OXYFLUID: Fluidiserad bädd oxyfuelförbränning av lågvärdig biomassa för effektiv BECCS och BECCU

Bioenergi med koldioxidinfångning och lagring eller användning (BECCUS) pekas ut som en av de mest lovande lösningarna för att minska utsläppen av koldioxid (CO2) från industriella anläggningar i Sverige. Tekniken har potential att ge mer än 25 miljoner ton negativa CO2-utsläpp per år. En attraktiv väg för BECCUS är oxyfuel fluidiserad bäddförbränning (OF-FBC), där förbränning i syrerik miljö ger mycket höga CO2-koncentrationer som underlättar avskiljning, samtidigt som fluidiserad bäddförbränning möjliggör effektiv energiomvandling av lågkvalitativ biomassa, såsom restprodukter från skogs- och jordbruk. OF-FCB är dock fortfarande relativt outforskad för fast biomassa och medför utmaningar kopplade till förbrännings- och askkemi, anläggningsprestanda samt ombyggnad av befintliga pannor.

I detta projekt ska vi ta fram viktig kunskap för att möjliggöra implementering av OF-FBC i Sverige. Vi kommer att utveckla avancerade modeller och Computational Fluid Dynamics (CFD) simuleringar för att bättre förstå den komplexa processen och bland annat undersöka hur biomassa beter sig i en koldioxidrik miljö. Avancerade mättekniker, såsom laserspektroskopi, och detaljerade materialanalyser kommer att användas i laboratorie- och pilotskaleförsök för att verifiera simuleringarna och studera kemiska reaktioner, askegenskaper och renheten hos den producerade CO2 gasen. En unik del av projektet är att vi även genomför systemanalyser för att undersöka hur tekniken kan införas i Sverige under olika politiska styrmedel, vilka kostnader som är förknippade med detta och vilka klimatvinster som kan uppnås.

Projektet kan bidra till att ta viktiga steg mot en mer hållbar och cirkulär bioekonomi, där avfall omvandlas till energi samtidigt som koldioxid fångas eller används och därmed hålls borta från atmosfären. Projektet genomförs i nära samarbete med forskare från Lunds universitet, Luleå tekniska universitet samt Research Institutes of Sweden (RISE) och ett flertal industriparter.

Mer information

Se en illustration av implementeringen av oxyfuel förbränning här.

Foto: Sofia Guaico, Unsplash

t

Florian Schmidt

Umeå Universitet

e-mail icon

florian.schmidt@umu.se

Projektinformation

Deltagare

Umeå universitet
Lunds universitet
Research Institutes of Sweden (RISE)
Luleå tekniska universitet
Kraftringen Energi AB
Umeå Energi AB
Valmet AB
Smurfit Westrock
Bilerud AB
Piteå Science Park
Liquid Wind AB

Tidplan

april 2026 - december 2030

Total projektkostnad

16 677 754 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2025-04950