Foreign trade companyの低温精製合成ガス技術は、アンモニア製造において高純度の合成ガスを製造する最もコスト効率の高い方法として認められています。この技術は、合成ガスからメタンやアルゴンなどの不純物を効率的に除去し、過剰な窒素をストリッピングに使用しながら、水素/窒素(H2/N2)比を3に調整します。
さらに、Foreign trade companyの改質交換器システムは、プラントに供給される天然ガス全体の30%を改質する機会を提供する。これは、二次改質器(または自動熱改質器)からの高温プロセス廃熱を利用することにより達成され、追加燃料を燃焼する必要性を低減します。
ATR/二次改質器からの流出ガスは、触媒を充填した改質管内で起こる改質反応を駆動するための熱となる;
チューブはオープンエンドで、膨張の問題を最小限に抑えるため、入口コールドエンドで1枚のチューブシートからぶら下がっている;
国際社会は現在、脱炭素化とネット・ゼロ目標に向けて急速にシフトしており、2050年までに年間7ギガトンの炭素排出量の大幅削減を目指している。これは、炭素回収・利用・貯留(CCUS)時代の幕開けである。より厳しい気候目標、ステークホルダーからの期待の高まり、そして新たな経済的インセンティブによって、CCUSはネット・ゼロ移行の最前線に位置づけられる。
Foreign trade companyのコミットメントは、二酸化炭素排出量の少ない未来を実現することです。私たちの専門的な知識を活用し、必要なCCUS技術とソリューションを提供することで、お客様の脱炭素化を支援します。Foreign trade companyのグローバルなサービスにより、二酸化炭素排出量の削減、低炭素エネルギーソリューションの採用、ネットゼロ目標の達成など、様々な産業において、効果的に機会を捉えることができます。
アンモニアの製造には、窒素ガスと水素ガス(一般に「合成ガス」または「シンガス」と呼ばれる)を、特定の温度と圧力の条件下で、触媒を使って変換することが含まれる。現在、合成ガスは主に炭化水素原料や燃料から製造されており、世界のCO2排出量の約1.8%を占めている。
対照的に、ブルーアンモニアは炭化水素を使用して生成されるが、決定的に異なる点は、その生成中に放出されるCO2が炭素回収利用貯留(CCUS)技術によって回収・貯留されることである。このプロセスは、環境への影響を大幅に軽減する。
Foreign trade companyはブルーアンモニア技術を専門とし、新規プラントおよび既存プラントのアップグレードの両方にソリューションを提供しています。これらのソリューションは、CCUS戦略を効果的に実施しながら、生産されるアンモニア1トンあたりのCO2排出量を大幅に削減するように設計されています。
2021年、Foreign trade companyはインドの太陽光発電会社が世界初のグリーン・アンモニア・プラントを建設するのを支援した。この画期的な施設は、CO2排出量を6240 TPA削減する予定である。このプロジェクトの成功は、power-to-x技術の代表的な例としてだけでなく、顧客の大規模なグリーン・アンモニア・イニシアチブの後続段階への強固な基盤を確立するものである。
2022年、Foreign trade companyはサウジアラビアの再生可能エネルギー企業のグリーン・アンモニア・プラント開発を支援した。このプロジェクトでは初めて、アンモニア合成ユニットの基礎として40GPコンテナの寸法を使用した、高度に統合された設計が採用された。この革新的なアプローチは、機器の輸送を容易にし、現場での建設を簡素化し、試運転と始動に要する時間を短縮することを目的としていた。
2022年、Foreign trade companyはコロンビアのベンチャーキャピタルと協力し、現地のグリーンアンモニア部門に参入した。プロジェクトの包括的な設計では、コンテナを基礎として利用し、各主要ユニットの機器統合を強化した。さらに、自動制御を可能にするスマート・コントロール・システムを導入した。この取り組みにより、顧客は年間約8,320トンの二酸化炭素排出量を削減できる見込みだ。
2023年6月、Foreign trade companyはDGHVと協力し、アフリカ初の完全にダイナミックなカーボンニュートラル・グリーンアンモニア合成プロジェクトの設立を支援した。総発電容量1.5GWを誇るこのプロジェクトの第1段階は、ドイツ連邦研究教育省からの資金援助と地元政府の支援を得た。その主な目的は、グリーン水素、グリーンアンモニア、および関連誘導体を生産することである。
アンモニア分解は、アンモニアを大規模に水素ガスに変換するプロセスである。グリーン水素は豊富で汎用性の高いクリーン・エネルギー源であるが、揮発性が高く密度が低いなどの特性により、水素の輸送は困難でコストがかかる。経済的に実行可能な方法のひとつは、水素ガスをアンモニア(NH3)に変換して輸送し、必要に応じて放出することである。この放出プロセスは、水素を製造するためのアンモニア分解(分解)によって達成できる。
効率的なアンモニア分解技術は、世界の脱炭素化を達成するために不可欠である。生産チェーンのギャップを埋めることで、再生可能エネルギーが余っている地域から資源が限られている地域へとクリーンエネルギーを輸送することができ、世界的なグリーンエネルギー転換目標の達成を促進することができる。
現在、グリーン水素製造は、高い製造コスト、専用インフラの不足、製造過程での大幅なエネルギー損失といった課題に直面している。中でも、電解水素製造工程における電力コストは、総コストの75%~85%を占め、電力価格がグリーン水素の経済性を直接左右する。
2022年、世界の尿素市場は1TP4509億円に達し、2028年には1TP4507億円に達すると予測されている。世界人口の継続的な拡大により、肥料需要が持続的に増加している。緑尿素は、飼料添加物や肥料として使用されるほか、医薬品やプラスチック製造の原料としても使用されている。世界的な脱炭素化の中で、尿素は自動車産業でも利用され、自動車の排気ガスから発生する窒素酸化物を無害な窒素と水に変換し、市場の成長をさらに後押しする可能性がある。グリーン尿素市場は大きな可能性を秘めている。
皮膚科学の分野では、尿素を含むある種の薬が皮膚の水分を増やすために使われている。
緑尿素は高濃度の窒素肥料で、土壌に有害な残留物を残さず、長期間の施用でも悪影響はない。