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Im Zeitraum von 1990 bis 2020 konnten die Treibhausgasemissionen in der EU sektorübergreifend um 32 % gesenkt werden. Zugleich verzeichnete der Verkehrssektor jedoch einen Anstieg um 7 %. Als erneuerbare und nichtfossile Version von Flüssigerdgas wird verflüssigtes Biomethan (BioLNG) erheblichen Einfluss auf den nicht elektrifizierten Verkehr ausüben. Gewonnen wird es durch Verarbeitung organischer Abfallströme und es kann überall dort erzeugt werden, wo eine anaerobe Vergärung stattfindet. Das EU-finanzierte Projekt CarbonNeutralLNG wird hier noch einmal nachlegen und echtes CO2-neutrales verflüssigtes Biomethan liefern, indem innerhalb eines vorgeschlagenen Hybridkatalyseprozesses kostengünstiger Strom aus erneuerbaren Energiequellen genutzt wird. Bei diesem Verfahren wird die chemisch-katalytische mit der biologischen Methanisierung und der Elektromethanogenese kombiniert, wobei der elektrische Strom durch anaerob atmende Mikroben direkt in Methan umgewandelt wird.
tozero is committed to its mission to truly bring lithium-ion battery waste to zero. With its novel hydrometallurgical (i.e. wet chemical)battery recycling approach, it can maximize the recovery of critical raw materials (lithium, nickel, cobalt, manganese, and graphite)from both lithium-ion batteries that have reached their end of life, and scrap created during the production of new batteries.Proven on a daily basis in an operational pilot plant (commissioned in July 2023) close to Munich, Germany, tozero already now fulfillsthe recovery rates for critical raw materials from lithium-ion battery waste required by the recently enforced EU Battery Directive for2027 and 2031 and established itself as one of the leading battery recycling startups in Europe. In addition, the use of less aggressivechemicals than competitors and a mostly closed circular production process reduces the carbon footprint for batteries using tozero’srecycled material compared to batteries using mined materials by up to 80%.Considering an initial pre-seed funding of EUR 3.5mn in 2022, receiving the EIC grant would allow to significantly accelerate tozero´sscale up to industry-scale commercialization and bridge the gap for the next funding round. First, this includes additional funds fromthe EIC for the purchasing and in-house optimization of chemical reactors tailored to the innovative hydrometallurgical process oftozero. Second, it allows us to largely automate our processing and prepare for industry-scale processing. Third, it supports in thecreation of a full lifecycle assessment that is required to officially accredit our CO2e savings and helps to identify the largest lever tofurther reduce our environmental footprint. All three aspects combined allow to reach an industrial scale proof of our operations andunlock a large equity financing round in 2026.
Heat is responsible for 74% of energy consumption in industry. 90% of this energy comes from fossil fuels, making industry the leading contributing economic sector to global GHG emissions. With the introduction of tariffs for CO2 emissions as well as high energy prices (i.e., gas is the dominant source of heat in the industrial sector, but at the same time one of the most expensive and non-carbon neutral resources) process heat is nowadays a major cost factor for many industries. In addition, there is a legal obligation under EU rules to implement improvements in energy efficiency and decarbonize (e.g., EU Green Deal). To that direction, industrial heat recovery is a key factor in order to achieve fossil fuels independence to achieve the climate goals. Nevertheless, there is a gap for renewable industrial heat for low medium temperatures (100C - 200C). ecop has developed the Rotation Heat Pump RHP K7 (700 kWth), the first high-efficient and environmentally friendly industrial Heat Pump (HP), providing a valid alternative to fossil fuels heat production. Thanks to its innovative rotation principle (counter-clockwise Joule thermodynamic process generated by means of centrifuge) our first of the kind, self-developed and internationally patented technology (68 active patents) enables the heat recovery (use of waste heat) in various energy intensive sectors as well as district heating applications, thus enabling companies to transform their operations in line with the EU Energy Directives. RHP K7 specifically closes the gap for renewable industrial heat for temperature range up to 200C. Our unique design results in a number of benefits: Production of CO2-free, sustainable industrial heat without dependence on fossil fuelsEfficient use of waste heat: High efficiency at every temperature levelContribution to climate targets and decarbonization: Eco & climate friendly working gasSavings in energy costs
Lasergestützte Technologien zur Herstellung von Strukturen in der Größenordnung von Nanometer bis Millimeter haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Photonik, multifunktionale Oberflächen und Lab-on-a-Chip. Zur Herstellung dieser überaus feinen Strukturen wird Laserlithographie genutzt, doch die entsprechenden Prozesse weisen erhebliche Einschränkungen auf. Das EU-finanzierte Projekt OPTIMAL kombiniert erstmals verschiedene Laserlithographietechnologien und Qualitätsüberwachungssysteme in einer Plattform, um bestimmte Strukturen zu entwickeln. Hierdurch soll das Strukturierungsverfahren beschleunigt und verbessert werden. Damit sollen die Prozesseffizienz und Ausbeute gesteigert und somit in vielen Anwendungsbereichen der Energieverbrauch minimiert, Materialverschwendung vermieden, Kosten gesenkt und die Vorlaufzeit reduziert werden.
Die Textilindustrie zählt zu den am stärksten die Umwelt verschmutzenden Sektoren weltweit. Daher sind innovative Modelle gefragt, um die Umweltbelastung zu senken. Vor diesem Hintergrund wird das EU-finanzierte Projekt CO2TEXTILE wird durch die Herstellung neuer Vernetzungen zwischen CO2-emittierenden Sektoren und der Textilindustrie ein disruptives Geschäftsmodell für die Textilindustrie entwickeln. Die Innovation dieser Idee basiert auf einer patentierten Fermentierungstechnologie, die schädliche industrielle CO2-Gase in wertvolle, vollständig in biologisch abbaubare Biopolymere umwandelt. Die Technologie erfasst CO2-Emissionen, noch bevor sie in die Atmosphäre freigesetzt werden, und nutzt sie als Rohstoff, der in einem hocheffizienten, ertragreichen Fermentierungsprozess zu wertschöpfenden PHA-Biopolymeren verarbeitet wird. Das hergestellte Material zersetzt sich unter industriellen oder privaten Kompostbedingungen oder auch in der Meeresumwelt innerhalb eines Jahres vollständig, sodass eine Umweltbelastung durch Kunststoff vermieden wird.
Bodendegradation, Dürre und Wasserknappheit stellen allesamt Probleme dar, die die Land- und Forstwirtschaft betreffen. Das EIC-finanzierte Projekt Agrobiogel schlägt eine innovative Lösung vor, die Wasser und Düngemittel speichert und langsam abgibt, um diese Probleme in der modernen Landwirtschaft, in Baumschulen und Gewächshäusern weltweit zu lösen. Diese Innovation spart bis zu 40 % des Wassers zur Bewässerung, schützt Pflanzen und Kulturen vor immer häufiger auftretenden Dürren und unregelmäßigen Niederschlagsmustern, senkt die Kosten für landwirtschaftliche Betriebsmittel und verwandelt unproduktive Böden in landwirtschaftliche Nutzflächen. Agrobiogel verwertet das weitgehend ungenutzte Lignin aus der Zellstoff- und Papierindustrie. Zudem können teure, biologisch nicht abbaubare Hydrogele auf fossiler Basis durch viel günstigere organische Hydrogele ersetzt werden.
Auf Kühlung und Kältetechnik entfallen beinahe 8 % der weltweiten Treibhausgasemissionen und 20 % des Strombedarfs, was zum Teil auf die dabei verwendeten Gase zurückzuführen ist. Während die bestehenden Kältemittelchemikalien in der EU aufgrund ihres hohen Treibhauspotenzials bereits schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden, werfen auch die Alternativen ernsthafte Probleme auf. Das EU-finanzierte Projekt MCD ist bestrebt, mit einer gasfreien magnetischen Kühltechnologie eine Alternative zu bieten. Durch den Einsatz magnetischer Wechselfelder und einzigartiger magnetokalorischer Materialien, die aus häufig vorkommenden Elementen gewonnen werden, erzeugt eine solche Festkörperkühlung weder Treibhausgasemissionen noch stellt sie ein Entflammbarkeitsrisiko dar. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass damit eine Energieeinsparung von 40 % gegenüber der herkömmlichen Kühlung erreicht werden kann.
300 TWh energy – that’s €51 billion – from heat sources is wasted every year in the EU due to the lack of cost-efficient, space-saving, and scalable storage systems. Heat losses equal net heat demand – a dramatic waste of resources and capital. Industrial companies and energy producers waste excess energy because intermediate storage or conversion to electricity is not economic. With KRAFTBLOCK, economic energy storage and conversion becomes affordable for the first time. Our patented storage granule is produced from 85% upcycled blast furnace slag and a self-developed binding agent. With this patented granule, storage-capacity/m³ is increased by a factor of 10 while the storage price per MWh is reduced by a factor of 12. The granule is part of our energy storage system, which are stackable units of 60MWh, enabling heat-to-heat, heat-to-power, power-to-heat, and power-to-power operations in the steel, glass, ceramics, metal, cement, food and paper industry.
| Organisation | Count |
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| Bund | 8 |
| Europa | 8 |
| Type | Count |
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| Förderprogramm | 8 |
| License | Count |
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| Offen | 8 |
| Language | Count |
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| Deutsch | 5 |
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| Resource type | Count |
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| Webseite | 8 |
| Topic | Count |
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| Boden | 6 |
| Lebewesen und Lebensräume | 8 |
| Luft | 5 |
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| Wasser | 5 |
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