Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida

Katalytisk reduktion av CO2-gas till fast kol – mot utsläppsfri stålproduktion

CatCO2

Stålindustrin står inför stora utmaningar på grund av sitt beroende av fossila bränslen och kolbaserade material, som är stora källor till CO2-utsläpp. Att uppnå negativa utsläpp och avkarbonisera stålproduktionen är avgörande för att nå globala klimatmål. CO2-valorisering till fasta produkter som kan användas som råmaterial för produktion av användbara ingenjörsmaterial och komponenter förväntas vara en nyckel för att uppnå dessa negativa utsläpp. Detta projekt, lett av Polestar Performance AB i samarbete med KTH och SSAB, kommer att föreslå och demonstrera en process för att omvandla CO2 till fast kol med hjälp av väte och en metallkatalysator.

Den potentiella tillämpningen av det resulterande fasta kolet i stålproduktion kommer att utvärderas i samarbete med konsortiepartners. Denna metod erbjuder inte bara potential för permanent koldioxidbindning utan öppnar också dörren för att skapa cirkulära kolmaterial som kan återintegreras i industriella processer, vilket förbättrar hållbarheten. SSAB och Polestar, nyckelpartners i detta projekt, är redan aktivt engagerade i Mission 0 House-initiativet (delvis finansierat av Vinnova), där de har erkänt vikten av detta forskningsområde för att uppnå eliminering av växthusgasutsläpp i stålproduktion och bortom. Deras deltagande i detta projekt visar deras engagemang för att utveckla banbrytande lösningar som möjliggör övergången till en verkligt fossilfri stålindustri.

Partner: Polestar, SSAB och KTH

Finansiär

VINNOVA

Start- och slutdatum

1 November 2024 to 30 Juni 2025

Kontakt

Optimering av götgjutningsprocessen genom minimering av makrosegringar och porositet
Undvikande av sprickbildning under stränggjutning av duplexa rostfria stål
Högeffektiva teknologier för ökad avkastning i ståltillverkningsprocesser och minskad miljöpåverkan
Värdeskapande av våta biomasserester för hållbar ståltillverkning med effektiv näringsåtervinning
Syntes, struktur och tillämpning av bio-bindemedel för elektroder och eldfasta material inom de metallurgiska processindustrierna.
Substitution av fossilt baserat kol med lignin i ugnselektroder för den metallurgiska industrin
Metalliska elementers förlust undviks genom livscykeldesign för stål
Användning av mikrovågsplasmagenerator för produktion av solcellskvalitetssilikon
Ersättning av fossila bränslen i industriella högtemperaturprocesser med avancerade elektriska och plasmabaserade uppvärmningstekniker
P-rening av MeOH-slam för att producera syntetisk fluorit och återvinna fosfor
Eldfasta material vid ståltillverkning: mekanismer för foderslitage
Validering av Simuleringsmodeller för Ståltillverkning
Fossilfri grafitproduktion med smält järn-grafitisering av biomassa
Uppgradering av bio-baserad pyrolysolja i befintlig raffinaderiinfrastruktur
Biomaterial för kolanod i aluminiumproduktion
Innovativa integrerade verktyg och teknologier för att skydda och behandla dricksvatten från desinfektionsbiprodukter (DBPs)
Katalytisk reduktion av CO2-gas till fast kol – mot utsläppsfri stålproduktion
Rent stål
Datorstödd strömningsmekanik
Energi och Ugntecknologi
Experimentell kinetik vid hög temperatur
Pulvermetallurgi