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SUN-PERFORM: Synthetic biology United with Nanotechnology – A Biohybrid Approach to Improve Light-harvesting and CO2 Fixation for High Performance Sustainable Solar Fuel Production

Description du projet

Améliorer l’efficacité des carburants solaires pour un avenir plus durable

Les technologies actuelles de carburants solaires, essentielles pour un avenir énergétique durable, sont confrontées à des défis importants: faible efficacité, lenteur de la production et coûts élevés. Ces obstacles sont particulièrement problématiques pour des secteurs comme l’aviation et la marine, pour lesquels l’électrification est complexe. Le projet SUN-PERFORM, financé par l’UE, vise à surmonter ces obstacles grâce à une approche bio-hybride, combinant les nanotechnologies et la biologie synthétique. En développant des systèmes avancés de récolte de la lumière à l’aide de nanocristaux, et des cellules solaires microalgales, SUN-PERFORM vise à quadrupler les rendements actuels pour la conversion de l’énergie solaire en carburant. Le projet pilotera ces innovations en Europe et en Afrique, en veillant à ce qu’elles soient durables, économiquement viables et socialement acceptables. Le succès de SUN-PERFORM pourrait faire de l’Europe un leader mondial du secteur des carburants solaires, ce qui profiterait à de multiples parties prenantes dans le monde entier.

Objectif

The advancement of direct solar fuel technologies is key to provide a sustainable, secure energy supply for the EU and other global regions, and for the challenging-to-electrify aviation and maritime sectors. State-of-the-art technologies for solar fuel production (including natural photosynthesis) suffer from low solar-to-fuel conversion efficiency, low production rates and prohibitively high costs. Within the framework of SUN-PERFORM, we will address these critical limitations through an innovative biohybrid approach based on innovations in nanotechnology and synthetic biology. SUN-PERFORM aims to: 1) to develop artificial nanocrystal light-harvesting systems, to efficiently harvest a larger part of the solar light spectrum, 2) to generate advanced microalgal solar cell factories, by introducing synthetic pathways for a more efficient, rapid conversion of light energy and CO2 into lipid fuel precursors. Microalgal lipids are promising hydrocarbons for fuels, being already approved production pathways for Sustainable Aviation Fuel. However, current lipid production is still too inefficient and slow, hindering the cost-effective generation of renewable fuels. Through the implementation and integration of groundbreaking innovations at a pilot scale, SUN-PERFORM aims to achieve a remarkable four-fold increase in the existing solar-to-fuel efficiency. This will be demonstrated across two case studies reflecting the different solar irradiances received in Europe and Africa. In addition to technical advancements, SUN-PERFORM will comprehensively evaluate the sustainability, techno-economic and social aspects of this novel route, to guide its development as a truly sustainable, secure and affordable production platform. Diverse stakeholders, including industry and several partners in Africa, will be involved in SUN-PERFORM to support the global development and the European leadership and export position for solar fuel technology.

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.

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Coordinateur

WAGENINGEN UNIVERSITY
Contribution nette de l'UE
€ 1 425 481,25
Adresse
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Pays-Bas

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Région
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 425 481,25

Participants (6)