Science industrielle.
Domestiquée.
Nous n'avons pas inventé le compostage—nous avons miniaturisé un processus aérobie mature utilisé dans des contextes industriels, et publions des résumés définis par méthode pour vérification.


Ce que vous pouvez vérifier ici
Cette page définit nos affirmations, notre logique de mesure, et les limites de ce que nous affirmons—et n'affirmons pas.
Méthodologie
Définitions, hypothèses, cadence de mise à jour et versioning.
Aller à la méthodologie →Tiroir de preuves
Composition tierce partie, distribution thermique et limites opérationnelles.
Ouvrir les preuves →Divulgations
Ce que les partenaires signifient ici—et ce qu'ils ne signifient pas.
Voir les divulgations →METHODOLOGY
Methodology (summary)
- Data:device activity + modeled input ranges
- Baseline:typical landfill anaerobic disposal vs aerobic processing
- Outputs:waste diverted, compost output, CO₂e (modeled)
Boundaries
- • Not a guarantee for every household or location.
- • Assumptions are disclosed and revised as data improves.
IMPACT METRICS
Metric definitions
Waste diverted
Definition:Estimated total food waste processed by active GEME devices.
How estimated:Modeled from device activity and average input ranges.
Depends on:Inputs, user patterns, and cycle frequency.
Not an exact measurement of every gram added.
CO₂e prevented (modeled)
Definition:Estimated emissions avoided vs typical landfill disposal.
How estimated:Modeled using published factors + usage estimates.
Depends on:Local waste systems and composition.
Not a guarantee of savings in all regions.
Soil created (compost output)
Definition:Estimated mass of ready-to-use compost produced by GEME.
How estimated:Based on moisture content and input composition.
Depends on:Moisture content and inputs affect yield.
Not "topsoil created"; compost output only.
Comment le CO₂e est modélisé
Comparaison de référence
Nous comparons un scénario de traitement aérobie à un scénario typique d'élimination anaérobie en décharge, où le risque de méthane est matériellement plus élevé.
Définition GWP →Pourquoi les résultats sont affichés comme une plage
Les pratiques de décharge, les taux de collecte des matières organiques et les facteurs régionaux varient considérablement. Nous affichons une plage pour refléter cette incertitude.
Hypothèses du calculateur →Entrées du modèle (haut niveau) ▼
Les entrées clés incluent : estimations de masse des déchets, facteurs de méthane (GWP100), hypothèses sur les voies d'élimination locales et plages de sensibilité.
Voir le tableau des hypothèses →Assumptions & sensitivity ranges
| Hypothèse | Plage / Valeur | Notes |
|---|---|---|
| Période GWP | 100-Jahre (GWP100) | Utilisé pour la comparabilité; les valeurs varient selon le rapport. |
| Estimation des entrées de déchets | Modellierter Bereich | Basé sur les modèles d'activité des appareils. |
| Voie d'élimination | Typische Deponie-Baseline | Variance régionale reconnue. |
| Humidité / rendement | Variiert je nach Eingaben | Affecte la masse de production de compost. |
| Affichage de l'incertitude | Bereichsausgabe | Présenté comme une plage, pas un point unique. |
Ce à quoi "28×" fait référence
"28×" fait référence au Potentiel de Réchauffement Global du méthane vs CO₂ sur une période de 100 ans (GWP100).
C'est pourquoi le risque de méthane en décharge est une référence significative dans la comptabilité climatique.
Conçu pour minimiser le risque de méthane
Mécanisme: Conditions aérobies
GEME est conçu pour le traitement aérobie, ce qui réduit les conditions où le méthane est typiquement produit (environnements anaérobies).
- • Flux d'air aérobie + plage de température contrôlée
- • Digestion pilotée par microbiome (Kobold™)
- • Conçu pour éviter les poches anaérobies
Ce que nous n'affirmons pas
- • Nous n'affirmons pas "zéro méthane" dans toutes les conditions.
- • Les résultats dépendent des entrées, des modèles de chargement et des pratiques des utilisateurs.
Comment fonctionne le calculateur
Entrées
L'entrée de déchets hebdomadaire est une estimation. Nous la traduisons en plages annuelles modélisées basées sur des modèles d'utilisation typiques.
Sortie
Les sorties sont affichées comme une plage estimée (pas un point unique) pour refléter la variance régionale.
Limites
Cet outil ne tient pas compte de chaque voie locale ou comportement des ménages. C'est une estimation éducative, pas un audit.
DISCLOSURES
Verification & partners
Reduction-first: we prioritize real diversion. Partners, support disclosed climate actions and do not replace reduction.
What: ClimatePartner supports verified climate action projects.
How: We disclose scope and assumptions for any supported actions.
Not: This does not prove "zero impact" and does not substitute diversion.
What: Stripe Climate enables support for carbon removal research and projects when configured.
How: If enabled at checkout, we disclose what portion and what it covers.
Not: It is separate from our diversion claims and does not replace them.
Résumé de vérification de 30 secondes (Constats)
Deep Dive: Evidence Drawer
1Composition Compliance▼
Officially classifies as
Compost.
Verified by Eurofins · Report AR-25-T1
Analysis confirms the output meets the strict composition requirements of Article 17 (Dutch Fertilizers Act). It is not just "dried waste"—it is biologically transformed organic matter.
Source Documentation
Organic Matter (Dry Basis)
Significantly higher than typical industrial compost. Preserves carbon structure for soil health.
Nutrient Profile
Acidity (pH)
Slightly acidic. Ideal for neutralizing alkaline soils or generic garden use.
2Operating Temperature Distribution▼
GEME cycles dynamically. The histogram below shows the time-percentage spent in each operating band (N=500 active cycles).
3Method Limitations & Boundaries▼
Definition of "Breakdown"
When we say "6–8 hours," we refer to visual volume reduction and entry into a high-activity substrate phase.
Hard Input Limitations
- ×Large dense bones
- ×Oyster/clam shells
The Macro Context: Why We Do This
The Silent Crisis: Organic Depletion
Intensive agriculture has stripped soil organic matter (SOM). Healthy microbial activity requires a carbon-rich structure to retain water and nutrients.
Organic matter remains structured and biologically usable.
"There is no such thing as waste, only misplaced resources".
Kitchen scraps are nutrient-dense biological inputs. By processing them locally (in your kitchen) rather than landfilling, you return Nitrogen, Phosphorus, and Potassium directly to the earth.
Proven on an industrial scale.
Before it was adapted for the kitchen, GK technology was used in large-scale environmental applications. These case summaries provide industrial context and reference points.

79 Years vs 1 Year
Controlled references show faster soil organic matter improvement than natural accumulation under comparable conditions.

Contaminated Soil Recovery
Deployed in remediation settings to support biological recovery and pollutant reduction.
A multi-strain aerobic consortium
Elevated-temperature aerobic conditions
Airflow & gentle turning
→ Designed to help kitchen scraps break down quickly, with many foods becoming visually unrecognizable within hours—while compost maturity varies in a continuously-fed system.
Get GEME Terra II