oksigen di atas 82,31 TP3T. Keempat unit peralatan dalam proyek ini diisi dengan 272 ton saringan molekuler oksigen JLOX-103 kami, dengan total produksi oksigen lebih dari 30.000 Nm³/jam.

 

Saringan molekuler oksigen merupakan bahan penting untuk menjamin kelancaran pengoperasian peralatan produksi oksigen VPSA. Proyek ini merupakan contoh keberhasilan lainnya dari saringan molekuler oksigen tipe litium efisiensi tinggi JLOX-103 yang diproduksi oleh perusahaan kami.

Seri JLOX-100 dari Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd., yaitu saringan molekuler penghasil oksigen berefisiensi tinggi, merupakan kristal aluminosilikat litium tipe-X, yang merupakan saringan molekuler penghasil oksigen dengan standar internasional tingkat lanjut. Digunakan secara luas dalam: industri besi dan baja, metalurgi logam non-besi, industri kimia, transformasi penghematan energi tungku, perlindungan lingkungan, pembuatan kertas, budidaya perairan, perawatan kesehatan, dan industri lainnya.

Produk Terkait