Cellule de Démonstration pour CO2 Supercritique
Pour TotalEnergies, nous avons conçu un démonstrateur portable et sécurisé pour visualiser la transition de phase du CO2 supercritique lors d’une conférence.
Pour TotalEnergies, nous avons conçu un démonstrateur portable et sécurisé pour visualiser la transition de phase du CO2 supercritique lors d’une conférence.
Pour le BRGM, nous avons conçu un réacteur HP (550 bar, 250°C) en Alliage 625. Il résiste aux fluides les plus corrosifs, dont le H₂S, pour l’étude d’échantillons rocheux.
Pour un grand groupe énergétique, nous avons conçu un banc d’essai HPHT (140 bar, 130°C) pour des études de carbonatation. La solution en Hastelloy C-276 résiste aux fluides corrosifs.
Nous avons conçu des cellules à piston flottant HPHT 1200 bar (jusqu’à 5L) pour l’étude des fluides de réservoir. En Super Duplex F53, elles résistent aux fluides corrosifs (saumures, CO2).
Pour un client majeur de l’énergie, nous avons conçu cette pompe volumétrique 750 bar. Elle assure une gestion précise du confinement pour les fluides de réservoir.
Pour un acteur majeur de la défense, nous avons conçu un système de nettoyage automatisé de cuves en environnement ATEX. Cette solution améliore la productivité, l’ergonomie et la sécurité des opérateurs.
Pour l’IFPEN, nous avons conçu deux réacteurs (500°C, 130 bar) pour des essais de corrosion. La solution en Inconel 625 résiste aux gaz oxydants à très haute température.
Pour un leader industriel, nous avons conçu une double pompe volumétrique (200 bars) pour le mélange de précision de fluides réactifs (polymère, suspensions abrasives).
Remplacement d’une pompe manuelle par une pompe automatique 6000 bar / 6 mL pour le GEPEA (ONIRIS/CNRS). Pilotage PC et architecture non-réversible.
Pour un acteur de l’énergie, ce pilote HPHT (50 bar) simule l’écoulement turbulent. Il mesure l’efficacité des agents (DRA) sans les cisailler grâce à une pompe d’injection spécifique.