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

Descrizione del progetto

Un nuovo modo per migliorare la mineralizzazione nella gestione dei rifiuti industriali

I cambiamenti climatici hanno provocato un aumento nella quantità di eventi meteorologici estremi e un incremento dell’inquinamento, determinando minacce per la salute umana e l’ambiente. La tecnologia di mineralizzazione della CO2 offre una soluzione promettente per stabilizzare i rifiuti industriali e catturare le emissioni di CO2; tuttavia, questi rifiuti sono intrinsecamente complessi e la presenza di impurità può influire significativamente sull’efficienza di tale processo. Per affrontare questa sfida in modo efficace, risulta fondamentale acquisire una comprensione più approfondita degli effetti di queste impurità e garantire la sicurezza del processo di mineralizzazione. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto ENCAPSULATE si avvale di un approccio interdisciplinare e istituisce una serie di dati e modelli completi con l’obiettivo di valutare l’impatto delle impurità sull’efficienza della mineralizzazione, per poi sviluppare strategie volte a mitigare le conseguenze ambientali.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinatore

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Contributo netto dell'UE
€ 244 893,60
Indirizzo
621 AVENUE CENTRALE
38058 Grenoble
Francia

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Regione
Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Partner (2)