Challenges. Ronde april 2019

Vergelijkbare documenten
Toekomstige Biobased Materialen. Dr Harriëtte Bos Wageningen UR, Biobased Products

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Windesheim 3 december, Ben van den Broek

Agri Investment Fund. Studienamiddag Bio Economie 9 November Marc Rosiers Nicolas De Lange

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

Lokale Bioraffinage. De voordelen van kleinschalige raffinage van biomassa. Marieke Bruins. Green Meeting Decentrale Bioraffinage, Den Bosch,

Design challenges with Biobased Plastics. CleanTech onderzoeksprogramma Frans Kappen, Food & Biobased Research Oktober 2013

Warmte in de Suiker: Het mes snijdt aan twee

PHA programma: Introductie & consortium vorming

CBP Biobased Products. NVVT 19 mei Bart van Ingen, Technisch projectleider microcellulose vezels

Introductie Biobased Economy

Biobased Economy als onderdeel van een duurzame samenleving

FLANDERS INNOVATION HUB FOR SUSTAINABLE CHEMISTRY TINE SCHAERLAEKENS, PROGRAM MANAGER

GRENZELOOS BIOBASED ONDERWIJS

GRONDSTOFFEN VAN DE TOEKOMST MICHIEL ADRIAANSE

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead

Reactie visiedocument: Duurzame bio-economie 2030

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs

Kunststofketenproject. Gemeentelijk Grondstoffencongres 30 maart 2017

Energie uit bintjes en bieten 1981 een doodlopende weg

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Factsheet: biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen

Materiaal keuzes. Globaal genomen zijn er 4 basis functies denkbaar waarom men het product wilt verpakken.

Biodegradeerbaar als verzekeringspolis De waarheid over (bio)plastic

Willemien Terpstra Vice President, Fuels and Styrene. Chemie is overal

Biobased Agenda Noord-Nederland. Eisse Luitjens. Workshop bio economie Lingen, 19 juni 2014

Biobased economy vanuit ketenperspectief. Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach

Hoe kunnen we bioplastics recycleren?

Biobased producten uit resthout

GFT-afval is een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen. Maar hoe ziet de toekomst eruit?

Innovatie in kunststoffen voor duurzaamheid

Duurzame Verpakkingen. Drukinkt is een zeer belangrijke component van de totale verpakking!!

Trends in Kunststoffen

ZeefGOUD Van Afvalstoffenverwerker naar Energiefabriek en Grondstoffenfabriek. Marco Kwak Projectontwikkeling

WERKGEBIED VEZELGRONDSTOFFEN

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

Duurzame Industrie. De overgang van energie-intensief naar energie-efficient

Circulaire economie en de rol van groen. Annita Westenbroek Dutch Biorefinery Cluster 25 januari 2018

Trend: Toename van biobased in verpakken. Karen van de Stadt

Eindsymposium RAAK PRO Biopolymeren. 17 maart 2016

Kris Callaert Projectmanager kunststofverpakkingen en voedselcontact

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf!

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

Duurzame Industrie. De overgang naar een circulaire en een CO2-vrije industrie

Integraal GFT of tuin- en keukenafval apart? NVRD - 31 maart 2016 Tim Brethouwer

Biobased Economy: van groene grondstoffen naar biobased materialen

Biobased voedselverpakkingen

1 VERPAKKEN IN EEN CIRCULAIRE Copyright 2017 ECONOMIE KIDV door de VNV en het KIDV

BIOGRONDSTOFFEN. Leerlingmateriaal

Watertechniek en mestverwerking

Experimental and modelling studies on the synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from sugars van Putten, Robert-Jan

FRACTIONATIE VAN ALGEN BIOMASSA ECO-EFFICIËNTE PRINCIPES VOOR SCHEIDING, ZUIVERING- EXTRACTIE VAN PROTEINEN EN ANTI-OXIDANTIA UIT ALGEN

(1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs. (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren

Migratie van minerale oliën in voedselverpakkingen

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA

kunststofindustrie naar Geert Scheys

Europa: Uitdagingen? Prof. Hylke Vandenbussche Departement Economie- International Trade 26 April 2018 Leuven

Reststromen: nieuwe kansen in de Biobased Economy

BioMCN: Advanced Sustainable Biofuels BIObased Industry april 2015 Jeroen Koot -CEO

Het Groene Hart Werkt

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Potentieel van nieuwe vergistingstechnologie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Verwaarding van zeefgoed:

Van biofuels naar biobased

De rol van biomassa in de energietransitie Inleiding Debat 22 nov 2017

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Kansen voor duurzamere producten

W210 Resource use efficiency voor de circulaire koolstofeconomie. Dr. Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR

Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

Haalbaarheidsstudie. Water in beeld

BBK/Door Vriendschap Sterker. Amsterdam, 2014

(Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving. Mario Smet Departement Chemie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier 2 I

Identificatie van bio-kunststof

BIO BASED ECONOMY WERKT!

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

0515 DUTCH (FOREIGN LANGUAGE)

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen

Van onderzoek bij Wageningen Food & Biobased Research naar onderwijs

TNO Triskelion BV REACH: is de arbeidshygiënist uitgespeeld?

Biobased plastics : grondstoffen, productie, types & circulariteit

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Seminar Samen Circulair. Vincent Kok & Femke Mackenzie 1 november 2018 Indaver Alphen aan den Rijn

Subsidies Biobased Economy

Biobrandstoffen: Hype of duurzame oplossing? Prof. Wim Soetaert

Duurzamer én goedkoper door gebruik van o.a. enzymen. TANATEX Chemicals en GENENCOR

Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier

Hernieuwbare brandstoffen in transport. en de bredere betekenis van bioraffinage

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

Activant Prophet 21. Prophet 21 Version 12.0 Upgrade Information

Concept of Feedback. P.S. Gandhi Mechanical Engineering IIT Bombay

Transcriptie:

Challenges Ronde 1 1 29 april 2019

Inhoudsopgave Challenge 1 Ontwatering bij concentreren biomassa Cargill... 3 Challenge 2 Separatie met minder energie Cargill... 4 Challenge 3 Biologisch afbreekbare voedselverpakkingen Cargill... 5 Challenge 4 Toepassing zuivere fructose (F99) Cosun... 6 Challenge 4 Applications for purified fructose (F99) Cosun [ENGLISH]... 7 Challenge 5 Biobased functionele additieven en ingrediënten vanuit bietenpulp voor non-food markten Cosun... 8 Challenge 6 Stuurbare afbreekbaarheid bioplastics Rodenburg Biopolymers... 9 Challenge 7 Meetmethode vergistingswaarde Rodenburg Biopolymers... 10 2

Challenge 1 Ontwatering bij concentreren biomassa Cargill Ontwatering bij concentreren biomassa Hoe kunnen we energiezuiniger natte componenten zoals zetmeel, vezels, eiwitten, vetten etc. van tarwe en/of mais gaan ontwateren? Naast mechanisch ontwateren gebruikt Cargill thermisch drogen op basis van stoom als ontwateringsprocesstap; dit vraagt relatief veel energie. Cargill heeft zichzelf ten doel gesteld zijn ecologische voetafdruk en energieverbruik te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door nieuwe combinaties van technieken die momenteel niet binnen het bedrijf worden gebruikt. Kennis en ervaring van (gecombineerde) droogprocessen bij andere materialen zoals infraroodtechniek, magnetronstraling of droogmiddelen etc. kunnen de moeite waard zijn om het energieverbruik te verminderen. Procestechniek (Bio)chemische technologie 3

Challenge 2 Separatie met minder energie Cargill Separatie met minder energie Hoe kunnen we verschillende soorten deeltjes beter van elkaar scheiden (met name in vloeistoffen), met minder energie? In de procesindustrie is separatie (lees hier: verschillende soorten deeltjes) door centrifugaal kracht een bekende methode. Nadelen zijn een relatief grote energiebehoefte en gevoeligheid voor verstoring door variabele voedingsdebieten. Gemengde deeltjesscheiding met behulp van elektrische velden kan een aantrekkelijker alternatief zijn. Scheidingstechniek Processimulatie Fysica Electrochemie (Bio)chemische technologie 4

Challenge 3 Biologisch afbreekbare voedselverpakkingen Cargill Biologisch afbreekbare voedselverpakkingen Hoe kunnen we het gebruik van biologisch afbreekbare voedselverpakkingen versneld opschalen? Cargill heeft als missie de wereld te voeden op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier. Daartoe levert Cargill onder meer van maïs en tarwe afgeleide ingrediënten (zoals zetmelen, suikers en suikeralcoholen, etc.). Niet alleen voor voeding maar ook voor industriële toepassingen, zoals in verpakkingen. Deze ingrediënten worden in combinatie met andere grondstoffen zoals vezels en biologisch afbreekbare plastics gebruikt om verpakkingsmaterialen te maken. In verpakkingsmaterialen hebben Cargill s ingrediënten functies als bindmiddel, coating en weekmaker. De keten van Cargill tot een verpakt product bij een consument thuis bestaat uit meerdere schakels die zich bezighouden met het maken van materialen, kant-en-klare verpakkingen, verpakt voedsel en de distributie & verkoop van voedsel. Het recyclen van voedselverpakkingen is vaak lastig en kostbaar omdat de verpakkingen na verbruik vervuild zijn met voedingsresten. Denk hierbij aan het bakje van een take-away hamburger, het schaaltje van kipfilet of de schaal van een maaltijdsalade. Biologische afbreekbaarheid van verpakkingsmateriaal is voor deze toepassingen een interessante functie. Dit sluit aan bij de duurzaamheidagenda s van marktpartijen zoals Unilever, regelgeving gericht op het sluiten van kringlopen en campagnes voor de circulaire economie. In deze challenge zijn we op zoek naar nieuwe verpakkingsconcepten die het gebruik van biologisch afbreekbare voedselverpakkingen gaan boosten. Deze verpakkingen en de daarvoor gebruikte grondstoffen (inclusief lijmen en inkten) moeten voldoen aan verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld voedselhoudbaarheid, voedselveiligheid en biologische afbreekbaarheid. We zijn op zoek naar bedrijven die actief zijn in het ontwerpen, maken, testen, certificeren en vermarkten van verpakkingsmaterialen. In deze challenge zijn ook deeloplossingen welkom, bijvoorbeeld voorstellen voor nieuwe toepassingen van bestaande biologisch afbreekbare materialen of het verbeteren van de biologische afbreekbaarheid van bestaande verpakkingen. We zijn in het bijzonder benieuwd naar voorstellen die nieuwe samenwerkingsverbanden in de waardeketen van verpakkingsmaterialen tot stand brengen. Industrieel ontwerp Materiaaltechnologie Biotechnologie Procestechnologie Marketing & communicatie 5

Challenge 4 Toepassing zuivere fructose (F99) Cosun Toepassingen zuivere fructose (F99) Met welke partners kan Cosun zuivere fructose als grondstof in de chemie toepassen en vermarkten? Cosun kan fructose produceren uit bietsuiker (sucrose) met minder dan 1% glucose als verontreiniging en zoekt (strategische) chemiepartners om die te gaan toepassen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de waardeketen fructose -> HydroxyMethylFurfural (HMF) -> FuranDiCarbonZuur (FDCA) -> polyesters en andere kunststoffen. Commercieel is er op grote schaal fructose F90 en op kleinere schaal ook F95 beschikbaar voor allerlei voedingstoepassingen (bijv. diabetessnoepjes) maar het gehalte glucose (als de belangrijkste verontreiniging ) maakt deze kwaliteit ongeschikt als grondstof voor chemische conversies. Cosun heeft een nieuwe, zuiverdere kwaliteit F99 ontwikkeld waarin nauwelijks glucose voorkomt. Voor verdere opschaling is het van belang om te weten hoe de kostprijs zich verhoudt tot de meerwaarde in diverse chemische conversieroutes. Wie stelt zeer hoge eisen aan de zuiverheid van fructose (>95%) als grondstof in de chemie? Zie jij toepassingsmogelijkheden voor chemische routes op basis van zeer zuivere fructose (F99) die een meerprijs t.o.v. de huidige F90/F95 rechtvaardigt? Welke contaminanten leveren bij gebruik van Fructose significante nadelen op en wat is de aard en impact van die nadelen? Denk hierbij aan lagere opbrengsten, contaminatie katalysatoren, additionele verdere processtappen en/of het niet bereiken van de noodzakelijke zuiverheid van het conversieproduct. Organische chemie Chemische katalyse (Polymeer)chemie Technologische en bedrijfskundige kennis van bovengenoemde sectoren 6

Challenge 4 Applications for purified fructose (F99) Cosun [ENGLISH] Title Applications for purified fructose (F99) In one sentence Which partners could apply and commercialize Cosun s pure fructose as feedstock for the chemical industry? Why? Cosun can produce fructose from beet sugar (sucrose) with less than 1% glucose as impurity and is looking for (strategic) partners in the chemical industry to use this feedstock. An example of supply chain could be for example Fructose -> HydroxyMethylFurfural (HMF) -> FuranDiCarboxylic Acid (FDCA) -> polyesters and other polymers. F90 is commercially available on a large scale (F95 on a more limited scale) and used for all sorts of food applications (e.g. diabetic sweets) but the content of glucose (as primary impurity ) makes this quality unsuitable as feedstock for chemical conversions. Cosun developed a new more purified quality of fructose, F99, where Glucose barely occurs. Before a possible upscaling, it is important for Cosun to know how its cost price relates to the added value in diverse chemical conversion routes. Who places very high demands on the purity of fructose (>95%) as a raw material in chemistry? How can you contribute? Do you see application possibilities for chemical routes on the basis of a very pure fructose (F99) which could justify an added value compared to the current price of F90/F95? Which contaminants in a Fructose feedstock lead to the most significant drawbacks in the use in your chemical route and what is the nature and impact of these drawbacks? Examples of such drawbacks could be lower yields, contamination of catalysators, additional process steps and/or the difficulty to reach the needed purity of the conversion product. Which disciplines would be needed? Organic chemistry Chemical catalysis (Polymer)chemistry Technological and industrial knowledge of the sectors named above. 7

Challenge 5 Biobased functionele additieven en ingrediënten vanuit bietenpulp voor non-food markten Cosun Biobased functionele additieven en ingrediënten vanuit bietenpulp voor non-food markten Waar en hoe kunnen we inhoudstoffen uit suikerbietpulp, met name pectine(fragmenten), galacturonzuur en arabinose, verwaarden in non-food markten? Cosun streeft naar complete verwaarding van de suikerbiet. In bietenpulp zijn diverse stoffen aanwezig zoals pectine, een polysaccharide dat o.a. is opgebouwd uit monosacchariden galacturonzuur en arabinose als belangrijkste bouwstenen. (De cellulose fractie blijft in deze challenge buiten beschouwing) De foodsector is een bekende afzetmarkt voor Cosun maar veel non-food afzetmarkten zijn nog onbekend terrein. Op basis van lopend onderzoek blijkt dat deze inhoudstoffen o.a. grensvlakactieve en complexerende eigenschappen kunnen leveren. Producten met dergelijke functionele eigenschappen zijn in gebruik in reinigingsmiddelen, (persoonlijke) verzorgingsproducten, watergebaseerde verven, drukinkten, coatingmaterialen of leerbehandelings-chemicaliën. De stoffen kunnen dan een vervanging zijn van ingrediënten en hulpstoffen op basis van petrochemicaliën. Uitgangspunt is dat de op biet gebaseerde biobased producten tenminste vergelijkbare functionaliteit moeten leveren bij lagere of vergelijkbare kosten, met als belangrijkste onderscheid een duurzamer profiel met een gunstigere LevensCyclus Analyse (=LCA). Hoe kun jij samen met Cosun deze inhoudstoffen uit bietenpulp toepassen als effectievere, duurzamere grensvlakactieve stoffen in non-food markten? Kennis van structuur functionaliteit relaties Kennis van modificaties (bij koolhydraten) voor effectieve middelen Kennis van trends en behoeften in non-food toepassingsgebieden 8

Challenge 6 Stuurbare afbreekbaarheid bioplastics Rodenburg Biopolymers Stuurbare afbreekbaarheid bioplastics Hoe kunnen bioplastics met een stuurbare afbreekbaarheid baanbrekende impact maken? Rodenburg maakt (thermoplastische) bioplastics met een stuurbare afbreekbaarheid door compounderen met verschillende typen bioplastics. Deze unieke functionele eigenschap maakt het mogelijk om nieuwe producten te ontwerpen. Ter illustratie: de honingraatkorf kan de zeebodem en het zeebodemleven laten herstellen zonder restproducten na afbraak. En een plantje in een dergelijke plantenpot kan na een jaar zorgen voor een gezonde plant in de grond. Bedenk een product waarbij afbreekbaarheid een meerwaarde is. Productontwerp 9

Challenge 7 Meetmethode vergistingswaarde Rodenburg Biopolymers Meetmethode vergistingswaarde Welke eenvoudige meetmethode kan de vergistingswaarde vaststellen om biogas te maken van biodegradeerbaar materiaal? Rodenburg produceert materiaal voor biobased verpakkingen. Composteringsbedrijven willen deze na gebruik liever niet in hun installaties verwerken, maar in (thermofiele) vergistingsinstallaties kunnen ze als grondstof voor biogas dienen. Voor acceptatie is het nodig om eenvoudig te kunnen vaststellen of er voldoende biogas in een vergister geproduceerd wordt. Heb je kennis of ervaring op dit gebied? Biochemie Analysetechniek Meettechniek en monstervoorbereiding 10