Afvandingsprojektet når en vigtig milepæl i Saudi-Arabien

Afvandingsprojektet når en vigtig milepæl i Saudi-Arabien

Nøglekomponenter ankommer til King Saud Universitys demonstrationsanlæg 

DESOLINATION er kommet tættere på validering af CSP-afsaltningssystemet med ankomsten af kritiske systemkomponenter til vores demonstrationsanlæg på King Saud University (KSU) i Saudi-Arabien. Dette markerer et stort skridt fremad i forhold til at bringe vores innovative kombinerede CSP- og afsaltningsteknologi tættere på drift. Det fulde demonstrationsanlæg forventes at være i drift fra februar 2026 og fremefter.

Adaptiv koblingscontainer på stedet 

Den første container med Adaptive Coupling-systemet er ankommet til KSU og afventer i øjeblikket tilslutning. Adaptive Coupling er et sofistikeret kontrol- og integrationssystem, der dynamisk styrer energistrømmene mellem flere undersystemer. Det fungerer som den “intelligente bro”, der optimalt lagrer og distribuerer termisk energi mellem den superkritiske CO₂ CSP-kraftcyklus, luft Brayton CSP-kraftcyklussen og afsaltningsenheden og styrer varmeoverførslerne mellem anlæggets undersystemer.  

Installation af varmeveksler komplet 

I marts 2025 blev DESOLINATION-varmeveksleren med succes installeret på stedet, en innovativ varmeveksler, der effektivt letter varmeoverførslen mellem sCO₂-kraftcyklussen og de termiske lagrings- og afsaltningskomponenter. For at imødekomme denne kritiske komponent blev de eksisterende tårne på King Saud University modificeret, hvilket sikrede korrekt integration med den overordnede systemarkitektur og muliggjorde optimal varmeoverførselseffektivitet i hele anlægget. 

Kommende ankomster 

Projektets tidslinje følger fortsat tidsplanen, og to hovedkomponenter forventes at ankomme i december 2025: 

  • Afsaltningsenhed: Denne beholder er i øjeblikket i den sidste produktionsfase i Tyskland, og den har gennemgået alle nødvendige certificeringer og afventer den endelige certificering fra den saudiarabiske ambassade inden afsendelse. 
  • Luftkølerkondensator: Tørkøleren er designet og fremstillet, klar til brug for at forbedre systemets termiske styringsevne. 

    Omfattende systemintegration 

    Ud over hovedcontainerne er der sket betydelige fremskridt på tværs af alle projektets komponenter: 

    • Designet af det termiske lagringssystem med smeltet salt er færdiggjort og tilpasset, så det kan integreres i containerne så meget som muligt, og indkøbene er i gang. 
    • Designet af det elektriske kabinet er færdiggjort og indeholder alle nødvendige kontrol- og overvågningssystemer. 
    • Der er udviklet funktionsbeskrivelser for alle systemfaser, og de forfines løbende, så de stemmer overens med de endelige designspecifikationer. 
    • Forberedelserne på stedet fortsætter, og fundamentet er under udvikling for at kunne rumme både afsaltningssystemet og gasforsyningskomponenterne. 
            Se fremad

            Med elektricitetskilden forhåndsgodkendt af KSU-myndighederne og diskussioner indledt med de vigtigste gasleverandører (CO₂ og N₂) bevæger projektet sig mod idriftsættelsesfasen. Den adaptive kobling er planlagt til at blive sat i drift sammen med afsaltningssystemet, når alle containere er placeret i henhold til det endelige layoutdesign. 

            DESOLINATION-demonstrationen skrider hurtigt frem mod en kombineret produktion af koncentreret solenergi og afsaltet vand, og partnerne venter på indvielsen af anlægget, der er planlagt til første kvartal af 2026 på King Saud University.  

            Nyhedsbrev: Tjek fremskridtene i DESOLINATION-projektet fra september 2024 til oktober 2025!

            Nyhedsbrev: Tjek fremskridtene i DESOLINATION-projektet fra september 2024 til oktober 2025!

            Start sæsonen sidst på året med de seneste nyheder om DESOLINATION-projektet!

            Vi er glade for at kunne meddele, at det andet nyhedsbrev fra DESOLINATION-projektet nu er tilgængeligt! I løbet af de sidste seks måneder har vores samarbejdsteam gjort betydelige fremskridt i retning af vores mål om at afkarbonisere afsaltningsprocessen i tørre områder.

            Kom med til NWO CHAINS 2025!

            Kom med til NWO CHAINS 2025!

            2.-3. december 2025 | NH Koningshof, Veldhoven, Holland

            DESOLINATION-projektet vil blive præsenteret på NWO CHAINS 2025, den førende årlige hollandske kemikonference, der samler Hollands livlige kemisamfund.

            Om NWO KÆDER

            NWO CHAINS er den årlige hollandske kemikonference, hvor kemikere, fra ph.d.-studerende og postdocs til professorer og R&D-forskere, inden for videnskab og industri mødes. Denne flagskibsbegivenhed er en enestående platform for videnskabelig networking, vidensudveksling og fremme af samarbejde på tværs af alle kemiske discipliner.

            Detaljer om begivenheden

            Datoer: 2.-3. december 2025
            Sted: NH Koningshof, Veldhoven

            Der vil blive arrangeret shuttlebusser til at transportere deltagerne fra Eindhoven Centralstation til mødestedet og tilbage igen.

            Hvorfor deltage?

            Med mindst 400 posterpræsentationer og adskillige demonstrationssteder på udstillingsgulvet giver NWO CHAINS 2025 uovertrufne muligheder for at:

            • Kom i kontakt med førende forskere og branchefolk
            • Oplev den nyeste udvikling inden for kemi og beslægtede områder
            • Udforsk potentielle synergier med DESOLINATION-projektet
            • Engager dig i innovationer inden for bæredygtige kemiske processer og materialer

            Vi ser frem til at engagere os i kemisamfundet og dele DESOLINATIONs fremskridt inden for bæredygtige afsaltningsteknologier ved dette vigtige møde.

            DESOLINATION præsenteres på IDRA-topmøde om vand og klimaforandringer 2025

            DESOLINATION præsenteres på IDRA-topmøde om vand og klimaforandringer 2025

            Reykjavík, Island | 14. oktober 2025

            DESOLINATION-projektet blev præsenteret på det prestigefyldte IDRA Summit on Water and Climate Change 2025 i Reykjavík, hvor banebrydende fremskridt inden for termisk afsaltningsteknologi blev præsenteret for et globalt publikum af industriledere og forskere.

            Gennembrud i termisk afsaltning

            Ettore Morosini fra Politecnico di Milano præsenterede projektets seneste udvikling med fokus på en innovativ hybridtilgang, der integrerer fremadrettet osmose med membrandestillation i serie. Denne avancerede konfiguration er i stand til at producere saltvandskoncentrationer, der nærmer sig krystalliseringspunktet, hvilket repræsenterer et betydeligt skridt fremad i afsaltningseffektiviteten.

            Innovation ved lave temperaturer

            Forskningen viste nye anlægslayouts, der er specielt designet til at maksimere genvindingen af følsom varme fra meget lave temperaturer under 90 °C. Dette gennembrud muliggør optimal integration med varme, der afvises fra innovative koncentrerede solanlæg, hvilket åbner nye muligheder for bæredygtige, soldrevne afsaltningssystemer.

            Præsentationen indeholdt også lovende resultater fra nylige eksperimentelle analyser, der undersøgte avancerede trækstoffer til fremadrettede osmoseprocesser og bidrog med værdifuld indsigt til feltets igangværende udvikling.

            En global platform for innovation

            IDRA-topmødet, der blev afholdt af International Desalination and Reuse Association og støttet af den islandske regering, samlede 182 organisationer fra 38 lande. Arrangementet var en uvurderlig platform for DESOLINATION til at komme i kontakt med industrielle aktører, potentielle investorer og nøgleinteressenter i vandteknologisektoren.

            Denne internationale eksponering markerer en vigtig milepæl i DESOLINATIONs mission om at udvikle bæredygtige løsninger på vandknaphed gennem innovative afsaltningsteknologier.

            Eksperimentel og numerisk undersøgelse af superkritisk CO₂-køler: Et DESOLINATION-bidrag uddelt ved den 6. europæiske sCO₂-konference

            Eksperimentel og numerisk undersøgelse af superkritisk CO₂-køler: Et DESOLINATION-bidrag uddelt ved den 6. europæiske sCO₂-konference

            Som en del af Horizon 2020 DESOLINATION-projektet er der lavet en ny undersøgelse med titlen “Eksperimentel og numerisk undersøgelse af superkritisk CO₂-køler” blev præsenteret på den 6. europæiske konference om superkritisk CO₂ (sCO₂) til energisystemer, der blev afholdt den 9.-11. april 2025 i Delft, Holland.

            Forskningen, der blev ledet af LUT Universitet i samarbejde med TEMISTH, modtog Pris for bedste artikel på konferencen i anerkendelse af dens videnskabelige kvalitet og relevans.

            Undersøgelse af PCHE's ydeevne i superkritiske CO₂-kraftcyklusser

            Undersøgelsen fokuserer på termo-hydraulisk ydeevne af en Varmeveksler med trykt kredsløb (PCHE) arbejder med superkritisk kuldioxid (sCO₂) - en arbejdsvæske, der er kernen i DESOLINATIONs innovative energiblok. PCHE'er er en kompakt og højeffektiv løsning, der er velegnet til de ekstreme forhold i sCO₂-baserede energisystemer, såsom dem, der er integreret i koncentreret solenergi (CSP) og afsaltningsteknologier.

            Ved hjælp af en kombination af eksperimentel afprøvning and beregningsbaseret væskedynamik (CFD), Teamet evaluerede varmeoverførsels- og trykfaldskarakteristika for sCO₂, der strømmer gennem PCHE-mikrokanaler. Undersøgelsen var rettet mod pseudo-kritisk område, hvor CO₂ udviser hurtige egenskabsvariationer, der forbedrer varmeoverførslen, men komplicerer den forudsigelige modellering.

            Støtte til DESOLINATIONs mål

            Dette arbejde bidrager direkte til DESOLINATIONs mål om at udvikle en effektivt, soldrevet afsaltningssystem ved at forbedre forudsigelsen af ydeevne og design af nøglekomponenter i sCO₂-strømcyklussen. Det giver især validerede værktøjer og indsigt, der er afgørende for at integrere højeffektive varmevekslere i projektets fremtidige demonstrationsanlæg.

            Authors: Giuseppe Petruccelli, Teemu Turunen-Saaresti, Damien Serret, Aki Grönman, Aurélien Conrozier og Amir Momeni Dolatabadi.

            DOI: 10.17185/duepublico/83320

            Vigtige resultater
            • Eksperimentelle data blev indsamlet under en lang række driftsforhold på LUT Universitys transkritiske CO₂-testanlæg, hvilket giver et værdifuldt sammenligningsgrundlag for validering af numeriske modeller.
            • The CFD-simuleringer, der inkorporerer realgasadfærd og SST k-ω-turbulensmodellen, viste god overensstemmelse med de målte trykfald og udløbstemperaturer.
            • A ny korrelation mellem friktionsfaktorer blev udledt af de eksperimentelle resultater. Den tager højde for overfladeruhed og opnåede en forudsigelsesnøjagtighed inden for ±10% af de målte værdier - et vigtigt fremskridt i forhold til eksisterende korrelationer.
            • Undersøgelsen viste også, at almindeligt anvendte korrelationer for varmeoverførsel har tendens til at undervurderer ydeevnen i sCO₂-mikrokanalstrømme med højt Reynolds-tal, hvilket understreger behovet for mere skræddersyede forudsigelsesmodeller.
            Anerkendelse af konferencen

            Den 6. europæiske sCO₂-konference samlede over 100 eksperter fra den akademiske verden og industrien for at diskutere de seneste innovationer inden for sCO₂-teknologi. Ud over de tekniske sessioner blev der også sat fokus på AFSLØRING under Keynote fredag morgen Gioele Di Marcoberardino (UNIBS), som præsenterede projektets overordnede mål og fremskridt til dato.

            🏆 Avisen modtog Pris for bedste artikel på konferencen som en anerkendelse af forskningens kvalitet og relevans for det internationale sCO₂-forsknings- og ingeniørfællesskab. Denne anerkendelse fremhæver DESOLINATIONs bidrag til at fremme forståelsen på komponentniveau, som er afgørende for udviklingen af integrerede solcelledrevne afsaltningssystemer.

            🔬 DESOLINATION-konsortiet ønsker forfatterne tillykke. Giuseppe Petruccelli, Teemu Turunen-Saaresti, Damien Serret, Aki Grönman, Aurélien Conrozier og Amir Momeni Dolatabadi - på denne velfortjente anerkendelse og for deres værdifulde bidrag til fremtiden for bæredygtige energi- og vandsystemer.