European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Maturing the production standards of ultraporous structures for high density hydrogen storage bank operating on swinging tem-peratures and low compression

Opis projektu

Tworzenie nowej generacji ultraporowatych materiałów

Postępy w dziedzinie magazynowania wodoru mogą przyspieszyć dekarbonizację europejskiej gospodarki. W związku z tym, aby zapewnić faktyczne wdrożenie pojazdów napędzanych wodorem za pomocą ogniw paliwowych, potrzebne są zrównoważone i wydajne sposoby magazynowania wodoru. Zespół finansowanego przez UE projektu MAST3RBoost wykorzysta surowce pochodzące z recyklingu biomasy z odpadów rolniczych i leśnych oraz stałych odpadów komunalnych do stworzenia nowej generacji ultraporowatych materiałów do magazynowania wodoru o dużej gęstości. Ta nowa generacja ultraporowatych materiałów zapewni 30-procentowy wzrost wydajności roboczej wodoru przy ciśnieniu wynoszącym 100 barów. W ramach projektu wyprodukowane zostaną zagęszczone prototypowe materiały na bazie węgli aktywnych i struktur metaloorganicznych (MOF) o masie przekraczającej 10 kg – po raz pierwszy cały proces zostanie przeprowadzony przez algorytmy uczenia maszynowego bez ingerencji człowieka.

Cel

MAST3RBoost will bring to the stage of maturation a new generation of ultraporous materials (Activated carbons, ACs, and MOFs) with a 30% increase of the working capacity of H2 at 100 bar (reaching 10 wt% and 44 gH2/lPS), by turning the lab-scale synthesis protocols into industrial-like manufacturing process. Densified prototypes of ACs and MOFs will be produced beyond 10 kg for the first time using pre-industrial facilities already in place. The process will be actively guided by unsupervised Machine Learning, while the foundations for an in-depth supervised learning in the sector of H2 storage will be established with harmonized procedures. Recycled raw materials for the manufacturing of the ultraporous materials will be actively pursued, both from waste agroforestry biomass and from solid urban waste (PET and Al-lined bricks). In parallel, new lightweight Al and Mg-based metal alloys will be adapted to Additive Manufacturing, via the WAAM technology. Databases for mechanical properties relevant to pressure vessel design will be improved, covering gaps for testing under compressed H2. WAAM and engineering capacities (COMSOL numerical calculation) will allow to produce an innovative type I vessel demonstrator including balance of plant and with a dedicated shape to better fit on-board. A unique combination of maximum pressure (up to 100 bar) and carefully selected temperature swing will allow producing a system storage density as high as 33 gH2/lsys. The system will be manufactured to embed 1 kg of H2, becoming a worldwide benchmark for the adsorbed storage at low compression with a highly competitive projected cost of 1,780 ? for the automotive sector. This demonstrator will embody an actual and techno-economically feasible solution for transportations sectors that require storage capacities beyond 60 kg H2 such as trucks, trains and planes. LCA and risk & safety assessment will be performed with high-quality data and shared with stakeholders of the sector.

Koordynator

ENVIROHEMP SL
Wkład UE netto
€ 724 416,00
Adres
POL IND ALOA CALLE A NAVE 03
31100 Puente La Reina
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Noreste Comunidad Foral de Navarra Navarra
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 724 416,25

Uczestnicy (10)

Partnerzy (2)