直接空气捕获(“ DAC”)技术以及地质碳存储('DACS',也是“ DACC”)最近已成为主要的CDR选项之一,以及具有生物能源以及碳捕获和存储(BECCS)和基于自然的解决方案(NBS),例如亲戚和培训和培养。如果按大规模部署,这些拆卸解决方案将导致“负排放”,这将排除需要减轻排放量的风险选择,例如地理工程解决方案。在这种情况下,除了现有的脱碳工作(包括点源的碳捕获和存储(CC))外,还需要采用DAC/DAC。DAC也可用于生成CO 2原料,以用于尚未大规模商业的应用,包括化学物质,建筑材料和Synfuels生产。许多人认为DAC是一种可衡量,安全且安全的方法来实现拆卸的方法。
Stuart Haszeldine教授是爱丁堡大学的地质学家和环境科学家。他于2006年成为世界上第一位碳捕获和存储的教授,并带领首次综合评估发现了英国各地的CO 2存储。Stuart主张,使用CCS将减少工业和蓝色氢的发射,而DACC/BECCS/GGR重新捕获和存储大气CO 2。他的研究表明,地质存储提供了对于地质长时间尺度的化石CO 2和Bio-CO 2的特殊安全和可监视的遏制。Stuart还主张化石燃料的供应商应专门要求将其CO 2供应与相同的存储量匹配,这是由碳收回义务提供的,这将使CO 2市场能够更快地向零净增长10-100倍。Stuart是Neccus的董事会主任。
碳市场需要通过碳标准进行认证的完整性。在2019年,Puro.Earth开发了自愿碳市场上的第一个耐用碳去除标准,即Puro标准,该标准仅着重于至少100年的合同持久性工程的碳去除方法。它由与IPCC定义相一致的高质量碳清除方法组成,并与科学专家和Pure.Earth的外部顾问委员会共同创建。当前的PURO标准方法是生物炭,增强的岩石风化,碳酸化材料,生物量的陆生储存和地质储存的碳(包括BECC和DACC)。PURO标准不会降低或避免排放,只有净删除 - 储存的碳减去碳减去碳量减去了由去除活动产生的排放。对拆卸的独立第三方验证为市场提供了高级保证。
°C Degrees Celsius AEO Annual Energy Outlook ANL Argonne National Laboratory Bcf, BCF Billion cubic feet Bcf/d Billion cubic feet per day BECCS Bioenergy with carbon capture and storage BIL Bipartisan Infrastructure Law Btu British thermal unit CAFE Corporate Average Fuel Economy Standards CCS Carbon capture and storage CCUS Carbon capture, utilization, and storage CDR Carbon dioxide removal CF 4 Tetrafluoromethane CH 4 Methane CO 2 Carbon dioxide CO 2 e Carbon dioxide equivalent DAC Direct air capture DOE Department of Energy EIA Energy Information Administration EPA Environmental Protection Agency EJ Exajoule (10 18 joules) FECM Office of Fossil Energy and Carbon Management FID Final Investment Decision GCAM Global Change Analysis Model GDP Gross domestic product GHG Greenhouse gas Gt Gigaton
故意人类活动的结果。这些包括增强CO 2的生物水槽,并使用化学工程来实现长期去除和存储。碳捕获和存储(CCS)(CCS)不会从大气中删除CO 2,如果将其与生物能源生产(BECCS)结合使用,或者如果直接从空气中捕获CO 2并储存的DACC,则可以从工业和能源相关的来源中减少大气中的CO 2。也称为隔离的温室气体。•Net-Zero(Ghg或Co 2 E)排放:系统的总公制加权的人为绝对排放(发出和删除)的情况为零,即在放入大气中的人为温室气体与去除的人类之间达到了净平衡。•碳足迹:产品,系统,项目或其他产品的绝对GHG的总和总和。•排放范围:GHG协议公司会计和报告标准3将组织的GHG排放分为三个范围:
为什么不只是种树?造林是一种补充GGR选项;但是,树木最终可能会与粮食生产争夺土地空间,从而导致全球粮食价格上涨。“人造”树(又名制造的DAC系统)具有不受位置限制的优势。DAC植物所需的土地比其他网(BECC所需的生物量与造林相同)。捕获1 mtco 2 /年的DAC工厂相当于大约4000万棵树的工作,需要约80万英亩的空间(9)。如果我们粗略地将Climeworks瑞士飞行员厂作为一个例子(请参见下面的表1),我们将需要英国25,000多个类似的设施来满足Energy Systems Catapult 25 MTCO 2 /年2 /年25 MTCO的估算值和约600英亩的空间(不包括CO 2运输和存储土地要求)。
生物能源需求国际能源署 (IEA) 认为生物能源在能源转型中发挥着重要作用。在 IEA 的 2050 年净零排放路线图 (NZE) 中,生物质能提供的总能源供应量将从目前的 60 EJ 上升至 100 EJ 左右。预计到 2050 年全球生物能源总需求中,约 60% 为固体生物能源,近 30% 为液体生物燃料(包括其生产所需的能源),10% 以上为沼气。需求集中在难以电气化或需要低成本可调度可再生能源的行业。碳捕获和储存生物能源 (BECCS) 在 NZE 情景中发挥着关键作用,它可以抵消那些极难实现完全脱碳的行业的排放。生物燃料和生物甲烷的生产以及利用生物质的集中能源生产为捕获生物源二氧化碳提供了理想的机会,当二氧化碳被永久储存时,可以实现负排放。