Gå direkt till innehåll

Fiskfoder från skogsrester genom CCU

Synoprotein

SynoProtein syftar till att utveckla och demonstrera en CO2-negativ process som omvandlar biprodukter från sågverk till protein för fiskfoder, samt att producera biokol för djurfoder. Det beräknas att SynoProtein processen kan fånga upp till 1,97 ton CO2 för varje torrt ton substrat. 

RISE kommer att utveckla gas fermenteringsprocessen i lab skala samt design och bygga pilot reaktorer för att skala upp processen till TRL 6-7
Pågående
Bioekonomi Bioraffinaderi Klimatanpassning Klimatneutral industri Vätgas
5 år
6 mil euro
Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad

Genom att omvandla lågvärdiga biprodukter till högvärdiga bioprodukter kommer SynoProtein att tillhandahålla en hållbar alternativ proteinkälla till sojabönor, vars odling är energi- och klimatintensiv, och vildfiskprotein, vars resurser är begränsade. Det kommer således att bidra till att möta framtida efterfrågan på protein, samtidigt som den tar itu med negativa miljöeffekter av och tillför mervärde till hanteringen av sågverksrester och vattenbruk. 

Idag står fiskfoder industrin inför en enorm proteinbrist. Särskilt den europeiska fiskfoder industri importerar över hälften av det protein som används i deras produkter. Skretting (med deras moderbolag, Nutreco), ett norskt företag och den största fiskfoder producerare i världen, har satt upp ett tydligt mål att minska med 58% sitt koldioxidavtryck till 2030. Därför är det brådskande med alternativa proteinkällor med låg fotavtryck. 

Det primära syftet med SynoProtein är att demonstrera återvinning av sågverksbiprodukter i pilotskala med en produktionskapacitet på 5 kg per dag för både encelliga proteiner och biokol. För att uppnå detta syftar projektet till att: utveckla en nollutsläpps process som integrerar termokemiska (pyrolys) och biologiska (jäsning) steg; skala upp den encelliga proteinproduktion till pilotskala; undersöka encelliga proteiners och biokols lämplighet för fiskfoder; kvantifiera lagring och användning av kol, bedöma miljöpåverkan och analysera livscykeln för hela värdekedjan – från skogsbruk till foderproduktion; sprida resultat till intressenter, öka allmänhetens medvetenhet och utveckla en affärsplan för marknadsinträde.

Konstantinos Chandolias

Forskare
+46 10 516 52 39 Läs mer om Konstantinos
Profile image

Kontakta Konstantinos

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Slutdatum: Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Livsmedel
Biobaserade material

ALFAFUELS

ALFAFUELS
ALFAFUELS

Projektet ALFAFUELS syfte är att minska beroendet av fossila bränslen inom flygsektorn. Med en ny innovativ produktionsteknik är målet att förbättra uppskalningspotentialen genom mikrobiell produktion för omvandling av CO₂ till bränsleprekursor som skalas upp och raffineras till jetbränsle med nya fotokemiska omvandlingsvägar.

Koordinator
Pågående
Ej tillämpbart
2027-12-31
Division: Division Bioekonomi

Hur kan vi skapa ett mer hållbart och ekonomiskt gångbart alternativ till traditionella flygbränslen? Den globala övergången från fossilbaserade energikällor till förnybara är avgörande för att uppnå en ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt tillgodose framtida energibehov på ett hållbart och effektivt sätt. Projektet ALFA FUELS kan komma att spela en viktig roll i utfasningen av fossila bränslen inom luftfartssektorn genom att erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för hållbara flygbränslen, Sustainable Aviation Fuels (SAF). 

Inom det fyraåriga projketet, som finansieras via Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa kommer ett mångsidigt tillvägagångssätt att implementeras genom att fånga och använda CO₂, utveckla kostnadseffektiva och hållbara tekniska lösningar i varje skede av processen, och utforska integrationsmöjligheter med andra sektorer för att övervinna de nuvarande nyckelutmaningarna som försvårar den tekniska mognaden och kommersialisering av SAF. För att möta höga produktionskostnader, hållbarhetsfrågor och tekniska begränsningar kommer ALFAFUELS att utveckla tre tekniska innovationer: mikrobiell produktion för isopren, soldriven fotokemi och bioraffinaderimetod.  

RISE är koordinator och ansvarar för projektuppföljning, rapportering och ledning av projektet. I projektet kommer RISE att odla både cyanobakterier och mikroalger för att generera cellrester som kommer att hydrolyseras för att generera glukosrikt hydrolysat. Det glukosrika hydrolysatet kommer att användas som ett substrat för samproduktion av H2 och stärkelse genom mikroalger. Hela processen kommer att skalas upp till TRL 5. RISE kommer även designa och utveckla ett fotokemiskt reaktorsystem för att skala upp flygbränsleproduktionen och genomföra tester för att se hur processen, för produktion av flygbränsle, fungerar i större skala.

Ylva Bruce

Forsknings- och utvecklingsingenjör
+46 10 722 32 19 Läs mer om Ylva
Profile image

Kontakta Ylva

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charilaos Xiros

Senior researcher, co-ordinator of Research Biotech Group
+46 10 516 67 84 Läs mer om Charilaos
Profile image

Kontakta Charilaos

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Projekt logo: ALFAFUELS Slutdatum: Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Energi och elektrifiering
Mobilitet
Bioteknik

Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU

Kartläggning av förnybartdirektivet

I projektet Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU – vad gäller egentligen? har förnybartdirektivet (RED) kartlagts för att identifiera kring vilka typer av värdekedjor det finns utrymme för tolkning av regelverket samt vilka konsekvenser det kan få. Även REDs förmåga att premiera resurseffektivitet har utvärderats.

Projektledare och utförare
Avslutat
Fossilfria drivmedel
Västra Götalandsregionen
19
1 000 000
Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad

Genom förnybartdirektivet (RED) främjar EU användningen av förnybara bränslen. RED innehåller en standardiserad metod för att klassificera och beräkna växthusgasutsläpp från bränslen. Det finns dock osäkerheter kring tillämpningen i vissa fall, till exempel vid blandade råvaror eller integrerade anläggningar. I detta projekt har RED kartlagts för att identifiera värdekedjor där olika tolkningar är möjliga och vilka konsekvenser detta kan få. Även REDs förmåga att premiera resurseffektiva koncept har utvärderats.

Flera områden har identifierats där vi anser att förtydliganden och ändringar behöver göras för att RED ska kunna fungera som ett styrmedel som driver en hållbar omställning av energisystemet på ett effektivt sätt. De generella slutsatserna från projektet kan sammanfattas på följande sätt: 

  • RED saknar förtydliganden och konkreta exempel och är därför överlag svårtolkat
  • RED är inkonsekvent
  • RED premierar inte alltid resurs-, energi- och klimateffektiva koncept

Projektet har därför tagit fram rekommendationer för att RED ska bli tydligare, mer konsekvent och bättre premiera resurseffektivitet.

Karin Pettersson

Forskare
+46 10 516 54 71 Läs mer om Karin
Profile image

Kontakta Karin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rapport och projektpresentationer
Attach document:



Finansiärer utan URL: Energimyndigheten, Bio+ Slutdatum: Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation: Cirkulär omställning

Högtrycksplattformen - flexibel utrustning för termisk konvertering

Högtrycksplattformen i Södertälje

Högtrycksplattformen möjliggör konvertering av en mängd förnybara råvaror till både gröna drivmedel och biobaserade kemikalier. Anläggningen har batch- och flödesreaktorer och kan hantera olika typer av feedstock på små och medelstora skalor. RISE erbjuder också omfattande expertis inom analys och karaktärisering av biodrivmedel och biokemikalier.

Laboratoriemiljöer (LM)
Region Stockholm

Gudrun Bergman

Enhetschef
+46 10 516 65 15 Läs mer om Gudrun
Profile image

Kontakta Gudrun

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Hedberg

Forskare
+46 10 516 65 13 Läs mer om Martin
Profile image

Kontakta Martin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Bioekonomi

Behovet av biobaserade kemikalier, drivmedel och råvaror är ständigt växande och inom RISE erbjuder vi både biokonvertering och termokemisk konvertering av bioråvara till nya produkter. Högtrycksplattformen i Södertälje är mycket flexibel och kan användas till såväl klassisk flödeskemi, liksom vätebehandling av olika typer av bioråvaror vid höga tryck och höga temperaturer.

Flaggskeppet är anläggningen Minirefine, en specialbyggd flödesreaktor som kan gå kontinuerligt i upp till tre veckor vilket möjliggör genomförbarhetsstudier på en hög nivå. Anläggningen kompletteras av ytterligare en flödesreaktor samt ett antal batchreaktorer från 10 mL skala upp till 8 L. 

Expertis inom analys och karaktärisering

Förutom infrastrukturen är analys och karaktärisering en minst lika viktig del av RISE erbjudande. Våra analytiker har djup och bred kompetens inom området karaktärisering av kemikalier och drivmedel baserade på nya råvaror som inte passar in i de befintliga standarder som tagits fram av petroindustrin. 

Vilken utrustning består högtrycksplattformen av?

  • Minirefine – flödesanläggning byggd av Amtech
  • Flödesreaktor från Parr
  • Högtrycksreaktorer från Parr och Buchi i olika storlekar
  • Screeningutrustning (Argonaut Endevour och Multiparr)
  • Utrustning för bearbetning av råvara och produkt genom enhetsoperationer såsom kristallisation, destillation, separation etc
Energi och Miljöteknik Tillverkning Material Processindustri
Bioekonomi Bioraffinaderi Cirkulär omställning Fossilfria drivmedel Klimatneutral industri Kemiska processer och produkter Kemisk och biologisk analys Produktion och tillverkning
BioInnovation
2014

Adress

Forskargatan 18, Södertälje

Division (OLD): Division Bioekonomi Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Energi och elektrifiering
Produktion och tillverkning
Kemiska processer och produkter

CIRCULAIR: Hållbara jetbränslen från gödsel och halm

CIRCULAIR
Circulair

Det EU-finansierade forskningsprojektet CIRCULAIR lanserades den 1 januari 2023. Ledande europeiska partnerinstitutioner från akademi och industri kommer att utveckla innovativa omvandlingstekniker för att producera hållbara bränslen från jordbruksrester genom hydrotermisk förvätskning.

Deltagare
Pågående
Bioekonomi Bioraffinaderi Cirkulär omställning Jordbruk
Ej tillämpbart
4 år
5 miljoner euro
Division: Division Bioekonomi
Valentin Batteiger (Bauhaus Luftfahrt e.V.)

CIRCULAIR-projektet tar itu med dessa utmaningar genom att utveckla ett avancerat processkoncept för kostnadseffektiv bränsleproduktion från jordbruksrester via hydrotermisk förvätskning (HTL). CIRCULAIRs nyckelinnovationer täcker hela processkedjan från råmaterial till slutliga bränslen och biprodukter.

Gödsel och halm valdes som råvaror på grund av deras överflöd i jordbruket och potentiella synergieffekter vid samförvätskning av dessa råvaror. CIRCULAIR undersöker fenomenet samförvätskning och syftar till att lösa processvattenutmaningen som HTL-processen har genom att integrera HTL-omvandling med våtoxidation av HTL-processvatten. Utnyttjandet av biomassaresurser kommer att maximeras genom att utveckla lämpliga valoriseringssystem för alla relevanta sidoströmmar. I synnerhet kommer flyktiga fettsyror att extraheras från HTL-processvatten och metanol kommer att syntetiseras med hjälp av koldioxid från gasströmmar och förnybart väte. CIRCULAIR kommer att fylla en kunskapslucka när det gäller användningen av fast kolmaterial från HTL för markapplikationer och därigenom skapa ett negativt bidrag till koldioxidavtrycket.

Dessutom kommer CIRCULAIR att utveckla innovativa tillvägagångssätt för att uppgradera HTL-bioråolja till flygbränsle enligt specifikation och därigenom förbereda godkännandeprocessen för HTL-jetbränsle för civil luftfart. RISE deltar i detta arbetspaket genom att undersöka uppgradering av HTL bioråolja med hjälp av en slurry väte-behandlingsprocess.

Linda Sandström

Forskare
+46 10 516 61 80 Läs mer om Linda
Profile image

Kontakta Linda

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ole Reinsdorf

Forskare
+46 10 251 39 89 Läs mer om Ole
Profile image

Kontakta Ole

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Finansiärer utan URL: EU-finansierad Slutdatum: Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Mobilitet och transportsystem
Jordbruk

Infångad koldioxid kan bli hållbara material

CCS

Användningen av kolatomen i olika material och energibärare ligger bakom mycket av vårt välstånd. Samtidigt har den dragit på oss avgörande utmaningar i form av miljöproblem och klimatkris. Nu måste vi hitta sätt att använda kolbaserade ämnen, utan att samtidigt förstöra vår planet. Lösningen kan finnas i det som kommer ur många industriella skorstenar.

Grundämnet kol är vårt samhälles välsignelse – och förbannelse. 

En stor del av den klimatkris vi just nu upplever, och de miljömässiga utmaningar vi måste hantera, beror på material- och energiframställning av – framförallt – fossilt kol. 

Samtidigt har vi samma kol att tacka för mycket av det välstånd vi upplevt de senaste decennierna. 

Kolatomer centralt i materialframställning 

– Det finns kolbaserade molekyler i nästan alla material vi använder i vardagen. Tänk bara på alla olika typer av plaster och det vi producerar med trä som grundråvara. Allt innehåller kolatomer, säger Markus Norström, affärsutvecklingschef inom bioekonomi och hälsa på RISE. . 

När samhället nu ska ställa om i hållbar riktning måste vi, åtminstone inom en överblickbar framtid, hitta nya sätt att använda kol och energi vid materialframställning. 

– Vi har vant oss vid att ha ett i princip obegränsat utbud av kolatomer, men vi kommer över tid att behöva bli mindre koltörstande, säger Markus Norström. 

Om vi vill bibehålla vår levnadsstandard kommer vi därför behöva hitta hållbara sätt att använda kolatomerna för nya material. Återvinning av olika plaster och att gå över till material som framställs av biomassa. 

– Vad gäller biomassa finns det ett begränsat utbud och det råder konkurrens. Det är en del av lösningen, men inte hela, säger Markus Norström. 

Fortfarande återvinns en försvinnande liten del av all plast som framställs. 

– Det mesta energiåtervinns, det vill säga eldas upp för att framställa värme och energi, säger Markus Norström. 

Vi kommer över tid att behöva bli mindre koltörstande

Koldioxidinfångning kan användas för nya material 

Men vare sig biomassa eller återvinning av befintligt material kommer räcka till. Om vi då vill komma bort från fossila kolkällor kommer vi behöva hitta andra sätt att få fram de nödvändiga kolatomerna. 

Ett sätt att få tillgång till mer är att fånga in kolet där det ofta hamnar efter användning - som koldioxid i alla industriella skorstenar. Koldioxidinfångning och lagring djupt nere i berggrunden, CCS, har länge diskuterats och flera större projekt är på gång. Men varför inte utnyttja kolatomerna som fångas in i stället för att slutförvara dem? 

Faktum är att försök med så kallad CCU (Carbon Capture and Utilization) redan pågår. Alla stora koldioxidalstrande anläggningar, som till exempel värmeverk och pappers- och massafabriker, har potential att fånga in och återanvända koldioxiden. Som en del av detta utvecklar RISE:s experter mobila pilotanläggningar för att fånga in koldioxid. 

– Det här är en metod med stor potential. Det finns enorma mängder kol i industriella skorstenar och förbränningen kommer att pågå i överskådlig tid. Och infångning som metod är redan etablerad, säger Markus Norström. 

– Nästa steg är att använda vår reningsanläggning för att få fram rätt kvalitet på koldioxiden. Kraven skiljer sig åt beroende på vad man vill göra av den. 

Under de närmaste åren gör lagstiftningen ingen skillnad på vilken källa som används, men EU-regleringar kräver att fossilt kol fasas ut fram till 2040. 

– Under utfasningen kommer det finnas mycket fossilt kol i skorstenarna ändå, så då kan man lika gärna använda det. Men det är viktigt att CCU inte blir ett alibi för att fortsätta använda fossilt eftersom det tillförs atmosfären, om än med en ”fördröjning” i och med att det hamnar i en produkt till först, säger Markus Norström. 

Olika tekniker för att omvandla koldioxid till produkter 

Det finns olika tekniker för att omvandla koldioxid till produkter. De flesta involverar vätgas. Ett annat exempel är elektrokemisk direktkonvertering, som kan användas för att få fram kemikalier och andra ämnen som kan användas i vidare tillverkning. Kruxet är att det oavsett teknik som används går åt mycket energi, som man tidigare fick direkt från olja och kol, men som nu måste tillföras med hjälp av förnybar el. 

– Det krävs mycket energi för att få den här typen av processer att fungera. Och så länge fossilt inte betalar för sin klimatpåverkan kommer det att vara billigare. För att få till en förändring behövs stöd till de som är först ut och som tar de största riskerna, men också andra politiska styrmedel, säger Markus Norström. 

– Billig, klimatvänlig elframställning kommer att vara centralt för att metoden ska kunna konkurrera. Vad fossilt egentligen handlar om är att man får både kolatomer och energi i samma paket. När man tar fram nya produkter kommer man behöva tillföra energi på andra sätt, och det blir med förnybar el. 

– Men här ligger vi i Norden särskilt bra till. Vi har metoderna och relativt god tillgång till fossilfri el. 

För att visa hur Sverige på sikt ska kunna minska halten koldioxid i atmosfären, ta en ledande roll inom EU och utveckla en ny exportindustri för bio-CCS och bio-CCU har Fossilfritt Sverige, med stöd från RISE, tagit fram en strategi för biogen koldioxidinfångning.

– Koldioxidinfångning är tillsammans med fotosyntesen och återvinning av kol från produkter ett av tre sätt att producera hållbart kol, säger Markus Norström. Vi har goda förutsättningar för att lyckas bygga en industri kring detta i Sverige, med stora punktutsläpp av grön koldioxid från industri och tillgång till fossilfri el.

Markus Norström

Marknadschef
+46 10 516 58 84 Läs mer om Markus
Profile image

Kontakta Markus

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Elproduktion
Biobaserade material
Kemiska processer och produkter

VAFF Vertical Atmospheric Flexi Fuel Furnace

VAFF Förbrännings-/förgasningsanläggning
Förgasningsanläggning

VAFF är en flexibel testbädd för förbränning och förgasning av biomassa. Här kan forskare och företag utföra experiment med olika bränslen och oxidationsmedier i kontrollerad miljö – från idé till verifierad teknik.

Laboratoriemiljöer (LM)
Region Norrbotten

Christopher Mueller

Enhetschef
+46 10 228 46 35 Läs mer om Christopher
Profile image

Kontakta Christopher

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Bioekonomi

VAFF består huvudsakligen av en keramisk infodrad reaktor med toppmonterad brännare. Termisk effekt motsvarar ca 100 kW. VAFF är en flexibel anläggning som kan användas till forskningsförsök med många olika typer vätske- eller pulverformiga bränslen, exempelvis pyrolysoljor, biooljor, träpulver, mm. Möjligheten att variera oxidationsmedia (t ex luft, ren syrgas (O2), vattenånga, eller kombinationer av dessa) gör VAFF till en lämplig anläggning för att hitta svar på aktuella frågeställningar inom såväl industrin som akademin. Variationsbredden för oxidationsmedia möjliggör experiment inom områden som t ex syrgasblåst biomassaförgasning och förbränningsexperiment vid förhöjd syrehalt och/eller oxyfuelbetingelser.

Tillhörande analysutrustning och instrumentering kvantifierar relevanta gaskomponenter och eventuell flygaska/partiklar. Optisk access i kombination med beröringsfria mätmetoder (tunable diode laser absorption spectroscopy, TDLAS) bäddar för kapacitet att studera snabba variationer, och gas-/partikelkoncentrationer i olika delar av reaktorn.

Energi och Miljöteknik
Bioraffinaderi
Ej tillämpbart
Division (OLD): Division Bioekonomi Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Elproduktion
Biobaserade material
Kemiska processer och produkter

BIOMETHAVERSE

Biomethaverse

BIOMETHAVERSE syftar till att diversifiera möjliga produktionsmetoder för biometan i Europa, öka kostnadseffektiviteten och bidra till spridning och användning av ny biogasteknologi. RISE designar, bygger och driftar mobil testbädd för biologisk metanisering av syngas till biometan inom projektet.

Svensk Koordinator
Pågående
Energi
Ej tillämpbart
4,5 år
Division: Division Bioekonomi

BIOMETHAVERSE  är kortnamn för projektet "Demonstrating and connecting production innovations in the BIOMETHAne uniVERSE".

Fem innovativa teknikspår för att producera biometan kommer att demonstreras i fem europeiska länder: Frankrike, Grekland, Italien, Sverige och Ukraina. De produktionsvägar som ska demonstreras innefattar en eller flera av följande omvandlingsprocesser: termokemiska, biokemiska, elektrokemiska och biologiska processer.

Fyra av demonstrationsanläggningarna kommer att utgå från biogas från konventionell anaerobisk rötning, medan den svenska demonstrationsanläggningen som byggs av RISE utgår från syngas från biomassaförgasning genom Ex-situ syngas biologisk metanisering (ESB). I alla demoanläggningar inom BIOMETHAVERSE kommer CO2 och andra intermediära produkter från anaerobisk rötning eller förgasning att kombineras med förnybar vätgas eller el för att öka biometanutbytet. Samtliga produktionsspår som demonstreras är icke-konventionella tekniker, använder energi och material på ett cirkulärt sätt och har som målsättning att öka biometanproduktionen och minska produktionskostnaden.

RISE koordinerar de svenska parterna i projektet och bidrar dessutom tillsammans med Wärtsilä med design, bygge och drift av den mobila testbädden för biologisk metanisering av syngas. Cortus är syngasproducent och värd för pilotförsöken och får i gentjänst tillämpad forskning om möjlig avsättning för syngas. Energigas Sverige bidrar med arbete kring policyutveckling inom området kopplat till projektet. 

Ex-situ syngas biologisk metanisering (ESB) är en innovativ teknik för biometanproduktion. Skogsrestprodukter såsom grot, sågspån och returträ är kolkällor som inte är tillgängliga för biometanproduktion med traditionella rötningstekniker. Om skogsrestprodukterna först förgasas till syngas kan den sedan vidareförädlas till biometan genom biologisk metanisering – en slags gasrötningsteknik. ESB-tekniken öppnar således dörren till att kunna använda skogsrestprodukter och annan fast biomassa som substrat för biometanproduktion. Det ökar Sveriges och Europas potential för biometanproduktion kraftigt.

BIOMETHAVERSE har som mål att: 

  1. Demonstrera ökad kostnadseffektivitet och innovativ biometanproduktion.
  2. Öka hållbarheten och minska biometanproduktionens växthusgasutsläpp
  3. Säkerställa skalbarhet och replikerbarhet för de demonstrerade produktionsteknikerna
  4. Ta fram policyrekommendationer och säkerställa att de nya teknikerna tas upp av marknaden

Projektet ska också bidra med att till målåret 2030  öka produktionspotentialen för biometan med 66%, skapa 294 000 gröna jobb, möjliggöra minskade växthusgasutsläpp på 113 miljoner ton samt minska produktionskostnaden för biometan.

Emelie Ljung

Enhetschef
+46 10 516 69 85 Läs mer om Emelie
Profile image

Kontakta Emelie

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Berg

Forsknings-och utvecklingsingenjör
+46 10 516 66 83 Läs mer om Karin
Profile image

Kontakta Karin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Projekt logo: Funded by EU Slutdatum: Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Elproduktion
Bioteknik

HICK. (Horizontal Industrial Combustion Kiln)

HICK. Förbränningskammare
Horizontal Industrial Combustion Kiln

HICK är en robust förbränningsanläggning där förbränningsegenskaperna på olika bränslen kan analyseras i detalj.  HICKen används till att svara på viktiga frågor om förbränning som askbildning, komposition av rökgaser, och erosion eller beläggningar på olika material.

Verkliga miljöer (VM)
Region Norrbotten

Christopher Mueller

Enhetschef
+46 10 228 46 35 Läs mer om Christopher
Profile image

Kontakta Christopher

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonas Wennebro

Forskningsingenjör
+46 10 516 63 88 Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Bioekonomi

HICK (Horizontal Industrial Combustion Kiln) är en horisontell keramisk infodrad ugn för undersökningar av förbränning av olika pulver- (som träpulver), vätske- (som bioolja) och gasformiga bränslen (som vätgas).  HICKen är en av RISE mest eftertraktade anläggningar.  RISE har kunder som vill testa nya typer av biobränsle eller uppvärmningsmetoder där man kan ersätta fossila bränslen.  Andra kunder vill testa combinationer av förnybara bränslen och fossila bränslen med ambitionen att fasa ut den fossila komponenten av bränsleblandningen.  HICKen har en avgörande roll i Sveriges och världens arbete med omställningen.

En av HICKens fördelar är att den är flexibel--den kan konfigureras eller byggas om för olika typer av bränslen och till olika typer av analyser.  Med en effekt på upp till 150 kW är det också tillräckligt stort för att efterlikna storskaliga industriella förbränningsprocesser.  Man kan t.ex. förvärma förbränningsluften för att efterlikna industriella applikationer.  Det är även möjligt att utvärdera förbränning av flera bränslen samtidigt .  HICKen är försedd med många olika punkter där man har åtkomst till kammaren och kan montera exempelvis beläggningssonder för att kolla på askformation eller studera korrosion, erosion och beläggningar på ugnens konstruktionsmaterial. 

Olika typer av bränslen/uppvärmning som har forskats i HICK:

  • Träpulver
  • Pyrolysolja
  • Bioolja
  • Vätgas
  • Risskal
  • Drav
  • Järnpulver
  • Kolpulver

Olika typer av analyser som har utförts

  • Förbränningsegenskaper
  • Askkomposition
  • Rökgaskomposition
  • Rökgas som torkningsmedia
  • Beläggningar på infodring
  • Utfällning av inorganiska partiklar
  • Mass- och energibalans 
Ej tillämpbart
Bioekonomi
Ej tillämpbart
Division (OLD): Division Bioekonomi Fossilfria drivmedel Sekundär områdes navigation:
Produktion och tillverkning
Elproduktion
Korrosion