Ιωάννης Βυρίδης
Ο Δρ. Ιωάννης Βυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2005) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Imperial College London (2009), με εξειδίκευση στους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες με ενσωματωμένη μεμβράνη. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο King’s College London (2010) και ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Imperial College London και στο ΤΕΠΑΚ (2011).
Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται:
Στις αντιδράσεις στοιχειακών μετάλλων (π.χ. Fe, Mg, Al, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς) υπό αναερόβιες συνθήκες σε παρουσία υψηλής συγκέντρωσης διτανθρακικών, για την παραγωγή υδρογόνου. Η δέσμευση του CO₂ πραγματοποιείται στην επιφάνεια των μετάλλων, ενώ διεξάγεται έρευνα στην αξιοποίηση των μεταλλικών προϊόντων που έχουν δεσμεύσει CO₂ ή/και στην ελεγχόμενη αποδέσμευση του. Παράλληλα, μελετώνται ήπιες μέθοδοι σύνθεσης αυτών των μετάλλων.
Στον συνδυασμό στοιχειακών μετάλλων με αναερόβιες διεργασίες για τη μετατροπή του CO₂ σε CH₄, την αναβάθμιση του βιοαερίου, καθώς και τη μετατροπή του CO₂ σε οργανικά οξέα.
Σε αναερόβιες βιοδιεργασίες για τη μετατροπή υποστρωμάτων σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Στη μελέτη της αναερόβιας χώνευσης υπό ακραίες συνθήκες και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για πιο αποδοτική επεξεργασία αποβλήτων και αναβάθμιση του βιοαερίου.
Στην θερμοδυναμική ανάλυση (ελεύθερη ενέργεια Gibbs) της αναερόβιας χώνευσης.
Στη μελέτη και βελτιστοποίηση αναερόβιων αντιδραστήρων (Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor, Sequencing Batch Reactor) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, καθώς και τεχνολογιών για την περαιτέρω επεξεργασία των εκροών των αναερόβιων διεργασιών.
Στην ανάκτηση φωσφόρου από απόβλητα μέσω της χρήσης επεξεργασμένης βιομάζας.
Environmental Engineering lab:
https://www.facebook.com/Environmental-Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-169868080059059/info/?tab=overview
Ioannis Vyrides: orcid.org/0000-0001-8316-4577
RESEARCH FUNDED PROJECTS (10/10/2025)
- Project: ClimAte neutRal INitiatives for GrowiNg heAlTh and care Unmet Requirements (CARING NATURE). January 2024 – December 2026. Call: HORIZON-HLTH-2023-CARE-04, Horizon Research and Innovation Actions. Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €228,250 . Total Budget: €6,000,000. Summary: CUT leads the WP on anaerobic digestion of hospital food waste and novel hospital wastewater treatment. Project website: https://caringnature.eu/
- Project: Towards bioCNG as a Carbon Negative Maritime Power Source (Net-Zero-Emissions-CI). July 2024 – June 2026. Call: Cyprus RIF, CODEVELOP-REPowerEU/1223/0096. Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €79,200 |. June 2022 – December 2023. Project: On the Market of BioMethane as a Drop-In Marine BioFuel: Developing a Virtual Gas-Grid Solution. Call: Cyprus RIF, ENTERPRISES/0521/0162. Role: Principal Investigator (PI) for CUT Budget (CUT): €79,200. Total Budget: €599,920. https://www.linkedin.com/company/net-zero-emissions-ci/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
- Project: Natural Gas Sweetening Based on Metallic Iron Processes (IroNGaSweetening). February 2022 – November 2022 Call: Cyprus RIF, CONCEPT-HYDRO/0421/014. Role: Principal Investigator (PI) of the project. Total Budget: €49,999.60
- Project: Utilization of CO2 through Novel BioElectroCathode Systems for Production of Biofuels (CH4 and Ethanol) (BElectroCathode). November 2018 – April 2022. Call: Cyprus RIF, P2P/M-ERA.NET/0317/0008. Role: Principal Investigator (PI) of the project. Budget (CUT): €169,900 | Total Budget: €670,289
- Project: Sulphur Removal from Oil by Biodesulfurization (BDS) Technology (OilEcoDesulfur). April 2019 – March 2022. Call: Cyprus RIF, POST-DOC/0916/0121.Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €24,960 | Total Budget: €159,840
- Project: Development of a Novel Submerged Anaerobic Electrochemical Membrane Bioreactor (e-SAnMBR) for Bilge Water Treatment (ElectroSAnMBR). March 2020 – February 2022. Call: Marie Curie Individual Fellowship Role: Principal Investigator (PI) of the project (Fellow: Dr. Georgia Gatidou hosted at Environmental Engineering Laboratory). Total Budget: €157,941
- Project: Treatment of Bilge Water Using Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor (SAnMBR) and Aerobic Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) (MicrobEatBilge). January 2019 – April 2021 Call: Cyprus RIF, OPPORTUNITY/0916/MSCA/0006 Role: Principal Investigator (PI) of the project Budget (CUT): €139,735 | Total Budget: €149,695
- Project: On the Market of BioMethane as a Renewable Transport Fuel: An Off-Grid Mobile Solution (Waste-toWheel). May 2019 – December 2020. Call: Cyprus RIF, START-UPS/0618/0027. Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €25,980 | Total Budget: €106,400
- Project: A Digital Solid Waste Reuse Platform for the Balkans (S.W.A.N). Call: INTERREG V-B "BALKAN MEDITERRANEAN 2014–2020" October 2017 – December 2020. Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €160,000 | Total Budget: €968,000
- Project: Optimization of Decentralized Domestic Wastewater Treatment and Sanitation via Constructed Wetlands (DOMUS_CW). September 2017 – November 2020. Call: INTERREG V-B "BALKAN MEDITERRANEAN 2014–2020". Role: Principal Investigator (PI) for CUT. Budget (CUT): €257,300 | Total Budget: €889,000
- Project: COST Action ES1202 – Conceiving Wastewater Treatment in 2020: Energetic, Environmental and Economic Challenges (Water_2020). November 2012 – November 2016. Role: Cyprus National Representative (COST Action Member)
- Project: Biogas and Digestate with Controlled Ammonia Content by a Virtuous Biowaste Cycle with Integrated Bio & Chemical Processes (LIFECAB). July 2017 – June 2020. Call: LIFE 2016 ENV/IT/000179. Role: Member of CUT’s team. Budget (CUT): €232,860 | Total Budget: €2,462,957
- Project: Engineering and Industry Innovative Training for Engineers (ENGINITE)Call: Erasmus+ November 2017 – October 2019 Role: Member of CUT’s team. EC Contribution: €219,655
Publications:
https://scholar.google.com/citations?user=nXL4I0AAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24482773400
Selected Publications:
Andronikou, M., Adamou, V., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2022. Magnesium ribbon and anaerobic granular sludge for conversion of CO2 to CH4 or biogas upgrading. Chemical Engineering Journal, p.134888.
Charalambous, P. and Vyrides, I., 2021. In situ biogas upgrading and enhancement of anaerobic digestion of cheese whey by addition of scrap or powder zero-valent iron (ZVI). Journal of Environmental Management, 280, p.111651.
Photiou, P., Koutsokeras, L., Constantinides, G., Koutinas, M. and Vyrides, I., 2021. Phosphate removal from synthetic and real wastewater using thermally treated seagrass residues of Posidonia oceanica. Journal of Cleaner Production, 278, p.123294.
Samanides, C.G., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2020. Methanogenesis inhibition in anaerobic granular sludge for the generation of volatile fatty acids from CO2 and zero valent iron. Frontiers in Energy Research, 8, p.37
Menikea, K.K., Kyprianou, A., Samanides, C.G., Georgiou, S.G., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2020. Anaerobic granular sludge and zero valent scrap iron (ZVSI) pre-treated with green tea as a sustainable system for conversion of CO2 to CH4. Journal of Cleaner Production, 268, p.121860.
Vyrides, I., Andronikou, M., Kyprianou, A., Modic, A., Filippeti, A., Yiakoumis, C. and Samanides, C.G., 2018. CO2 conversion to CH4 using Zero Valent Iron (ZVI) and anaerobic granular sludge: Optimum batch conditions and microbial pathways. Journal of CO2 Utilization, 27, pp.415-422.
Panagiotou, E., Kafa, N., Koutsokeras, L., Kouis, P., Nikolaou, P., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2018. Turning calcined waste egg shells and wastewater to Brushite: Phosphorus adsorption from aqua media and anaerobic sludge leach water. Journal of Cleaner Production, 178, pp.419-428.
Vyrides, I. and Stuckey, D.C., 2017. Compatible solute addition to biological systems treating waste/wastewater to counteract osmotic and other environmental stresses: a review. Critical reviews in biotechnology, 37(7), pp.865-879.