Прямой захват воздуха


Прямой захват воздуха ( DAC ) - это использование химических или физических процессов для извлечения углекислого газа непосредственно из окружающего воздуха. [ 1 ] Если экстрагированный CO 2 затем секесцентируется в безопасном долгосрочном хранении (называемом прямым улавливанием и секвестрацией в прямом воздухе ( DACCS )), общий процесс достигнет удаления углекислого газа и будет «технология отрицательных выбросов» (NET).
Углекислый газ (CO 2 ) фиксируется непосредственно из окружающего воздуха; Это контрастирует с захватом и хранением углерода (CCS) , который захватывает CO 2 из точечных источников , таких как цементная фабрика или биоэнергетическая установка. [ 2 ] После захвата ЦАП генерирует концентрированный поток CO 2 для секвестрации или использования . Удаление углекислого газа достигается, когда окружающий воздух вступает в контакт с химической средой, как правило, водный щелочный растворитель [ 3 ] или сорбенты . [ 4 ] Эти химические среды впоследствии лишены CO 2 путем применения энергии (а именно тепла), что приводит к потоку CO 2 , который может подвергаться обезвоживанию и сжатию, одновременно восстанавливая химические среды для повторного использования.
В сочетании с долгосрочным хранением CO 2 DAC известен как прямой захват и хранение углерода ( DACC или ЦАП [ 5 ] ) DACC могут выступать в качестве механизма удаления углекислого газа (или технологии отрицательного углерода), хотя по состоянию на 2023 год. [update] Он еще не был интегрирован в торговлю выбросами , потому что при более чем 1000 долларов США, [ 6 ] Стоимость за тонну углекислого газа во много раз превышает цену углерода на этих рынках. [ 7 ] Чтобы сквозной процесс оставался чистым углеродным отрицательным, машины DAC должны работать с помощью возобновляемых источников энергии , поскольку процесс может быть довольно интенсивной энергией. Будущие инновации могут снизить энергетику этого процесса.
ЦАП был предложен в 1999 году и все еще находится в разработке. [ 8 ] [ 9 ] Несколько коммерческих заводов запланированы или работают в Европе и США. Крупномасштабное развертывание ЦАП может быть ускорено при связи с экономическими приложениями или политическими стимулами.
В отличие от улавливания и хранения углерода (CCS), который отражает выбросы из точечного источника, такого как фабрика, DAC снижает концентрацию углекислого газа в атмосфере в целом. Таким образом, ЦАП может использоваться для захвата выбросов, которые возникали в нестационарных источниках, таких как самолеты. [ 2 ]
Методы захвата
[ редактировать ]
Большинство коммерческих методов требуют, чтобы большие вентиляторы проталкивали окружающий воздух через фильтр. Совсем недавно, ирландская компания Carbon Collect Limited [ 11 ] разработал MechanicalTree ™, который просто стоит на ветру, чтобы захватить CO 2 . Компания утверждает, что этот «пассивный захват» CO 2 значительно снижает энергетическую стоимость прямого захвата воздуха, и что его геометрия поддается масштабированию для захвата Gigaton CO 2 .
Большинство коммерческих методов используют жидкий растворитель -обычно аминовые или едкие -для поглощения CO 2 из газа. [ 12 ] Например, общий каустический растворитель: гидроксид натрия реагирует с CO 2 и осаждает стабильный карбонат натрия . Этот карбонат нагревается, чтобы получить очень чистый газовый поток CO 2 . [ 13 ] [ 14 ] Гидроксид натрия может быть переработан из карбоната натрия в процессе каучивации . [ 15 ] Альтернативно, CO 2 связывается с твердым сорбентом в процессе хемосорбции . [ 12 ] Через тепло и вакуум CO 2 затем десорбируется из твердого тела. [ 14 ] [ 16 ]
Среди специфических химических процессов, которые изучаются, три выделяются: каустикация с щелочными и щелочными гидроксидами, карбонизация , [ 17 ] и органические гибридные сорбенты, состоящие из аминов, поддерживаемых пористыми адсорбентами . [ 8 ]
Другие исследованные методы
[ редактировать ]Идея использования многих небольших рассеянных скрубберов ЦАП , аналогичных для живых растений, для создания экологически значимого снижения уровней CO 2 , принесла технологию название искусственных деревьев в популярных СМИ. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
![]() | Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к этому . ( Сентябрь 2019 г. ) |
Влажный свинг сорбент
[ редактировать ]В циклическом процессе, разработанном в 2012 году профессором Клаусом Лакнером , директором Центра негативных выбросов углерода (CNCE), DILUTE CO 2 может быть эффективно разделен с использованием анионной полимерной смолы , называемой MARAFON MSA, которая поглощает Air CO 2 , когда сухо и выпускает его при воздействии влаги. Большая часть энергии для процесса поставляется скрытой теплом фазового изменения воды. [ 21 ] Технология требует дальнейших исследований для определения его экономической эффективности. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
Металлические органические рамки
[ редактировать ]Другими веществами, которые можно использовать, являются металлические органические рамки (MOF). [ 25 ]
Мембраны
[ редактировать ]Мембранное разделение CO 2 полагается на полупроницаемые мембраны. Этот метод требует небольшой воды и имеет меньшую площадь. [ 12 ] Обычно полимерные мембраны, стеклянные или резиновые, используются для прямого захвата воздуха. Стеклянные мембраны обычно демонстрируют высокую селективность относительно углекислого газа; Тем не менее, они также имеют низкую проницаемость. Мембранный захват углекислого газа все еще находится в разработке и требует дальнейших исследований, прежде чем он может быть реализован в более широком масштабе. [ 26 ]
Воздействие на окружающую среду
[ редактировать ]Сторонники DAC утверждают, что это важный компонент смягчения последствий изменения климата . [ 1 ] [ 16 ] [ 24 ] Исследователи утверждают, что ЦАП может помочь внести вклад в цели Парижского соглашения (а именно ограничение повышения средней глобальной температуры до намного ниже 2 ° C выше доиндустриальных уровней). Тем не менее, другие утверждают, что полагаться на эту технологию рискованно и может отложить сокращение выбросов в соответствии с мнением, что будет возможно решить проблему позже, [ 9 ] [ 27 ] и предположить, что сокращение выбросов может быть лучшим решением. [ 13 ] [ 28 ]
DAC полагается на поглощение на основе амина, требующие значительного ввода воды. Было подсчитано, что для захвата 3,3 гигатонны CO 2 в год потребует 300 км. 3 воды, или 4% воды, используемой для орошения . С другой стороны, использование гидроксида натрия нуждается в гораздо меньшем количестве воды, но само вещество очень едкое и опасное. [ 9 ]
DAC также требует гораздо большего ввода энергии по сравнению с традиционным захватом из точечных источников, таких как дымовой газ , из -за низкой концентрации CO 2 . [ 13 ] [ 27 ] Теоретическая минимальная энергия, необходимая для извлечения CO 2 из окружающего воздуха, составляет около 250 кВт -ч на тонну CO 2 , в то время как захват из природных газов и угольных электростанций требует, соответственно, около 100 и 65 кВт -ч на тонну CO 2 . [ 13 ] [ 1 ] Из -за этого подразумеваемого спроса на энергию некоторые предложили использовать « небольшие атомные электростанции », связанные с установками ЦАП. [ 9 ]
Когда ЦАП объединяется с системой улавливания и хранения углерода (CCS) , он может производить завод с отрицательными выбросами, но для этого потребуется источник электроэнергии без углерода . Использование любого электричества , генерируемого ископаемым топливом, в конечном итоге выпустит больше CO 2 в атмосферу, чем оно захватит. [ 27 ] Более того, использование DAC для расширенного восстановления нефти отменит любые предполагаемые преимущества смягчения климата. [ 9 ] [ 14 ]
Приложения
[ редактировать ]Практические применения ЦАП включают:
- улучшенное восстановление нефти , [ 9 ]
- Производство углеродно-нейтрального синтетического топлива и пластмассы, [ 28 ] [ 16 ] [ 9 ]
- карбонизация напитков , [ 29 ]
- секвестрация углерода , [ 1 ]
- Улучшение прочности бетона, [ 29 ]
- Создание альтернативы с нейтральным из углерода бетона, [ 29 ]
- повышение продуктивности водорослей ферм, [ 30 ]
- обогащение воздуха в теплицах [ 30 ]
Эти приложения требуют различных концентраций продукта CO 2 , образованного из захваченного газа. Формы секвестрации углерода, такие как геологическое хранилище, требуют чистого CO 2 (концентрация> 99%), в то время как другие приложения, такие как сельское хозяйство, могут функционировать с более разбавленными продуктами (~ 5%). Поскольку воздух, который обрабатывается через DAC, первоначально содержит 0,04% CO 2 (или 400 ч / млн), создание чистого продукта требует большей энергии, чем разбавленный продукт, и, следовательно, обычно более дорого. [ 21 ] [ 30 ]
DAC не является альтернативой традиционному улавливанию и хранению углерода (CCS), скорее, это дополнительная технология, которую можно использовать для управления выбросами углерода из распределенных источников, беглых выбросов из сети CCS и утечки из геологических формирований. [ 1 ] [ 28 ] [ 13 ] Поскольку ЦАП может быть развернут далеко от источника загрязнения, синтетическое топливо, произведенное с помощью этого метода, может использовать уже существующую инфраструктуру транспортировки топлива. [ 29 ]
Расходы
[ редактировать ]Одним из самых больших препятствий для реализации ЦАП является стоимость разделения CO 2 и воздуха. [ 30 ] [ 31 ] По состоянию на 2023 год [update] По оценкам, общая стоимость системы составляет более 1000 долларов США за тонну CO 2. [ 6 ] Крупномасштабное развертывание ЦАП может быть ускорено с помощью политических стимулов. [ 32 ]
Разработка
[ редактировать ]Углеродная инженерия
[ редактировать ]Carbon Engineering - это коммерческая компания ЦАП, основанную в 2009 году и поддерживаемой, среди прочего, Биллом Гейтсом и Мюрреем Эдвардсом . [ 29 ] [ 28 ] По состоянию на 2018 год [update], он управляет пилотной установкой в Британской Колумбии, Канада, которая используется с 2015 года [ 16 ] и способен извлекать около тонны CO 2 в день. [ 9 ] [ 28 ] Экономическое исследование его пилотной установки, проведенного с 2015 по 2018 год, оценило стоимость в 94–232 долл. США за тонну атмосферного CO 2 . [ 16 ] [ 3 ]
Партнерство с California Energy Company Greyrock, Carbon Engineering превращает часть своего концентрированного CO 2 в синтетическое топливо , включая бензин, дизельное топливо и реактивное топливо. [ 16 ] [ 28 ]
Компания использует раствор гидроксида калия . Он реагирует с CO 2 с образованием карбоната калия , который удаляет определенное количество CO 2 из воздуха. [ 29 ]
Скоры
[ редактировать ]Первый промышленный ЦАП-завод Climeworks, который начал работу в мае 2017 года в Хинвиле , в Кантоне Цюрих, Швейцария, может захватывать 900 тонн СО 2 в год. Чтобы снизить потребности в энергии, завод использует тепло от местного сжигания отходов . CO 2 используется для увеличения доходности овощей в соседней теплице. [ 33 ]
Компания заявила, что стоит около 600 долларов США, чтобы захватить одну тонну CO 2 с воздуха. [ 34 ] [ 12 ] [ необходима цитата для проверки ]
Скоры, в партнерстве с Reykjavik Energy в Carbfix , проекте, запущенном в 2007 году. В 2017 году проект Carbfix2 был запущен [ 35 ] и получил финансирование от исследовательской программы Европейского Союза Horizon 2020 . Проект пилота Carbfix2 работает вместе с геотермальной электростанцией в Элдешиди, Исландия . При таком подходе CO 2 вводится 700 метров под землей и минерализирует в базальтовые коренные породы, образующие карбонатные минералы. Завод ЦАП использует отходы низкого уровня с завода, что эффективно устраняет больше CO 2 , чем они оба производят. [ 9 ] [ 36 ]
8 мая 2024 года Crimeworks активировал крупнейшую в мире планету ЦАП под названием Mammoth в Исландии. По данным Cimeworks, он сможет вытащить 36 000 тонн углерода из атмосферы в год на полную мощность, эквивалентную для снятия около 7800 автомобилей с газом у дороги в течение года. [ 37 ]
Глобальный термостат
[ редактировать ]Global Thermostat - это частная компания, основанная в 2010 году, расположенную в Манхэттене , штат Нью -Йорк, с заводом в Хантсвилле, штат Алабама . [ 29 ] Глобальный термостат использует сорбенты на основе амин, связанные с углеродными губками, чтобы удалить CO 2 из атмосферы. Компания имеет проекты в диапазоне от 40 до 50 000 тонн в год. [ 38 ] [ Проверка необходима ] [ Требуется сторонний источник ]
Компания утверждает, что удаление CO 2 за 120 долларов за тонну на своем объекте в Хантсвилле. [ 29 ] [ сомнительно - обсудить ]
Global Thermostat заключает сделки с Coca-Cola (которая направлена на использование DAC для Source CO 2 для его карбонированных напитков) и exxonMobil , который намеревается начать бизнес DAC-все, используя технологию Global Thermostat. [ 29 ]
Soletair Power
[ редактировать ]SoleTair Power-это стартап, основанный в 2016 году, расположенный в Лаппинранте , Финляндия, работает в полях прямого захвата воздуха и мощности . Стартап в основном поддерживается финской технологической группой Wärtsilä . Согласно SoleTair Power, его технология является первой, которая объединяет прямой захват воздуха с системами HVAC зданий. Технология отражает CO 2 из воздуха, проходящего через существующие вентиляционные единицы здания внутри зданий для удаления атмосферного CO 2 , одновременно сокращая чистую выбросы здания. Захваченный CO 2 минерализован для бетона, хранится или используется для создания синтетических продуктов, таких как пищевые продукты, текстиль или возобновляемое топливо . В 2020 году Wärtsilä вместе с SoleTair Power и Q Power создали свою первую демонстрационную единицу Power-To-X [ 39 ] Для Dubai Expo 2020 , который может производить синтетический метатан из захваченного CO 2 из зданий.
Prometheus Fuels
[ редактировать ]Является начинающей компанией, базирующейся в Санта-Крус , которая выпустила из Y Combinator в 2019 году, чтобы удалить CO 2 из воздуха и превратить его в бензин с нулевой сетью и реактивное топливо. [ 40 ] [ 41 ] Компания использует технологию ЦАП, Adsorbing Co 2 из воздуха непосредственно в электролиты процесса, где она превращается в спирты путем электрокатализа . Затем спирты отделяются от электролитов с использованием мембран углеродных нанотрубок и обновляются до бензина и реактивного топлива. Поскольку в процессе используется только электричество из возобновляемых источников, топливо является нейтральным углеродом при использовании, излучая Not CO 2 в атмосферу.
Углеродные технологии семейной реликвии
[ редактировать ]Первый прямой воздушный зал реликвий, открытый в Трейси , штат Калифорния, в ноябре 2023 года. Объект может ежегодно удалять до 1000 тонн CO 2 , что затем смешивается с бетоном, используя технологии из Carboncure. Ссылка также имеет контракт с Microsoft , в котором последняя приобретет 315 000 метрических тонн удаления CO 2 . [ 42 ]
Другие компании
[ редактировать ]- Центр негативных выбросов углерода Университета штата Аризона [ 43 ]
- Carbfix - дочерняя компания Reykjavik Energy , Исландия [ 44 ]
- Центр воздействия энергии - исследовательский институт, который выступает за использование ядерной энергии для обеспечения технологий с прямым воздухом с прямым воздухом [ 45 ]
- Mission Zero Technologies - стартап в Лондоне, Великобритания [ 46 ]
Инновации в исследованиях
[ редактировать ]В рамках исследования, Eth Zurich разработка команды в области фотоцидного решения для прямого захвата воздуха знаменует собой значительные инновации. Эта технология, все еще находящаяся под уточнением, выделяется благодаря минимальным потребностям в энергии и новом химическом процессе, который обеспечивает эффективное захват и высвобождение CO2. Потенциал этого метода для масштабируемости и его экологических преимуществ согласуется с постоянными усилиями других компаний, перечисленных в этом разделе, что способствует глобальному стремлению к эффективным и устойчивым решениям по захвату углерода. [ 47 ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Европейская комиссия. Генеральный директор по исследованиям и инновациям; Группа главных научных консультантов Европейской комиссии (2018). Новые технологии улавливания и использования углерода . Публикации. doi : 10.2777/01532 . ISBN 978-92-79-82006-9 . [ страница необходима ]
- ^ Jump up to: а беременный Эранс, Мария; Sanz-Pérez, Eloy S.; Ханак, Давид П.; Clulow, Zeynep; Рейнер, Дэвид М.; Муч, Грег А. (2022). «Прямой захват воздуха: технологии процесса, технические и социально-политические проблемы» . Энергетическая и экологическая наука . 15 (4): 1360–1405. doi : 10.1039/d1ee03523a . HDL : 10115/19074 . S2CID 247178548 .
- ^ Jump up to: а беременный Кит, Дэвид В.; Холмс, Джеффри; Св. Анджело, Дэвид; Хайде, Кентон (7 июня 2018 года). «Процесс захвата CO 2 из атмосферы» . Джоул . 2 (8): 1573–1594. doi : 10.1016/j.joule.2018.05.006 .
- ^ Beuttler, Christoph; Чарльз, Луиза; Вурцбахер, январь (21 ноября 2019 г.). «Роль прямого захвата воздуха в смягчении антропогенных выбросов парниковых газов» . Границы в климате . 1 : 10. doi : 10.3389/fclim.2019.00010 .
- ^ Квартон, Кристофер Дж.; Самсатли, Шейла (1 января 2020 года). «Значение захвата, хранения и использования водорода и углерода при декарбонизировании энергии: понимание из интегрированной оптимизации цепочки создания стоимости» (PDF) . Прикладная энергия . 257 : 113936. Bibcode : 2020apen..25713936Q . doi : 10.1016/j.apenergy.2019.113936 . S2CID 208829001 .
- ^ Jump up to: а беременный «Умножаются параметры углерода-диоксида» . Экономист . 20 ноября 2023 года.
- ^ «Многие цены на углекислый газ» . Экономист . 20 ноября 2023 года.
- ^ Jump up to: а беременный Sanz-Pérez, Eloy S.; Мердок, Кристофер Р.; Дидас, Стефани А.; Джонс, Кристофер В. (12 октября 2016 г.). «Прямой захват углекислого газа из окружающего воздуха» . Химические обзоры . 116 (19): 11840–11876. doi : 10.1021/acs.chemrev.6b00173 . PMID 27560307 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я «Прямой захват воздуха (технологический лист)» (PDF) . Геоинженерический монитор . 24 мая 2018 года. Архивировал (PDF) из оригинала 26 августа 2019 года . Получено 27 августа 2019 года .
- ^ «Прямой захват воздуха / ключевая технология для сети ноль» (PDF) . Международное энергетическое агентство (IEA) . Апрель 2022 г. с. 18. Архивированный (PDF) из оригинала 10 апреля 2022 года.
- ^ «MechanicleTree's Mechanicletree Carbon Collection, выбранная для премии Министерства энергетики США» . ASU News . 2 июля 2021 года . Получено 9 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Смит, Беренд; Реймер, Джеффри А.; Олденбург, Кертис М.; Бург, Ян С. (2014). Введение в улавливание углерода и секвестрацию . Лондон: Имперская колледж Пресс. ISBN 9781783263295 Полем OCLC 872565493 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Прямой захват воздуха CO 2 с химическими веществами: оценка технологии для панели APS по связям с общественностью» (PDF) . APS Physics . 1 июня 2011 года. Архивировал (PDF) из оригинала 3 сентября 2019 года . Получено 26 августа 2019 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Чалмин, Анджа (16 июля 2019 г.). «Прямой захват воздуха: недавние события и планы на будущее» . Геоинженерический монитор . Архивировано с оригинала 26 августа 2019 года . Получено 27 августа 2019 года .
- ^ Sanz-Pérez, Eloy S.; Мердок, Кристофер Р.; Дидас, Стефани А.; Джонс, Кристофер В. (2016). «Прямой захват CO 2 из окружающего воздуха» . Химические обзоры . 116 (19): 11840–11876. doi : 10.1021/acs.chemrev.6b00173 . PMID 27560307 . S2CID 19566110 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Сервис, Роберт (7 июня 2018 г.). «Стоимость снижается за съемку углекислого газа с воздуха». Наука . doi : 10.1126/science.aau4107 . S2CID 242097184 .
- ^ Nikulshina, v.; Ayesa, N.; Галвес, я; Steinfeld, A. (июль 2008 г.). «Возможность термохимических циклов на основе NA для захвата CO 2 из воздуха-термического и термогравиметрического анализа» . ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЖУРНАЛ . 140 (1–3): 62–70. doi : 10.1016/j.cej.2007.09.007 .
- ^ Билло, Дэвид (16 мая 2013 г.). "400 ч / млн: могут ли искусственные деревья помочь вытащить CO 2 из воздуха?" Полем Scientific American . Архивировано с оригинала 4 сентября 2019 года . Получено 4 сентября 2019 года .
- ^ Бернс, Джудит (27 августа 2009 г.). « Искусственные деревья», чтобы разрезать углерод » . BBC News | Наука и окружающая среда . Архивировано из оригинала 14 августа 2017 года . Получено 6 сентября 2019 года .
- ^ Фрейтас Ра -младший. Алмазные деревья (тропостаты): система на основе молекулярного производства для композиционного атмосферного гомеостаза. Отчет IMM № 43, 10 февраля 2010 г.; http://www.imm.org/reports/rep043.pdf .
- ^ Jump up to: а беременный Лакнер, Клаус С. (1 февраля 2013 г.). «Термодинамика прямого захвата воздуха углекислого газа». Энергия 50 : 38–46. Bibcode : 2013ene .... 50 ... 38L . doi : 10.1016/j.energy.2012.09.012 .
- ^ «Установка углерода» . Ленфест Центр устойчивой энергии . Архивировано из оригинала 20 декабря 2012 года . Получено 6 сентября 2019 года .
- ^ Билло, Дэвид (16 мая 2013 г.). "400 ч / млн: могут ли искусственные деревья помочь вытащить CO 2 из воздуха?" Полем Scientific American . Архивировано с оригинала 4 сентября 2019 года . Получено 4 сентября 2019 года .
- ^ Jump up to: а беременный Шиффман, Ричард (23 мая 2016 г.). «Почему Co 2 захват воздуха может быть ключом к замедлению глобального потепления» . Йельский университет E360 . Архивировано с оригинала 3 сентября 2019 года . Получено 6 сентября 2019 года .
- ^ Яррис, Линн (17 марта 2015 г.). «Лучший способ очистки Co 2 » . Новостной центр . Архивировано с оригинала 25 декабря 2017 года . Получено 7 сентября 2019 года .
- ^ Кастро-Муньоз, Роберто; Замиди Ахмад, Мохд; Маланковская, Магдалена; Коронас, Хоакин (октябрь 2022 г.). «Новое соответствующее применение мембраны: CO 2 Прямой захват воздуха (DAC)». ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЖУРНАЛ . 446 : 137047. DOI : 10.1016/j.cej.2022.137047 . HDL : 10261/280157 . S2CID 248930982 .
- ^ Jump up to: а беременный в Ранджан, МАНДА; Herzog, Howard J. (2011). «Возможность захвата воздуха» . Энергетические процедуры . 4 : 2869–2876. Bibcode : 2011enpro ... 4.2869r . doi : 10.1016/j.egypro.2011.02.193 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Видал, Джон (4 февраля 2018 г.). «Как Билл Гейтс стремится очистить планету» . Наблюдатель .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Diamandis, Peter H. (23 августа 2019 г.). «Обещание прямого захвата воздуха: изготовление материала из воздуха» . Сингулярность Хаб . Архивировано из оригинала 29 августа 2019 года . Получено 29 августа 2019 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Технологии отрицательных выбросов и надежная секвестрация . 2019. DOI : 10.17226/25259 . ISBN 978-0-309-48452-7 Полем PMID 31120708 . S2CID 134196575 . [ страница необходима ]
- ^ Фасихи, Махди; Эфимова, Ольга; Брейер, Кристиан (июль 2019). «Техно-экономическая оценка CO2 прямого воздуха с захватом воздуха» . Журнал чистого производства . 224 : 957–980. doi : 10.1016/j.jclepro.2019.03.086 . S2CID 159399402 .
- ^ Саймон, Фредерик (23 ноября 2021 года). «Утечка: стратегия ЕС стремится удалить углерод из атмосферы» . www.euractiv.com . Получено 1 декабря 2021 года .
- ^ Дойл, Алистер (11 октября 2017 г.). «От тонкого воздуха до камня: тест парниковых газов начинается в Исландии» . Рейтер . Архивировано с оригинала 1 сентября 2019 года . Получено 4 сентября 2019 года .
- ^ Толлефсон, Джефф (7 июня 2018 г.). «Сосание углекислого газа из воздуха дешевле, чем думали ученые» . Природа . 558 (7709): 173. Bibcode : 2018natur.558..173t . doi : 10.1038/d41586-018-05357-w . PMID 29895915 . S2CID 48355402 .
- ^ «Общественное обновление на Carbfix» . Скоры . 3 ноября 2017 года. Архивировано с оригинала 26 августа 2019 года . Получено 2 сентября 2019 года .
- ^ Проктор, Даррелл (1 декабря 2017 г.). «Проверка технологии улавливания углерода, в настоящее время на геотермальной заводе в Исландии» . Power Magazine . Архивировано с оригинала 26 августа 2019 года . Получено 4 сентября 2019 года .
- ^ Проктор, Даррелл (8 мая 2024 г.). «Самый большой в мире вакуум, который высасывает климатическое загрязнение из воздуха. Вот как это работает» . CNN . Получено 16 мая 2024 года .
- ^ «Глобальный термостат» . Глобальный термостат . Архивировано с оригинала 9 ноября 2018 года . Получено 7 декабря 2018 года .
- ^ «Expo 2020 Dubai: ключ к очистке воздуха в павильоне Финляндии? Углекислый газ» . Gulfnews.com . 28 июня 2021 года. Архивировано с оригинала 28 июля 2021 года . Получено 28 июля 2021 года .
- ^ Сервис, Роберт Ф. (3 июля 2019 г.). «Этот бывший драматург стремится превратить солнечную и ветряную силу в бензин» . Наука | Ааас . Архивировано с оригинала 6 октября 2019 года . Получено 23 января 2020 года .
- ^ Брустеин, Джошуа (30 апреля 2019 г.). «В Силиконовой долине стремление сделать бензин из воздуха» . Bloomberg.com . Архивировано с оригинала 29 января 2020 года . Получено 23 января 2020 года .
- ^ Плюмер, Брэд (9 ноября 2023 г.). «Сначала в США коммерческий завод начинает вытаскивать углерод из воздуха» . New York Times .
- ^ Клиффорд, Кэтрин (1 февраля 2021 г.). «Технология улавливания углерода существует уже десятилетиями - вот почему она не взлетала» . CNBC. Архивировано из оригинала 21 ноября 2021 года . Получено 21 ноября 2021 года .
- ^ Sigurdardottir, Ragnhildur; Рати, Акшат (6 марта 2021 года). «Этот стартап разблокировал новый способ захватить углерод - превратив загрязненный газ в скалы» . Удача . Архивировано из оригинала 21 ноября 2021 года . Получено 21 ноября 2021 года .
- ^ Такахаши, Дин (25 февраля 2020 г.). «Последняя энергия приносит 3 миллиона долларов для борьбы с изменением климата с ядерной энергией» . VentureBeat . Архивировано из оригинала 12 января 2021 года . Получено 21 ноября 2021 года .
- ^ Патель, Прачи (28 мая 2022 г.). «Технологии углерода захватывают проверку Элона Маска, миллионы, вложенные в XPrize, чтобы вытащить CO2 из неба» . IEEE Spectrum . Архивировано из оригинала 28 мая 2022 года . Получено 16 июня 2023 года .
- ^ Казмер, Рик (10 апреля 2024 г.). «Ученые совершают прорыв в удалении загрязнения с жидкостью, которая пузырится как кола:« наш процесс… требует гораздо меньшей энергии » . Охлаждение . Получено 14 апреля 2024 года .