Wir stellen EPM 893 vor: Ein neues Material für Niedertemperatur- und Hochdruckanwendungen im Bereich Wasserstoff und CCUS

Mit dem Ausbau der Wasserstoffwirtschaft werden die Elastomerdichtungen in Wasserstoffspeichern, Tankstellen und bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff ebenso wie bei der CO₂-Abscheidung, -Kompression, -Transport und -Speicherung an ihre Grenzen gebracht. Ingenieure sehen sich einer extremen Kombination von Herausforderungen gegenüber, die bisher kein einzelnes Material zuverlässig bewältigen konnte: schnelle Gasdekompression (RGD), die bei Druckabfall zu Blasenbildung und Rissen in den Dichtungen führt, niedrige Betriebstemperaturen sowie die Einwirkung von 100 % Wasserstoff bei Drücken von bis zu 70 MPa (10.150 psi) und überkritischem CO₂ bei bis zu 150 °C und 20 MPa. Verschärfte PFAS-Vorschriften stellen eine weitere Einschränkung dar und zwingen die Teams dazu, die Materialien, auf die sie sich lange verlassen haben, zu überdenken.
Seien Sie dabei, wenn Greene Tweed EPM 893 vorstellt – eine neue, RGD-beständige EPM-Mischung für den Tieftemperaturbereich, die entwickelt wurde, um diesen Kompromiss zu beseitigen. EPM 893 wurde durch umfangreiche Tests mit externen Labors und Kunden validiert und bietet nachgewiesene RGD-Beständigkeit sowie zuverlässige Abdichtung bei Temperaturen von bis zu -67 °C (-89 °F), ist beständig gegen Wasserstoff, CO₂ und Amine und ermöglicht den vollständigen Verzicht auf PFAS.
In diesem Webinar werden wir die technischen Herausforderungen bei Wasserstoff-Dichtungsanwendungen beleuchten, die Ergebnisse der Tests gemäß ISO 17268 / SAE J2600 mit Wasserstoff sowie der modifizierten ISO 23936-2-RGD-Tests sowohl mit Wasserstoff als auch mit überkritischem CO₂ erläutern, die der Leistungsfähigkeit der Verbindung zugrunde liegen, und aufzeigen, wo sie in den Wertschöpfungsketten von Wasserstoff und CCUS zum Einsatz kommt. Erfahren Sie, wie eine einzige Verbindung die Lücke zwischen Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit schließen kann.
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Referent: Kyle Mullen, Anwendungsingenieur
8. Dezember 2026 | 10:00 Uhr EST
