Katalytische oxidatie reactor voor de ontleding van methaan

Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijkheid om methaan-emissies met >95% te reduceren via een katalytische oxidatie reactor.

Subsidie
€ 20.000
2020

Projectdetails

Inleiding

In deze haalbaarheidsstudie onderzoekt AddCat B.V. of het mogelijk is hun katalytische oxidatie reactor in te zetten om de emissie van methaan, uit bijvoorbeeld de intensieve veehouderij, voor > 95% te verwijderen.

Huidige Toepassing

Op dit moment wordt deze reactor ingezet om de stinkende vluchtige organische componenten (VOCs) uit deze intensieve veehouderij te verwijderen d.m.v. katalytische oxidatie.

De VOCs worden omgezet in niet stinkende en onschadelijke componenten, en het rendement van deze reactor is > 95%. Dit komt doordat de reactor geprint wordt van metaal via de nieuwste 3D print (3DP) technieken.

De grote vrijheid van het reactorontwerp die deze techniek met zich meebrengt, zorgt ervoor dat het katalytisch proces zo efficiënt verloopt. De werkzame temperatuur van deze reactor is 350 °C.

Probleemstelling

Methaan komt ook vrij uit de intensieve veehouderij. Alhoewel methaan niet stinkt, is het wel een groot probleem omdat methaan een zeer sterk broeikasgas is (ca. 27x sterker dan CO2).

Hiermee draagt het bij aan de opwarming van het aardoppervlak, wat wereldwijd, maar zeker ook in (Zuid)-Nederland, voor problemen zorgt. Denk bijvoorbeeld aan droge zomers waardoor de opbrengst van oogsten vermindert.

Doel van de Studie

Methaan zou ook kunnen worden verwijderd met de katalytische oxidatie-reactor. Het verschil met de VOCs zit in de stabiliteit van methaan; dit wordt pas bij 550 °C geoxideerd.

Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om te onderzoeken of de katalytische oxidatie reactor methaan voor > 95% kan verwijderen door de reactor temperatuur tot 550 °C te verhogen.

Haalbaarheidsvragen

Belangrijke haalbaarheidsvragen voordat een verdere ontwikkeling in gang kan worden gezet zijn:

  1. Is de reactor bestand tegen deze hogere temperatuur?
  2. Wordt methaan voor > 95% omgezet?
  3. Is het mogelijk de warmte die vrijkomt uit de reactor te hergebruiken om de inkomende luchtstroom op te warmen?

Een rendement voor de warmtewisseling van 90% is het streven.

Financiële Risico's

Hieraan zijn een aantal financiële risico's gekoppeld. Als er geen hoog rendement van warmteterugwinning wordt behaald, worden de exploitatiekosten mogelijk te hoog voor een goede business case.

Marktbehoefte

Verder zal via interviews met potentiële klanten gekeken worden of de marktbehoefte groot genoeg is en wordt hierin ook de huidige en toekomstige wet- en regelgeving meegenomen.

Conclusie

Uiteindelijk zal het resultaat van de haalbaarheidsstudie antwoord geven op de vraag of het gerechtvaardigd is de katalytische oxidatie reactor van AddCat verder te ontwikkelen voor de reductie van methaan.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000
Totale projectbegroting€ 50.000

Tijdlijn

Startdatum1-5-2020
Einddatum1-5-2021
Subsidiejaar2020

Partners & Locaties

Projectpartners

  • AddCatpenvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

Mkb-innovati...

Concentratie van schadelijke emissies: VOC's, ammoniak en methaan

Deze studie onderzoekt de haalbaarheid van een concentrator om >95% VOC's, ammoniak en methaan uit grote luchtstromen te verwijderen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

BioMethaneOxidation

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een installatiemodule voor het oxideren van laagcalorisch methaangas zonder hulpbrandstoffen, om broeikasgasemissies te verminderen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Haalbaarheidsonderzoek axiaal-radiaal reactor.

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, efficiënte en kleinere reactor voor de omzetting van CO2 en waterstof naar biobrandstoffen, met als doel kosten te verlagen en emissies te reduceren.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Extractie van VOC’s uit (bio)gas

DMT ontwikkelt een innovatieve procestechnologie voor effectieve verwijdering en terugwinning van waardevolle VOC's uit biogas, ter bevordering van de circulaire economie en vermindering van broeikasgasuitstoot.

€ 20.000
Mkb-innovati...

HOT-FERM

Het project richt zich op het isoleren van vergistbare vaste stof uit mest om de reactor te verkleinen en de biogasopbrengst te verhogen door efficiëntere fermentatie en warmtebenutting.

€ 19.520

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

EIC Transition

Intermediate temperature catalytic methane splitting for a swift energy decarbonization

Project ZeroCarb aims to develop an efficient IT-CMS reactor using biomethane and green electricity to produce hydrogen and renewable carbon, facilitating a sustainable energy transition.

€ 2.476.872
Mkb-innovati...

Energieneutrale en Positieve Mestverwaarding m.b.v. Condensing Retort™ pyrolysetechno­logie

Het project ontwikkelt pyrolysetechnologie voor mestverwerking om kosten te verlagen, hoogwaardige producten te creëren en broeikasgasemissies te reduceren, met positieve financiële en maatschappelijke impact.

€ 192.915
Missiegedrev...

Plasma Chemie voor CO2 vrije productie van waterstof en etheen uit methaan

Het project richt zich op de ontwikkeling van een CO2-vrije plasmatechnologie voor de productie van waterstof en etheen uit methaan, met als doel de CO2-emissies van OCI Nitrogen te reduceren.

€ 3.740.938
Mkb-innovati...

Biomethaan van veehouders als flexibele duurzame energiebron

Dit R&D-project ontwikkelt technologie voor het transport van biogas over de weg, waardoor veehouders hun duurzame brandstof efficiënter kunnen inzetten en hun CO2-voetafdruk verlagen.

€ 139.230
LIFE Standar...

Marketable high performance compact technologies for the abatement of VOCs in EU waste treatment plants, decreasing CO2 emissions and energy consumption.

LIFE ABATE aims to reduce VOC and CO2 emissions from MBT plants using innovative adsorption and biotrickling technologies, while promoting greenhouse CO2 utilization and market adoption across the EU.

€ 1.947.637