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Training doctoral researchers in advanced strategies towards energy-neutral wastewater treatment

Descrizione del progetto

Trattamento delle acque e sostenibilità energetica

L’inquinamento idrico e la sostenibilità energetica sono sfide importanti. Tuttavia, i metodi chimici esistenti per rimuovere gli agenti inquinanti prioritari chiave (IPC) dall’acqua sono costosi e ad alta intensità energetica, mentre i sistemi biologici convenzionali risolvono solo parzialmente il problema. Il progetto NEUTEN, sostenuto dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, produrrà sistemi catalitici avanzati d’avanguardia che convertono gli IPC in prodotti energetici e ad alta densità energetica, come l’idrochar, e migliorerà i processi microbici per potenziare la rimozione degli agenti inquinanti e la generazione di vettori energetici. NEUTEN indagherà anche l’integrazione di trattamenti chimici e biologici per creare sistemi di acque reflue autosufficienti. Incorporando strumenti di IA e analisi di mercato, il progetto svilupperà modelli di business ecologici ed economicamente sostenibili. Attraverso la formazione di 15 dottorandi con un programma interdisciplinare completo, NEUTEN si propone di sviluppare le tecnologie di trattamento delle acque reflue e di aumentare la sostenibilità ambientale ed economica dell’UE.

Obiettivo

NEUTEN pioneers a comprehensive approach to tackle the two most challenging environmental, health and societal issues including water pollution with key priority pollutants (KPPs) and the need for clean and renewable sources of energy. Current chemical treatment technologies developed for the degradation KPPs are mostly energy-intensive and costly. Established biological wastewater treatment systems, e.g. anaerobic digestion, only remove certain KPPs to a limited extent. NEUTEN will innovate in advanced and sustainable catalytic systems for the generation of energy carriers or the conversion of KPPs from wastewater to energy-dense hydrochar (WP1). Manipulation of the microbial consortia and design of highly novel support structures will also enhance renewable energy carrier generation and superior KPP removal efficiencies from anaerobic digestion systems (WP2). Lastly, the integration of both chemical and biological treatment methods will be investigated, with the ultimate goal of achieving self-sustained wastewater treatment systems (WP3). Implementation of artificial intelligence tools and market behaviour analysis allows for the development of business models that are not only environmentally sound but also economically viable (WP4). The project aims to train 15 highly skilled doctoral candidates, providing them with a unique interdisciplinary and intersectoral research training program by a broad consortium, encompassing 18 intersectoral partners (6 academic, 12 non-academic) in 10 countries. The highly relevant field, combined with an advanced training program that encompasses transversal skills and training through research will ensure that highly trained professionals will enter the job market, further strengthening the competitiveness of the EU in this domain. NEUTEN's holistic approach promises to set a new standard in water treatment technologies, with long-term impacts on environmental protection, public health, and economic sustainability.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP.

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Coordinatore

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contribution nette de l'UE
€ 1 050 480,00
Indirizzo
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgio

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Regione
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Partecipanti (8)

Partner (10)