kth.sePublikationer KTH
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Techno-economic assessment framework for industrial CO2 utilization in e-methanol synthesis: Integrating capture, liquefaction, storage and multi-modal transport
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Kraft- och värmeteknologi.
Faculty of Science (HIMS), University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands.ORCID-id: 0000-0002-5013-1960
Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Kraft- och värmeteknologi.ORCID-id: 0000-0001-5742-6457
2026 (Engelska)Ingår i: Journal of CO2 Utilization, ISSN 2212-9820, E-ISSN 2212-9839, Vol. 110, artikel-id 103478Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Achieving deep decarbonization in hard-to-abate sectors requires scalable low-carbon fuels derived from biogenic or air-captured CO2. E-Methanol is a promising option, but its deployment depends on robust CO2 value chains that integrate industrial emissions, conditioning, multi-modal transport and reliable supply of power. Despite progress in carbon capture research, integrated assessments combining real emitters, CO2 logistics, storage design, downtime-driven oversizing and transport fleet operations remain unavailable, limiting accurate levelized cost prediction of e-fuel value chain. The study proposed a unified framework to evaluate the techno-economic feasibility of the overall CO2-to-e-methanol chain, integrating capture, liquefaction, storage, different transport possibilities and final synthesis. Results show that CO2 availability strongly determines feasible plant size, while transport mode significantly shapes logistics cost. E-methanol synthesis is the largest contributor, with the Portuguese cement scenario yielding 1111.3 €/t. Across the analysed scenarios, maritime transport usually delivers 51–60% lower cost than road transport. The framework supports rigorous planning of CCU-enabled e-fuel synthesis.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier BV , 2026. Vol. 110, artikel-id 103478
Nyckelord [en]
Biogenic CO2, CO2 supply chain, CO2 transport, Carbon capture, E-methanol, LCOeM, Techno-economic assessment, Utilization and storage
Nationell ämneskategori
Energiteknik Transportteknik och logistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-384636DOI: 10.1016/j.jcou.2026.103478Scopus ID: 2-s2.0-105042542366OAI: oai:DiVA.org:kth-384636DiVA, id: diva2:2083322
Anmärkning

QC 20260702

Tillgänglig från: 2026-07-02 Skapad: 2026-07-02 Senast uppdaterad: 2026-07-02Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Vendrell-Granero, JavierThakur, Jagruti

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Vendrell-Granero, JavierElberry, Ahmed M.Thakur, Jagruti
Av organisationen
Kraft- och värmeteknologi
I samma tidskrift
Journal of CO2 Utilization
EnergiteknikTransportteknik och logistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 18 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf