Plasma Technology

We have developed a unique technology for generating plasma in collaboration with the automotive industry and large sums have previously been spent on this development.

 

However, the need to ignite combustion engines has decreased and the focus on electric cars is increasing instead.

 

Our development has always had the goal of generating powerful plasma

with limited energy consumption. Other goals are simplicity and reliability.

 

 

Water utilities have a big and expensive challenge in removing PFAS. Research seems to show that water treatment with plasma can break down PFAS into harmless components. Thus, this could possibly be the most effective method.

 

We are collaborating on this in our labs in Sweden and Germany.

 

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Our question is whether the water industry has an interest in linking collaborations.

 

We are soon in a position to deliver small devices for lab use.

 

The biggest application for plasma could be hydrogen gas

Wind power can currently supply Europe if the wind is blowing all the time. But when there is no wind, there is an energy shortage.

This is why Sweden wants to invest SEK 400 billion in nuclear power. The newspapers are now full of arguments that nuclear power is too expensive and that it will take 30 years to get an outdated technology up and running - with unresolved waste problems as well.

The most promising technology for storing wind power is to convert the electricity into hydrogen and then make electricity again when there is no wind. The only problem is that efficiency is around 50% when hydrogen is produced. Half the energy is lost.

"With our plasma technology, we expect to reach 90% efficiency.

We thus have the potential in the future to save an amount of energy that may correspond to 20-40% of Europe's entire electric power.

This is a path that makes expensive nuclear power completely unnecessary.

There are other companies working on this, such as Graforce Hydro based in the suburb of Köpenick outside Berlin.

They quote roughly the same figures as us, but we believe we have a superior high-frequency technology for this task.

It would be a much better deal if 400 billion was invested in the different aspects of

aspects of hydrogen technology, which is the future.

 

 


 

Svenska

Vi har utvecklat en unik teknik för att generera plasma i samarbete med fordonsindustrin och stor summor är tidigare nedlagda på denna utveckling.

 

Behovet att tända förbränningsmotorer har dock minskat och fokus på elbilar ökar istället.

 

Vår utveckling har hela tiden  som mål att generera kraftfull plasma

med begränsad energiförbrukning. Andra mål är enkelhet och tillförlitlighet.

 

 

Vattenverk har fått en stor och dyr utmaning i att ta bort PFAS. Forskning tycks

visa att vatten-behandling med plasma kan bryta ner PFAS i ofarliga

komponenter. Därmed kan detta möjligen bli den effektivaste metoden.

 

Vi samarbetar kring detta i våra  lab  i Sverige och Tyskland.

 

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Vår fråga är om vattenverkan har intresse av att knyta ihop samarbeten.

Vi är snart i position att leverera små enheter för lab-bruk.

 

Den största applikationen för plasma kan bli vätgas

Vindkraft kan idag försörja Europa om det blåser hela tiden.  Men när det är vindstilla så blir det energibrist.

Därför vill Sverige satsa 400 miljarder kronor på kärnkraft. Tidningarna är nu fulla med argumenten att kärnkraft blir för dyr och att det tar 30 år att få igång en föråldrad teknik - med olösta problem kring avfallen dessutom.

Den mest lovande tekniken för att lagra vindkraft är att omvandla strömmen till vätgas och att sedan göra ström igen när det inte blåser.   Enda problemet är att verkningsgraden ligger kring 50% när vätgas framställs.  Halva energimängden går förlorad.

Med vår plasmateknik så räknar vi att nå 90% verkningsgrad.

Vi har därmed potential framöver att kunna rädda en energimängd som kanske motsvarar 20-40% av hela europas elkraft.

Detta är en väg som gör att den dyra kärnkraften blir helt onödig.

Det finns fler bolag som jobbar med detta, exempelvis Graforce Hydro baserad  i förorten Köpenick utanför Berlin.

Här nämner man ungefär samma siffror som vi,  men vi tror att vi har en överlägsen högfrekvens-teknik för denna uppgift.

Det skulle vara en betydligt bättre affär om man satsade 400 miljarder på  

vätgasteknikens olika aspekter, som hör framtiden till.


 

 

Deutsch

Wir haben in Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie eine einzigartige Technologie zur Erzeugung von Plasma entwickelt, und in der Vergangenheit wurden große Summen in diese Entwicklung investiert.

 

Die Notwendigkeit, Verbrennungsmotoren zu zünden, hat jedoch abgenommen und der Schwerpunkt liegt stattdessen zunehmend auf Elektroautos.

 

Unsere Entwicklung hatte immer das Ziel, ein leistungsstarkes Plasma zu erzeugen

mit begrenztem Energieverbrauch zu erzeugen. Weitere Ziele sind Einfachheit und Zuverlässigkeit.

 

 

Die Entfernung von PFAS ist für Wasserversorgungsunternehmen eine große und teure Herausforderung. Die Forschung scheint zu zeigen ,

dass die Wasserbehandlung mit Plasma PFAS in unschädliche Bestandteile aufspalten  und zerlegen kann. Daher könnte dies möglicherweise die effektivste Methode sein.

 

Wir arbeiten in unseren Labors in Schweden und Deutschland an diesem Thema.

 

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Unsere Frage ist, ob die Wasserindustrie an einer solchen Zusammenarbeit interessiert ist.

Wir sind bald in der Lage, kleine Einheiten für den Laborgebrauch zu liefern.

 

Die größte Anwendung für Plasma könnte Wasserstoffgas sein

Die Windenergie kann derzeit Europa versorgen, wenn der Wind ständig weht. Aber wenn kein Wind weht, gibt es einen Energiemangel.

Deshalb will Schweden 400 Milliarden SEK in die Kernkraft investieren. Die Zeitungen sind voll von Argumenten, dass die Kernkraft zu teuer ist und dass es 30 Jahre dauern wird, eine veraltete Technologie zum Laufen zu bringen - mit ungelösten Abfallproblemen noch dazu.

Die vielversprechendste Technologie zur Speicherung von Windenergie besteht darin, den Strom in Wasserstoff umzuwandeln und dann wieder Strom zu erzeugen, wenn es keinen Wind gibt. Das einzige Problem ist, dass der Wirkungsgrad bei der Herstellung von Wasserstoff bei etwa 50 % liegt. Die Hälfte der Energie geht verloren.

"Mit unserer Plasmatechnologie erwarten wir, einen Wirkungsgrad von 90 % zu erreichen.

Wir haben also das Potenzial, in Zukunft eine Energiemenge einzusparen, die 20-40 % der gesamten europäischen Stromversorgung entsprechen kann.

Das ist ein Weg, der die teure Atomkraft völlig überflüssig macht.

Es gibt andere Unternehmen, die daran arbeiten, zum Beispiel Graforce Hydro aus Köpenick bei Berlin.

Sie nennen in etwa die gleichen Zahlen wie wir, aber wir glauben, dass wir eine überlegene Hochfrequenztechnologie für diese Aufgabe haben.

Es wäre ein viel besseres Geschäft, wenn 400 Milliarden in die verschiedenen Aspekte der Wasserstofftechnologie investiert würden.

Aspekte der Wasserstofftechnologie, die die Zukunft ist.