Duas novas unidades-piloto permitirão testar a nível industrial a tecnologia de captura de CO2 desenvolvida no projeto europeu CARMOF.
A descarbonização da economia é um dos principais desafios da sociedade atual, previsto pelo ODS número 13 do Pacto Global das Nações Unidas. Para dar resposta a este desafio, a AIMPLAS coordenou o projeto europeu CARMOF cujo objetivo é desenvolver tecnologias eficientes para a captura das emissões de CO2 industrial que contribuam para reduzir a emissão de gases de efeito estufa que produzem o aquecimento global.
O lançamento deste projeto em janeiro de 2018 parte de um contexto em que a captura de CO2 é pouco eficiente devido ao elevado consumo de energia que o processo implica. Desde então, o projeto CARMOF tem trabalhado na construção de dois inovadores demonstradores industriais à medida que combinam estruturas de nanomateriais impressas em 3D, atuando como adsorventes sólidos, com membranas seletivas para a captura e separação de CO2. Ambos os demonstradores serão instalados em duas instalações industriais na Grécia: a unidade de produção de hidrogénio de uma indústria petroquímica e uma cimento.
No primeiro caso, trata-se de uma unidade que liberta gases com uma concentração de CO2 de 17%, para a qual está prevista uma capacidade de captura de 350 toneladas anuais. Esta instalação será sensorizada e automatizada, o que possibilitará o seu controlo remoto. No segundo caso, a capacidade prevista de captura é de 91 toneladas de CO2 por ano.
Financiamento
O projeto tem uma duração de 48 meses e recebeu financiamento do programa de investigação e inovação H2020 da União Europeia, ao abrigo do acordo de subvenção número 760884. Nele participam um total de 15 parceiros de nove países diferentes e a sua execução é estratégica no domínio da captura de CO2 em dois sentidos: Do ponto de vista do desenvolvimento de materiais, espera-se conseguir um aumento da sua área de adsorção, o que melhorará a eficiência. No que diz respeito à recuperação do CO2, estão a ser desenvolvidas novas tecnologias altamente eficientes para o aquecimento baseadas no efeito Joule.