Revolution i återvinning: Freiberg återhämtade sig sällsynta jordar från elektrolysatorer!

Forskning vid TU Freiberg utvecklar nya typer av återvinningsmetoder för sällsynta jordar och ädelmetaller från elektrolysatorer.
Forskning vid TU Freiberg utvecklar nya typer av återvinningsmetoder för sällsynta jordar och ädelmetaller från elektrolysatorer. (Symbolbild/NAG)

Revolution i återvinning: Freiberg återhämtade sig sällsynta jordar från elektrolysatorer!

Freiberg, Deutschland - Framtiden för energiförsörjning av väte är fokus för aktuell forskning vid Tu Bergakademie Freiberg. Forskare har utvecklat hydrometallurgiska processer för att återfå sällsynta jordartsmetaller från elektrolysorer. Dessa metaller som Scandium, Lanthan och Cer söks -efter råvaror som spelar en central roll i väte -tekniken. TU Freiberg -rapporterna per 10 megawatt av en fast oxidelektrolyscellmodul ingår. Den nya återvinningsmetoden kan bidra till att minska beroendet av primära råvaror och därmed öka hållbarheten i väteproduktionen.

För närvarande är återvinningsmetoden fortfarande i laboratoriestatus, där den testades med en liten mängd av 0,2 gram cellmaterial. Forskarna arbetar nu för att överföra processerna till en större laboratorieskala på upp till 50 gram. Under ledning av Dr. Pit kommer Völs att fortsätta att främja forskning för att optimera materiell återhämtning i framtiden.

återvinning av värdefulla råvaror

Förutom de sällsynta jordarna utvecklar forskare från Bergakademie Freiberg och Helmholtz Institute Freiberg en procedur för återhämtning från ytterligare värdefulla råvaror från dammande väte -teknik. Som en del av Renana -projektet, som står för "återvinning - hållbar resursanvändning", ska återhämtningen av råvaror som platina, iridium och palladium återvinnas. Upp till 90 procent av dessa material kan återvinnas genom innovativa processer såsom flotation och partikelekstraktionsmetoder.

Återställningen utförs med hjälp av specifika procedurer som skärs till högtemperatursystem (SOEC) och vattengap med protonbytesmembran (PEM). Dessa metoder är särskilt effektiva eftersom de kritiska materialen finns i form av fina partiklar, vars diameter är ungefär ett hundra av ett mänskligt hår. Kombinationen av vätskevätsk-vätskepartikelekstraktion och agglomerationsflotation möjliggör separering av vattenavvisande och vattenansökande partiklar.

väteproduktion i förändring

Betydelsen av väte, särskilt grönt väte från förnybara energier, är obestridd för energiövergången. I Tyskland och Europa främjas utvidgningen av elektrolysatorer för att producera eko-väte från grön elektricitet. De planerade totala prestandan för de nya elektrolysatorerna bör innehålla flera dussin Gigawatt, som understryker behovet av avfallsfria och hållbara material.

Med återvinningsprocesserna kan inte bara säkerheten för leverans med kritiska råvaror garanteras, utan också kostnaderna för väteproduktion minskas. Projekt som Renare, som genomförs under ledningsprojektet H2GIGA i BMBF, har satt sig mål att skapa ekonomiska begrepp för återhämtning och återanvändning av material i framtida elektrolysergenerationer. Tillvägagångssättet har potential att göra hela branschen mer hållbar och minimera inflytandet på miljön.

Sammantaget kan man se att kombinationen av innovativ teknik och hållbara återvinningsprocesser kan vara nyckeln till framgångsrik och miljövänlig väteproduktion. Experter från TU Freiberg och samarbetet mellan vetenskap och industri är optimistiska för att forskningsresultaten snart kommer att användas i praktiken.

För mer information, läs de kompletta rapporterna om tu freiberg , oiger och Ingenieur.de.De .

Details
OrtFreiberg, Deutschland
Quellen