Espere o melhor …

RITTER Absorptions-Flasche mit innovativem Tauchrohr-Design… Em termos de taxa de absorção com o exclusivo sistema de tubos de imersão RITTER:

Capacidade de absorção superior a 99% e você nem precisa de nenhum indicador de absorção!

Os sistemas comuns de conduzem o para a parte superior interna do frasco de absorção, fazendo com que o gás molhe a superfície do líquido de absorção. A taxa de absorção de CO₂ alcançável é, portanto, muito inferior ao ideal de 100%, especialmente com vazões mais altas e/ou frações mais elevadas de CO₂. Sistemas avançados operam com um tubo de imersão que conduz o gás para dentro do líquido de absorção. Ao borbulhar o gás através do líquido, é possível obter taxas de absorção mais elevadas devido à maior superfície das bolhas de gás em contato com o líquido.

O avanço definitivo nos sistemas de tubos de imersão resultou no exclusivo sistema de tubos de imersão RITTER

O biogás gerado nos frascos de fermentação flui através de um tubo de imersão para o frasco de absorção (»bubbler«) que contém a solução de absorção. O design único no mundo do tubo de imersão, com uma “câmara de absorção” em forma de sino, permite taxas de absorção de CO₂ elevadas, antes inatingíveis, que chegam até o limite de absorção por meio de …

  • a ampla superfície de contato do biogás com o líquido de absorção e
  • o longo tempo de retenção do CO₂ dentro da câmara de absorção

Outro aspecto notável é o fato de que o RITTER pode funcionar sem nenhum indicador de líquido de absorção que mostre o limite da capacidade de absorção. Um problema comum desses indicadores é que a cor não muda abruptamente, mas de forma contínua. Portanto, é difícil para o usuário reconhecer o verdadeiro limite da capacidade de absorção. Ao contrário dos sistemas com indicadores, o sistema RITTER garante uma taxa de absorção de pelo menos 99% até atingir o limite da capacidade de absorção. Esse limite de capacidade será indicado pelo através da medição do volume de remanescente na corrente de gás após a absorção do CO₂.