使命:气候计划领域是传感和监测碳捕获、封存水系统研究计划的所在地。这些计划将应对以下重要挑战:为全球气候条约奠定基础通过可靠的碳管理策略关闭碳循环确保水安全、保障和可持续性
从 2000 年代后期开始,美国能源部 (DOE) 的煤炭研究转向 CCUS,特别是捕获技术和地质封存。这些研究、开发和部署 (RD&D) 计划主要由《2005 年能源政策法案》(PL 109-58)、《2007 年能源独立和安全法案》(PL 110-140) 和《2020 年能源法案》(PL 116-260 的 Z 部分) 授权。美国能源部的化石能源和碳管理办公室 (FECM) 负责管理这些研发计划,重点是提高 CCUS 效率和降低成本。在 2005 年的法律中,国会指示美国能源部重点研究从煤炭燃烧中捕获二氧化碳的技术,尤其是在发电厂。在 2007 年的法律中,国会扩大了计划方向,包括封存研究、测试和示范。在2020年的法律中,国会进一步将该计划扩大到天然气发电厂和其他工业设施,并批准了碳利用研发计划。
加工者了解、记录和报告咖啡系统中的碳排放和碳封存;与小农户合作的报告,生物多样性报告。评估边界基线评估的边界将是上面提到的四个区,包括小农户(印度咖啡委员会定义的土地面积小于 10 公顷),他们种植咖啡作为主要作物以及其他作物(如黑胡椒)。对于碳足迹评估,温室气体排放和碳封存应侧重于咖啡农场(例如与咖啡生产直接相关)和农场附近的收获后活动。需要努力确保该方法尽可能与 JDEP / Nestle / USAID / ETC 的 CO2e 方法、生咖啡产品分类规则 (PCR)、世界粮食生命周期数据库(Quantis,2016 年)、Ecoinvent v3 指南(Weidema 等人,2013 年)和/或其他相关标准保持一致。
几十年来,碳捕获和封存 (CCS) 一直被誉为一种使化石能源脱碳和保护煤炭的手段。然而,尽管 CCS 被宣传具有巨大的潜力,但由于经济效益不佳、政策风险以及脱碳技术政策的不确定性,其发展一直缓慢
摘要:CRISPR/Cas9 技术是基因组编辑和靶基因突变的常用方法之一,最近已用于操纵莱茵衣藻等微藻。此外,该技术还可以通过研究遗传途径来改良藻类菌株,在对抗温室气体(例如二氧化碳)产生方面发挥作用。在藻类中,有几种对 CO 2 作出反应的基因和控制每种基因表达的调节剂;Cia5 是最关键的转录调节剂之一。在本研究中,我们使用 CRISPR/Cas9 技术敲除 Cia5 基因,并分析了莱茵衣藻进行 CO 2 封存的能力。我们的结果表明,在 0.5% CO 2 浓度下,莱茵衣藻在对照和突变体物种中的表现(即对 CO 2 处理的响应)均优于其他浓度。然而,对照微藻种群和突变种群之间的差异在于 CO 2 去除效率。此外,我们的研究结果显示,对照型分离物在 CO 2 浓度为 0.04%、0.5% 和 1% 时去除效率分别为 27%、37% 和 21%。然而,对于相同浓度的突变种群,观察到的去除效率分别为 16%、23% 和 9%。
马来西亚近海二氧化碳封存的地质力学可行性分析 A. Haghi 1、S. Otto 1、R. Porjesz 1、J. Formento 1、J. Park 2、H. Gu 2、K. Bt Mohamad 3 1 CGG;2 SKEO;3 PETRONAS 摘要 对深层地质构造中潜在的二氧化碳封存地点进行地质力学筛选是一项巨大的挑战,特别是在沙捞越近海等构造活跃区。在本研究中,我们收集现有日志和井下应力和压力测量值,为该油田三个战略位置的井构建一维力学地球模型。我们绘制了剪应力水平 (SSL) 和压力室 (PR),以评估由于注气引起的断层重新激活或压裂导致二氧化碳通过盖层泄漏的风险。研究区域目前的应力状态以走滑状态为特征,与附近西巴兰线观测到的运动一致。利用世界应力图数据库,我们基于研究区域内11口海上钻井的142个井眼崩裂数据,确定了平均SH方向为N112°(±19°),这与东南东向巽他板块的绝对运动方向一致。根据本研究中改进的评分方法,我们发现SSL和PR值处于可接受至非常好的范围内。然而,摩擦平衡失效分析得出了PR的下限。本文概述的新型地质力学筛选方法提供了一种快速有效的方法,可以在进行详细表征之前识别适合CCS的储层。
农业通过直接温室气体排放和间接土地利用变化导致气候变化,并且它有可能通过避免排放和碳封存以及建立对不可避免的气候影响的适应力来帮助解决气候变化。总体而言,农业气候解决方案的潜力推动了对土壤有机碳封存信用的投资不断增加。气候变化和农民的风险很高,迫切需要评估新兴的 SOC 测量、报告和验证协议,以确保它们产生高质量的信用,以确定实际的净大气碳封存量。环境保护基金和伍德威尔气候研究中心审查了 12 份已发布的农田和牧场产生的 SOC 信用的 MRV 协议——8 份来自美国,2 份来自澳大利亚,1 份来自加拿大,1 份来自粮食及农业组织。(更多详细信息请参见表 1。)2 这些协议采用不同的方法来量化 SOC 和净 GHG 清除量。有些仅使用土壤采样,有些将采样与基于过程的建模相结合,而另一些仅使用建模和遥感。
2024年4月11日 瑞穗银行株式会社 瑞穗银行宣布投资Bison Low Carbon Ventures 转型领域的二氧化碳捕获与封存计划 瑞穗银行株式会社(总裁兼首席执行官:加藤雅彦)已与Bison Low Carbon Ventures Inc.(总部:加拿大艾伯塔省)签订了股份认购协议,并投资500万加元。Bison是一家从事二氧化碳捕获与封存(CCS)业务的公司,丸红株式会社(总裁兼首席执行官:柿木真澄)也是其股东之一。瑞穗银行通过其转型股权投资基金进行了此项投资。*Bison成立于2020年,致力于在加拿大艾伯塔省实现其CCS业务的商业化。 Meadowbrook CCS项目是Bison的CCS项目之一,旨在于艾伯塔省埃德蒙顿附近建设全球最大的CCS运营设施之一,目标是每年从多个来源运输和封存300万吨二氧化碳。Bison已于2023年下半年启动详细的地质评估,并计划逐步扩大其封存能力。该项目将助力加拿大和艾伯塔省实现2050年的碳中和目标,并通过培育蓝氢和氨生产等新兴产业,促进经济发展和创造就业机会。这也将是日本企业在加拿大实现商业化的首个CCS项目。瑞穗银行已开始运营过渡股权投资基金,致力于向种子期或早期项目提供股权投资,以支持瑞穗客户资助可持续发展计划。通过此类投资,我们共担机遇和风险,共同创造社会价值,为环境和社会的可持续发展做出贡献。瑞穗银行认识到,为了在难以减排的领域实现碳中和,CCS技术和商业模式的开发必不可少,并于2022年5月加入了CCS全球研究所。丸红株式会社于2023年7月与Bison株式会社签署了股份认购协议,我们将与丸红株式会社共同支持Bison株式会社的发展,推动CCS的社会应用和普及,并为在减排困难的领域利用CCS技术实现脱碳贡献力量。通过此次投资,我们将进一步加深对CCS技术和CCS产业的了解,深化对日本及全球CCS开发项目的参与,为2050年实现碳中和贡献力量。
1 二氧化碳去除是一个涵盖从大气中去除温室气体的多种形式的术语,无论是通过自然和工作土地碳封存(这里未评估),还是通过主动从大气中吸收二氧化碳的负排放技术,例如直接空气捕获或具有碳捕获和封存的生物质能。
CCUS 技术可以在二氧化碳排放到大气中之前捕获它们,这些排放物是我们离不开的基本制造业,例如炼钢、水泥生产、汽车制造、发电等等。随着该法案的通过,密歇根州将更容易将 CCUS 用作风能和太阳能等另一种工具,以实现密歇根州的清洁能源目标。作为额外的好处,CCUS 捕获过程还将去除工业烟囱中的其他空气污染物,例如 NOx 和 SOx,以便在 CCUS 过程之外进行处理。捕获的二氧化碳可以通过多种方式从天空中转移。密歇根州领先的科研机构,如密歇根大学的全球二氧化碳计划,已经展示了无数种将二氧化碳重新用于生产混凝土、干墙、化学品和燃料甚至我们喝的碳酸饮料等产品的方法。或者,它可以永久地储存在地面以下数千英尺的地方。密歇根州的地下地质条件使我们在全国处于领先地位 在 CCUS 过程中,捕获的二氧化碳还可以转化为液态,并永久封存于地下数千英尺先前存在的孔隙空间中。密歇根州被广泛认为是美国最适合 CCUS 的天然地下地质构造之一。事实上,据科学专家介绍,我们州的碳储存能力巨大。例子包括尼亚加拉尖峰礁趋势和西蒙山组。据西密歇根大学密歇根州地质研究和教育库称,“密歇根州的多孔岩石是全美各州中二氧化碳储存能力最大的,为密歇根州通过地质封存解决二氧化碳问题提供了绝佳机会。初步调查显示,密歇根州地下地层可以封存数百亿吨的二氧化碳。按照目前的水平,这意味着可以封存数百年的排放量。” CCUS 已在联邦环保局的许可下在密歇根州的几个地点部署。但是,尽管密歇根州在碳捕获方面具有类似的地质优势,但在环境可持续性和经济机会方面,它已经落后于其他中西部州,因为伊利诺伊州、印第安纳州和宾夕法尼亚州等竞争大湖州已经颁布了新的州法律。密歇根州周围的这些州级 CCUS 法律使我们的州迫切需要通过麦肯的方案。关于立法参议院法案 1131(McCann)、1132(Bellino)和 1133(Cherry)为密歇根州使用碳捕获和储存提供了州级监管结构,以推进