Jump to content

Прямой захват воздуха

(Перенаправлен из Greyrock )
Диаграмма потока процесса прямого захвата воздуха с использованием гидроксида натрия в качестве абсорбента и включая регенерацию растворителя.
Диаграмма потока прямого захвата воздуха с использованием гидроксида натрия в качестве абсорбента и включая регенерацию растворителя
Пример того, как может выглядеть прямой захват воздуха и как работает процесс.

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. 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 ]
Международное энергетическое агентство сообщило о росте прямых воздушных глобальных рабочих возможностей. [ 10 ]

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 ]

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:

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 ]

Одним из самых больших препятствий для реализации ЦАП является стоимость разделения CO 2 и воздуха. [ 30 ] [ 31 ] По состоянию на 2023 год 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 , 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 ]

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-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 ]

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 ]
  1. ^ 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 ]
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Jump up to: а беременный «Умножаются параметры углерода-диоксида» . Экономист . 20 ноября 2023 года.
  7. ^ «Многие цены на углекислый газ» . Экономист . 20 ноября 2023 года.
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ «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.
  11. ^ «MechanicleTree's Mechanicletree Carbon Collection, выбранная для премии Министерства энергетики США» . ASU News . 2 июля 2021 года . Получено 9 декабря 2021 года .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ «Установка углерода» . Ленфест Центр устойчивой энергии . Архивировано из оригинала 20 декабря 2012 года . Получено 6 сентября 2019 года .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Видал, Джон (4 февраля 2018 г.). «Как Билл Гейтс стремится очистить планету» . Наблюдатель .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 ]
  31. ^ 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 .
  32. ^ Саймон, Фредерик (23 ноября 2021 года). «Утечка: стратегия ЕС стремится удалить углерод из атмосферы» . www.euractiv.com . Получено 1 декабря 2021 года .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ «Общественное обновление на Carbfix» . Скоры . 3 ноября 2017 года. Архивировано с оригинала 26 августа 2019 года . Получено 2 сентября 2019 года .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ «Глобальный термостат» . Глобальный термостат . Архивировано с оригинала 9 ноября 2018 года . Получено 7 декабря 2018 года .
  39. ^ «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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ Плюмер, Брэд (9 ноября 2023 г.). «Сначала в США коммерческий завод начинает вытаскивать углерод из воздуха» . New York Times .
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 43372c05a86ef585b9dfe741742739cb__1723742220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/43/cb/43372c05a86ef585b9dfe741742739cb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Direct air capture - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)