Indústria de Energia

A indústria de energia enfrenta o desafio de produzir eletricidade e combustíveis de forma limpa, eficiente e segura.

A Tennessine oferece instrumentação analítica para todo o ciclo energético: desde a produção de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e hidrogênio verde até o monitoramento de turbinas, células solares, combustível nuclear e captura de carbono.

Para a produção de combustíveis renováveis, fornecemos reatores de alta pressão e fluxo contínuo capazes de converter biomassa em SAF através de rotas como HEFA, Fischer‑Tropsch e power‑to‑liquid, que transformam hidrogênio e CO₂ em hidrocarbonetos. Na geração de energia elétrica, nossas soluções incluem medições de tensão residual para aumentar a vida útil de componentes críticos em turbinas e reatores, tribologia para reduzir atrito e desgaste em turbinas eólicas e hidrelétricas, eletroquímica para otimizar células solares e baterias, e simulação digital para desenvolver células de combustível e eletrolisadores mais eficientes.

Também atendemos à transição energética com análises de gases e espectrometria de massas para garantir pureza em hidrogênio e combustíveis, além de ressonância magnética nuclear (RMN) para caracterização de rochas em captura e armazenamento de carbono. Esse portfólio integrado ajuda empresas e centros de pesquisa a inovar em diversas fontes – solar, eólica, nuclear, hidrogênio e SAF.

categoria
Potenciostato OrigaFlex OGF500 - Pacote Completo

Potenciostato OrigaFlex OGF500 - Pacote Completo

Pacote OGF500: sistema eletroquímico completo com potenciostato OrigaFlex de ±500 mA, resolução de 150 fA e software OrigaMaster 5. Pronto para uso em laboratório.

BatteryDict: Modelagem e simulação de baterias de íons de lítio

BatteryDict: Modelagem e simulação de baterias de íons de lítio

BatteryDict é o módulo GeoDict para modelar células de bateria e simular o ciclo eletroquímico de baterias de íons de lítio. Os solucionadores para simulações totalmente resolvidas (microescala) e para simulações rápidas (mesoescala) podem ser usados ​​para as simulações eletroquímicas.

Reator Autoclave de Alta Pressão com Agitação - 1L e 2L

Reator Autoclave de Alta Pressão com Agitação - 1L e 2L

Reatores autoclave com agitação magnética e resistência extrema. Modelos de 1L e 2L ideais para processos químicos e laboratoriais avançados.

Analisador de Gás HPR-20 R&D

Analisador de Gás HPR-20 R&D

Opções avançadas de bancada de alta sensibilidade e faixa de massa de gás móvel. Acessórios de painel de mistura de gás integrados e limite de detecção final de 5 ppb.

Teste de Destilação Atmosférica de Combustíveis e Solventes

Teste de Destilação Atmosférica de Combustíveis e Solventes

O Teste de Destilação Atmosférica de Combustíveis e Solventes - VD10 revoluciona os testes de destilação ao trazer automação e precisão incomparáveis para a análise de destilação atmosférica de produtos petrolíferos.

Reatores de Planta Piloto

Reatores de Planta Piloto

Explore plantas piloto personalizadas de 50 ml a 2000 litros para aplicações como hidrogenação, polimerização, etoxilação e produção de combustíveis renováveis. Certificações ATEX, ASME, PED e mais.

Perfilômetro Óptico 3D

Perfilômetro Óptico 3D

Escolha entre os melhores perfilômetros ópticos 3D - Os perfilômetros ópticos 3D de alta resolução combinam muitas técnicas de imagem óptica em uma plataforma. Meça rugosidade, altura do degrau, textura, geometria, espessura e muito mais!

Difratômetro de Raios X para Tensão Residual – Linha LXRD

Difratômetro de Raios X para Tensão Residual – Linha LXRD

Sistema LXRD para medição de tensões residuais por DRX com alta precisão, detectores PSSD, software XRDWIN e operação 24h. Modelos compactos e industriais.

Calorímetro Automático 5E-C5508

Calorímetro Automático 5E-C5508

O 5E-C5508 oferece análise calorimétrica automatizada de combustíveis com alto desempenho, segurança e conformidade com normas internacionais. Ideal para laboratórios e indústrias.

Analisador RMN

Analisador RMN

Analisador RMN padrão para análise de rochas, oferecendo desde medições básicas até pesquisas avançadas em petrofísica.

Perguntas Frequentes

Reatores e autoclaves para SAF e combustíveis renováveis – Por que os reatores são essenciais na produção de combustíveis sustentáveis de aviação?
Eles permitem controlar rigorosamente pressão e temperatura, otimizando rotas como HEFA, Fischer‑Tropsch, Álcool‑para‑Jato e power‑to‑liquid. Esses processos convertem óleos vegetais, biomassa e CO₂ em hidrocarbonetos líquidos de baixa emissão, viabilizando a aviação sustentável.

Análise de gases e espectrometria de massas – Como garantir pureza e eficiência em combustíveis e processos energéticos?
A análise de gases monitora a produção de hidrogênio e outros combustíveis em tempo real, quantificando rendimento e eficiência. A espectrometria de massas detecta impurezas e identifica a composição isotópica, assegurando a qualidade de hidrogênio, SAF e combustíveis líquidos.

Eletroquímica e simulação para energia solar e células de combustível – Qual o papel da eletroquímica em células solares e de combustível?
A eletroquímica estuda as reações de conversão de luz em eletricidade; técnicas como espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) e potencial de circuito aberto (OCP) analisam eficiência, resistência interna e estabilidade operacional de células solares. A simulação digital, por sua vez, otimiza desenho, materiais e parâmetros de funcionamento de células de combustível e eletrolisadores, acelerando o desenvolvimento de dispositivos mais eficientes.

Tribologia e análise de tensão residual – Como estas técnicas prolongam a vida útil de equipamentos energéticos?
A tribologia desenvolve lubrificantes e revestimentos para reduzir atrito, desgaste e corrosão em turbinas, engrenagens e rolamentos de usinas eólicas, hidrelétricas e nucleares. A medição de tensão residual por difração de raios X identifica tensões internas em componentes como lâminas de turbina e tubos de reatores, prevenindo falhas e aumentando a durabilidade.

Ressonância Magnética Nuclear para captura de carbono – Por que utilizar RMN em armazenamento de CO₂?
A RMN caracteriza porosidade, permeabilidade e saturação de fluidos em rochas e reservatórios, informações essenciais para projetos de captura e armazenamento de carbono. A técnica também analisa a interação entre CO₂ e minerais, garantindo a estabilidade do armazenamento a longo prazo.

Como as técnicas analíticas da Tennessine auxiliam na transição energética?
Elas permitem desenvolver combustíveis renováveis (SAF e hidrogênio), monitorar processos em tempo real, otimizar desempenho de turbinas e células solares, e estudar captura e armazenamento de carbono. Integrar reatores, espectrometria de massas, eletroquímica, tribologia e RMN acelera a inovação e reduz emissões.

Qual tecnologia devo escolher para meu projeto energético?
Depende da aplicação: reatores catalíticos e autoclaves para síntese de combustíveis; espectrometria de massas e análise de gases para monitorar pureza; eletroquímica e simulação digital para células solares, baterias e eletrolisadores; tribologia e XRD para integridade estrutural; RMN para projetos de captura de carbono. Consulte nossos especialistas para combinar soluções.

Confira mais conteúdos em nosso blog!

Reatores para Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF) – artigo que apresenta rotas como HEFA, Fischer‑Tropsch e power‑to‑liquid e explica como reatores controlam pressão e temperatura na conversão de biomassa em combustíveis limpos.

Tribologia para geração de Energia – mostra como a tribologia desenvolve lubrificantes e materiais resistentes ao desgaste, reduzindo atrito e corrosão em turbinas e usinas.

Eletroquímica para Células Solares – detalha como técnicas eletroquímicas (EIS e OCP) otimizam eficiência e estabilidade de células solares e ajudaram no desenvolvimento de dispositivos de perovskita.

Simulação Digital para Células de Combustível e Eletrolisadores – explica como o software GeoDict simula microestruturas e otimiza design e materiais de células de combustível e eletrolisadores, reduzindo prototipagem física.

Ressonância Magnética Nuclear para o armazenamento de Carbono – mostra como a RMN caracteriza porosidade e permeabilidade de rochas e monitora captura e armazenamento de CO₂.