Lumière + air = carburant
Une spin-off de l'université de Duisburg-Essen met en service une nouvelle installation de gaz naturel synthétique à Duisbourg
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Au Centre pour la technique des piles à combustible, un institut rattaché à l'université de Duisburg-Essen, Greenlyte Carbon Technologies a mis en service le 20 novembre sa première installation commerciale Liquid-Solar. Elle est basée sur des étapes de processus qui ont été étudiées et développées à l'Université de Duisburg-Essen. Le CO₂ est capté dans l'air et de l'hydrogène vert est produit - une technologie qui fournit les matières premières pour des carburants neutres pour le climat. Hendrik Wüst, ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a procédé à l'inauguration solennelle en présence d'autres représentants de haut rang du monde politique, scientifique et économique.
La technologie Direct Air Capture est conçue pour extraire efficacement le dioxyde de carbone (CO₂) de l'air ambiant et le transformer en carburants synthétiques. Des secteurs tels que l'aviation, la navigation et l'industrie peuvent ainsi réduire considérablement leurs émissions de CO₂ nuisibles au climat. L'installation à l'échelle industrielle qui vient d'être inaugurée à Duisbourg utilise une combinaison deséquestration du CO2 et d'électrolyse de l'eau pour produire les matériaux de base du gaz naturel synthétique.
L'installation du Centre pour la technique des piles à combustible (ZBT) fixera chaque année environ 40 tonnes de CO₂ de l'air et les fournira sous forme de gaz pur, dont une partie sera transformée dans l'installation propre au ZBT en un total de cinq tonnes de gaz naturel synthétique (GNS). La technique modulaire est facilement modulable et fonctionne entièrement à l'électricité - un avantage par rapport aux procédés actuels qui nécessitent des températures élevées et présentent des rendements nettement moins bons.
Cette technologie d'avenir durable est basée sur les 15 années de recherche du Dr Peter Behr, qui s'est intéressé de près au processus de capture du carbone à l'université de Duisburg-Essen et qui a fondé en 2022 la société Greenlyte Carbon Technologies GmbH avec Florian Hildebrand et le Dr Niklas Friederichsen. Outre la chaire de technique des procédés énergétiques et de systèmes énergétiques de l'université de Duisburg-Essen, la chaire de thermodynamique technique de la RWTH d'Aix-la-Chapelle participe également à l'installation qui vient d'être inaugurée.* L'université de Duisburg-Essen a apporté son soutien en accompagnant la création d'entreprise par son centre de création d'entreprise GUIDE.
"Cette installation montre de manière impressionnante comment les résultats de la recherche universitaire peuvent être transférés dans des start-ups et des dimensions industrielles", déclare le professeur Barbara Albert, rectrice de l'université de Duisburg-Essen. "Avec Greenlyte, le savoir issu de la recherche est transformé en technologie moderne pour la neutralité climatique".
Le cofondateur, le Dr Niklas Friederichsen, voit dans le champ d'essai d'hydrogène du campus de Duisbourg l'emplacement idéal pour l'installation Liquid-Solar : "Le champ d'essai d'hydrogène du ZBT se trouve à 20 km du siège de Greenlyte Carbon Technologies. Nous croyons aux processus de développement rapides et itératifs, pour lesquels la proximité géographique et un échange étroit avec les collègues sont d'une valeur inestimable. Sur le site même, mais aussi dans la région de la Ruhr en général, une multitude d'infrastructures et de savoir-faire en matière d'hydrogène ont été mis en place au cours des dernières années, ce dont nous profitons énormément en tant qu'entreprise innovante. Ici, nous pouvons continuer à développer notre technologie à l'échelle industrielle, afin de la commercialiser de manière robuste et validée sur plusieurs milliers d'heures lors de la prochaine étape. L'ouverture d'aujourd'hui est pour nous une étape importante dans la démonstration de notre technologie à l'échelle industrielle".
Concernant la technologie des procédés :
La technologie de capture directe de l'air est basée sur un processus en trois étapes fonctionnant en continu :
- Absorption : l'air ambiant passe à travers une colonne dans laquelle le dioxyde de carbone (CO₂) réagit avec un agent absorbant propre à l'entreprise. Le gaz est alors chimiquement lié sous forme de bicarbonate.
- Cristallisation et séparation : la solution riche en bicarbonate est cristallisée de manière contrôlée. Des cristaux de carbonate solides se forment et sont faciles à manipuler et à stocker.
- Désorption électrochimique : une solution aqueuse de bicarbonate est directement transformée en dioxyde de carbone (CO2) et en hydrogène (H2) par voie électrochimique. Le H2 etle CO2 sont directement disponibles comme matière première pour la synthèse de carburant synthétique, comme le SNG ou le méthanol. L'absorbant est régénéré pour le cycle suivant.
La technologie modulaire fonctionne avec des matériaux non toxiques et peut être couplée de manière flexible à des sources d'énergie renouvelables intermittentes.
* Parmi les investisseurs de Greenlyte Carbon Technologies figurent Earlybird, Green Generation Management GmbH, Carbon Removal Partners AG, AENU Advisor GmbH et Partech. Outre l'université de Duisburg-Essen et le ZBT, les partenaires sont entre autres Evonik Industries AG, Düsseldorf Airport, l'institut Max-Planck pour la conversion d'énergie chimique, Aachener Verfahrenstechnik de la RWTH Aachen, Fumatech BWT GmbH, Uniper SE et MB Energy.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Allemand peut être trouvé ici.
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