LFHP Ventiel
De aanvrager ontwikkelt een innovatieve lage flow-hoge druk proportioneel regelventiel om de efficiëntie van chemische processen te verbeteren, afhankelijk van een haalbaarheidsstudie.
Projectdetails
Inleiding
Aanvrager is actief in het ontwikkelen en vermarkten van complexe oplossingen in de meet- en regeltechniek. De ambitie van aanvrager is de ontwikkeling van een lage flow-hoge druk-proportioneel regelventiel. De combinatie lage flow en hoge druk is - op dit moment - een niet-bestaande combinatie voor proportionele regelventielen.
Haalbaarheidsonderzoek
Alvorens deze ontwikkeling op te starten, wil de aanvrager inzicht verkrijgen in de haalbaarheid qua technologie en marktkansen voor deze toepassing. Op basis van een haalbaarheidsproject zal de aanvrager een go/no go-beslissing nemen om de benodigde investering in de ontwikkeling op basis van verantwoorde risico’s te kunnen nemen.
Toepassingen
De oplossingen die aanvrager ontwikkelt en aanbiedt, worden toegepast in verschillende sectoren binnen de chemie. Het gaat dan om oplossingen voor het optimaliseren van materiaalstromen. Naast de doorontwikkelingen van katalysatoren zal de ontwikkeling bijdragen aan het verhogen van het rendement (conversie en selectiviteit) van (bio)chemische processen.
Kansen voor afnemers
De mogelijkheid van het regelen van superkritisch CO2 biedt onze potentiële afnemers kansen voor het vergroten van de zuiverheid van halffabricaten zonder daarbij vervuilende agressieve oplosmiddelen te gebruiken.
Markttoepassingen
De markt laat daarbij ook een grote verscheidenheid aan relevante applicaties zien, waaronder bijvoorbeeld:
- Superkritische CO2-dosering (onder andere gebruikt in productieprocessen voor schuimcomposieten toegepast in utiliteitsbouw en consumentenproducten).
- Superkritische CO2-extractie (onder andere gebruikt voor het extraheren van plantaardige oliën en natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen).
- Gas-to-liquid-conversieprocessen (onder andere toegepast in de productie van hoogwaardige koolwaterstoffen op basis van aardgas).
- Optimalisatie van katalysatoren (zoals gebruikt voor het optimaliseren van conversie en selectiviteit van chemische batch- en continuprocessen).
Bijdrage aan de sector
De ontwikkeling van het LFHP Ventiel zal significant bijdragen aan verdere doorontwikkeling van (onder meer) de bovengenoemde processen, en dan ook boven 200 bar (g) en met meer dan 1 ventiel. Vanwege het veelzijdige toepassingsgebied van het onderwerp van dit project sluit dit project aan bij meerdere thema’s binnen de Topsector Chemie, Biobased Economy en Energie.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Pressure Control Solutions B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Gas-oppervlakte interactiesimulatie in industriële optica, waterstof en adsorptie van giftige gassenDit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van gasafvang met poreuze materialen voor CO2 en andere gassen via simulaties en modellering, gericht op industriële toepassingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Gas-oppervlakte interactiesimulatie in industriële optica, waterstof en adsorptie van giftige gassenDit project onderzoekt de haalbaarheid van gasadsorptie in poreuze materialen voor CO2, waterstof en giftige gassen via simulatiemodellen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek axiaal-radiaal reactor.Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, efficiënte en kleinere reactor voor de omzetting van CO2 en waterstof naar biobrandstoffen, met als doel kosten te verlagen en emissies te reduceren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheid dynamisch verbrandingsmodel voor waterstofHet project onderzoekt de haalbaarheid van een turbulent verbrandingsmodel voor waterstof/aardgas-mengsels om ultra-lage NOx-emissies te realiseren en de verbrandingseigenschappen te simuleren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Terugslagklep t.b.v. CO2/waterkanaalHet project richt zich op het ontwikkelen van een keerklep voor CO2/lucht-water slangen om contaminatie tijdens endoscopische onderzoeken te voorkomen, met een focus op technische haalbaarheid en gebruiksgemak. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Gas-oppervlakte interactiesimulatie in industriële optica, waterstof en adsorptie van giftige gassen
Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van gasafvang met poreuze materialen voor CO2 en andere gassen via simulaties en modellering, gericht op industriële toepassingen.
Gas-oppervlakte interactiesimulatie in industriële optica, waterstof en adsorptie van giftige gassen
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van gasadsorptie in poreuze materialen voor CO2, waterstof en giftige gassen via simulatiemodellen.
Haalbaarheidsonderzoek axiaal-radiaal reactor.
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, efficiënte en kleinere reactor voor de omzetting van CO2 en waterstof naar biobrandstoffen, met als doel kosten te verlagen en emissies te reduceren.
Haalbaarheid dynamisch verbrandingsmodel voor waterstof
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een turbulent verbrandingsmodel voor waterstof/aardgas-mengsels om ultra-lage NOx-emissies te realiseren en de verbrandingseigenschappen te simuleren.
Terugslagklep t.b.v. CO2/waterkanaal
Het project richt zich op het ontwikkelen van een keerklep voor CO2/lucht-water slangen om contaminatie tijdens endoscopische onderzoeken te voorkomen, met een focus op technische haalbaarheid en gebruiksgemak.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Green Steam AheadHet Green Steam Ahead-project ontwikkelt een PFAS-vrije warmtepomp die natuurlijke koelmiddelen gebruikt om fossiele stoomketels te vervangen, met een efficiëntie van COP 2.0 en een capaciteit van 200ºC stoom. | Demonstratie... | € 1.734.583 | 2025 | Details |
electrochemical CO2 conversion to formate and productsHet project versnelt de ontwikkeling van elektrochemische CO2-conversietechnologieën naar formiazuur met hernieuwbare energie, gericht op kostenreductie en efficiëntieverbetering voor een duurzame chemische industrie. | Missiegedrev... | € 3.971.714 | 2025 | Details |
CO2-hergebruik in een cyclisch carbonaat-Pilot faseHet project richt zich op het opschalen van een innovatieve katalysator voor de productie van cyclisch carbonaat uit onzuivere CO2, met als doel een hoogwaardig elektrolyt voor accu's te ontwikkelen. | Demonstratie... | € 8.367.904 | 2022 | Details |
Waterstof brander met elektrische luchtvoorverwarming voor proces fornuizenDit project past een LSV® brander aan voor gebruik met 100% waterstof en elektrische luchtvoorverwarming, gericht op lage NOx-emissies en optimale warmteverdeling in industriële processen. | Demonstratie... | € 32.648 | 2021 | Details |
SUstainable Photo-ElectRochemical VALorization of flue gasesThe SUPERVAL project aims to develop a solar-powered system that captures and valorizes CO2 and NOx from flue gas into valuable chemicals, promoting sustainability and reducing emissions. | EIC Pathfinder | € 3.571.708 | 2023 | Details |
Green Steam Ahead
Het Green Steam Ahead-project ontwikkelt een PFAS-vrije warmtepomp die natuurlijke koelmiddelen gebruikt om fossiele stoomketels te vervangen, met een efficiëntie van COP 2.0 en een capaciteit van 200ºC stoom.
electrochemical CO2 conversion to formate and products
Het project versnelt de ontwikkeling van elektrochemische CO2-conversietechnologieën naar formiazuur met hernieuwbare energie, gericht op kostenreductie en efficiëntieverbetering voor een duurzame chemische industrie.
CO2-hergebruik in een cyclisch carbonaat-Pilot fase
Het project richt zich op het opschalen van een innovatieve katalysator voor de productie van cyclisch carbonaat uit onzuivere CO2, met als doel een hoogwaardig elektrolyt voor accu's te ontwikkelen.
Waterstof brander met elektrische luchtvoorverwarming voor proces fornuizen
Dit project past een LSV® brander aan voor gebruik met 100% waterstof en elektrische luchtvoorverwarming, gericht op lage NOx-emissies en optimale warmteverdeling in industriële processen.
SUstainable Photo-ElectRochemical VALorization of flue gases
The SUPERVAL project aims to develop a solar-powered system that captures and valorizes CO2 and NOx from flue gas into valuable chemicals, promoting sustainability and reducing emissions.