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Demystifying mechanisms of metal impurities during CO2 mineralization of industrial solid wastes

Description du projet

Une nouvelle façon d’améliorer la minéralisation dans la gestion des déchets industriels

Le changement climatique a entraîné une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et une augmentation de la pollution, ce qui constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. La technologie de minéralisation du CO2 offre une solution prometteuse pour stabiliser les déchets industriels et capturer les émissions de dioxyde de carbone. Cependant, les déchets industriels sont intrinsèquement complexes et la présence d’impuretés peut affecter de manière significative l’efficacité du processus de minéralisation. Pour relever ce défi, il est essentiel de mieux comprendre les effets de ces impuretés et de garantir la sécurité du processus de minéralisation. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet ENCAPSULATE adopte une approche interdisciplinaire. En établissant des ensembles de données et des modèles complets, il vise à évaluer l’impact des impuretés sur l’efficacité de la minéralisation et à développer des stratégies pour atténuer les conséquences environnementales.

Objectif

Anthropogenic climate warming has led to more frequent climate extremes and pollution episodes, posing serious threats to the ecological environment and human health. The rapid development of CO2 mineralization technology for industrial solid wastes offers a promising solution to ENCAPSULATE CO2 while stabilizing wastes. However, unlike desirable natural silicate minerals like olivine and wollastonite, industrial solid wastes exhibit a complex and diverse composition. The efficiency of mineralization in the carbonation process can be significantly impacted by the competitiveness of impurities relative to Ca/Mg. Whereas, the correlated systematic assessments of impurities' competitiveness remain lacking. In addition, the leachability of potentially toxic elements after mineralization has not been explored, raising significant safety concerns. ENCAPSULATE takes an interdisciplinary approach, combining the researchers experience in waste characterization and thermodynamic modeling with the supervisors expertise in interfacial geochemistry and molecular modeling to address these hitherto neglected challenges head-on. To this end, ENCAPSULATE will establish publicly available datasets and novel models to (i) estimate the impurities constraints on mineralization efficiency at the outset, (ii) propose possible strategies to reduce the environmental impacts of using carbonized products in practical applications and (iii) link CO2 emission to specific activities in industries. The outcomes will benefit EU organizations and industrial stakeholders engaged in CO2 mitigation efforts. The fellowship will be carried out at Universit Grenoble Alpes (ISTerre joint research unit) and work with both academics (PSI, ESRF, CNRS, and EMPA) and industry partners (AMIII). The supervisors' expertise and the organizations' equipment ensure successful research progress and unsurpassed academic-industry intercommunication.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Contribution nette de l'UE
€ 244 893,60
Adresse
621 AVENUE CENTRALE
38058 Grenoble
France

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Région
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (2)