Advanced Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP) (Q3988776)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q3988776 in Netherlands
Language Label Description Also known as
English
Advanced Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP)
Project Q3988776 in Netherlands

    Statements

    0 references
    1,146,887.17 Euro
    0 references
    1,146,887.17 Euro
    0 references
    100.0 percent
    0 references
    1 November 2016
    0 references
    22 December 2019
    0 references
    BioBTX B.V.
    0 references
    KNN Advies B.V.
    0 references
    Rijksuniversiteit Groningen
    0 references
    Syncom B.V.
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references

    53°14'47.80"N, 6°31'50.09"E
    0 references
    9747 AA
    0 references
    Het project van BioBTX, KNN Advies, Syncom en Rijksuniversiteit Groningen heeft als doelstelling het opzetten van een geavanceerde chemisch katalytisch pyrolyseproces, genaamd Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP), en het demonstreren van dit concept op een pilot-plant schaal (TRL 6/7) voor 1-2 biomassastromen. De kennis zal input zijn voor de volgende stap in het ontwikkelingstraject, en wel naar de commerciële productie. De ICCP-BioBTX technologie is geschikt om verschillende biomassa- en organische afvalstromen te verwerken als grondstof voor het produceren van de “drop-in” chemicaliën benzeen, tolueen en xylenen. In een katalytisch pyrolyseproces wordt de biomassa eerst omgezet in een mengsel van aromaten, waaronder BTX (benzeen, tolueen en xylenen). Na zuivering wordt de paraxyleen geoxideerd tot het overeenkomstige tereftaalzuur. Na verestering met methanol kan het verkregen dimethyltereftalaat (DMT) door reactie met allerlei diolen (waaronder ethyleenglycol) worden omgezet tot verschillende polyesters. Door de resultaten van dit project kan de technologie opgeschaald worden naar grotere volumes en industriële productie en het verbreden van de technologie naar een omvangrijk biobased productpakket voor de chemische industrie. Er zullen nieuwe operationele en engineering data voor het chemisch katalytisch kraken van biomassa naar BTX worden gegenereerd op een representatieve pilot-plant schaal die relevant zijn voor de opschaling van deze technologie naar een duurzaam industrieel productiesysteem voor omvangrijke bio-aromaten productie. Het conversieproces op prototype pilot-plant schaal zal gedurende de uitvoering van dit project geoptimaliseerd worden voor diverse plantaardige restmaterialen. Op dit moment worden aromaten verkregen uit aardolie. Doordat deze bron eindig is en omdat het gebruik van aardolie leidt tot een toename van de CO2-emissie (en daarmee de klimaatverandering), is het van belang om de synthese van bio-aromaten uit biomassa te realiseren. De ontwikkeling van de nieuwe koolstofarme technologie van BioBTX heeft een grote bijdrage aan energie- en emissiedoelstellingen zoals geformuleerd in doelstelling D (en C) van het OP EFRO Noord-Nederland. Ten opzichte van de gangbare petrochemische productieproces van BTX er een energiebesparing van 66% (37,6 MJ/ kg PTA) door toepassing van de technologie van de chemisch katalytische pyrolyse. Het project sluit goed aan bij de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en maakt het een cross-over tussen landbouw en groene chemie, welke bijdraagt aan een vergroening van de Noordelijke chemieparken in Emmen en Delfzijl. De geavanceerde koolstofarme technologie verhoogt aanzienlijk de efficiency, omzet en kosten efficiency en levert ‘drop-in’ chemicaliën die op biomassa zijn gebaseerd tegen competitieve marktprijzen. Het nieuwe BioBTX proces levert een aanzienlijke bijdrage om de mondiale chemische en de kunststof industrie duurzamer te maken, resulterend in het op de markt brengen van groene chemicaliën en plastics met een aanzienlijke verlaging van de CO2-footprint. Bio-aromaten zijn een essentieel onderdeel van gangbaar gebruikte materialen en daarom interessant voor verschillende multinationals. De productie van duurzame grondstoffen voor de kunststoffen markt is de belangrijkste markt waar de technologie kan worden toegepast. De ontwikkelde technologie en de daaropvolgende processen genereren groene tussenproducten voor een duurzame polymeer productie. De geproduceerde bio-aromaten zullen hun weg vinden naar verschillende zich vergroenende industrieën. Tot slot zal dit project bijdragen aan het verwezenlijken van een grote groei in werkgelegenheid en omzet na afloop van dit project bij BioBTX te Groningen. De resultaten van het project leiden tot een grote verbetering in de Noord-Nederlandse werkgelegenheid en het Noord-Nederlandse Bruto Regionaal Product (BRP). Het leidt tot de valorisatie van verschillende biomassastromen naar duurzame plastics, dit draagt bij aan de vergroening van de chemieclusters in Delfzijl en met name Emmen en koppelt landbouw aan chemie. (Dutch)
    0 references
    The project of BioBTX, KNN Advies, Syncom and University of Groningen aims to set up an advanced chemical catalytic pyrolysis process, called Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP), and to demonstrate this concept on a pilot plant scale (TRL 6/7) for 1-2 biomass streams. The knowledge will be input for the next step in the development process, to commercial production. The ICCP-BioBTX technology is suitable for processing various biomass and organic waste streams as a feedstock for producing the drop-in chemicals benzene, toluene and xylenes. In a catalytic pyrolysis process, biomass is first converted into a mixture of aromatics, including BTX (benzene, toluene and xylenes). After purification, the paraxylene is oxidised to the corresponding terephthalic acid. After esterification with methanol, the obtained dimethyl terephthalate (DMT) can be converted into different polyesters by reaction with all kinds of diols (including ethylene glycol). The results of this project allow the technology to be scaled up to larger volumes and industrial production and to broaden the technology to a large biobased product package for the chemical industry. New operational and engineering data for chemical catalytic cracking of biomass to BTX will be generated on a representative pilot plant scale relevant for the scaling up of this technology towards a sustainable industrial production system for large bio-aromat production. The conversion process on prototype pilot plant scale will be optimised for various plant residues during the execution of this project. Currently, aromatics are obtained from petroleum. Because this source is finite and because the use of oil leads to an increase in CO2 emissions (and therefore climate change), it is important to realise the synthesis of bio-aromats from biomass. The development of the new low carbon technology of BioBTX has made a major contribution to energy and emission targets as set out in Objective D (and C) of the ERDF Northern Netherlands OP. Compared to BTX’s usual petrochemical production process, there is an energy saving of 66 % (37.6 MJ/kg PTA) by applying the chemical catalytic pyrolysis technology. The project fits well with the societal challenges identified in the RIS3 and makes it a crossover between agriculture and green chemistry, which contributes to the greening of the Northern chemistry parks in Emmen and Delfzijl. Cutting-edge low-carbon technology significantly increases efficiency, sales and cost efficiency and delivers drop-in chemicals based on biomass at competitive market prices. The new BioBTX process makes a significant contribution to making the global chemical and plastic industries more sustainable, resulting in the marketing of green chemicals and plastics with a significant reduction in CO2 footprint. Bio-aromats are an essential part of commonly used materials and are therefore of interest to several multinationals. The production of sustainable raw materials for the plastics market is the main market where the technology can be applied. The developed technology and subsequent processes generate green intermediates for sustainable polymer production. The bio-aromats produced will find their way to various greening industries. Finally, this project will contribute to achieving a large growth in employment and turnover after the end of this project at BioBTX in Groningen. The results of the project lead to a major improvement in the Northern Netherlands employment and the Northern Netherlands Gross Regional Product (BRP). It leads to the valorisation of various biomass streams into sustainable plastics, which contributes to the greening of the chemistry clusters in Delfzijl and especially Emmen and links agriculture to chemistry. (English)
    15 December 2021
    0.7820634316248446
    0 references
    Le projet BioBTX, KNN Advies, Syncom et l’Université de Groningue vise à mettre en place un procédé de pyrolyse catalytique chimique avancée, appelé Pyrolyse Catalytique en cascade intégrée (ICCP), et à démontrer ce concept à l’échelle d’une installation pilote (TRL 6/7) pour 1-2 flux de biomasse. Les connaissances serviront de base à la prochaine étape du processus de développement, à la production commerciale. La technologie ICCP-BioBTX est adaptée au traitement de divers flux de biomasse et de déchets organiques en tant que matière première pour la production de produits chimiques de dépôt de benzène, de toluène et de xylènes. Dans un procédé de pyrolyse catalytique, la biomasse est d’abord transformée en un mélange d’aromatiques, y compris BTX (benzène, toluène et xylènes). Après purification, le paraxylène est oxydé en acide téréphtalique correspondant. Après estérification avec le méthanol, le téréphtalate de diméthyle (DMT) obtenu peut être transformé en différents polyesters par réaction avec toutes sortes de diols (y compris l’éthylène glycol). Les résultats de ce projet permettent d’étendre la technologie à des volumes plus importants et à la production industrielle et d’élargir la technologie à un vaste ensemble de produits biosourcés pour l’industrie chimique. De nouvelles données opérationnelles et techniques pour le craquage catalytique chimique de la biomasse à BTX seront générées à l’échelle d’une usine pilote représentative et pertinente pour la mise à l’échelle de cette technologie vers un système de production industrielle durable pour la production de grands bioaromates. Lors de l’exécution de ce projet, le processus de conversion à l’échelle d’une usine pilote sera optimisé pour divers résidus d’usine. Actuellement, les aromatiques sont obtenus à partir de pétrole. Étant donné que cette source est finie et que l’utilisation du pétrole entraîne une augmentation des émissions de CO2 (et donc du changement climatique), il est important de réaliser la synthèse des bioaromates à partir de la biomasse. Le développement de la nouvelle technologie à faible intensité de carbone de BioBTX a largement contribué à la réalisation des objectifs en matière d’énergie et d’émissions définis dans les objectifs D (et C) du programme opérationnel du FEDER pour le nord des Pays-Bas. Par rapport au processus de production pétrochimique habituel de BTX, il y a une économie d’énergie de 66 % (37,6 MJ/kg PTA) grâce à l’application de la technologie de pyrolyse catalytique chimique. Le projet répond bien aux défis sociétaux identifiés dans le RIS3 et en fait un croisement entre l’agriculture et la chimie verte, ce qui contribue à l’écologisation des parcs de chimie du Nord à Emmen et Delfzijl. Une technologie de pointe à faible intensité de carbone augmente considérablement l’efficacité, les ventes et le rapport coût-efficacité et fournit des produits chimiques d’entrée basés sur la biomasse à des prix concurrentiels sur le marché. Le nouveau procédé BioBTX contribue de manière significative à rendre les industries chimiques et plastiques mondiales plus durables, ce qui se traduit par la commercialisation de produits chimiques et plastiques verts avec une réduction significative de l’empreinte CO2. Les bio-aromates sont une partie essentielle des matériaux couramment utilisés et présentent donc un intérêt pour plusieurs multinationales. La production de matières premières durables pour le marché des matières plastiques est le principal marché sur lequel la technologie peut être appliquée. La technologie développée et les processus subséquents génèrent des intermédiaires verts pour la production durable de polymères. Les bio-aromates produits trouveront leur chemin vers diverses industries verdoyantes. Enfin, ce projet contribuera à une forte croissance de l’emploi et du chiffre d’affaires après la fin de ce projet à BioBTX à Groningue. Les résultats du projet ont permis d’améliorer considérablement l’emploi dans le nord des Pays-Bas et le produit régional brut (BRP) du Nord des Pays-Bas. Il conduit à la valorisation de divers flux de biomasse en plastiques durables, ce qui contribue à l’écologisation des grappes chimiques de Delfzijl et en particulier Emmen et relie l’agriculture à la chimie. (French)
    15 December 2021
    0 references
    Das Projekt von BioBTX, KNN Advies, Syncom und University of Groningen zielt darauf ab, ein fortschrittliches chemisches katalytisches Pyrolyseverfahren namens Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP) einzurichten und dieses Konzept auf einer Pilotanlage (TRL 6/7) für 1-2 Biomasseströme zu demonstrieren. Das Wissen wird für den nächsten Schritt im Entwicklungsprozess, in die kommerzielle Produktion einfließen. Die ICCP-BioBTX-Technologie eignet sich für die Verarbeitung verschiedener Biomasse- und organischer Abfallströme als Ausgangsstoff für die Herstellung von Eintropfenchemikalien Benzol, Toluol und Xylolen. Bei einem katalytischen Pyrolyseverfahren wird Biomasse zunächst in eine Mischung von Aromaten umgewandelt, einschließlich BTX (Benzol, Toluol und Xylol). Nach der Reinigung wird das Paraxylen in die entsprechende Terephthalsäure oxidiert. Nach der Veresterung mit Methanol kann das erhaltene Dimethylterephthalat (DMT) durch Reaktion mit allen Arten von Diolen (einschließlich Ethylenglykol) in verschiedene Polyester umgewandelt werden. Die Ergebnisse dieses Projekts ermöglichen es, die Technologie auf größere Mengen und industrielle Produktion zu erweitern und die Technologie auf ein großes biobasiertes Produktpaket für die chemische Industrie zu erweitern. Neue operative und technische Daten zum chemischen katalytischen Riss von Biomasse an BTX werden in einer repräsentativen Pilotanlage generiert, die für die Skalierung dieser Technologie auf ein nachhaltiges industrielles Produktionssystem für die große Bio-Aromat-Produktion relevant ist. Der Umwandlungsprozess im Prototyp-Pilotanlagenmaßstab wird während der Durchführung dieses Projekts auf verschiedene Anlagenrückstände optimiert. Derzeit werden Aromastoffe aus Erdöl gewonnen. Da diese Quelle endlich ist und die Verwendung von Öl zu einem Anstieg der CO2-Emissionen (und damit des Klimawandels) führt, ist es wichtig, die Synthese von Bioaromaten aus Biomasse zu realisieren. Die Entwicklung der neuen CO2-armen Technologie von BioBTX hat einen wichtigen Beitrag zu den Energie- und Emissionszielen gemäß Ziel D (und C) des EFRE-OP Nördliche Niederlande geleistet. Im Vergleich zum üblichen petrochemischen Produktionsprozess von BTX wird durch die Anwendung der chemischen katalytischen Pyrolysetechnologie eine Energieeinsparung von 66 % (37,6 MJ/kg PTA) erzielt. Das Projekt passt gut zu den gesellschaftlichen Herausforderungen des RIS3 und macht es zu einer Kreuzung zwischen Landwirtschaft und grüner Chemie, die zur Ökologisierung der nördlichen Chemieparks in Emmen und Delfzijl beiträgt. Modernste CO2-arme Technologie erhöht deutlich Effizienz, Umsatz und Kosteneffizienz und liefert auf Biomasse basierende Chemikalien zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen. Das neue BioBTX-Verfahren trägt maßgeblich dazu bei, die globale Chemie- und Kunststoffindustrie nachhaltiger zu machen, was dazu führt, dass grüne Chemikalien und Kunststoffe mit einer deutlichen Verringerung des CO2-Fußabdrucks vermarktet werden. Bio-Aromaten sind ein wesentlicher Bestandteil gängiger Materialien und sind daher für mehrere multinationale Unternehmen von Interesse. Die Herstellung nachhaltiger Rohstoffe für den Kunststoffmarkt ist der wichtigste Markt, auf dem die Technologie eingesetzt werden kann. Die entwickelte Technologie und nachfolgende Prozesse erzeugen grüne Zwischenprodukte für eine nachhaltige Polymerproduktion. Die produzierten Bio-Aromaten finden ihren Weg in verschiedene Ökologisierungsindustrien. Schließlich wird dieses Projekt dazu beitragen, nach Abschluss dieses Projekts bei BioBTX in Groningen ein hohes Beschäftigungs- und Umsatzwachstum zu erzielen. Die Ergebnisse des Projekts führten zu einer deutlichen Verbesserung der Beschäftigung in den nördlichen Niederlanden und dem Nord-Niederlande-Brutto-Regionalprodukt (BRP). Sie führt zur Valorisierung verschiedener Biomasseströme in nachhaltige Kunststoffe, was zur Ökologisierung der Chemiecluster in Delfzijl und insbesondere von Emmen beiträgt und die Landwirtschaft mit der Chemie verbindet. (German)
    15 December 2021
    0 references
    Il progetto di BioBTX, KNN Advies, Syncom e University of Groningen mira a creare un avanzato processo di pirolisi chimica catalitica, denominato Integrated Cascading Catalytic Pirolysis (ICCP), e a dimostrare questo concetto su scala pilota di impianti (TRL 6/7) per 1-2 flussi di biomassa. La conoscenza sarà un input per il prossimo passo nel processo di sviluppo, alla produzione commerciale. La tecnologia ICCP-BioBTX è adatta per la lavorazione di vari flussi di biomassa e rifiuti organici come materia prima per la produzione di sostanze chimiche a goccia benzene, toluene e xilene. In un processo di pirolisi catalitica, la biomassa viene dapprima convertita in una miscela di aromatici, tra cui BTX (benzene, toluene e xileni). Dopo la purificazione, il parassilene viene ossidato al corrispondente acido tereftalico. Dopo l'esterificazione con metanolo, il dimetil tereftalato ottenuto (DMT) può essere convertito in diversi poliesteri per reazione con tutti i tipi di dioli (compreso l'etilenglicole). I risultati di questo progetto consentono di scalare la tecnologia fino a volumi maggiori e produzione industriale e di ampliare la tecnologia ad un ampio pacchetto di prodotti biobased per l'industria chimica. Nuovi dati operativi e ingegneristici per il cracking chimico catalitico della biomassa a BTX saranno generati su una scala di impianti pilota rappresentativi rilevanti per l'espansione di questa tecnologia verso un sistema di produzione industriale sostenibile per la produzione di bio-aromat di grandi dimensioni. Il processo di conversione su scala pilota prototipo sarà ottimizzato per vari residui di impianto durante l'esecuzione di questo progetto. Attualmente, gli aromatici sono ottenuti dal petrolio. Poiché questa fonte è finita e perché l'uso del petrolio porta ad un aumento delle emissioni di CO2 (e quindi dei cambiamenti climatici), è importante realizzare la sintesi dei bio-aromati dalla biomassa. Lo sviluppo della nuova tecnologia a basse emissioni di carbonio di BioBTX ha apportato un importante contributo agli obiettivi in materia di energia e di emissioni di cui all'obiettivo D (e C) del PO FESR nei Paesi Bassi settentrionali. Rispetto al solito processo di produzione petrolchimica di BTX, si ottiene un risparmio energetico del 66 % (37,6 MJ/kg di PTA) applicando la tecnologia di pirolisi catalitica chimica. Il progetto si adatta bene alle sfide sociali individuate nella RIS3 e lo rende un incrocio tra agricoltura e chimica verde, che contribuisce all'inverdimento dei parchi chimici settentrionali di Emmen e Delfzijl. La tecnologia all'avanguardia a basse emissioni di carbonio aumenta significativamente l'efficienza, le vendite e l'efficienza in termini di costi e fornisce prodotti chimici in calo basati sulla biomassa a prezzi di mercato competitivi. Il nuovo processo BioBTX contribuisce in modo significativo a rendere più sostenibili le industrie chimiche e plastiche a livello globale, con conseguente commercializzazione di sostanze chimiche e plastiche verdi con una significativa riduzione dell'impronta di CO2. I bio-aromati sono una parte essenziale dei materiali di uso comune e sono quindi di interesse per diverse multinazionali. La produzione di materie prime sostenibili per il mercato delle materie plastiche è il mercato principale in cui la tecnologia può essere applicata. La tecnologia sviluppata e i processi successivi generano intermedi verdi per una produzione sostenibile di polimeri. I bio-aromati prodotti troveranno la loro strada verso varie industrie di inverdimento. Infine, questo progetto contribuirà a raggiungere una forte crescita dell'occupazione e del fatturato dopo la fine di questo progetto presso BioBTX a Groningen. I risultati del progetto hanno portato a un notevole miglioramento dell'occupazione nei Paesi Bassi settentrionali e del prodotto regionale lordo (BRP) dei Paesi Bassi settentrionali. Porta alla valorizzazione di vari flussi di biomassa in plastica sostenibile, che contribuisce all'inverdimento dei cluster chimici di Delfzijl e in particolare di Emmen e collega l'agricoltura alla chimica. (Italian)
    11 January 2022
    0 references
    El proyecto de BioBTX, KNN Advies, Syncom y la Universidad de Groningen tiene como objetivo establecer un proceso de pirólisis catalítica química avanzada, llamado pirólisis catalítica en cascada integrada (ICCP), y demostrar este concepto a escala de planta piloto (TRL 6/7) para 1-2 flujos de biomasa. El conocimiento será un aporte para el siguiente paso en el proceso de desarrollo, a la producción comercial. La tecnología ICCP-BioBTX es adecuada para procesar diversos flujos de biomasa y desechos orgánicos como materia prima para producir los productos químicos caídas de benceno, tolueno y xilenos. En un proceso de pirólisis catalítica, la biomasa se convierte primero en una mezcla de aromáticos, incluyendo BTX (benceno, tolueno y xilenos). Después de la purificación, el paraxileno se oxida al ácido tereftálico correspondiente. Después de la esterificación con metanol, el tereftalato de dimetilo (DMT) obtenido puede convertirse en poliésteres diferentes por reacción con todo tipo de dioles (incluido el etilenglicol). Los resultados de este proyecto permiten ampliar la tecnología a mayores volúmenes y producción industrial y ampliar la tecnología a un gran paquete de bioproductos para la industria química. Se generarán nuevos datos operativos y de ingeniería para el craqueo químico catalítico de biomasa a BTX a una escala de planta piloto representativa que sea pertinente para la ampliación de esta tecnología hacia un sistema de producción industrial sostenible para la producción de grandes bioaromats. El proceso de conversión a escala de prototipo de planta piloto se optimizará para varios residuos de plantas durante la ejecución de este proyecto. Actualmente, los aromáticos se obtienen a partir del petróleo. Debido a que esta fuente es finita y debido a que el uso de petróleo conduce a un aumento de las emisiones de CO2 (y por lo tanto del cambio climático), es importante realizar la síntesis de bio-aromats a partir de la biomasa. El desarrollo de la nueva tecnología de baja emisión de carbono de BioBTX ha contribuido en gran medida a los objetivos de energía y emisiones establecidos en el objetivo D (y C) del PO del FEDER en los Países Bajos. En comparación con el proceso de producción petroquímica habitual de BTX, hay un ahorro de energía del 66 % (37,6 MJ/kg de PTA) mediante la aplicación de la tecnología química de pirólisis catalítica. El proyecto encaja bien con los retos sociales identificados en la RIS3 y lo convierte en un cruce entre la agricultura y la química verde, lo que contribuye a la ecologización de los parques de química del norte de Emmen y Delfzijl. La tecnología de baja emisión de carbono de vanguardia aumenta significativamente la eficiencia, las ventas y la rentabilidad, y suministra productos químicos de baja calidad basados en la biomasa a precios competitivos de mercado. El nuevo proceso BioBTX contribuye significativamente a que las industrias químicas y plásticas mundiales sean más sostenibles, lo que se traduce en la comercialización de productos químicos y plásticos verdes con una reducción significativa de la huella de CO2. Los bioaromats son una parte esencial de los materiales de uso común y, por lo tanto, son de interés para varias multinacionales. La producción de materias primas sostenibles para el mercado del plástico es el principal mercado en el que se puede aplicar la tecnología. La tecnología desarrollada y los procesos posteriores generan intermedios verdes para la producción sostenible de polímeros. Los bio-aromats producidos encontrarán su camino a varias industrias de ecologización. Por último, este proyecto contribuirá a lograr un gran crecimiento del empleo y del volumen de negocios una vez finalizado este proyecto en BioBTX en Groningen. Los resultados del proyecto han dado lugar a una importante mejora del empleo del norte de los Países Bajos y del producto regional bruto del norte de los Países Bajos. Conduce a la valorización de varios flujos de biomasa en plásticos sostenibles, lo que contribuye a la ecologización de los clústeres químicos en Delfzijl y especialmente Emmen y vincula la agricultura con la química. (Spanish)
    12 January 2022
    0 references
    Το έργο των BioBTX, KNN Advies, Syncom και University of Groningen έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια προηγμένη διαδικασία χημικής καταλυτικής πυρόλυσης, που ονομάζεται Ολοκληρωμένη Καταλυτική Πυρόλυση (ICCP), και να επιδείξει αυτή την ιδέα σε πιλοτική κλίμακα φυτών (TRL 6/7) για 1-2 ροές βιομάζας. Η γνώση θα συμβάλει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης, στην εμπορική παραγωγή. Η τεχνολογία ICCP-BioBTX είναι κατάλληλη για την επεξεργασία διαφόρων ροών βιομάζας και οργανικών αποβλήτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του βενζολίου, του τολουολίου και του ξυλολίου σταγονιδίων. Σε μια διαδικασία καταλυτικής πυρόλυσης, η βιομάζα μετατρέπεται πρώτα σε μείγμα αρωματικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του BTX (βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια). Μετά τον καθαρισμό, το παραξυλένιο οξειδώνεται στο αντίστοιχο τερεφθαλικό οξύ. Μετά την εστεροποίηση με μεθανόλη, το λαμβανόμενο τερεφθαλικό διμεθύλιο (DMT) μπορεί να μετατραπεί σε διαφορετικούς πολυεστέρες μέσω αντίδρασης με όλα τα είδη διολών (συμπεριλαμβανομένης της αιθυλενογλυκόλης). Τα αποτελέσματα αυτού του έργου επιτρέπουν την επέκταση της τεχνολογίας σε μεγαλύτερους όγκους και τη βιομηχανική παραγωγή και τη διεύρυνση της τεχνολογίας σε ένα μεγάλο πακέτο προϊόντων βιολογικής προέλευσης για τη χημική βιομηχανία. Νέα επιχειρησιακά και τεχνικά δεδομένα για τη χημική καταλυτική πυρόλυση βιομάζας σε BTX θα δημιουργηθούν σε αντιπροσωπευτική πιλοτική κλίμακα φυτών που θα είναι σημαντικά για την κλιμάκωση της εν λόγω τεχνολογίας προς ένα βιώσιμο βιομηχανικό σύστημα παραγωγής για μεγάλη παραγωγή βιοαρωματικών ουσιών. Η διαδικασία μετατροπής σε πιλοτική κλίμακα πρωτοτύπων θα βελτιστοποιηθεί για διάφορα υπολείμματα φυτών κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου. Επί του παρόντος, οι αρωματικές ενώσεις λαμβάνονται από πετρέλαιο. Επειδή αυτή η πηγή είναι πεπερασμένη και επειδή η χρήση πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2 (και συνεπώς της κλιματικής αλλαγής), είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η σύνθεση των βιο-αρομάχων από βιομάζα. Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών του BioBTX συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και τις εκπομπές, όπως ορίζονται στον στόχο Δ (και Γ) του ΕΠ του ΕΤΠΑ για τις βόρειες Κάτω Χώρες. Σε σύγκριση με τη συνήθη πετροχημική διαδικασία παραγωγής της BTX, υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας 66 % (37,6 MJ/kg PTA) με την εφαρμογή της τεχνολογίας χημικής καταλυτικής πυρόλυσης. Το έργο ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στις RIS3 και το καθιστά διασταυρούμενο μεταξύ της γεωργίας και της πράσινης χημείας, γεγονός που συμβάλλει στον οικολογικό προσανατολισμό των βόρειων πάρκων χημείας στο Emmen και στο Delfzijl. Η προηγμένη τεχνολογία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα, τις πωλήσεις και την οικονομική αποδοτικότητα και παρέχει χημικά προϊόντα με βάση τη βιομάζα σε ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Η νέα διαδικασία BioBTX συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των βιομηχανιών χημικών και πλαστικών παγκοσμίως, με αποτέλεσμα την εμπορία πράσινων χημικών και πλαστικών προϊόντων με σημαντική μείωση του αποτυπώματος CO2. Τα βιοαρόματα αποτελούν ουσιώδες μέρος των συνήθως χρησιμοποιούμενων υλικών και, ως εκ τούτου, ενδιαφέρουν πολλές πολυεθνικές εταιρείες. Η παραγωγή βιώσιμων πρώτων υλών για την αγορά πλαστικών είναι η κύρια αγορά στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία. Η ανεπτυγμένη τεχνολογία και οι επακόλουθες διαδικασίες παράγουν πράσινα ενδιάμεσα προϊόντα για βιώσιμη παραγωγή πολυμερών. Τα βιο-αρόματα που παράγονται θα βρουν το δρόμο τους σε διάφορες βιομηχανίες οικολογικού προσανατολισμού. Τέλος, το έργο αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη μεγάλης αύξησης της απασχόλησης και του κύκλου εργασιών μετά το πέρας αυτού του έργου στο BioBTX στο Groningen. Τα αποτελέσματα του έργου οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της απασχόλησης των βόρειων Κάτω Χωρών και του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος των βόρειων Κάτω Χωρών (BRP). Οδηγεί στην αξιοποίηση των διαφόρων ρευμάτων βιομάζας σε βιώσιμα πλαστικά, γεγονός που συμβάλλει στον οικολογικό προσανατολισμό των συστάδων χημείας στο Delfzijl και ιδίως στο Emmen και συνδέει τη γεωργία με τη χημεία. (Greek)
    21 August 2022
    0 references
    Projektet af BioBTX, KNN Advies, Syncom og University of Groningen har til formål at etablere en avanceret kemisk katalytisk pyrolyseproces, kaldet Integrated Cascading Catalytic Pyrolyse (ICCP), og demonstrere dette koncept på en pilotplanteskala (TRL 6/7) for 1-2 biomassestrømme. Viden vil være input til det næste trin i udviklingsprocessen, til kommerciel produktion. ICCP-BioBTX-teknologien er velegnet til behandling af forskellige biomasse- og organiske affaldsstrømme som råmateriale til fremstilling af drop-in-kemikalier benzen, toluen og xylener. I en katalytisk pyrolyseproces omdannes biomasse først til en blanding af aromater, herunder BTX (benzen, toluen og xylener). Efter rensning oxideres paraxylen til den tilsvarende terephthalsyre. Efter esterificering med methanol kan det opnåede dimethylterephthalat (DMT) omdannes til forskellige polyestere ved reaktion med alle slags dioler (herunder ethylenglycol). Resultaterne af dette projekt gør det muligt at opskalere teknologien til større mængder og industriel produktion og at udvide teknologien til en stor biobaseret produktpakke til den kemiske industri. Nye drifts- og tekniske data for kemisk katalytisk krakning af biomasse til BTX vil blive genereret på et repræsentativt pilotanlæg, der er relevant for opskaleringen af denne teknologi hen imod et bæredygtigt industrielt produktionssystem for stor bioaromatproduktion. Omdannelsesprocessen på prototypepilotanlægsskala vil blive optimeret til forskellige planterester under gennemførelsen af dette projekt. I øjeblikket udvindes aromatiske stoffer fra olie. Fordi denne kilde er begrænset, og fordi brugen af olie fører til en stigning i CO2-emissioner (og dermed klimaændringer), er det vigtigt at realisere syntesen af bioaromater fra biomasse. Udviklingen af den nye kulstoffattige teknologi i BioBTX har ydet et væsentligt bidrag til energi- og emissionsmålene som fastsat i mål D (og C) i EFRU's OP for Nordholland. Sammenlignet med BTX's sædvanlige petrokemiske produktionsproces er der en energibesparelse på 66 % (37,6 MJ/kg PTA) ved anvendelse af kemisk katalytisk pyrolyseteknologi. Projektet passer godt sammen med de samfundsmæssige udfordringer, der er identificeret i RIS3, og gør det til en krydsning mellem landbrug og grøn kemi, som bidrager til at gøre de nordlige kemiparker i Emmen og Delfzijl grønne. Banebrydende lavemissionsteknologi øger effektiviteten, salget og omkostningseffektiviteten betydeligt og leverer kemikalier baseret på biomasse til konkurrencedygtige markedspriser. Den nye BioBTX-proces yder et væsentligt bidrag til at gøre den globale kemiske industri og plastindustrien mere bæredygtig, hvilket resulterer i markedsføring af grønne kemikalier og plast med en betydelig reduktion af CO2-fodaftrykket. Bioaromater er en væsentlig del af almindeligt anvendte materialer og er derfor af interesse for flere multinationale selskaber. Produktionen af bæredygtige råstoffer til plastmarkedet er det vigtigste marked, hvor teknologien kan anvendes. Den udviklede teknologi og de efterfølgende processer genererer grønne mellemprodukter til bæredygtig polymerproduktion. De bioaromater, der produceres, vil finde vej til forskellige grønne industrier. Endelig vil dette projekt bidrage til at opnå en stor vækst i beskæftigelse og omsætning efter afslutningen af dette projekt i BioBTX i Groningen. Resultaterne af projektet fører til en betydelig forbedring af beskæftigelsen i Nordholland og i det nordlige Nederlandenes bruttonationalprodukt (BRP). Det fører til udnyttelse af forskellige biomassestrømme til bæredygtigt plast, hvilket bidrager til en grønnere kemiklynger i Delfzijl og især Emmen og forbinder landbruget med kemi. (Danish)
    21 August 2022
    0 references
    BioBTX:n, KNN Adviesin, Syncomin ja Groningenin yliopiston hankkeen tavoitteena on luoda kehittynyt kemiallinen katalyyttinen pyrolyysiprosessi, jota kutsutaan integroiduksi Cascading Catalytic Pyrolyysiksi (ICCP), ja demonstroida tämä konsepti pilottilaitoksen mittakaavassa (TRL 6/7) 1–2 biomassavirralle. Osaaminen otetaan huomioon kehitysprosessin seuraavassa vaiheessa, kaupallisessa tuotannossa. ICCP-BioBTX-teknologia soveltuu erilaisten biomassa- ja orgaanisten jätevirtojen käsittelyyn raaka-aineena bentseenin, tolueenin ja ksyleenien pisarakemikaalien tuottamiseksi. Katalyyttisessä pyrolyysiprosessissa biomassa muunnetaan ensin aromaattisten aineiden seokseksi, mukaan lukien BTX (bentseeni, tolueeni ja ksyleenit). Puhdistuksen jälkeen paraksyleeni hapetetaan vastaavaksi tereftaalihapoksi. Metanolilla esteröinnin jälkeen saatu dimetyylitereftalaatti (DMT) voidaan muuntaa eri polyestereiksi reagoimalla kaikenlaisiin dioleihin (mukaan lukien etyleeniglykoli). Hankkeen tulosten ansiosta teknologiaa voidaan laajentaa suuremmalle määrälle ja teolliselle tuotannolle ja laajentaa teknologiaa kemianteollisuuden laajaan biopohjaiseen tuotepakettiin. Uusia operatiivisia ja teknisiä tietoja biomassan kemiallisen katalyyttisen krakkauksen BTX:ään varten tuotetaan edustavassa pilottilaitosten mittakaavassa, jolla on merkitystä tämän teknologian laajentamisessa kohti kestävää teollista tuotantojärjestelmää suurta bioaromaattia tuottavaa tuotantoa varten. Prototyyppipilottilaitoksen mittakaavassa käytettävä konversioprosessi optimoidaan eri kasvijäämille tämän hankkeen toteutuksen aikana. Tällä hetkellä aromaattisia aineita saadaan maaöljystä. Koska tämä lähde on rajallinen ja koska öljyn käyttö lisää hiilidioksidipäästöjä (ja siten ilmastonmuutosta), on tärkeää toteuttaa bioaromaattien synteesi biomassasta. BioBTX:n uuden vähähiilisen teknologian kehittäminen on edistänyt merkittävästi EAKR:n Pohjois-Alankomaiden toimenpideohjelman tavoitteiden D (ja C) mukaisia energia- ja päästötavoitteita. Verrattuna BTX:n tavanomaiseen petrokemian tuotantoprosessiin energiansäästö on 66 % (376 MJ/kg PTA) käyttämällä kemiallista katalyyttistä pyrolyysitekniikkaa. Hanke sopii hyvin yhteen RIS3-strategioissa yksilöityjen yhteiskunnallisten haasteiden kanssa ja tekee siitä maatalouden ja vihreän kemian välisen vuorovaikutuksen, joka edistää Emmenin ja Delfzijlin pohjoisten kemianpuistojen viherryttämistä. Huippuluokan vähähiilinen teknologia lisää merkittävästi tehokkuutta, myyntiä ja kustannustehokkuutta ja tuottaa biomassaan perustuvia kemikaaleja kilpailukykyisin markkinahinnoin. Uusi BioBTX-prosessi edistää merkittävästi maailmanlaajuisen kemian- ja muoviteollisuuden kestävyyttä, mikä johtaa vihreiden kemikaalien ja muovien markkinointiin ja vähentää merkittävästi hiilidioksidijalanjälkeä. Bioaromaatit ovat olennainen osa yleisesti käytettyjä materiaaleja, minkä vuoksi ne kiinnostavat useita monikansallisia yrityksiä. Kestävien raaka-aineiden tuotanto muovimarkkinoille on tärkein markkina-alue, jolla teknologiaa voidaan soveltaa. Kehitetty teknologia ja sitä seuraavat prosessit tuottavat vihreitä välituotteita kestävää polymeerituotantoa varten. Tuotetut bioaromaatit löytävät tiensä erilaisiin viherryttämisaloihin. Hanke edistää myös työllisyyden ja liikevaihdon huomattavaa kasvua Groningenissa sijaitsevan BioBTX-hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen tulokset paransivat merkittävästi Pohjois-Alankomaiden työllisyyttä ja Pohjois-Alankomaiden bruttokansantuotetta (BRP). Se johtaa erilaisten biomassavirtojen hyödyntämiseen kestäviksi muoveiksi, mikä edistää Delfzijlin kemian klustereiden ja erityisesti Emmenin viherryttämistä ja yhdistää maatalouden kemiaan. (Finnish)
    21 August 2022
    0 references
    Il-proġett ta’ BioBTX, KNN Advies, Syncom u l-Università ta’ Groningen għandu l-għan li jistabbilixxi proċess avvanzat ta’ piroliżi katalitika kimika, imsejjaħ piroliżi Kaskata Integrata (ICCP), u li juri dan il-kunċett fuq skala ta’ impjant pilota (TRL 6/7) għal flussi ta’ bijomassa 1–2. L-għarfien se jkun input għall-pass li jmiss fil-proċess ta’ żvilupp, għall-produzzjoni kummerċjali. It-teknoloġija ICCP-BioBTX hija adattata għall-ipproċessar ta’ diversi flussi ta’ bijomassa u skart organiku bħala materja prima għall-produzzjoni tal-kimiċi drop-in benzene, toluene u xylenes. Fi proċess ta’ piroliżi katalitika, il-bijomassa l-ewwel tiġi kkonvertita f’taħlita ta’ aromatiċi, inkluż il-BTX (benżin, toluwen u ksileni). Wara l-purifikazzjoni, il-paraksilen jiġi ossidizzat għall-aċidu tereftaliku korrispondenti. Wara l-esterifikazzjoni bil-metanol, id-dimetiltereftalat miksub (DMT) jista’ jiġi kkonvertit f’poliesteri differenti permezz ta’ reazzjoni ma’ kull tip ta’ dioli (inkluż l-etilenglikol). Ir-riżultati ta’ dan il-proġett jippermettu li t-teknoloġija tiżdied għal volumi akbar u produzzjoni industrijali u li t-teknoloġija titwessa’ għal pakkett kbir ta’ prodotti b’bażi bijoloġika għall-industrija tal-kimika. Se tiġi ġġenerata data operattiva u ta’ inġinerija ġdida għall-ikkrekkjar katalitiku kimiku tal-bijomassa għall-BTX fuq skala ta’ impjant pilota rappreżentattiva rilevanti għat-tkabbir ta’ din it-teknoloġija lejn sistema ta’ produzzjoni industrijali sostenibbli għall-produzzjoni kbira tal-bijoaroma. Il-proċess ta’ konverżjoni fuq skala ta’ pjanti pilota prototipi se jiġi ottimizzat għal diversi residwi tal-pjanti matul it-twettiq ta’ dan il-proġett. Bħalissa, l-aromatiċi jinkisbu miż-żejt mhux raffinat. Minħabba li dan is-sors huwa finit u minħabba li l-użu taż-żejt iwassal għal żieda fl-emissjonijiet tas-CO2 (u għalhekk it-tibdil fil-klima), huwa importanti li tiġi realizzata s-sinteżi tal-bijoaromati mill-bijomassa. L-iżvilupp tat-teknoloġija l-ġdida b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju tal-BioBTX ta kontribut kbir għall-miri tal-enerġija u tal-emissjonijiet kif stabbilit fl-Objettiv D (u C) tal-PO tal-FEŻR tat-Tramuntana tal-Pajjiżi l-Baxxi. Meta mqabbel mal-proċess ta’ produzzjoni petrokimika tas-soltu tal-BTX, hemm iffrankar tal-enerġija ta’ 66 % (37.6 MJ/kg PTA) bl-applikazzjoni tat-teknoloġija kimika tal-piroliżi katalitika. Il-proġett jaqbel sew mal-isfidi tas-soċjetà identifikati fl-RIS3 u jagħmilha crossover bejn l-agrikoltura u l-kimika ekoloġika, li tikkontribwixxi għall-ekoloġizzazzjoni tal-parks tal-kimika tat-Tramuntana f’Emen u Delfzijl. It-teknoloġija l-aktar avvanzata b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju żżid b’mod sinifikanti l-effiċjenza, il-bejgħ u l-kosteffiċjenza u twassal sustanzi kimiċi drop-in ibbażati fuq il-bijomassa bi prezzijiet kompetittivi tas-suq. Il-proċess il-ġdid tal-BioBTX jagħti kontribut sinifikanti biex l-industriji globali tal-kimika u tal-plastik isiru aktar sostenibbli, u dan jirriżulta fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ kimiċi u plastik ekoloġiċi bi tnaqqis sinifikanti fl-impronta tas-CO2. Il-bijoaromati huma parti essenzjali ta’ materjali użati b’mod komuni u għalhekk huma ta’ interess għal diversi multinazzjonali. Il-produzzjoni ta’ materja prima sostenibbli għas-suq tal-plastik hija s-suq ewlieni fejn tista’ tiġi applikata t-teknoloġija. It-teknoloġija żviluppata u l-proċessi sussegwenti jiġġeneraw intermedji ekoloġiċi għall-produzzjoni sostenibbli tal-polimeri. Il-bijo-aromats prodotti se jsibu triqthom lejn diversi industriji ekoloġiċi. Fl-aħħar nett, dan il-proġett se jikkontribwixxi għall-kisba ta’ tkabbir kbir fl-impjiegi u l-fatturat wara t-tmiem ta’ dan il-proġett f’BioBTX fi Groningen. Ir-riżultati tal-proġett wasslu għal titjib kbir fl-impjiegi tat-Tramuntana tal-Pajjiżi l-Baxxi u l-Prodott Reġjonali Gross (BRP) tat-Tramuntana tal-Pajjiżi l-Baxxi. Dan iwassal għall-valorizzazzjoni ta’ diversi flussi ta’ bijomassa fi plastiks sostenibbli, li jikkontribwixxi għall-ekoloġizzazzjoni tar-raggruppamenti tal-kimika f’Delfzijl u speċjalment f’Emmen u jorbot l-agrikoltura mal-kimika. (Maltese)
    21 August 2022
    0 references
    BioBTX, KNN Advies, Syncom un Groningen Universitātes projekta mērķis ir izveidot progresīvu ķīmiskās katalītiskās pirolīzes procesu, ko sauc par integrēto kaskādes katalītisko pirolīzi (ICCP), un demonstrēt šo koncepciju izmēģinājuma iekārtas mērogā (TRL 6/7) 1–2 biomasas plūsmām. Zināšanas tiks izmantotas nākamajā attīstības procesa posmā, komerciālajā ražošanā. ICCP-BioBTX tehnoloģija ir piemērota dažādu biomasas un organisko atkritumu plūsmu apstrādei kā izejviela, lai ražotu pilināmās ķīmiskās vielas benzolu, toluolu un ksilolus. Katalītiskā pirolīzes procesā biomasu vispirms pārvērš aromātisko vielu, tostarp BTX (benzola, toluola un ksilolu) maisījumā. Pēc attīrīšanas paraksilēns tiek oksidēts līdz atbilstošajai tereftalskābei. Pēc esterifikācijas ar metanolu iegūto dimetiltereftalātu (DMT) var pārvērst dažādos poliesteros, reaģējot ar visu veidu dioliem (ieskaitot etilēnglikolu). Šā projekta rezultāti ļauj tehnoloģiju paplašināt līdz lielākiem apjomiem un rūpnieciskajai ražošanai, kā arī paplašināt tehnoloģiju, iekļaujot tajā lielu bioproduktu paketi ķīmiskajai rūpniecībai. Jauni darbības un inženiertehniskie dati par biomasas ķīmisko katalītisko krekingu BTX tiks iegūti reprezentatīvā izmēģinājuma rūpnīcā, kas ir būtiska šīs tehnoloģijas paplašināšanai, lai panāktu ilgtspējīgu rūpnieciskās ražošanas sistēmu lielai bioaromāta ražošanai. Pārejas process izmēģinājuma rūpnīcas prototipa mērogā tiks optimizēts dažādām augu atliekām šā projekta īstenošanas laikā. Pašlaik aromātiskos savienojumus iegūst no naftas. Tā kā šis avots ir ierobežots un naftas izmantošana palielina CO2 emisijas (un līdz ar to arī klimata pārmaiņas), ir svarīgi realizēt bioaromātu sintēzi no biomasas. Jaunās zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas attīstība BioBTX ir devusi lielu ieguldījumu enerģētikas un emisiju mērķos, kas noteikti ERAF Ziemeļnīderlandes DP D (un C) mērķī. Salīdzinot ar BTX ierasto naftas ķīmijas ražošanas procesu, enerģijas ietaupījums ir 66 % (37,6 MJ/kg PTA), izmantojot ķīmiskās katalītiskās pirolīzes tehnoloģiju. Projekts labi atbilst sabiedrības problēmām, kas apzinātas RIS3, un padara to par krustpunktu starp lauksaimniecību un zaļo ķīmiju, kas veicina Ziemeļu ķīmijas parku zaļināšanu Emmenā un Delfzijl. Progresīvās tehnoloģijas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ievērojami palielina efektivitāti, pārdošanu un rentabilitāti, kā arī nodrošina uz biomasu balstītas ķīmiskās vielas par konkurētspējīgām tirgus cenām. Jaunais BioBTX process sniedz būtisku ieguldījumu, lai padarītu pasaules ķīmijas un plastmasas rūpniecību ilgtspējīgāku, kā rezultātā tiek tirgotas videi nekaitīgas ķīmiskās vielas un plastmasa, ievērojami samazinot CO2 pēdu. Bioaromāti ir būtiska daļa no plaši izmantotiem materiāliem, un tāpēc tie interesē vairākus starptautiskus uzņēmumus. Ilgtspējīgu izejvielu ražošana plastmasas tirgum ir galvenais tirgus, kurā šo tehnoloģiju var izmantot. Izstrādātā tehnoloģija un turpmākie procesi rada videi draudzīgus starpproduktus ilgtspējīgai polimēru ražošanai. Ražotie bio-aromāti atradīs savu ceļu uz dažādām zaļināšanas nozarēm. Visbeidzot, šis projekts palīdzēs panākt lielu nodarbinātības un apgrozījuma pieaugumu pēc šā projekta beigām BioBTX Groningenā. Projekta rezultāti ir būtiski uzlabojuši nodarbinātību Ziemeļnīderlandē un Ziemeļnīderlandē bruto reģionālo produktu (BRP). Tas noved pie dažādu biomasas plūsmu valorizācijas ilgtspējīgā plastmasā, kas veicina Delfzijl un jo īpaši Emmenas ķīmijas klasteru zaļināšanu un sasaista lauksaimniecību ar ķīmiju. (Latvian)
    21 August 2022
    0 references
    Cieľom projektu BioBTX, KNN Advies, Syncom a University of Groningen je vytvoriť pokročilý proces chemickej katalytickej pyrolýzy s názvom Integrovaná kaskádová katalytická pyrolýza (ICCP) a demonštrovať túto koncepciu na pilotnom stupnici závodu (TRL 6/7) pre 1 – 2 toky biomasy. Poznatky budú vstupom pre ďalší krok v procese vývoja, ku komerčnej výrobe. Technológia ICCP-BioBTX je vhodná na spracovanie rôznych tokov biomasy a organického odpadu ako suroviny na výrobu kvapkajúcich chemikálií benzén, toluén a xylény. V procese katalytickej pyrolýzy sa biomasa najprv premieňa na zmes aromatických látok vrátane BTX (benzén, toluén a xylény). Po vyčistení sa paraxylén oxiduje na zodpovedajúcu kyselinu tereftalovú. Po esterifikácii metanolom sa získaný dimetyltereftalát (DMT) môže konvertovať na rôzne polyestery reakciou so všetkými druhmi diolov (vrátane etylénglykolu). Výsledky tohto projektu umožňujú rozšíriť technológiu na väčšie objemy a priemyselnú výrobu a rozšíriť technológiu na veľký balík bioproduktov pre chemický priemysel. Nové prevádzkové a technické údaje o chemickom katalytickom krakovaní biomasy na BTX sa vytvoria v reprezentatívnom pilotnom závode relevantnom pre rozšírenie tejto technológie smerom k udržateľnému priemyselnému systému výroby veľkých bioaromátov. Proces konverzie na prototype pilotného závodu bude optimalizovaný pre rôzne zvyšky rastlín počas realizácie tohto projektu. V súčasnosti sa aromatické látky získavajú z ropy. Keďže tento zdroj je obmedzený a používanie ropy vedie k zvýšeniu emisií CO2 (a tým aj zmene klímy), je dôležité realizovať syntézu bioaromátov z biomasy. Vývoj novej nízkouhlíkovej technológie BioBTX významne prispel k plneniu cieľov v oblasti energetiky a emisií stanovených v cieli D (a C) OP EFRR pre Severné Holandsko. V porovnaní s bežným petrochemickým výrobným procesom spoločnosti BTX dochádza k úspore energie 66 % (37,6 MJ/kg PTA) použitím technológie chemickej katalytickej pyrolýzy. Projekt dobre zodpovedá spoločenským výzvam identifikovaným v RIS3 a robí z neho prechod medzi poľnohospodárstvom a ekologickou chémiou, čo prispieva k ekologizácii severných chemických parkov v Emmen a Delfzijl. Špičková nízkouhlíková technológia výrazne zvyšuje efektívnosť, predaj a nákladovú efektívnosť a dodáva chemikálie založené na biomase za konkurencieschopné trhové ceny. Nový proces BioBTX významne prispieva k väčšej udržateľnosti globálneho chemického a plastového priemyslu, čoho výsledkom je uvádzanie ekologických chemikálií a plastov na trh s výrazným znížením stopy CO2. Bioaromáty sú nevyhnutnou súčasťou bežne používaných materiálov, a preto sú predmetom záujmu viacerých nadnárodných spoločností. Výroba udržateľných surovín pre trh s plastmi je hlavným trhom, na ktorom sa technológia môže uplatňovať. Vyvinutá technológia a následné procesy vytvárajú ekologické medziprodukty pre udržateľnú výrobu polymérov. Vyrobené bioaromáty si nájdu cestu do rôznych ekologizačných odvetví. Napokon tento projekt prispeje k dosiahnutiu veľkého rastu zamestnanosti a obratu po ukončení tohto projektu v spoločnosti BioBTX v Groningene. Výsledky projektu viedli k výraznému zlepšeniu zamestnanosti v severnom Holandsku a hrubého regionálneho produktu (BRP) v Severnom Holandsku. Vedie k zhodnocovaniu rôznych tokov biomasy do udržateľných plastov, čo prispieva k ekologizácii chémie v Delfzijl a najmä Emmen a spája poľnohospodárstvo s chémiou. (Slovak)
    21 August 2022
    0 references
    Tá sé mar aidhm ag an tionscadal BioBTX, KNN Advies, Syncom agus Ollscoil Groningen próiseas pirealú catalaíoch ceimiceach chun cinn a chur ar bun, ar a dtugtar Pirealú Catalaíoch Comhtháite Cascading (ICCP), agus an coincheap seo a léiriú ar scála plandaí píolótach (TRL 6/7) le haghaidh 1-2 sruth bithmhaise. Beidh an t-eolas ina ionchur don chéad chéim eile sa phróiseas forbartha, i dtáirgeadh tráchtála. Tá teicneolaíocht ICCP-BioBTX oiriúnach chun sruthanna éagsúla bithmhaise agus dramhaíola orgánaí a phróiseáil mar bhunábhar chun na ceimiceáin titim isteach beinséin, tolúéin agus xiléiní a tháirgeadh. I bpróiseas pirealú catalaíoch, déantar bithmhais a thiontú i meascán aromatics den chéad uair, lena n-áirítear BTX (beinséin, tolúéin agus xiléiní). Tar éis íonú, déantar an paraxylene a ocsaídiú leis an aigéad teireatalach comhfhreagrach. Tar éis eistearú le meatánól, is féidir an teireataláit démheitile (DMT) a fhaightear a thiontú ina phoileistir éagsúla trí imoibriú le gach cineál dé-óil (lena n-áirítear glycol eitiléine). Ceadaíonn torthaí an tionscadail seo an teicneolaíocht a mhéadú go méideanna níos mó agus táirgeadh tionsclaíoch agus an teicneolaíocht a leathnú chuig pacáiste mór táirgí bithbhunaithe do thionscal na gceimiceán. Ginfear sonraí oibríochtúla agus innealtóireachta nua maidir le scoilteadh catalaíoch ceimiceach bithmhaise go BTX ar scála ionadaíoch píolótach atá ábhartha chun an teicneolaíocht seo a mhéadú i dtreo córas táirgthe tionsclaíoch inbhuanaithe le haghaidh táirgeadh mór bith-aromat. Déanfar an próiseas tiontaithe ar scála plandaí píolótach fréamhshamhlacha a bharrfheabhsú d’iarmhair plandaí éagsúla le linn an tionscadail seo a chur i gcrích. Faoi láthair, faightear cumhránaic ó pheitriliam. Toisc go bhfuil an fhoinse seo críochta agus toisc go dtagann méadú ar astaíochtaí CO2 (agus dá bhrí sin an t-athrú aeráide) mar thoradh ar úsáid ola, tá sé tábhachtach sintéis bith-aromats ó bhithmhais a bhaint amach. Chuir forbairt theicneolaíocht ísealcharbóin nua BioBTX go mór le spriocanna fuinnimh agus astaíochtaí mar a leagtar amach i gCuspóir D (agus C) de Chlár Oibríochtúil na hÍsiltíre Thuaidh de CFRE. I gcomparáid le gnáthphróiseas táirgthe peitriceimiceach BTX, tá coigilt fuinnimh 66 % (37.6 MJ/kg PTA) tríd an teicneolaíocht phirealú catalaíoch ceimiceach a chur i bhfeidhm. Luíonn an tionscadal go maith leis na dúshláin shochaíocha a sainaithníodh in RIS3 agus déanann sé crosadh idir talmhaíocht agus ceimic ghlas, rud a chuireann le glasú pháirceanna ceimice an Tuaiscirt in Emmen agus Delfzijl. Le teicneolaíocht cheannródaíoch ísealcharbóin, cuirtear go mór leis an éifeachtúlacht, leis an díolachán agus leis an éifeachtúlacht costais agus cuirtear ceimiceáin ar fáil atá bunaithe ar bhithmhais ar phraghsanna iomaíocha ar an margadh. Cuireann próiseas nua BioBTX go mór le tionscail dhomhanda na gceimiceán agus an phlaistigh a dhéanamh níos inbhuanaithe, rud a fhágann go ndéantar ceimiceáin ghlasa agus plaistigh ghlasa a mhargú le laghdú suntasach ar lorg CO2. Is cuid riachtanach d’ábhair a úsáidtear go coitianta iad bith-aromats agus dá bhrí sin tá spéis ag roinnt cuideachtaí ilnáisiúnta iontu. Is é táirgeadh amhábhar inbhuanaithe do mhargadh na bplaisteach an príomhmhargadh inar féidir an teicneolaíocht a chur i bhfeidhm. Gineann an teicneolaíocht forbartha agus na próisis ina dhiaidh sin idirmheánaigh ghlasa le haghaidh táirgeadh inbhuanaithe polaiméire. Gheobhaidh na bith-aromats a tháirgtear a mbealach chuig tionscail ghlasaithe éagsúla. Ar deireadh, cuirfidh an tionscadal seo le fás mór fostaíochta agus láimhdeachais a bhaint amach tar éis dheireadh an tionscadail seo ag BioBTX in Groningen. Mar thoradh ar thorthaí an tionscadail, tá feabhas mór tagtha ar fhostaíocht Thuaisceart na hÍsiltíre agus ar Olltáirgeacht Réigiúnach Thuaisceart na hÍsiltíre (BRP). Mar thoradh air sin déantar sruthanna bithmhaise éagsúla a luacháil i bplaistigh inbhuanaithe, rud a chuireann le glasú na mbraislí ceimice i Delfzijl agus go háirithe Emmen agus nascann sé talmhaíocht le ceimic. (Irish)
    21 August 2022
    0 references
    Cílem projektu BioBTX, KNN Advies, Syncom a University of Groningen je vytvořit pokročilý proces chemické katalytické pyrolýzy s názvem Integrovaná kaskádová katalytická pyrolýza (ICCP) a demonstrovat tento koncept v pilotním měřítku rostlin (TRL 6/7) pro 1–2 toky biomasy. Znalosti budou podkladem pro další krok v procesu vývoje, pro komerční výrobu. Technologie ICCP-BioBTX je vhodná pro zpracování různých toků biomasy a organického odpadu jako vstupní suroviny pro výrobu kapkových chemických látek benzen, toluen a xyleny. V katalytické pyrolýze se biomasa nejprve přemění na směs aromatických látek, včetně BTX (benzen, toluen a xylen). Po vyčištění se paraxylen oxiduje na odpovídající kyselinu tereftalovou. Po esterifikaci methanolem může být získaný dimethyltereftalát (DMT) přeměněn na různé polyestery reakcí se všemi druhy diolů (včetně ethylenglykolu). Výsledky tohoto projektu umožňují rozšířit technologii na větší objemy a průmyslovou výrobu a rozšířit technologii na velký balíček biotechnologií pro chemický průmysl. Nové provozní a inženýrské údaje pro chemické katalytické krakování biomasy na BTX budou generovány v reprezentativním měřítku pilotního zařízení relevantním pro rozšíření této technologie směrem k udržitelnému průmyslovému výrobnímu systému pro výrobu velkých bioaromatů. Proces přeměny na prototypu pilotního výrobního stupnice bude optimalizován pro různé zbytky rostlin během realizace tohoto projektu. V současné době se aromatické látky získávají z ropy. Vzhledem k tomu, že tento zdroj je omezený a protože využívání ropy vede ke zvýšení emisí CO2 (a tedy i ke změně klimatu), je důležité realizovat syntézu bioaromatů z biomasy. Vývoj nové nízkouhlíkové technologie BioBTX významně přispěl k energetickým a emisním cílům stanoveným v cíli D (a C) operačního programu EFRR v severním Nizozemsku. V porovnání s obvyklým petrochemickým výrobním procesem BTX dochází k úsporám energie ve výši 66 % (37,6 MJ/kg PTA) použitím chemické katalytické pyrolýzy. Projekt dobře odpovídá společenským výzvám identifikovaným v RIS3 a vytváří z něj křížení zemědělství a zelené chemie, což přispívá k ekologizaci severských chemických parků v Emmen a Delfzijl. Špičková nízkouhlíková technologie významně zvyšuje efektivitu, prodej a nákladovou efektivitu a dodává pokles chemických látek založených na biomase za konkurenceschopné tržní ceny. Nový proces BioBTX významně přispívá k udržitelnějšímu celosvětovému chemickému a plastovému průmyslu, což vede k uvádění ekologických chemických látek a plastů na trh s výrazným snížením stopy CO2. Bioaromaty jsou podstatnou součástí běžně používaných materiálů, a proto jsou předmětem zájmu několika nadnárodních společností. Výroba udržitelných surovin pro trh s plasty je hlavním trhem, na němž lze technologii použít. Vyvinutá technologie a následné procesy vytvářejí zelené meziprodukty pro udržitelnou výrobu polymerů. Vyrobené bioaromaty najdou cestu do různých ekologizačních odvětví. Tento projekt přispěje k dosažení velkého růstu zaměstnanosti a obratu po ukončení tohoto projektu v BioBTX v Groningenu. Výsledky projektu vedly k výraznému zlepšení zaměstnanosti v severním Nizozemsku a hrubého regionálního produktu v severním Nizozemsku (BRP). To vede k zhodnocení různých toků biomasy do udržitelných plastů, což přispívá k ekologizaci chemických klastrů v Delfzijlu a zejména Emmen a spojuje zemědělství s chemií. (Czech)
    21 August 2022
    0 references
    O projeto BioBTX, KNN Advies, Syncom e University of Groningen tem como objetivo estabelecer um processo avançado de pirólise catalítica química, chamado Pirólise Catalítica Integrada em Cascading (ICCP), e demonstrar este conceito em escala-piloto (TRL 6/7) para 1-2 fluxos de biomassa. O conhecimento contribuirá para a próxima etapa do processo de desenvolvimento, para a produção comercial. A tecnologia ICCP-BioBTX é adequada para o processamento de vários fluxos de biomassa e resíduos orgânicos como matéria-prima para a produção de produtos químicos drop-in benzeno, tolueno e xilenos. Num processo de pirólise catalítica, a biomassa é primeiro convertida numa mistura de aromáticos, incluindo BTX (benzeno, tolueno e xilenos). Após a purificação, o paraxileno é oxidado para o ácido tereftálico correspondente. Após esterificação com metanol, o tereftalato de dimetilo (DMT) obtido pode ser convertido em diferentes poliésteres por reação com todos os tipos de dióis (incluindo etilenoglicol). Os resultados deste projeto permitem que a tecnologia seja ampliada até maiores volumes e produção industrial e alargue a tecnologia a um grande pacote de produtos de base biológica para a indústria química. Novos dados operacionais e de engenharia para o cracking químico catalítico de biomassa para BTX serão gerados a uma escala-piloto representativa relevante para a expansão desta tecnologia para um sistema de produção industrial sustentável para grande produção de bioaromat. Durante a execução deste projeto, será otimizado o processo de conversão em escala de protótipos de instalações-piloto para vários resíduos vegetais. Atualmente, os aromáticos são obtidos a partir do petróleo. Uma vez que esta fonte é finita e porque o uso de petróleo leva a um aumento das emissões de CO2 (e, portanto, das alterações climáticas), é importante realizar a síntese de bioaromats a partir da biomassa. O desenvolvimento da nova tecnologia hipocarbónica do BioBTX contribuiu significativamente para os objetivos em matéria de energia e de emissões estabelecidos nos objetivos D (e C) do PO do FEDER Norte dos Países Baixos. Em comparação com o processo de produção petroquímica usual da BTX, há uma economia de energia de 66 % (37,6 MJ/kg PTA) através da aplicação da tecnologia de pirólise catalítica química. O projeto adapta-se bem aos desafios societais identificados nas RIS3 e torna-o um cruzamento entre a agricultura e a química verde, o que contribui para a ecologização dos parques de química do Norte em Emmen e Delfzijl. A tecnologia de ponta de baixo teor de carbono aumenta significativamente a eficiência, as vendas e a eficiência em termos de custos e fornece produtos químicos com base na biomassa a preços de mercado competitivos. O novo processo BioBTX contribui significativamente para tornar as indústrias químicas e plásticas globais mais sustentáveis, resultando na comercialização de produtos químicos e plásticos verdes com uma redução significativa da pegada de CO2. Os bioaromats são uma parte essencial dos materiais de uso corrente e são, portanto, de interesse para várias multinacionais. A produção de matérias-primas sustentáveis para o mercado de plásticos é o principal mercado onde a tecnologia pode ser aplicada. A tecnologia desenvolvida e os processos subsequentes geram intermediários verdes para a produção sustentável de polímeros. Os bioaromats produzidos encontrarão o seu caminho para várias indústrias de ecologização. Por último, este projeto contribuirá para alcançar um grande crescimento do emprego e do volume de negócios após o final deste projeto na BioBTX, em Groningen. Os resultados do projeto conduziram a uma melhoria significativa do emprego do Norte dos Países Baixos e do Produto Regional Bruto (RPB) do Norte dos Países Baixos. Ele leva à valorização de vários fluxos de biomassa em plásticos sustentáveis, o que contribui para a ecologização dos clusters de química em Delfzijl e especialmente Emmen e liga a agricultura à química. (Portuguese)
    21 August 2022
    0 references
    BioBTXi, KNN Adviesi, Syncomi ja Groningeni ülikooli projekti eesmärk on luua täiustatud keemiline katalüütiline pürolüüsiprotsess, mida nimetatakse integreeritud kaskaad-katalüütiliseks pürolüüsiks (ICCP), ning näidata seda kontseptsiooni katsetehase skaalal (TRL 6/7) 1–2 biomassivoo jaoks. Teadmised on sisendiks arendusprotsessi järgmisele etapile, kaubanduslikule tootmisele. ICCP-BioBTX tehnoloogia sobib erinevate biomassi- ja orgaaniliste jäätmete voogude töötlemiseks lähteainena tilkkemikaalide benseeni, tolueeni ja ksüleenide tootmiseks. Katalüütilise pürolüüsi käigus muundatakse biomass kõigepealt aromaatsete ühendite, sealhulgas BTX (benseen, tolueen ja ksüleenid) seguks. Pärast puhastamist oksüdeeritakse paraksüleen vastavaks tereftaalhappeks. Pärast metanooliga esterdamist võib saadud dimetüültereftalaadi (DMT) muundada erinevateks polüestriteks, reageerides igat liiki dioolidega (sealhulgas etüleenglükooliga). Selle projekti tulemused võimaldavad laiendada tehnoloogiat suurematele kogustele ja tööstuslikule tootmisele ning laiendada tehnoloogiat keemiatööstuse jaoks mõeldud suurele bioressursipõhiste toodete paketile. Uued tegevus- ja tehnilised andmed biomassi keemilise katalüütilise krakkimise kohta BTX-iks saadakse representatiivsel katsetehase skaalal, mis on asjakohane kõnealuse tehnoloogia laiendamiseks säästva tööstusliku tootmissüsteemi suunas suure bioaromaati tootmiseks. Käesoleva projekti elluviimise ajal optimeeritakse katsetehase prototüübile ülemineku protsessi eri taimejääkide jaoks. Praegu saadakse aromaatseid aineid naftast. Kuna see allikas on piiratud ja nafta kasutamine suurendab CO2 heitkoguseid (ja seega ka kliimamuutusi), on oluline viia ellu bioaroomide süntees biomassist. BioBTXi uue vähese CO2-heitega tehnoloogia arendamine on andnud olulise panuse Euroopa Regionaalarengu Fondi Põhja-Madalmaade rakenduskava eesmärkides D (ja C) sätestatud energia- ja heiteeesmärkide saavutamisse. Võrreldes BTXi tavapärase naftakeemia tootmisprotsessiga saavutatakse keemilise katalüütilise pürolüüsi tehnoloogia abil 66 % (37,6 MJ/kg PTA) energiasääst. Projekt sobib hästi RIS3-s kindlaks tehtud ühiskondlike probleemidega ning muudab selle põllumajanduse ja rohelise keemia ristumiskohaks, mis aitab kaasa Põhja keemiaparkide keskkonnasäästlikumaks muutmisele Emmenis ja Delfzijlis. Tipptasemel vähese CO2-heitega tehnoloogia suurendab märkimisväärselt tõhusust, müüki ja kulutõhusust ning tarnib konkurentsivõimeliste turuhindadega biomassil põhinevaid kemikaale. Uus BioBTX protsess aitab oluliselt kaasa ülemaailmse keemia- ja plastitööstuse säästvamaks muutmisele, mille tulemuseks on roheliste kemikaalide ja plastide turustamine, mis vähendab märkimisväärselt CO2 jalajälge. Bioaroomid on üldkasutatavate materjalide oluline osa ja pakuvad seetõttu huvi mitmele hargmaisele ettevõttele. Jätkusuutlike toorainete tootmine plastiturul on peamine turg, kus tehnoloogiat saab rakendada. Arenenud tehnoloogia ja sellele järgnevad protsessid loovad keskkonnasäästlikke vaheaineid polümeeride säästvaks tootmiseks. Toodetud bioaroomid leiavad tee erinevatesse rohestamistööstustesse. Lisaks aitab projekt kaasa tööhõive ja käibe suurele kasvule pärast projekti lõppu Groningenis asuvas BioBTXis. Projekti tulemused toovad kaasa olulise paranemise Põhja-Madalmaade tööhõives ja Põhja-Madalmaade piirkondlikus koguproduktis. See toob kaasa erinevate biomassivoogude väärtustamise säästvaks plastiks, mis aitab kaasa Delfzijli keemiaklastrite ja eriti Emmeni keskkonnasäästlikumaks muutmisele ning seob põllumajanduse keemiaga. (Estonian)
    21 August 2022
    0 references
    A BioBTX, a KNN Advies, a Syncom és a Groningen Egyetem projektjének célja egy fejlett kémiai katalitikus pirolízis (Integrált Cascading Catalytic Pyrolysis, ICCP) létrehozása, és ezt a koncepciót egy kísérleti létesítményben (TRL 6/7) bemutatni 1–2 biomassza-áram esetében. A tudás hozzájárul a fejlesztési folyamat következő lépéséhez, a kereskedelmi termeléshez. Az ICCP-BioBTX technológia különböző biomassza- és szerves hulladékáramok feldolgozására alkalmas a benzol, toluol és xilolok cseppfolyósító vegyi anyagainak alapanyagaként. Katalitikus pirolízis során a biomasszát először aromások keverékévé alakítják át, beleértve a BTX-et (benzol, toluol és xilolok). Tisztítás után a paraxilol a megfelelő tereftálsavvá oxidálódik. A metanollal történő észterezést követően a kapott dimetil-tereftalát (DMT) mindenféle diollal (beleértve az etilénglikolt) reakcióval különböző poliészterekké alakítható át. A projekt eredményei lehetővé teszik, hogy a technológiát nagyobb volumenre és ipari termelésre bővítsék, és a technológiát egy nagy bioalapú termékcsomagra terjesszék ki a vegyipar számára. A biomasszának a BTX-be történő kémiai katalitikus krakkolására vonatkozó új üzemeltetési és műszaki adatokat egy reprezentatív kísérleti üzemméretben fognak előállítani, amely fontos e technológia kiterjesztéséhez a nagy bioaromat-termelés fenntartható ipari termelési rendszere felé. A kísérleti üzem prototípusának átalakítási folyamatát a projekt végrehajtása során különböző növényi maradványokra optimalizálják. Jelenleg az aromásokat kőolajból nyerik. Mivel ez a forrás véges, és mivel az olaj használata növeli a CO2-kibocsátást (és ezért az éghajlatváltozást), fontos megvalósítani a biomasszából származó bioaromatok szintézisét. A BioBTX új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiájának fejlesztése jelentős mértékben hozzájárult az ERFA Észak-Hollandia operatív programjának D. (és C) célkitűzésében meghatározott energia- és kibocsátási célkitűzésekhez. A BTX szokásos petrolkémiai gyártási folyamatához képest 66% (37,6 MJ/kg PTA) energiamegtakarítás érhető el a kémiai katalitikus pirolízis technológia alkalmazásával. A projekt jól illeszkedik a RIS3 által azonosított társadalmi kihívásokhoz, és keresztezi a mezőgazdaságot és a zöld kémiát, ami hozzájárul az Emmenben és Delfzijlben található északi kémiaparkok zöldebbé tételéhez. Az élvonalbeli alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológia jelentősen növeli a hatékonyságot, az értékesítést és a költséghatékonyságot, és versenyképes piaci áron biztosítja a biomasszán alapuló, cseppfolyós vegyi anyagokat. Az új bioBTX-folyamat jelentős mértékben hozzájárul a globális vegyipar és műanyagipar fenntarthatóbbá tételéhez, ami a zöld vegyi anyagok és műanyagok forgalmazását eredményezi, jelentősen csökkentve a szén-dioxid-lábnyomot. A bioaromaták az általánosan használt anyagok lényeges részét képezik, ezért több multinacionális vállalat számára is érdekesek. A műanyagpiac fenntartható nyersanyagainak előállítása az a fő piac, ahol a technológia alkalmazható. A kifejlesztett technológia és az azt követő folyamatok zöld intermediereket hoznak létre a fenntartható polimergyártáshoz. Az előállított bio-aromaták meg fogják találni az utat a különböző környezetbarát iparágakba. Végül ez a projekt hozzájárul a foglalkoztatás és a forgalom jelentős növekedéséhez a Groningenben található BioBTX projekt végét követően. A projekt eredményei az észak-hollandiai foglalkoztatás és az észak-hollandiai bruttó regionális termék (BRP) jelentős javulásához vezettek. Ez a különböző biomasszaáramok fenntartható műanyagokká történő hasznosításához vezet, ami hozzájárul a delfzijl-i és különösen Emmen-i kémia klaszterek zöldebbé tételéhez, és összekapcsolja a mezőgazdaságot a kémiával. (Hungarian)
    21 August 2022
    0 references
    Проектът на BioBTX, KNN Advies, Syncom и Университета на Гронинген има за цел да създаде усъвършенстван процес на химическа каталитична пиролиза, наречен интегрирана каскадна каталитична пиролиза (ICCP), и да демонстрира тази концепция по пилотна скала за инсталации (TRL 6/7) за 1—2 потоци биомаса. Знанията ще бъдат използвани за следващата стъпка в процеса на развитие, за търговското производство. Технологията ICCP-BioBTX е подходяща за преработка на различни потоци от биомаса и органични отпадъци като изходна суровина за производството на падащите химикали бензен, толуол и ксилени. В процес на каталитична пиролиза биомасата първо се преобразува в смес от ароматни съединения, включително BTX (бензен, толуол и ксилени). След пречистването параксиленът се окислява до съответната терефталова киселина. След естерификация с метанол полученият диметилтерефталат (DMT) може да бъде преобразуван в различни полиестери чрез реакция с всички видове диоли (включително етиленгликол). Резултатите от този проект позволяват технологията да бъде разширена до по-големи обеми и промишлено производство и да се разшири технологията до голям пакет продукти на биологична основа за химическата промишленост. Нови оперативни и инженерни данни за химическия каталитичен крекинг на биомаса за BTX ще бъдат генерирани в представителен пилотен мащаб на завода, който е от значение за разрастването на тази технология към устойчива промишлена система за производство на големи биоаромати. По време на изпълнението на този проект процесът на преобразуване на прототипа на пилотните инсталации ще бъде оптимизиран за различни растителни остатъци. Понастоящем ароматните съединения се получават от нефт. Тъй като този източник е ограничен и тъй като използването на нефт води до увеличаване на емисиите на CO2 (и следователно изменението на климата), е важно да се реализира синтезът на биоаромати от биомаса. Разработването на новата нисковъглеродна технология на BioBTX допринесе значително за постигането на целите в областта на енергетиката и емисиите, определени в цел Г (и В) на ОП на ЕФРР в Северна Нидерландия. В сравнение с обичайния нефтохимичен производствен процес на BTX има икономия на енергия от 66 % (37,6 MJ/kg PTA) чрез прилагане на технологията за химическа каталитична пиролиза. Проектът отговаря добре на обществените предизвикателства, посочени в RIS3, и го прави кръстосване между селското стопанство и зелената химия, което допринася за екологизирането на северните химически паркове в Емен и Делфзийл. Авангардните нисковъглеродни технологии значително повишават ефективността, продажбите и ефективността на разходите и осигуряват падащи химикали въз основа на биомаса на конкурентни пазарни цени. Новият процес BioBTX допринася значително за повишаването на устойчивостта на химическата и пластмасовата промишленост в световен мащаб, което води до пускането на пазара на зелени химикали и пластмаси със значително намаляване на CO2 отпечатъка. Биоароматите са съществена част от широко използваните материали и поради това представляват интерес за няколко многонационални дружества. Производството на устойчиви суровини за пазара на пластмаси е основният пазар, на който може да се приложи технологията. Разработената технология и последващите процеси генерират зелени междинни продукти за устойчиво производство на полимери. Произведените биоаромати ще намерят пътя си към различни екологизиращи индустрии. И накрая, този проект ще допринесе за постигането на голям ръст на заетостта и оборота след края на този проект в BioBTX в Грьонинген. Резултатите от проекта доведоха до значително подобрение на заетостта в Северна Нидерландия и на брутния регионален продукт на Северна Нидерландия (BRP). Това води до валоризация на различни потоци от биомаса в устойчиви пластмаси, което допринася за екологизирането на химическите клъстери в Delfzijl и особено Emmen и свързва селското стопанство с химията. (Bulgarian)
    21 August 2022
    0 references
    BioBTX, KNN Advies, Syncom ir Groningeno universiteto projektu siekiama sukurti pažangų cheminės katalizinės pirolizės procesą, vadinamą Integruota kaskadine katalizine pirolize (ICCP), ir parodyti šią koncepciją bandomajame įrenginyje (TRL 6/7) 1–2 biomasės srautams. Žinios bus panaudotos kitam kūrimo proceso etapui – komercinei gamybai. ICCP-BioBTX technologija tinka įvairių biomasės ir organinių atliekų srautams apdoroti kaip žaliava, skirta gaminti įlašinamų cheminių medžiagų benzeną, tolueną ir ksilenus. Katalizinės pirolizės metu biomasė pirmiausia paverčiama aromatinių medžiagų, įskaitant BTX (benzeną, tolueną ir ksilenus), mišiniu. Po gryninimo paraksilenas oksiduojamas į atitinkamą tereftalio rūgštį. Po esterinimo metanoliu gautas dimetiltereftalatas (DMT) gali būti paverčiamas skirtingais poliesteriais reaguojant su visų rūšių dioliais (įskaitant etilenglikolio). Šio projekto rezultatai leidžia išplėsti technologiją iki didesnių kiekių ir pramonės gamybos ir išplėsti šią technologiją, kad ji apimtų didelį biologinių produktų paketą chemijos pramonei. Nauji eksploataciniai ir inžineriniai duomenys, susiję su cheminiu kataliziniu biomasės krekingu į BTX, bus generuojami reprezentatyvioje bandomojoje įmonėje, susijusioje su šios technologijos plėtra siekiant tvarios pramoninės gamybos sistemos dideliems bioaromatams gaminti. Vykdant šį projektą bus optimizuotas įvairių augalų likučių konversijos procesas bandomųjų įrenginių prototipų mastu. Šiuo metu aromatiniai junginiai gaunami iš naftos. Kadangi šis šaltinis yra baigtinis ir dėl to, kad naudojant naftą didėja išmetamas CO2 kiekis (taigi ir klimato kaita), svarbu realizuoti bioaromatų sintezę iš biomasės. Naujos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios bioBTX technologijos plėtra labai prisidėjo prie energetikos ir teršalų išmetimo tikslų, nustatytų ERPF Šiaurės Nyderlandų veiksmų programos D tikslo (ir C) dalyje. Palyginti su įprastu BTX naftos chemijos gamybos procesu, taikant cheminės katalizinės pirolizės technologiją sutaupoma 66 % energijos (37,6 MJ/kg PTA). Projektas puikiai dera su RIS3 nustatytais visuomenės uždaviniais ir sudaro žemės ūkio ir žaliosios chemijos sankirtą, o tai prisideda prie šiaurės chemijos parkų Emmene ir Delfzijl ekologizavimo. Pažangiausia mažo anglies dioksido kiekio technologija žymiai padidina efektyvumą, pardavimą ir ekonominį efektyvumą, o naudojant biomasę konkurencingomis rinkos kainomis gaunama mažiau cheminių medžiagų. Naujasis BioBTX procesas svariai prisideda prie to, kad pasaulio chemijos ir plastiko pramonė taptų tvaresnė, todėl bus prekiaujama žaliosiomis cheminėmis medžiagomis ir plastikais, gerokai sumažinant CO2 pėdsaką. Bioaromatai yra esminė bendrai naudojamų medžiagų dalis, todėl juos domina kelios tarptautinės įmonės. Tvarių plastikų rinkai skirtų žaliavų gamyba yra pagrindinė rinka, kurioje galima taikyti šią technologiją. Sukurta technologija ir vėlesni procesai sukuria žaliąsias tarpines medžiagas tvariai polimerų gamybai. Gaminami bioaromatai atvers kelią įvairioms žalinimo pramonės šakoms. Galiausiai šis projektas padės pasiekti didelį užimtumo ir apyvartos augimą pasibaigus šiam projektui BioBTX Groningene. Dėl projekto rezultatų labai pagerėjo užimtumas Šiaurės Nyderlanduose ir Šiaurės Nyderlandų bendrasis regioninis produktas (BRP). Tai lemia įvairių biomasės srautų valorizaciją į tvarius plastikus, o tai prisideda prie chemijos klasterių Delfzijl, ypač Emmen, žalinimo ir susieja žemės ūkį su chemija. (Lithuanian)
    21 August 2022
    0 references
    Cilj projekta BioBTX, KNN Advies, Syncom i Sveučilišta u Groningenu jest uspostava naprednog procesa kemijske katalize, nazvanog Integrirana katalitička piroliza (ICCP), te demonstrirati taj koncept na probnoj razini postrojenja (TRL 6/7) za 1 – 2 tokova biomase. Znanje će biti doprinos za sljedeći korak u procesu razvoja, u komercijalnu proizvodnju. Tehnologija ICCP-BioBTX prikladna je za preradu različitih tokova biomase i organskog otpada kao sirovine za proizvodnju kemikalija benzena, toluena i ksilena u kap u vodu. U procesu katalitičke pirolize biomasa se najprije pretvara u mješavinu aromata, uključujući BTX (benzen, toluen i ksilene). Nakon pročišćavanja, paraksilen se oksidira u odgovarajuću tereftalnu kiselinu. Nakon esterifikacije metanolom dobiveni dimetil tereftalat (DMT) može se pretvoriti u različite poliesteri reakcijom sa svim vrstama diola (uključujući etilen glikol). Rezultati ovog projekta omogućuju da se tehnologija proširi na veće količine i industrijsku proizvodnju te da se tehnologija proširi na veliki paket bioproizvoda za kemijsku industriju. Novi operativni i inženjerski podaci za kemijsko katalitičko krekiranje biomase na BTX generirat će se na reprezentativnoj pilot-postrojenju relevantnoj za proširenje te tehnologije prema održivom industrijskom proizvodnom sustavu za proizvodnju velikih bioaromata. Proces pretvorbe prototipa pilot-postrojenja bit će optimiziran za različite ostatke biljaka tijekom provedbe ovog projekta. Trenutačno se aromati dobivaju iz nafte. Budući da je taj izvor konačan i zato što upotreba nafte dovodi do povećanja emisija CO2 (a time i klimatskih promjena), važno je ostvariti sintezu bioaromata iz biomase. Razvojem nove tehnologije s niskom razinom emisija ugljika BioBTX-a znatno se pridonijelo ciljevima u području energije i emisija utvrđenima u Cilju D (i C) operativnog programa EFRR-a za sjevernu Nizozemsku. U usporedbi s BTX-ovim uobičajenim procesom petrokemijske proizvodnje, ušteda energije iznosi 66 % (37,6 MJ/kg PTA) primjenom tehnologije kemijske katalitičke pirolize. Projekt se dobro uklapa u društvene izazove utvrđene u strategijama RIS3 i čini ga prijelazom između poljoprivrede i zelene kemije, što pridonosi ozelenjivanju parkova sjeverne kemije u Emmenu i Delfzijlu. Najsuvremenija tehnologija s niskim emisijama ugljika znatno povećava učinkovitost, prodaju i troškovnu učinkovitost te isporučuje kemikalije koje padaju na temelju biomase po konkurentnim tržišnim cijenama. Novim postupkom BioBTX znatno se pridonosi održivosti globalne kemijske i plastične industrije, što dovodi do stavljanja na tržište zelenih kemikalija i plastike uz znatno smanjenje otiska CO2. Bioaromati su bitan dio uobičajenih materijala i stoga su od interesa za nekoliko multinacionalnih poduzeća. Proizvodnja održivih sirovina za tržište plastike glavno je tržište na kojem se tehnologija može primijeniti. Razvijena tehnologija i naknadni procesi stvaraju zelene međuproizvode za održivu proizvodnju polimera. Proizvedeni bio-aromati pronaći će svoj put do raznih industrija ekologizacije. Konačno, ovaj će projekt doprinijeti postizanju velikog rasta zaposlenosti i prometa nakon završetka ovog projekta u BioBTX-u u Groningenu. Rezultati projekta doveli su do znatnog poboljšanja zaposlenosti u sjevernoj Nizozemskoj i bruto regionalnog proizvoda Sjeverne Nizozemske (BRP). To dovodi do valorizacije različitih tokova biomase u održivu plastiku, što doprinosi ozelenjivanju kemijskih klastera u Delfzijlu i posebno Emmenu te povezuje poljoprivredu s kemijom. (Croatian)
    21 August 2022
    0 references
    Projektet BioBTX, KNN Advies, Syncom och University of Groningen syftar till att inrätta en avancerad kemisk katalytisk pyrolys, kallad integrerad katalytisk pyrolys (ICCP), och att demonstrera detta koncept på en pilotanläggningsskala (TRL 6/7) för 1–2 biomassaströmmar. Kunskapen kommer att ligga till grund för nästa steg i utvecklingsprocessen, till kommersiell produktion. ICCP-BioBTX-tekniken är lämplig för bearbetning av olika flöden av biomassa och organiskt avfall som råvara för att producera drop-in-kemikalierna bensen, toluen och xylener. Vid en katalytisk pyrolys omvandlas biomassa först till en blandning av aromater, inklusive BTX (bensen, toluen och xylener). Efter rening oxideras paraxylen till motsvarande tereftalsyra. Efter förestring med metanol kan det erhållna dimetyltereftalat (DMT) omvandlas till olika polyestrar genom reaktion med alla typer av dioler (inklusive etylenglykol). Resultatet av detta projekt gör det möjligt att skala upp tekniken till större volymer och industriell produktion och bredda tekniken till ett stort biobaserat produktpaket för den kemiska industrin. Nya drifts- och teknikdata för kemisk katalytisk krackning av biomassa till BTX kommer att tas fram på en representativ pilotanläggningsskala som är relevant för utbyggnaden av denna teknik till ett hållbart industriellt produktionssystem för produktion av stora bioaromer. Omvandlingsprocessen på prototypen pilotanläggnings skala kommer att optimeras för olika växtrester under genomförandet av detta projekt. För närvarande erhålls aromater från petroleum. Eftersom denna källa är ändlig och eftersom användningen av olja leder till ökade koldioxidutsläpp (och därmed klimatförändringar) är det viktigt att förverkliga syntesen av bioaromater från biomassa. Utvecklingen av bioBTX:s nya koldioxidsnåla teknik har i hög grad bidragit till energi- och utsläppsmålen i enlighet med mål D (och C) i det operativa programmet för Eruf i norra Nederländerna. Jämfört med BTX:s vanliga petrokemiska produktionsprocess finns det en energibesparing på 66 % (37,6 MJ/kg PTA) genom användning av den kemiska katalytiska pyrolystekniken. Projektet passar väl in i de samhällsutmaningar som identifierats i RIS3 och gör det till en korsning mellan jordbruk och grön kemi, vilket bidrar till miljöanpassningen av de norra kemiparkerna i Emmen och Delfzijl. Avancerad teknik med låga koldioxidutsläpp ökar avsevärt effektiviteten, försäljningen och kostnadseffektiviteten och levererar drop-in-kemikalier baserade på biomassa till konkurrenskraftiga marknadspriser. Den nya BioBTX-processen bidrar avsevärt till att göra den globala kemiska industrin och plastindustrin mer hållbar, vilket leder till marknadsföring av gröna kemikalier och plaster med en betydande minskning av koldioxidavtrycket. Bioaromater är en väsentlig del av allmänt använda material och är därför av intresse för flera multinationella företag. Produktionen av hållbara råvaror för plastmarknaden är den viktigaste marknaden där tekniken kan användas. Den utvecklade tekniken och efterföljande processer genererar gröna intermediärer för hållbar polymerproduktion. De bioaromater som produceras kommer att hitta sin väg till olika miljöanpassningsindustrier. Slutligen kommer detta projekt att bidra till att uppnå en stor ökning av sysselsättningen och omsättningen efter projektets slut på BioBTX i Groningen. Projektets resultat har lett till en betydande förbättring av sysselsättningen i norra Nederländerna och den norra Nederländernas bruttonationalprodukt (BRP). Det leder till att olika biomassaströmmar tas tillvara i hållbar plast, vilket bidrar till miljöanpassningen av kemikluster i Delfzijl och särskilt Emmen och kopplar jordbruket till kemin. (Swedish)
    21 August 2022
    0 references
    Proiectul BioBTX, KNN Advies, Syncom și Universitatea din Groningen își propune să instituie un proces de piroliză chimică catalitică avansată, numit Pyrolysis Catalytic Cascading Integrat (ICCP), și să demonstreze acest concept la scara unei instalații pilot (TRL 6/7) pentru 1-2 fluxuri de biomasă. Cunoștințele vor contribui la următoarea etapă a procesului de dezvoltare, la producția comercială. Tehnologia ICCP-BioBTX este potrivită pentru prelucrarea diferitelor fluxuri de biomasă și deșeuri organice ca materie primă pentru producerea substanțelor chimice cu cădere benzen, toluen și xileni. Într-un proces de piroliză catalitică, biomasa este mai întâi transformată într-un amestec de compuși aromatici, inclusiv BTX (benzen, toluen și xileni). După purificare, paraxilenul este oxidat la acidul tereftalic corespunzător. După esterificarea cu metanol, tereftalatul de dimetil (DMT) obținut poate fi transformat în poliesteri diferiți prin reacție cu toate tipurile de dioli (inclusiv etilenglicol). Rezultatele acestui proiect permit extinderea tehnologiei până la volume mai mari și producția industrială și extinderea tehnologiei la un pachet amplu de bioproduse pentru industria chimică. Noi date operaționale și tehnice pentru cracarea catalitică chimică a biomasei până la BTX vor fi generate la o scară-pilot reprezentativă, relevantă pentru extinderea acestei tehnologii către un sistem de producție industrială durabilă pentru producția de bioaromați de mari dimensiuni. Procesul de conversie la scara prototipului de instalație pilot va fi optimizat pentru diferite reziduuri de plante în timpul executării acestui proiect. În prezent, compușii aromatici sunt obținuți din petrol. Deoarece această sursă este finită și deoarece utilizarea petrolului duce la o creștere a emisiilor de CO2 (și, prin urmare, a schimbărilor climatice), este important să se realizeze sinteza bioaromaților din biomasă. Dezvoltarea noii tehnologii cu emisii reduse de carbon a BioBTX a adus o contribuție majoră la obiectivele în materie de energie și emisii, astfel cum sunt stabilite în obiectivele D (și C) din programul operațional FEDR din nordul Țărilor de Jos. În comparație cu procesul obișnuit de producție petrochimică BTX, există o economie de energie de 66 % (37,6 MJ/kg PTA) prin aplicarea tehnologiei de piroliză catalitică chimică. Proiectul se potrivește bine provocărilor societale identificate în RIS3 și îl transformă într-o încrucișare între agricultură și chimia verde, ceea ce contribuie la ecologizarea parcurilor de chimie nordică din Emmen și Delfzijl. Tehnologia de vârf cu emisii scăzute de dioxid de carbon crește în mod semnificativ eficiența, vânzările și eficiența din punctul de vedere al costurilor și oferă produse chimice care scad pe bază de biomasă la prețuri competitive ale pieței. Noul proces BioBTX aduce o contribuție semnificativă la creșterea sustenabilității industriilor chimice și plastice la nivel mondial, ceea ce are ca rezultat comercializarea substanțelor chimice și a materialelor plastice ecologice, cu o reducere semnificativă a amprentei de CO2. Bioromații reprezintă o parte esențială a materialelor utilizate în mod obișnuit și, prin urmare, prezintă interes pentru mai multe întreprinderi multinaționale. Producția de materii prime durabile pentru piața materialelor plastice este principala piață pe care se poate aplica tehnologia. Tehnologia dezvoltată și procesele ulterioare generează intermediari verzi pentru producția durabilă de polimeri. Bioromații produși își vor găsi drumul către diverse industrii de ecologizare. În cele din urmă, acest proiect va contribui la realizarea unei creșteri mari a ocupării forței de muncă și a cifrei de afaceri după încheierea acestui proiect la BioBTX din Groningen. Rezultatele proiectului conduc la o îmbunătățire majoră a ocupării forței de muncă în Țările de Jos de Nord și a produsului regional brut (BRP) al Țărilor de Jos de Nord. Aceasta duce la valorificarea diferitelor fluxuri de biomasă în materiale plastice durabile, ceea ce contribuie la ecologizarea clusterelor de chimie din Delfzijl și în special Emmen și leagă agricultura de chimie. (Romanian)
    21 August 2022
    0 references
    Cilj projekta BioBTX, KNN Advies, Syncoma in Univerze v Groningenu je vzpostaviti napredni postopek kemične katalitične pirolize, imenovan integrirana katalitična piroliza (ICCP), in prikazati ta koncept na ravni pilotne tovarne (TRL 6/7) za 1–2 tokova biomase. Znanje bo vključeno v naslednji korak v razvojnem procesu, v komercialno proizvodnjo. Tehnologija ICCP-BioBTX je primerna za predelavo različnih tokov biomase in organskih odpadkov kot surovina za proizvodnjo kemikalij, ki vsebujejo benzen, toluen in ksilene. V procesu katalitične pirolize se biomasa najprej pretvori v mešanico aromatov, vključno z BTX (benzen, toluen in ksilen). Po čiščenju se paraksilen oksidira v ustrezno tereftalno kislino. Po esterifikaciji z metanolom se lahko pridobljeni dimetiltereftalat (DMT) pretvori v različne poliesre z reakcijo z vsemi vrstami diolov (vključno z etilen glikolom). Rezultati tega projekta omogočajo razširitev tehnologije na večje količine in industrijsko proizvodnjo ter razširitev tehnologije na obsežen paket proizvodov na biološki osnovi za kemično industrijo. Novi operativni in inženirski podatki o kemičnem katalitskem krekingu biomase v BTX bodo pridobljeni na reprezentativnem pilotnem merilu, ki je pomemben za razširitev te tehnologije v trajnostni industrijski proizvodni sistem za proizvodnjo velikih bioaromatov. Proces pretvorbe na ravni prototipov pilotnih elektrarn bo optimiziran za različne rastlinske ostanke med izvajanjem tega projekta. Trenutno se aromati pridobivajo iz nafte. Ker je ta vir omejen in ker uporaba nafte povzroča povečanje emisij CO2 (in s tem podnebne spremembe), je pomembno uresničiti sintezo bio-aromov iz biomase. Razvoj nove nizkoogljične tehnologije BioBTX je pomembno prispeval k energetskim in emisijskim ciljem, kot je določeno v cilju D (in C) operativnega programa ESRR za Severno Nizozemsko. V primerjavi z običajnim petrokemičnim proizvodnim procesom BTX je prihranek energije 66 % (37,6 MJ/kg PTA) z uporabo tehnologije kemične katalitične pirolize. Projekt se dobro ujema z družbenimi izzivi, opredeljenimi v RIS3, zaradi česar je prehod med kmetijstvom in zeleno kemijo, kar prispeva k ozelenitvi severnih kemijskih parkov v Emmnu in Delfzijlu. Najsodobnejša nizkoogljična tehnologija znatno povečuje učinkovitost, prodajo in stroškovno učinkovitost ter prinaša kemikalije, ki temeljijo na biomasi, po konkurenčnih tržnih cenah. Novi postopek BioBTX pomembno prispeva k večji trajnosti svetovne kemične in plastične industrije, kar ima za posledico trženje zelenih kemikalij in plastike z znatnim zmanjšanjem odtisa CO2. Bio-aromati so bistveni del običajno uporabljenih materialov in so zato zanimivi za več multinacionalk. Proizvodnja trajnostnih surovin za trg plastike je glavni trg, na katerem se lahko uporablja tehnologija. Razvita tehnologija in nadaljnji procesi ustvarjajo zelene intermediate za trajnostno proizvodnjo polimerov. Proizvedeni bio-aromati bodo našli pot do različnih okolju prijaznih industrij. Končno bo ta projekt prispeval k doseganju velike rasti zaposlovanja in prometa po koncu tega projekta v BioBTX v Groningenu. Rezultati projekta so privedli do velikega izboljšanja zaposlovanja na severu Nizozemske in bruto regionalnega proizvoda na severu Nizozemske. Vodi k valorizaciji različnih tokov biomase v trajnostno plastiko, kar prispeva k ekologizaciji kemijskih grozdov v Delfzijlu in zlasti Emmnu ter povezuje kmetijstvo s kemijo. (Slovenian)
    21 August 2022
    0 references
    Projekt BioBTX, KNN Advies, Syncom i University of Groningen ma na celu stworzenie zaawansowanego chemicznego procesu pirolizy katalitycznej, zwanego zintegrowaną pirolizą katalityczną kaskadową (ICCP), oraz zademonstrowanie tej koncepcji w pilotażowej skali zakładu (TRL 6/7) dla 1-2 strumieni biomasy. Wiedza będzie wkładem w kolejny krok w procesie rozwoju, do produkcji komercyjnej. Technologia ICCP-BioBTX nadaje się do przetwarzania różnych strumieni biomasy i odpadów organicznych jako substratu do produkcji wrzuconych substancji chemicznych benzenu, toluenu i ksylenów. W procesie pirolizy katalitycznej biomasa jest najpierw przekształcana w mieszaninę aromatów, w tym BTX (benzen, toluen i ksylen). Po oczyszczeniu paraksylen jest utleniany do odpowiedniego kwasu tereftalowego. Po estryfikacji metanolem otrzymany tereftalan dimetylu (DMT) można przekształcić w różne poliestry w reakcji z wszelkiego rodzaju diolami (w tym glikolem etylenowym). Wyniki tego projektu pozwalają na rozszerzenie technologii do większych ilości i produkcji przemysłowej oraz na rozszerzenie technologii na duży pakiet produktów pochodzenia biologicznego dla przemysłu chemicznego. Nowe dane operacyjne i techniczne dotyczące chemicznego krakingu katalitycznego biomasy do BTX zostaną wygenerowane na reprezentatywnej skali zakładu pilotażowego istotnej dla zwiększenia skali tej technologii w kierunku zrównoważonego systemu produkcji przemysłowej dla produkcji dużych bioaromatów. Proces konwersji prototypowej skali elektrowni pilotażowych zostanie zoptymalizowany pod kątem różnych pozostałości roślinnych podczas realizacji tego projektu. Obecnie aromaty są otrzymywane z ropy naftowej. Ponieważ źródło to jest ograniczone, a stosowanie ropy naftowej prowadzi do wzrostu emisji CO2 (a tym samym zmiany klimatu), ważne jest, aby zrealizować syntezę bioaromatów z biomasy. Rozwój nowej technologii niskoemisyjnej BioBTX w znacznym stopniu przyczynił się do osiągnięcia celów w zakresie energii i emisji określonych w celu D (i C) programu operacyjnego EFRR w północnych Niderlandach. W porównaniu ze zwykłym procesem produkcji petrochemicznej BTX oszczędność energii wynosi 66 % (37,6 MJ/kg PTA) dzięki zastosowaniu chemicznej technologii pirolizy katalitycznej. Projekt dobrze wpisuje się w wyzwania społeczne określone w RIS3 i sprawia, że stanowi on krzyżówkę między rolnictwem a zieloną chemią, co przyczynia się do zazieleniania północnych parków chemii w Emmen i Delfzijl. Najnowocześniejsza technologia niskoemisyjna znacznie zwiększa wydajność, sprzedaż i efektywność kosztową oraz zapewnia spadek zawartości chemikaliów w oparciu o biomasę po konkurencyjnych cenach rynkowych. Nowy proces BioBTX w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zrównoważonego charakteru światowego przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, czego skutkiem jest wprowadzenie na rynek ekologicznych chemikaliów i tworzyw sztucznych, co znacznie zmniejszy ślad węglowy. Bioaromaty są istotną częścią powszechnie stosowanych materiałów i w związku z tym są przedmiotem zainteresowania kilku korporacji wielonarodowych. Produkcja zrównoważonych surowców na rynek tworzyw sztucznych jest głównym rynkiem, na którym technologia może być stosowana. Opracowana technologia i późniejsze procesy generują zielone półprodukty do zrównoważonej produkcji polimerów. Produkowane bioaromaty trafią do różnych sektorów zazieleniania. Ponadto projekt ten przyczyni się do osiągnięcia znacznego wzrostu zatrudnienia i obrotów po zakończeniu tego projektu w BioBTX w Groningen. Wyniki projektu doprowadziły do znacznej poprawy zatrudnienia w Niderlandach północnych i produktu regionalnego brutto w północnych Niderlandach (BRP). Prowadzi to do waloryzacji różnych strumieni biomasy w zrównoważone tworzywa sztuczne, co przyczynia się do zazieleniania klastrów chemicznych w Delfzijl, a zwłaszcza Emmen i łączy rolnictwo z chemią. (Polish)
    21 August 2022
    0 references

    Identifiers

    OP-2014-2023-Noord-OPSNN0107
    0 references