
Innovative ideas for pioneering CO₂ applications
We are driving forward the development of CCUS (carbon capture, utilisation and storage)

CO₂ can be captured using a variety of methods, each with its own specific challenges. KSB offers solutions for all capture technologies (chemical and physical absorption, direct air separation, etc.) at all separation stages (pre-combustion, post-combustion and oxyfuel):
- Lean amine solution for CO₂ absorption
- Transfer of liquefied CO₂
- Desulphurisation fluids for purification
- Process water for the synthesis gas scrubber
- Process condensate for the stripper flow and coolant injection
- Demand-driven cooling, scrubber and boiler feed water supply in the overall system
After it has been captured, the CO₂ can be compressed to form a fluid that is almost as dense as water. When the CO₂ condenses below its critical point, it can be pumped and transported by pipeline, truck or ship. HG(se abre en una nueva pestaña) and CHTR(se abre en una nueva pestaña) pumps are the perfrect choice for the main process. Butterfly valves from the DANAÏS(se abre en una nueva pestaña) CRYO and TRIODIS series are ideal for the particularly demanding process of liquefaction.
Carbon storage involves the permanent storage of CO₂ in underground geological formations. With geological storage, CO₂ captured during industrial processes is injected into rock formations deep underground, permanently removing it from the atmosphere:
- in saline formations
- EOR (enhanced oil recovery)
- in depleted reservoirs
In a combustion chamber, natural gas is mixed under high pressure with oxygen and supercritical CO₂ from the capturing process and burned. The resulting very hot working fluid expands in a turbine before being cooled in a heat exchanger. The water that forms condenses and is then separated, leaving a gaseous CO2 flow. The excess CO₂ is fed into a pipeline so it can be used elsewhere or stored underground. The remaining CO₂ flow is compressed, cooled and pumped under high pressure using pumps from KSB. In the heat exchanger, the CO₂ flow is heated up again and then returned to the combustion chamber.
Once the CO2 has been captured, it can be used as a raw material to manufacture products or provide services, for example climate-neutral energies such as synthetic and biofuels, chemicals, plastics, fibres and synthetic rubber. KSB offers a wide range of pumps and valves for such purposes.
RPH
Bomba horizontal de voluta partida radialmente, con diseño “back pull-out” según API 610, ISO 13709 (heavy duty), tipo OH2, monoetapa con impulsor radial de aspiración simple y pies de bomba en el centro del eje, con impulsor previo (inductor) si es necesario. Disponible en versión ATEX.
Magnochem
Bomba horizontal de voluta de arrastre magnético, sin sellado del eje, diseño “back pull-out”, según DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, con impulsor radial, de aspiración simple, monoetapa. Disponible en versión ATEX.
MegaCPK
Bomba horizontal de voluta partida radialmente de diseño “back pull-out”, con impulsor radial, de aspiración simple, monoetapa, conforme a DIN EN ISO 5199 , las medidas conforme a DIN EN ISO 2858 complementan los diámetros nominales de DN25 y ≥ DN200, en gran variedad de materiales y sellados, disponible también con diseño de eje húmedo y cámara de cierre cónica. Disponible en versión ATEX.
Multitec
Bomba centrífuga horizontal o vertical de cuerpo segmentado, multicelular, versión en bancada o monobloc, de aspiración axial o radial, con impulsores radiales fundidos y sistema de regulación de velocidad montado en el motor. Disponible en versión ATEX.
HG
Bomba de cuerpo segmentado multicelular horizontal, partida radialmente, con impulsores radiales, de aspiración simple o doble.
CHTR
Bombas de alta presión horizontales multicelulares, de división transversal, con rodamientos a ambos lados y doble carcasa (bombas tipo barril) según API 610 (ISO 13709), tipo BB5. Primera etapa opcional en ejecución de aspiración doble para requisitos bajos de NPSH. Disponibles en versión ATEX.
DANAÏS 150
Válvula de mariposa de doble excentricidad con extremo del eje cuadrado conforme a ISO 5211, asiento de plastómero (también en ejecución ignífuga), metálico o de elastómero (FKM [VITON R] o NBR [nitrilo]). Palanca manual o engranaje reductor, actuador neumático, eléctrico o hidráulico. Cuerpo de fundición nodular, fundición de acero, acero inoxidable o acero duplex (254 SMO). Cuerpo anular (T1) o tipo lug (T4). El cuerpo tipo T4 permite el desmontaje aguas abajo y el uso como válvula de final de línea con contrabrida. Conexiones según EN, ASME o JIS. Ensayo y certificación de seguridad fuego conforme a API 607 (fire-safe). Nivel de emisiones probado y certificado conforme a EN ISO 15848-1. Modelo ATEX conforme a la Directiva 2014/34/UE.
SISTO-16
Válvula de diafragma conforme a DIN/EN con bridas o conexión de manguito roscado, con alma en paso recto, cierre en el paso y hacia el exterior a través de una membrana con apoyo y confinada, cuerpo con recubrimiento o revestimiento, indicador de posición con protección integrada del husillo. Ningún componente funcional necesita mantenimiento, excepto el fluido de operación.
MIL 41000
Válvulas de control de un asiento con guiado de jaula para los esfuerzos más elevados, alta disminución de la presión permisible, reducción de ruidos y medidas de anticavitación posibles mediante la sustitución de la jaula estándar.
