Optimalisatie van afvangstrendementen voor lucht-gedragen fijnstof en ziekteverwekkers
ENS Technology ontwikkelt een prototype van de 'Positieve Ionisatie Technologie' om de afvang van schadelijke luchtdeeltjes en micro-organismen te optimaliseren voor betere luchtkwaliteit en gezondheidsbescherming.
Projectdetails
Inleiding
Milieu-innovatie bedrijf ENS Technology (ENS) is pionier in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor luchtzuivering, reductie van PM-emissie en bescherming tegen blootstelling aan aerosoldeeltjes. In samenwerking met o.a. TU Delft en TU Eindhoven ontwikkelde ENS technologieën en toepassingen voor de efficiënte eliminatie van PM en bioaerosolen uit grote volumes omgevingslucht.
Technologie
- De gepatenteerde ‘Positieve Ionisatie Technologie’ veroorzaakt een elektrostatische lading van luchtgedragen aerosoldeeltjes. Als gevolg van het ladingsverschil migreren de deeltjes naar een geaarde collectorplaat, waarop ze aggregeren tot grof stof.
- Deze technologie is toepasbaar in grootschalige projecten ten behoeve van PM-mitigatie in de stedelijke omgeving, industriële werkomgevingen, intensieve veehouderij en semi-omsloten (residentiële) ruimtes.
- Het rendement waarmee de verschillende groottefracties PM worden gereduceerd, is verschillend, als gevolg van verschillen in ionisatie-efficiëntie en luchtweerstand van de deeltjes: Grotere deeltjes worden afgevangen met een hogere efficiëntie dan kleinere deeltjes.
Doelstelling
De ‘Positieve Ionisatie Technologie’ vangt deeltjes af met een grootte van 0.01 tot 30 µm; het rendement loopt op van 20% (fijnste fractie) tot meer dan 95% (grofste fractie). Er bestaat een duidelijke urgentie voor de verhoging van het afvangstrendement van PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2.5 µm), met name de fijne fractie fijnstof (PM1; deeltjes kleiner dan 1 µm). Laatstgenoemde deeltjesgrootte overlapt voor een belangrijk deel met de dimensies van micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor bioaerosol-overdraagbare infectieziekten en zoönosen:
- Virussen (0.02-0.4 µm)
- Bacteriën (0.5-10 µm)
- Schimmelsporen (1-40 µm)
Aanpak
In het hier beschreven haalbaarheidsproject tracht ENS de ‘Positieve Ionisatie Technologie’ verder te optimaliseren voor de afvangst van deeltjes kleiner dan 2.5 µm, waaronder ziekteverwekkende micro-organismen.
Er zullen uitgebreide studies worden gedaan naar reeds beschikbare literatuur en patenten met betrekking tot:
- Ionisatie-efficiëntie van kleine deeltjes
- Afvangst van micro-organismen
- PM CFD-simulatie
Dit is ten behoeve van het ontwerpen van een reactor-prototype met een verhoogd afvangstrendement voor de fijne fractie fijnstof. Literatuuronderzoek naar analyse van de infectiedruk in de lucht, en de viabiliteit/infectiviteit van afgevangen micro-organismen zal worden gecombineerd met het verkennen van mogelijkheden om dergelijk onderzoek zelf uit te voeren (of in samenwerking met daartoe geoutilleerde laboratoria).
Een marktverkenning zal worden uitgevoerd naar commerciële toepassingen van de geoptimaliseerde technologie: Al lange tijd bestaat er binnen de intensieve veehouderij een grote vraag naar oplossingen voor inperking van Q-koorts, vogelgriep en varkenspest. Als gevolg van de huidige COVID-19-pandemie is binnen de humane gezondheidszorg en in het publieke domein dringend behoefte aan effectieve grootschalige luchtbehandeling.
Prototype-ontwikkeling
Een prototype-reactor zal worden ontwikkeld en bemeten: In eerste instantie zal worden getest voor veranderingen in de afvangstefficiëntie van inert PM2.5 en PM1; indien mogelijk zullen viabiliteits- en infectiviteits-testen worden uitgevoerd met onschadelijke modelmicro-organismen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- ENS Technologypenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Natuurbeheer op alternatieve brandstoffenRotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines. | MIT Haalbaarheid | € 17.417 | 2023 | Details |
Currency Exchange AlgorithmGlobadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies. | MIT Haalbaarheid | € 19.950 | 2023 | Details |
UnikeeMQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Active AerodynamicsHet project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Natuurbeheer op alternatieve brandstoffen
Rotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines.
Currency Exchange Algorithm
Globadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies.
Unikee
MQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden.
Active Aerodynamics
Het project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Nanowire device for single virus delivery and sensing in vacuumVIR-Quantify aims to develop a novel technology for rapid, sensitive airborne virus detection and infectivity assessment, enhancing public health response and enabling commercialization. | ERC POC | € 150.000 | 2024 | Details |
Delox Air - Continuous air bio-decontamination compatible with human presenceDelox AIR aims to revolutionize airborne pathogen decontamination in occupied spaces using a safe, energy-efficient solution, targeting high-risk environments to enhance public health and safety. | EIC Accelerator | € 1.893.340 | 2024 | Details |
High tech cleaning for high tech systemsHet project ontwikkelt een prototype voor ultrasone dampreiniging van hightech producten om verontreinigingen te verwijderen en cleanrooms overbodig te maken, met voordelen voor milieu en economie. | MIT R&D Samenwerking | € 173.585 | 2015 | Details |
Nanowire device for single virus delivery and sensing in vacuum
VIR-Quantify aims to develop a novel technology for rapid, sensitive airborne virus detection and infectivity assessment, enhancing public health response and enabling commercialization.
Delox Air - Continuous air bio-decontamination compatible with human presence
Delox AIR aims to revolutionize airborne pathogen decontamination in occupied spaces using a safe, energy-efficient solution, targeting high-risk environments to enhance public health and safety.
High tech cleaning for high tech systems
Het project ontwikkelt een prototype voor ultrasone dampreiniging van hightech producten om verontreinigingen te verwijderen en cleanrooms overbodig te maken, met voordelen voor milieu en economie.