Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

ILIMITED first-ever Ionic LIquid sorbent Methanol synthesis In order To Enable over 80% yielD

Opis projektu

Wykorzystywanie CO2 w roli magazynu energii

Emisje CO2 pozostają poważnym problemem. W szczególności dotyczy to emisji ze źródeł zdecentralizowanych, takich jak oczyszczalnie ścieków. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ILIMITED ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie przełomowej metody przekształcania CO2 w metanol, paliwo o dużej gęstości energetycznej. Wykorzystujące ciekłe sorbenty jonowe rozwiązanie zespołu ILIMITED osiąga przeszło 80-procentową sprawność wytwarzania metanolu, co stanowi znaczącą poprawę względem współczesnych systemów osiągających zaledwie 60 %. Najważniejsze innowacje opracowane w ramach projektu obejmują reaktor wykonany w technologii druku 3D zapewniający lepszą dynamikę płynów oraz technologię hermetyzacji katalizatora, która zapobiega zanieczyszczeniom i poprawia stabilność. Zastosowanie tego podejścia umożliwia wydajną, niskociśnieniową syntezę metanolu z CO2 pochodzącego z biogazu, pozwalając na przekształcenie oczyszczalni ścieków w biorafinerie. Do 2030 roku technologia ta może pozwolić na przetworzenie 21 milionów ton CO2 w 65 TWh energii, wspierając działania Europy dotyczące jej magazynowania.

Cel

ILIMITED proposal targets the first-ever ionic liquid sorbent methanol synthesis enabling over 80% yield production thanks to a high selective encapsulation technology for creating an unique long-term energy storage integrated process due to the decentralized conversion of CO2 sources through an accurate 3D-printing reactor technology.
ILIMITED proposes a breakthrough integrated system that encompass several key technological advances (KTAs): KTA1| High selective thermo-catalytic methanol synthesis reaction system through in-situ product removal by ionic liquid able to increase current SoA maximum yield (60%) to over 80%, KTA2| Catalyst encapsulation for the fouling and poison prevention of the Cu/ZnO/Al2O3 catalyst will allow the gas to diffuse over the catalyst while avoiding direct contact with ionic liquid, leading to a efficient and stable operation of methanol synthesis and KTA3| a 3D-printed fluid guiding reactor able rise up to 5-15% the total conversion in the reactor, circumventing the thermodynamic limitations thanks to the maximization of the fluid contact through the above the SoA micro-channels ad-hoc designed for the reactor. Based on advantages, the technology has an upper hand against the conventional methods also in utilizing local small scale CO2 sources, avoiding high heat exchange duty and allowing operation at lower pressures.
ILIMITED targets the use of this technology in WWTP as possible future biorefineries, enabling long-term energy storage and fuel production while providing a source of methanol for use in denitrification. By utilizing carbon dioxide from biogas, the potential for energy storage is enormous as the anaerobic digestion (AD) sector grows. With 21 million tons of CO2 per year from AD sources available by 2030, the readily available energy from produced e-methanol is estimated to be over 65 TWh, which is a large contribution to a stable energy supply compared to the average monthly electricity consumption (220 TWh).

Koordynator

KEMIJSKI INSTITUT
Wkład UE netto
€ 733 850,00
Adres
HAJDRIHOVA 19
1000 Ljubljana
Słowenia

Zobacz na mapie

Region
Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 733 850,00

Uczestnicy (5)

Partnerzy (1)