Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida

Substitution av fossilt baserat kol med lignin i ugnselektroder för den metallurgiska industrin

Lignin

 För närvarande använder den metallurgiska industrin stora mängder fossilt baserade kol. Till exempel är tillverkningen av anoder och katoder för primär aluminiumindustri den största konsumenten av kalcinert petroleumkoks, och den näst största konsumenten är stålindustrin.

Det råder ett stort tryck på den metallurgiska industrin att ersätta fossilt baserade kol med bio-baserade kol. En möjlig källa för bio-baserat kol är lignin från sulfatmassafabriker som använder LignoBoost-processen.

Detta projekt erbjuder två av Sveriges största industrier möjlighet att samarbeta och, som resultat, kommer nya strategier att formas för att minska användningen av fossilt kol genom att ersätta det med lignin i kolselektroder. Projektet kommer att använda sulfat-lignin som utgångspunkt och ligninet kan modifieras i efterbehandling för att bättre passa den nya applikationen.

Detta samarbete kommer att ge en bättre förståelse för de egenskaper som krävs hos ligninet och hur dessa kan uppnås med olika modifieringar.

Samarbetspartners:

  • RISE
  • Elkem Carbon Solutions
  • Södra
  • Valmet

Finansiär

Swedish Energy Agency

Start- och slutdatum

1 Januari 2024 to 31 December 2027

Kontakt

Björn Glaser
Björn Glaser universitetslektor, enhetschef

Övriga information

Mer information finns på Energimyndighetens sida för detta projekt ( Link ).

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