Установка углерода и хранение

Установка углерода и хранение ( CCS )-это процесс, в котором углекислый газ (CO 2 ) от промышленных источников отделяется до того, как он смешивается с атмосферой, обрабатывается и транспортируется в долгосрочное место хранения. [ 1 ] : 2221 В CCS CO 2 захвачен из большого точечного источника , такого как установка по переработке природного газа или угольная электростанция, и обычно хранится в глубоком геологическом образовании . По состоянию на 2024 год, около 80% CO 2, захваченного ежегодно, используется для улучшенного переживания нефти (EOR), процесс, в котором CO 2 вводится в частично истощенные нефтяные резервуары для извлечения большего количества нефти, а затем остается под землей. [ 2 ] Поскольку EOR использует CO 2 в дополнение к его хранению , CCS также известен как улавливание углерода, использование и хранение (CCU). [ 3 ]
Американские нефтяные и газовые компании разработали процессы, связанные с CCS в середине 20 -го века. Ранние версии технологий CCS служили для очистки природного газа и для облегчения добычи нефти. Впоследствии CCS обсуждалась как стратегия по сокращению выбросов парниковых газов . [ 4 ] [ 5 ] Около 70% объявленных проектов CCS не осуществились. [ 2 ] По состоянию на 2023 год 40 коммерческих объектов CCS работают [ 2 ] и в совокупности захватывает около тысячи антропогенных выбросов CO2. [ 6 ] Объекты CCS обычно требуют капитальных инвестиций в размере до нескольких миллиардов долларов, а CCS также увеличивает эксплуатационные расходы. [ 7 ] Ожидается, что электростанции с CCS потребуется примерно на 15-25% больше энергии для работы, [ 8 ] Таким образом, они обычно сжигают дополнительное ископаемое топливо и увеличивают загрязнение от извлечения и транспортировки топлива. Почти все проекты CCS, действующие сегодня, получили пользу от государственной финансовой поддержки, обычно в виде грантов. [ 9 ] : 156–160
В стратегиях смягчения изменения климата CCS играет небольшую, но критическую роль. CCS стоит дорого по сравнению с другими методами сокращения выбросов, таких как возобновляемая энергия, электрификация и общественный транспорт, и гораздо менее эффективен для уменьшения загрязнения воздуха. Учитывая его ограничения, CCS является наиболее полезным в определенных нишах, особенно в тяжелой промышленности , модернизации растений, обработке природного газа и производстве электрофузии . [ 10 ] : 21–24 В производстве электроэнергии и производстве голубого водорода CCS играет роль, которая дополняет более широкий переход к возобновляемой энергии. [ 10 ] : 21–24 CCS является компонентом биоэнергетики с захватом углерода и хранения , что в некоторых условиях может удалить углерод из атмосферы.
Эффективность проектов CCS в сокращении выбросов углерода зависит от эффективности захвата, дополнительной энергии, используемой для самой CCS, утечки, а также для бизнеса и технических проблем, которые могут помешать объектам работать в соответствии с разработкой. Многие крупные реализации CCS не смогли достичь своих целей уменьшения выбросов. [ 11 ] Кроме того, существуют споры о том, полезен ли CCS для климата, если CO 2 используется для извлечения большего количества масла. [ 12 ] Компании ископаемого топлива в значительной степени продвигают CCS, создавая его как область инноваций и экономической эффективности. [ 13 ] Некоторые экологические активисты и политики критиковали CCS как ложное решение климатического кризиса . Критики также утверждают, что CCS является лишь оправданием для неопределенного использования ископаемого топлива и приравнивается к дальнейшим инвестициям в экологические и социальные вреда, связанные с отраслью ископаемого топлива. [ 14 ] [ 15 ]
Во всем мире был выпущен ряд законов и правил, которые либо поддерживают, либо обязывают реализацию CCS. В США Закон об инвестициях и рабочих местах инвестиций и рабочих мест 2021 года обеспечивает поддержку различных проектов CCS, а также Закон о сокращении инфляции от 2022 года обновления закона о налоговом кредите для стимулирования использования CCS. [ 16 ] [ 17 ] Другие страны также разрабатывают программы для поддержки технологий CCS, включая Канаду, Данию, Китай и Великобритания. [ 18 ] [ 19 ]
Терминология
[ редактировать ]МГЭИК определяет CCS как:
«Процесс, в котором относительно чистый поток углекислого газа (CO 2 ) из промышленных и энергетических источников отделен (захвачен), кондиционирован, сжат и транспортируется в место для хранения для долгосрочной изоляции от атмосферы». [ 20 ] : 2221
Термины улавливания и хранения углерода (CCS) и захват углерода, использование и хранение (CCU) тесно связаны и используются взаимозаменяемо. [ 21 ] Оба термина используются преимущественно для обозначения процесса, в котором захваченный CO 2 вводится в частично истощенные нефтяные резервуары для извлечения большего количества масла. [ 21 ] Это одновременно «использование» и «хранение», так как левый подземный CO 2 предназначен для ловушки на неопределенный срок. До 2013 года процесс в основном назывался CCS ; С тех пор более ценные CCU приобрели популярность. [ 21 ]
Около 1% захваченного CO 2 используется в качестве сырья для изготовления таких продуктов, как удобрение, синтетическое топливо и пластмассы. [ 22 ] Эти использование представляют собой формы захвата и использования углерода . [ 23 ] В некоторых случаях продукт более простых хранит углерод от CO 2 и, таким образом, также считается формой CCS. Для квалификации как CCS хранение углерода должно быть долгосрочным, поэтому использование CO 2 для производства удобрений, топлива или химикатов не является CCS, поскольку эти вещества высвобождают CO 2 при сжигании или потреблении. [ 23 ]
В некоторых источниках более широко используется термин CCS, CCU или CCU , охватывающие такие методы, как прямой захват воздуха или посадка деревьев, которые удаляют CO 2 из воздуха. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] В этой статье термины используются в соответствии с определением МГЭИК, которое требует, чтобы CO2 был захвачен из точечных источников, таких как дымовой газ электростанций.
История и текущий статус
[ редактировать ]

В отрасли природного газа технология удаления CO 2 из сырого природного газа использовалась с 1930 года. [ 29 ] Эта обработка необходима для подготовки природного газа для коммерческой продажи и распространения. [ 30 ] : 25 Обычно после удаления CO 2 он вентиляется в атмосферу. [ 30 ] : 25 В 1972 году американские нефтяные компании обнаружили, что большие количества CO 2 можно использовать для улучшения нефти (EOR). [ 31 ] Впоследствии компании по природным газам в Техасе начали захватывать CO 2 , который был произведен их переработчиками, и продавая его местным производителям нефти для EOR. [ 30 ] : 25
Использование CC в качестве средства снижения антропогенных выбросов CO 2 более позднее. В 1977 году итальянский физик Cesare Marchetti предположил, что технология CCS может быть использована для сокращения выбросов у угольных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. [ 32 ] [ 33 ] Первый крупномасштабный проект CO 2 захвата и инъекции с выделенным хранилищем и мониторингом CO 2 был заказан на оффшорном газовом поле Sleipner в Норвегии в 1996 году. [ 30 ] : 25
В 2005 году МГЭИК опубликовал отчет, освещающий CCS, что привело к увеличению государственной поддержки CCS в нескольких странах. [ 34 ] Правительства потратили около 30 миллиардов долларов на субсидии на CCS и на водород на основе ископаемого топлива. [ 35 ] Во всем мире было предложено вступить в эксплуатацию 149 проектов к 2020 году, направленные на то, чтобы хранить 130 миллионов тонн CO 2 в год. Из них около 70% не были реализованы. [ 2 ] В 2020 году Международное энергетическое агентство заявило: «История CCU в значительной степени была одной из неудовлетворенных ожиданий: ее потенциал для смягчения изменения климата был признан десятилетиями, но развертывание было медленным, и поэтому оказало ограниченное влияние на глобальный CO2 выбросы ». [ 30 ] : 18
По состоянию на 2023 год 40 коммерческих объектов CCS работают. [ 36 ] Пятнадцать из этих проектов в эксплуатации посвящены отделению естественного количества CO 2 от сырого природного газа. Семь проектов предназначены для водорода, аммиака или производства удобрений, шесть для химического производства, три для электричества и тепла, а также два для переработки нефти. CCS также используется на одной железной и сталелитейной заводе. [ 36 ] Четырнадцать проектов находятся в Соединенных Штатах, одиннадцать в Китае, семь в Канаде и два в Норвегии. Австралия, Бразилия, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют по одному проекту. [ 36 ] Северная Америка имеет более 8000 км трубопроводов CO 2 , и в Европе есть две CO 2 и две на Ближнем Востоке. системы [ 10 ] : 103–104
Обзор процесса
[ редактировать ]Средства CCS захватывают углекислый газ, прежде чем он попадет в атмосферу. Как правило, химический растворитель или пористый твердый материал используется для отделения CO2 от других компонентов выхлопного потока растения. [ 37 ] Чаще всего дымовой газ проходит через аминовый растворитель , который связывает молекулу CO2. Этот богатый CO2 растворитель нагревается в блоке регенерации, чтобы высвободить CO2 из растворителя. Очищенный поток CO2 сжимается и транспортируется для хранения или конечного использования, а выпущенные растворители перерабатываются, чтобы снова захватить CO2 из дымового газа. [ 38 ]
После того, как CO 2 был захвачен, он обычно сжимается в сверхкритическую жидкость . Трубопроводы являются самым дешевым способом транспортировки CO2 в больших количествах на суше и, в зависимости от расстояния и объемов, оффшор. [ 10 ] : 103–104 Транспорт через корабль был исследован. CO2 также может быть доставлен с помощью грузовика или железнодорожного транспорта, хотя и по более высокой стоимости за тонну CO 2 . [ 10 ] : 103–104
Технические компоненты
[ редактировать ]Производится широкий спектр методов разделения, включая разделение газовой фазы, поглощение в жидкости и адсорбцию на твердотельном виде, а также гибридные процессы, такие как адсорбционные/мембранные системы. [ 39 ] Есть три способа, которыми можно выполнить этот захват: захват после комплекта, захват предварительного комплекта и окси-комбинирование: [ 40 ]
- При захвате сгорания CO 2 удаляется после сжигания ископаемого топлива. Технология хорошо изучена и в настоящее время используется в других промышленных приложениях, хотя в гораздо меньшем масштабе, чем требуется для коммерческой работы.
- Технология предварительной комбинезоны широко применяется в удобрениях, химическом, газообразном топливе (H 2 , CH 4 ) и производстве мощности. [ 41 ] В этих случаях ископаемое топливо частично окисляется, например, в газификаторе . СО ( из полученного синтез -синтез -синтез -синтез CO и H 2 ) реагирует с добавленным парами (H 2 O) и перемещается в CO 2 и H 2 . Полученный CO 2 может быть захвачен из относительно чистого потока выхлопных газов. H 2 может использоваться в качестве топлива; CO 2 удаляется перед сгоранием. Несколько преимуществ и недостатков применяются по сравнению с захватом сгорания. [ 42 ] [ 43 ] CO 2 удаляется после сгорания, но до того, как дымовой газ расширяется до атмосферного давления. Захват перед расширением, т.е. от газа под давлением, является стандартным практически во всех промышленных процессах захвата CO 2 , в том же масштабе, что и для электростанций. [ 44 ] [ 45 ]
- В сжигании кислого топлива [ 46 ] Топливо сжигается в чистом кислороде вместо воздуха. Чтобы ограничить результирующие температуры пламени до уровня, общие во время обычного сгорания, охлажденный дымовой газ рециркулируется и вводится в камеру сгорания. Дымовый газ состоит в основном из CO 2 и водяного пара, последний из которых конденсируется за счет охлаждения. Результатом является почти чистый поток CO 2 .
Поглощение, или углеродная очистка с аминами - это доминирующая технология захвата. Это единственная технология улавливания углерода, которая использовалась в промышленности. [ 47 ] Другими технологиями, предложенными для улавливания углерода, являются разделение мембранного газа , химическое сжигание , сжигание, петля кальция и использование металлических органических рамок : [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
Примеси в потоках CO 2 , таких как серы и вода, могут оказать существенное влияние на их фазовое поведение и могут вызвать увеличение трубопровода и коррозии скважины. В тех случаях, когда существуют примеси CO 2 , необходим процесс разделения очистки для первоначального очистки дымового газа . [ 51 ]
Хранилище
[ редактировать ]Хранение CO 2 включает в себя инъекцию захваченного CO 2 в глубокий подземный геологический резервуар пористого породы, наложенный непроницаемым слоем пород, который запечатывает резервуар и предотвращает восходящую миграцию CO 2 и сбегает в атмосферу. [ 52 ] : 112 Газ обычно сжимается сначала в суперкритическую жидкость . Когда сжатый CO 2 впрыскивается в резервуар, он протекает через него, заполняя пори. Резервуар должен быть на глубине более 800 метров, чтобы сохранить CO 2 в плотном жидком состоянии. [ 52 ] : 112
По состоянию на 2024 год около 80% CO 2 , захваченного ежегодно, используется для улучшенного восстановления нефти (EOR). [ 2 ] В EOR CO 2 вводится в частично истощенные нефтяные месторождения для улучшения производства. Это увеличивает общее давление резервуара и улучшает подвижность нефти, что приводит к более высокому потоку нефти в направлении производственных скважин. [ 53 ] : 117
Около 20% захваченного CO 2 вводится в выделенное геологическое хранение, [ 2 ] Обычно глубокие солевые водоносные выбросы . Это слои пористых и проницаемых пород, насыщенных соленой водой. [ 54 ] : 112 Во всем мире физиологические формации имеют более высокую потенциальную емкость, чем истощенные нефтяные скважины. [ 55 ] Выделенное геологическое хранилище, как правило, дешевле, чем EOR, потому что оно не требует высокого уровня чистоты CO 2 и потому, что подходящие участки более многочисленны, что означает, что трубопроводы могут быть короче. [ 56 ]
Различные другие виды резервуаров для хранения захваченного CO 2 исследуются или пилотируются по состоянию на 2021 год: CO 2 может быть введена в угольные пласты для улучшения восстановления метана на угле . [ 57 ] Экс-SITU минеральная карбонация включает в себя реагирование CO 2 с хвостами шахты или щелочными промышленными отходами, образуя стабильные минералы, такие как карбонат кальция . [ 58 ] Минеральная карбонация на месте включает в себя инъекцию CO 2 и воды в подземные образования, которые богаты высокореактивными породами, такими как базальт . Там CO 2 может реагировать с породой, образуя стабильные карбонатные минералы относительно быстро. [ 58 ] [ 59 ] Как только процесс карбонизации минералов будет завершен, не существует риска утечки CO 2 . [ 60 ]
Глобальная мощность подземного хранилища CO 2 потенциально очень большая и вряд ли будет ограничением развития CCS. [ 9 ] : 112–115 Общая емкость хранения была оценена от 8000 до 55 000 гигатоннов. [ 9 ] : 112–115 Тем не менее, меньшая фракция, скорее всего, окажется технически или коммерчески возможной. [ 9 ] : 112–115 Оценки глобальных мощностей неопределенны, особенно для солевых водоносных горизонтов, где все еще требуется больше характеристик сайта и исследования. [ 9 ] : 112–115
Долгосрочные показатели утечки
[ редактировать ]В геологическом хранении CO 2 проводится в водохранилище через несколько отлова : структурное захват уплотнением капри, улавливание растворимости космической воде, остаточное улав в поровой механизмов образуйте карбонатные минералы. [ 52 ] : 112 Минеральное улово со временем прогрессирует, но он очень медленный. [ 61 ] : 26
После инъекции шлейф CO 2 , как правило, поднимается, поскольку он менее плотный, чем его окружение. Как только он столкнется с Caprock, он будет распространяться сбоку, пока не столкнется с пробелом. Если рядом с зоной инъекции есть плоскости разломов, CO 2 может мигрировать вдоль разлома на поверхность, протекая в атмосферу, что было бы потенциально опасно для жизни в окружающей области. Если инъекция CO 2 создает давление под землей, которое слишком высока, формация будет сломаться, что может вызвать землетрясение. [ 62 ] В то время как исследования показывают, что землетрясения из инъекционного CO 2 будут слишком малы, чтобы подвергать опасности свойство, они могут быть достаточно большими, чтобы вызвать утечку. [ 63 ]
По оценкам МГЭИК, на соответствующем выбранном и хорошо управляемом участках хранения, вероятно, более 99% CO 2 останутся на месте более 1000 лет, а «вероятно» означает вероятность от 66% до 90%. [ 4 ] : 14,12 Оценки долгосрочных скоростей утечки полагаются на сложные моделирования, поскольку полевые данные ограничены. [ 64 ] Если очень большое количество CO 2 подвергается секвестрии, даже 1% утечка более 1000 лет может оказать значительное влияние на климат для будущих поколений. [ 65 ]
Влияние социальных и экологических и экологических воздействий
[ редактировать ]
Требования к энергии и воде
[ редактировать ]В целом, средства с CCS требуют на 15-25% больше энергии. [ 8 ] Энергия, потребляемая CCS, называется «энергетическим штрафом». Было подсчитано, что около 60% штрафа происходит от процесса захвата, 30% поступает от сжатия извлеченного CO 2 , в то время как оставшиеся 10% поступают от насосов и вентиляторов. [ 67 ] Ожидается, что технология CCS будет использовать от 10 до 40 процентов энергии, производимой электростанцией. [ 68 ] [ 69 ] CCS увеличит потребность в топливе газовой установки с CCS примерно на 15%. [ 70 ]
Для супер критических расщепленных угольных заводов (ПК) требования CCS в энергии варьируются от 24 до 40%, в то время как для систем газификации на основе угля комбинированным циклом (IGCC) это составляет 14–25%. [ 71 ] Использование CCS для заводов комбинированного цикла природного газа (NGCC) может снизить эффективность рабочей силы с 11 до 22%. [ 71 ]
В зависимости от используемой технологии, CCS может потребовать большого количества воды. Например, угольные электростанции с CCS, возможно, потребуется использовать на 50% больше воды. [ 72 ] : 668
Загрязнение
[ редактировать ]Поскольку растения с CCS требуют больше топлива для производства того же количества электроэнергии или тепла, использование CCS увеличивает «восходящие» экологические проблемы ископаемого топлива. Воздействие вверх по течению включает загрязнение, вызванное добычей угля, выбросы от топлива, используемого для перевозки угля и газа, выбросов от газа и беглых выбросов метана .
Поскольку объекты CCS требуют сгорания большего ископаемого топлива, это может привести к чистому увеличению неггромативных веществ с этих объектов. Некоторые из этих загрязняющих веществ контролируются оборудованием по контролю за загрязнением, [ 73 ] Однако никакое оборудование не может устранить все загрязнители. [ 6 ] Поскольку растворы жидкого амина используются для захвата CO 2 во многих системах CCS, эти типы химических веществ также могут выделяться в качестве загрязняющих веществ воздуха, если не адекватно контролируются. Среди химических веществ, вызывающих беспокойство летучие нитрозамины , которые являются канцерогенными при вдыхании или пьянстве в воде. [ 74 ] [ 75 ]
Исследования, которые рассматривают как воздействие как вверх, так и вниз по течению, показывают, что добавление CCS в электростанции увеличивает общее негативное воздействие на здоровье человека. [ 76 ] Влияние на здоровье добавления CCS в промышленном секторе менее хорошо понимается. [ 76 ] Воздействие на здоровье значительно варьируется в зависимости от используемого топлива и технологии захвата. [ 76 ]
CO 2 Утечка
[ редактировать ]
CO 2 - это бесцветный и без запаха газ, который накапливается возле земли, потому что он тяжелее воздуха. У людей воздействие CO 2 в концентрациях более 5% вызывает развитие гиперкапнии и респираторного ацидоза . Концентрации более 10% могут вызвать судороги, кому и смерть. Уровни CO 2 более 30% действуют быстро, что приводит к потере сознания за считанные секунды. [ 77 ]
Трубопроводы и места хранения могут быть источниками крупных случайных выпусков CO 2 , которые могут подвергать опасности местные сообщества. В отчете МГЭИК за 2005 год говорится, что «существующие трубопроводы CO2, в основном в районах низкой плотности населения, числа аварий, о которых сообщается в километре трубопровода, очень низкие и сопоставимы с тем, что для углеводородных трубопроводов». [ 4 ] : 12 В отчете также указывалось, что местные риски для здоровья и безопасности геологического хранения CO 2 были «сопоставимы» с рисками подземного хранения природного газа, если существуют хорошие процессы выбора участка, надзор за регулирующим органом, мониторинг и планы восстановления инцидентов. [ 4 ] : 12
Несмотря на нечастую, несчастные случаи могут быть серьезными. В 2020 году трубопровод CO 2 разорвался после оползня недалеко от Сатартии, штат Миссисипи , заставляя людей поблизости потерять сознание. [ 78 ] 200 человек были эвакуированы и 45 были госпитализированы, а некоторые опытные долгосрочные последствия на их здоровье. [ 79 ] [ 80 ] Высокие концентрации CO 2 в воздухе также заставляли транспортные двигатели прекратить бег, затрудняя спасательные усилия. [ 81 ]
Отруженный 19 -дюймовый трубопровод для секции 8 км может выпустить 1300 тонн примерно за 3–4 мин. [ 82 ] На месте хранения труба впрыска может быть оснащена невозвратными клапанами , чтобы предотвратить неконтролируемое высвобождение из резервуара в случае повреждения вверх по течению. Трубопроводы могут быть оснащены дистанционно управляемыми клапанами, которые могут ограничивать количество высвобождения одной секцией труб, однако операторы в Соединенных Штатах не обязаны модернизировать старые трубы из -за пункта непредудента, обнаруженной в 49 USC § 60104 (b), который, который не имеет Запрещается администрацию безопасности трубопровода и опасных материалов (PHMSA) от просмотра правил существующих объектов. [ 83 ] Администрация безопасности трубопроводов США и опасных материалов , агентство, отвечающее за безопасность трубопроводов, подвергалось критике как недофинансированное и недоукачай. [ 83 ]
Проблемы справедливости
[ редактировать ]В Соединенных Штатах типы учреждений, которые могут быть модернизированы с помощью CCS, часто расположены в общинах, которые уже оказали негативное воздействие на окружающую среду и здоровье вблизи власти или промышленных объектов. [ 6 ] Эти объекты непропорционально расположены в бедных сообществах и/или меньшинствах. [ 84 ] Несмотря на то, что есть доказательства того, что CCS может помочь уменьшить загрязняющие вещества, не связанные с CO2, наряду с захватом CO2, многие группы экологической справедливости обеспокоены тем, что CCS будет использоваться в качестве способа продления жизни объекта и продолжить местный вред, который он причиняет. [ 6 ] Во многих случаях организации на уровне общин и другие адвокаты предпочли бы, чтобы объект был закрыт, а инвестиции сосредоточены вместо этого на более чистых производственных процессах, таких как возобновляемые источники энергии в энергетическом секторе. [ 6 ]
Расходы
[ редактировать ]Стоимость проекта, низкие уровни готовности технологий в технологиях захвата и отсутствие потоков доходов являются одними из основных причин, по которым проекты CCS останавливаются. [ 2 ] Коммерческий проект, как правило, требует первоначальных капиталовложений до нескольких миллиардов долларов. [ 7 ] По оценкам, энергия, необходимая для CCS, а также для хранения и других затрат на системные затраты, увеличивает затраты на энергию от электростанции, оснащенной CCS на 30–60%. [ Цитация необходима ] Затраты могут сильно варьироваться в зависимости от источника CO2, от диапазона 15-25 долларов США/тонна CO2 для промышленных процессов, производящих высококонцентрированные потоки CO2 (такие как производство этанола или обработка природного газа) до 40-120/тонн CO2 для процессов с разбавленным Газовые потоки, такие как производство цемента и производство электроэнергии. [ 85 ] В Соединенных Штатах стоимость транспортировки на суше находится в диапазоне 2-14/т CO2, а более половины на суше, по оценкам, доступна ниже 10/т CO2. [ 85 ]
Почти все проекты CCS, действующие сегодня, получили пользу от государственной финансовой поддержки, в основном в виде капитальных грантов и - в меньшей степени - операционных субсидиях. Грантовое финансирование сыграло особенно важную роль в проектах, появившихся в Интернете с 2010 года: 8 из 15 проектов получили гранты в размере около 55 миллионов долларов США (60 миллионов австралийских австралийских рук) в случае Горгона в Австралии до 840 миллионов долларов США (865 миллионов МАПР). Для квеста в Канаде. [ 9 ] : 156–160 Явная цена на углерод или налог поддержали инвестиции в CCS только в двух случаях на сегодняшний день: проекты Sleipner и Snøhvit в Норвегии, которые облагались налогом CO2 на оффшорную нефтегазовую добычу и газ, введенные в 1991 году. [ 9 ] : 156–160
Испытания CCS для угольных заводов в начале 21-го века были экономически нежизнеспособными в большинстве стран, [ 86 ] [ 87 ] Частично потому, что выручка от увеличения нефтя [ 88 ] и падающая стоимость альтернативной выработки электроэнергии, таких как солнечная энергия и ветер . [ 89 ]
Роль в смягчении изменения климата
[ редактировать ]Сравнение с другими вариантами смягчения
[ редактировать ]По сравнению с другими вариантами сокращения выбросов CCS очень дорого. Например, удаление CO 2 из дымового газа на электростанциях ископаемого топлива увеличивает затраты на 50 до 200 долларов США за тонну удаленного CO 2 . [ 90 ] : 38 Существует много способов сократить выбросы, которые стоят менее 20 долларов США за тонну избегающих выбросов CO 2 . [ 91 ] Варианты сокращения выбросов, которые имеют гораздо больший потенциал для сокращения выбросов по более низкой стоимости, включают общественный транспорт , электромобили и различные другие меры по энергоэффективности. [ 90 ] : 38 Ветер и солнечная энергия часто являются самыми низкими способами производства электроэнергии, даже по сравнению с электростанциями, которые не используют CCS. [ 90 ] : 38 Поскольку CCS всегда добавляет затраты, заводам ископаемого топлива трудно конкурировать с возобновляемыми источниками энергии в сочетании с хранением энергии, тем более что стоимость возобновляемых источников энергии и батарей продолжает снижаться.
Ограничения
[ редактировать ]МГЭИК заявила в 2022 году, что «реализация CCS в настоящее время сталкивается с технологическими, экономическими, институциональными, экологическими окружающими и социокультурными барьерами». [ 72 ] : 28 Поскольку CCS можно использовать только с большими, стационарными источниками выбросов, это не может уменьшить выбросы от сжигания ископаемого топлива в транспортных средствах и домах. IEA описывает «чрезмерные ожидания и зависимость» на CCS и прямое захват воздуха как распространенное заблуждение. [ 92 ] По оценкам, если потребление нефти и природного газа будет развиваться в соответствии с прогнозируемой в соответствии с сегодняшними политиками, ограничивающим глобальное потепление до 1,5 ° C, 32 миллиарда тонн углерода будет захвачено к 2050 году, что стоило более 3,5 триллионов долларов США в год. [ 92 ] Чтобы достичь целей, установленных в Парижском соглашении , CCS должна сопровождаться резким снижением производства и использования ископаемого топлива. [ 6 ] [ 72 ] : 672
Приоритет использует
[ редактировать ]
В литературе по смягчению изменения климата CCS описывается как небольшая, но критическая роль в сокращении выбросов парниковых газов. [ 6 ] [ 72 ] : 28 Выбросы относительно трудны или дороги, чтобы уменьшить без CC в следующих нишах: [ 10 ] : 13–14
- Тяжелая промышленность: CCS является одной из немногих доступных технологий, которые могут значительно сократить выбросы, связанные с производством стали, цемента и различных химических веществ. [ 10 ] : 21–24 Выбросы CO 2 из этих процессов происходят из химических реакций, в дополнение к выбросам от горящего топлива для тепла. Более чистые промышленные процессы находятся в разработке, но далеко не широко развернуты. [ 72 ] : 29
- Модернизации: CCS может быть модифицирована для существующих электростанций и промышленных объектов на угле и природном газе, чтобы обеспечить продолжающуюся работу существующих заводов при одновременном сокращении их выбросов. [ 10 ] : 21–24
- Переработка природного газа: CCU - единственное решение, которое уменьшит выбросы CO 2 от обработки природного газа . [ 10 ] : 21–24 Это не уменьшает выбросы, выпущенные при сжигании газа. [ 6 ]
- Водород: почти весь водород сегодня производится из природного газа или угля. Учреждения могут включать CCS для захвата CO 2, выпущенного в этих процессах. [ 10 ] : 21–24
- Дополнение к возобновляемой электроэнергетике: в сценарии МЭА для чистых нулевых выбросов 251 ГВт электроэнергии по всему миру производится на угольных и газовых заводах, оснащенных CCS к 2050 году, в то время как 54 679 ГВт электроэнергии производятся солнечными PV и ветром . [ 93 ] : 91–92 Хотя солнечная энергия и энергия ветра, как правило, дешевле, электростанции, которые сжигают природную газ, биомассу или уголь, имеют то преимущество, что способны производить электроэнергию в любой сезон и в любое время дня, и могут быть отправлены в течение высокого спроса. [ 10 ] : 51–52 Небольшое количество мощности электростанции может помочь удовлетворить растущую потребность в гибкости системы, поскольку доля ветра и солнечной энергии увеличивается. [ 10 ] : 51–52 Потенциал для надежной энергосистемы с использованием 100% возобновляемых источников энергии был смоделирован как возможный вариант для многих регионов, что сделает ископаемые CCS в электроэнергетическом секторе ненужным. [ 94 ] Однако этот подход может быть дороже. [ 72 ] : 676
- Производство электрофунов: предложение CO 2 необходимо согласно IEA, для производства синтетического углеводородного топлива , которое наряду с биотопливом является единственной практической альтернативой ископаемому топливу для долгосрочных полетов. Ограничения на доступность устойчивой биомассы означают, что эти синтетические топлива будут необходимы для выбросов в чистое нулевой; CO 2 должен прийти от производства биоэнергии или прямого захвата воздуха, чтобы быть углеродно-нейтральным. [ 10 ] : 21–24
- Биоэнергетика с захватом и хранением углерода: биоэнергетика с захватом и хранением углерода (BECC) - это процесс извлечения биоэнергетики из биомассы CO 2 , а также захвата и хранения полученного . В некоторых условиях BECCS может удалять углекислый газ из атмосферы. [ 95 ]
Эффективность в сокращении выбросов
[ редактировать ]Когда CCS используется для выработки электроэнергии, большинство исследований предполагают, что 85-90% CO 2 в дымовом газе фиксируются. [ 96 ] Тем не менее, представители отрасли говорят, что фактические показатели захвата ближе к 75%и лоббировали правительственные программы, чтобы принять эту более низкую цель. [ 97 ] Помимо скорости захвата, потенциал для проекта CCS для сокращения выбросов зависит от количества дополнительной энергии, необходимой для питания процессов CCS, источника используемой дополнительной энергии и скорости утечки. Энергия, необходимая для CCS, обычно поступает из ископаемого топлива, добыча, обработка и транспорт производит выбросы. Некоторые исследования показывают, что при определенных обстоятельствах общее снижение выбросов от CCS может быть очень низким, или что добавление CCS может даже увеличить выбросы по сравнению с отсутствием захвата. [ 98 ] [ 99 ] Например, одно исследование показало, что в модернизации CCS Petra Nova CCS на угольной электростанции фактический уровень сокращения выбросов был настолько низким, что в среднем только 10,8% за 20-летний период времени. [ 100 ]
Многие реализации CCS не имеют секвестрии углерода в их спроектированной мощности ни по деловым, ни по техническим причинам. Например, на заводе по переработке газа Shute Creek около половины захваченного CO2 были проданы для EOR , а другая половина вентилировалась на атмосферу, потому что его нельзя было продано. [ 101 ] : 19 На энергетической станции пограничной плотины в Канаде коэффициент захвата составлял 90%, когда работала система захвата, но из -за технических проблем она работала только в 40% случаев в течение первого года. [ 102 ] Анализ 2022 года из 13 основных проектов CCS показал, что большинство секвестрировало гораздо меньше CO2, чем первоначально ожидалось. [ 11 ] [ 101 ]
Кроме того, существует спор о том, является ли захват углерода, за которым следует EOR полезным для климата. Когда масло, которое извлекается с использованием EOR, впоследствии сжигается, CO 2 высвобождается. Если эти выбросы включены в расчеты, обычно обнаруживается, что улавливание углерода с помощью EOR увеличивает общие выбросы по сравнению с тем, что вообще не использует захват углерода. [ 103 ] Если выбросы из извлеченного масла сжигания исключаются из расчетов, обнаружено, что улавливание углерода с помощью EOR уменьшает выбросы. В аргументах об исключении этих выбросов предполагается, что нефть, произведенная EOR, вытесняет традиционно производственную нефть вместо того, чтобы добавлять к глобальному потреблению нефти. [ 103 ] Обзор 2020 года показал, что научные статьи были примерно равномерно раскололись на вопрос о том, увеличивался ли углерод с помощью EOR или снижения выбросов. [ 103 ]
Темп реализации
[ редактировать ]По состоянию на 2023 г. CCS охватывает около 0,1% глобальных выбросов - около 45 миллионов тонн CO 2 . [ 6 ] Климатические модели из МГЭИК и МЭА показывают, что к 2050 году он захватывает около 1 миллиарда тонн СО 2 и несколько миллиардов тонн к 2050 году. [ 6 ] Технологии для CCS в высокоприоритетных нишах, таких как производство цемента, все еще незрелые. IEA отмечает «разрыв между уровнем зрелости индивидуальных технологий захвата CO2 и областями, в которых они наиболее необходимы». [ 10 ] : 92
Реализация CCS включает в себя длительное одобрение и время строительства, а общие темпы реализации исторически были медленными. [ 104 ] Некоторые наблюдатели, такие как призыв МГЭ для повышения приверженности CCS, для достижения целей. [ 104 ] : 16 Другие наблюдатели рассматривают медленные темпы реализации как признак того, что технология вряд ли вряд ли преуспеет, и призывают к тому, что усилия будут перенаправлены на другие инструменты смягчения, такие как возобновляемая энергия. [ 105 ]
Общество и культура
[ редактировать ]Политические дебаты
[ редактировать ]CCS обсуждал политические субъекты, по крайней мере, с начала НФККК [ 106 ] Переговоры в начале 1990 -х годов и остаются очень спорной проблемой. [ 107 ]
Компании ископаемого топлива в значительной степени продвигают CCS, создавая его как область инноваций и экономической эффективности. [ 13 ] Общественные заявления от компаний ископаемого топлива и электрических коммунальных услуг на основе ископаемых просят «признание», что использование ископаемого топлива будет увеличиваться в будущем, и предполагают, что CCS позволит расширить эру ископаемого топлива. [ 13 ] Их заявления, как правило, позиционируют CCS как необходимый способ решения изменения климата, а не упоминают варианты снижения использования ископаемого топлива. [ 13 ]
Многие экологические НПО, такие как Гринпис, придерживаются сильно негативных взглядов на CCS, тогда как другие, такие как Фонд Беллона, считают его полезным инструментом. [ 108 ] В опросах оценки важности экологических НПО для энергии ископаемой с CCS были такими же низкими, как их оценки для ядерной энергии. [ 109 ] Критики рассматривают CCS как недоказанные, дорогие технологии, которая будет увековечить зависимость от ископаемого топлива. [ 110 ] Они предпочли бы, чтобы государственные фонды идут в инициативы, которые не связаны с отраслью ископаемого топлива. [ 110 ] Экологические НПО, которые поддерживают CCS, часто делают это условно, в зависимости от таких факторов, как влияние на местные экосистемы и конкуренция CCS за финансирование с другими климатическими инициативами. [ 111 ]
Социальное признание
[ редактировать ]

В издании 2011 года было высказано предположение, что люди, которые уже пострадали от изменения климата, такими как засуха, как правило, поддерживали CCS. [ 112 ] По состоянию на 2014 год многочисленные исследования показали, что восприятие риска и выгоды было наиболее важными компонентами социального принятия. [ 113 ]
Сообщества, нацеленные на размещение проектов CCS, могут соответствовать геологическим и техническим критериям размещения; Тем не менее, нетехнические социальные характеристики являются одинаково важными факторами в успехе индивидуального проекта и глобального развертывания этой технологии. Неспособность обеспечить значимое взаимодействие с местными сообществами может стимулировать сопротивление проектам CCS и обеспечить чувство недоверия и несправедливости со стороны разработчиков проектов и поддержки государственных организаций. [ 114 ]
В 2021 году было высказано предположение, что восприятие риска было в основном связано с проблемами по вопросам безопасности с точки зрения опасностей от ее деятельности и возможности утечки CO 2 , что может поставить под угрозу сообщества, товары и окружающую среду в окрестностях инфраструктуры. [ 115 ] Другие воспринимаемые риски связаны с туризмом и стоимостью недвижимости. [ 113 ] По состоянию на 2011 год общественное восприятие CCS появилось среди других противоречивых технологий для борьбы с изменением климата, таких как ядерная энергетика, ветер и геоинженерия [ 116 ]
На местном уровне сообщества чувствительны к экономическим факторам, включая создание рабочих мест, туризм или связанные с ним инвестиции. [ 113 ] Опыт является еще одной важной особенностью: люди, уже вовлеченные или применяемые в промышленности, могут принять эту технологию. Точно так же, сообщества, которые негативно затронули какой -либо промышленной деятельностью, также менее поддерживают CCS. [ 113 ] Восприятие CCS имеет сильный географический компонент. Общественное восприятие может зависеть от имеющейся информации о пилотных проектах, доверия к государственным организациям и причастным к разработчикам, а также осведомленности об успехах и неудачах проектов CCS как на местном, так и во всем мире. Эти соображения варьируются в зависимости от страны и сообщества. [ 117 ]
Если только учитывать техническую осуществимость, страны без известных жизнеспособных мест хранения могут отклонить CCS как вариант в национальных стратегиях сокращения выбросов. Напротив, страны с несколькими или обилием жизнеспособных мест хранения могут рассматривать CCS как необходимые для сокращения выбросов. [ 118 ]
Немногие представители общественности знают о CCS. Это может позволить заблуждения, которые приводят к меньшему одобрению. Никакие убедительные доказательства не связывают знание CCS и общественного признания, но одно экспериментальное исследование среди швейцарских людей с 2011 года показало, что передача информации о мониторинге, как правило, оказывает негативное влияние на отношение. [ 119 ] И наоборот, одобрение, по -видимому, усиливается, когда CCS сравнивался с естественными явлениями. [ 113 ]
С тем, как общественное восприятие влияет на успех или неудачу проекта CCS, связано с тем, как процессы принятия решений реализуются справедливо и осмысленно для «затронутых сообществ» на всех этапах проекта. Одно только участие общественности не охватывает все аспекты процедурного правосудия, необходимых для проектов CCS для получения «социальной лицензии» для работы. [ 120 ]
Из -за отсутствия знаний люди полагаются на организации, которым они доверяют. [ Цитация необходима ] В целом, неправительственные организации и исследователи испытывают более высокое доверие, чем заинтересованные стороны и правительства. С 2009 года мнения среди неправительственных организаций были смешанными. [ 111 ] [ 121 ] Более того, связь между доверием и принятием была в лучшем случае косвенным. Вместо этого доверие оказало влияние на восприятие рисков и выгод. [ 113 ]
Государственные программы
[ редактировать ]В США был выпущен ряд законов и правил для поддержки или требовать использования технологий CCS. 2021 года Закон об инвестициях и рабочих местах инвестиций в инфраструктуру обозначает более 3 миллиардов долларов для различных демонстрационных проектов CCS. Аналогичная сумма предоставляется для региональных концентраторов CCS, которые фокусируются на более широком захвате, транспорте и хранении или использовании захваченного CO 2 . Еще сотни миллионов ежегодно выделяются для заемных гарантий поддержки транспортной инфраструктуры CO 2 . [ 16 ] Закон о сокращении инфляции от 2022 года (IRA) обновляет закон о налоговом кредите, чтобы стимулировать использование углерода и хранения. Налоговые льготы в соответствии с законом составляют 85 долл. США за тонну для захвата и хранения CO 2 в геологических формациях физиологического раствора из промышленных и электростанций. Стимулы для захвата и использования CO 2 с этих растений составляют 60 долларов за тонну. Пороговые значения для общего количества CO 2, необходимого для захвата, также ниже, и поэтому больше средств смогут использовать кредиты. [ 17 ] В США, хотя федеральное правительство может полностью или частично финансировать пилотные проекты CCS, местные или общественные юрисдикции, вероятно, будут управлять размещением и строительством проекта CCS. [ 122 ]
В сентябре 2020 года Министерство энергетики США предоставило федеральное финансирование в размере 72 млн. Долл. США для поддержки развития и продвижения технологий захвата углерода. [ 123 ]
В 2023 году EPA США выпустило правило, предлагающее, чтобы CCS потребовалось для достижения снижения выбросов на 90% для существующих угольных и природных электростанций. Это правило вступит в силу в период времени 2035-2040 годов. [ 124 ] Для электростанций природного газа это правило потребовало бы 90-процентного захвата CO2 с использованием CCS к 2035 году или сопоставления 30% водорода с низким уровнем GHG, начиная с 2032 года и сопоставление 96% водорода с низким уровнем GHG, начиная с 2038 года. Правило EPA определило CCS как жизнеспособную технологию для контроля выбросов CO2. [ 124 ] Влияние на стоимость выработки электроэнергии от угольных заводов оценивалось как 12 долларов США/ МВтч. [ 125 ]
В Норвегии CCS приобрела поддержку, потому что это позволило стране преследовать свои интересы в отношении нефтяной промышленности. Норвегия была пионером в смягчении выбросов и установила налог CO 2 в 1991 году. [ 126 ]
Другие страны также разрабатывают программы для поддержки технологий CCS. Канада установила налоговый кредит в размере 2,6 млрд. Долл. США для проектов CCS, а Saskatchewan расширил свой 20 -процентный налоговый кредит в рамках программы инвестиций в нефтяную инфраструктуру провинции на трубопроводы, перевозящие CO2. В Европе Дания недавно объявила о субсидии на 5 миллиардов евро для CCS. Китайский государственный совет в настоящее время выпустил более 10 национальных политик и руководящих принципов, пропагандирующих CCS, в том числе наброски 14-го пятилетнего плана (2021–2025 годов) для национального экономического и социального развития и видения 2035 года Китая. [ 18 ] В Великобритании CCUS Roadmap описывает совместные правительственные и отраслевые обязательства по развертыванию CCU и устанавливает подход к доставке четырех CCUS с низким содержанием углерода, а . к 2030 году улавливает 20-30 ТОК в год [ 19 ]
Связанные концепции
[ редактировать ]CO 2 Использование в продуктах
[ редактировать ]
В то время как почти все использование CO 2 предназначено для улучшенного восстановления нефти , CO 2 может использоваться в качестве сырья для изготовления различных типов продуктов. По состоянию на 2022 год использование в продуктах потребляет около 1% от CO 2, захваченного каждый год. [ 127 ] По состоянию на 2023 год коммерчески осуществится производство следующих продуктов из захваченного CO 2: метанол , мочевина , поликарбонаты , полиолы , полиуретан и салициловые кислоты . [ 128 ] Метанол в настоящее время используется в основном для производства других химических веществ, с потенциалом для более распространенного использования в будущем в качестве топлива. [ 129 ] Мочевина используется в производстве удобрений. [ 130 ] : 55
технологии для секвестрирования CO 2 в минеральных карбонатных продуктах, но не готовы к коммерческому развертыванию по состоянию на 2023 год. Были продемонстрированы [ 128 ] Исследования продолжаются в процессы, чтобы включить CO 2 в бетон или строительный заполнитель . Использование CO 2 в строительных материалах обещает развертывание в крупномасштабном, [ 131 ] и является единственным предсказуемым использованием CO 2 , которое достаточно постоянно, чтобы квалифицироваться как хранилище . [ 132 ] Другие потенциальные применения для захваченного CO 2 , которые изучаются, включают в себя создание синтетического топлива , различных химических веществ и пластмасс, а также выращивание водорослей . [ 128 ] Производство топлива и химикатов от CO 2 очень энергетическая. [ 132 ]
Понимание CO 2 для использования в продуктах не обязательно сокращает выбросы. [ 130 ] : 111 Климатические преимущества, связанные с использованием CO 2 , в первую очередь возникают в результате вытеснения продуктов, которые имеют более высокие выбросы жизненного цикла. : 111 Количество климатического преимущества варьируется в зависимости от того, как долго длится продукт, прежде чем он переиздает CO 2 , количество и источник энергии, используемой в производстве, независимо от того, будет ли продукт иначе производиться с использованием ископаемого топлива, и источник захваченного CO2 Полем [ 130 ] : 111 Более высокие сокращения выбросов достигаются, если CO 2 захвачен из биоэнергетики, а не ископаемого топлива. [ 130 ] : 111
Потенциал для использования CO 2 в продуктах невелик по сравнению с общим объемом CO 2 , который может быть предусмотрено. Например, в сценарии Международного энергетического агентства (IEA) для достижения чистых нулевых выбросов к 2050 году более 95% захваченного CO 2 геологически секвестрируется, а в продуктах используется менее 5%. [ 132 ] Согласно IEA, продукты, созданные из захваченного CO 2 , вероятно, будут стоить намного дороже, чем обычные и альтернативные низкоуглеродистые продукты. [ 130 ] : 110
Прямой захват углерода воздуха (DACCS)
[ редактировать ]Прямой захват воздуха (DAC) - это использование химических или физических процессов для извлечения углекислого газа непосредственно из окружающего воздуха. [ 133 ] 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. [ 134 ] 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 [ 135 ] или сорбенты . [ 136 ] 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.Смотрите также
[ редактировать ]- Список проектов по улавливанию и хранению углерода
- Временная шкала улавливания и хранения углерода
- Углерод
- Хранение углерода в Северном море
- Климат -инженерия
- Зеленое мытье
- Выбросы источников энергии на жизненном цикле источников энергии
- Низкоуглеродистая экономика
- Метатан пиролиз
- Океанический углеродный цикл
- Твердые сорбенты для захвата углерода
Ссылки
[ редактировать ]- ^ IPCC, 2021: Приложение VII: Глоссарий [Мэтьюз, JBR, V. Möller, R. Van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (Eds.)]. В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 2215–2256, doi: 10.1017/9781009157896.022.
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин Чжан, Ютин; Джексон, Кристофер; Кревор, Самуил (28 августа 2024 г.). «Возможность достижения хранения CO2 CO2 в шкале Gigatonne» к середине века » . Природная связь . 15 (1): 6913. DOI : 10.1038/S41467-024-51226-8 . ISSN 2041-1723 . PMC 11358273 . PMID 39198390 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Секера, июнь; Лихтенбергер, Андреас (6 октября 2020 года). «Оценка улавливания углерода: государственная политика, наука и социальная потребность: обзор литературы по промышленному удалению углерода» . Биофизическая экономика и устойчивость . 5 (3): 14. Bibcode : 2020bpes .... 5 ... 14S . doi : 10.1007/s41247-020-00080-5 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Мец, Берт; Дэвидсон, Огунлэйд; Де Сэнинк, Хелин; Лоос, Мануэла; Мейер, Лео, ред. (Март 2018 г.). «Специальный отчет МГЭИК о захвате и хранении углекислого газа» (PDF) . Межправительственная панель об изменении климата; Издательство Кембриджского университета . Получено 16 августа 2023 года .
- ^ Кетцер, Дж. Марсело; Иглесиас, Родриго С.; Эйнлофт, Сандра (2012). «Сокращение выбросов парниковых газов с помощью захвата CO2 и геологического хранения». Справочник по смягчению изменения климата . С. 1405–1440. doi : 10.1007/978-1-4419-7991-9_37 . ISBN 978-1-4419-7990-2 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Леблинг, Кэти; Ганготра, Анкита; Хаускер, Карл; Бирум, Захари (13 ноября 2023 г.). «7 вещей, которые нужно знать о захвате углерода, использовании и секвестрации» . Всемирный институт ресурсов .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Липпонен, Джухо; МакКаллох, Саманта; Килинг, Саймон; Стэнли, Тристан; Бергу, Нильс; Берли, Томас (июль 2017 г.). «Политика крупномасштабного развертывания CCS» . Энергетические процедуры . 114 : 7581–7595. BIBCODE : 2017ENPRO.114.7581L . doi : 10.1016/j.egypro.2017.03.1890 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Установление углерода и хранение также может повлиять на загрязнение воздуха - Европейское агентство по охране окружающей среды» . www.eea.europa.eu . Получено 30 августа 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин «CO2 захват и использование - энергетическая система» . IEA . Получено 18 июля 2024 года .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не IEA (2020), CCU в переходах чистой энергии , IEA, Paris
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Воган, Адам (1 сентября 2022 г.). «Большинство крупных проектов по улавливанию и хранению углерода не достигли целей» . Новый ученый . Получено 28 августа 2024 года .
- ^ Вестервельт, Эми (29 июля 2024 г.). «Нефтяные компании продали общественность по фальшивому климатическому решению - и мошенники налогоплательщиков из миллиардов» . Вокс . Получено 30 июля 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Гандерсон, Райан; Стюарт, Диана; Петерсен, Брайан (10 апреля 2020 г.). «Оформление отрасли и хранения углерода в индустрии ископаемого топлива: вера в инновации, инструментализация стоимости и обслуживание статус -кво» . Журнал чистого производства . 252 : 119767. BIBCODE : 2020JCPRO.25219767G . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.119767 . ISSN 0959-6526 .
- ^ « Новаторские» проекты хранения CO2 могли бы просоваться » . Хорька . 6 августа 2023 года . Получено 16 августа 2023 года .
Противники CCS утверждают, что это отвлекает от необходимости инвестировать в возобновляемые источники энергии и выдвигается от отрасли ископаемого топлива, чтобы она могла продолжать бурение для нефти и газа.
- ^ Александр, Хлоя; Стэнли, Анна (2022-12). «Колониализм захвата и хранения углерода в битуми песках Альберты». Окружающая среда и планирование E: природа и пространство . 5 (4): 2112–2131. doi : 10.1177/25148486211052875. ISSN 2514-8486.
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Закон об инфраструктуре Байдена: последствия энергии и устойчивости | mintz» . www.mintz.com . 5 января 2022 года . Получено 21 сентября 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Закон о сокращении инфляции от 2022 года в Законе о сокращении инфляции» . Чистая воздушная целевая группа . Получено 21 сентября 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Отчет о статусе 2022 года» . Глобальный институт CCS . Страница 6 . Получено 21 сентября 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «CCUS NET Zero Investment Mapmap» (PDF) . HM Правительство . Апрель 2023 года . Получено 21 сентября 2023 года .
- ^ IPCC, 2021: Приложение VII: Глоссарий [Мэтьюз, JBR, V. Möller, R. Van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (Eds.)]. В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 2215–2256, doi: 10.1017/9781009157896.022.
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Секера, июнь; Лихтенбергер, Андреас (6 октября 2020 года). «Оценка улавливания углерода: государственная политика, наука и социальная потребность: обзор литературы по промышленному удалению углерода» . Биофизическая экономика и устойчивость . 5 (3): 14. Bibcode : 2020bpes .... 5 ... 14S . doi : 10.1007/s41247-020-00080-5 .
- ^ Мартин-Робертс, Эмма; Скотт, Вивиан; Flude, Стефани; Джонсон, Гарет; Хазельдин, Р. Стюарт; Гилфиллан, Стюарт (ноябрь 2021 г.). «Установка углерода и хранение в конце потерянного десятилетия» . Одна земля . 4 (11): 1645–1646. Bibcode : 2021oeart ... 4.1645m . doi : 10.1016/j.oneear.2021.10.023 . HDL : 20.500.11820/45B9F880-71E1-4B24-84FD-B14A80D016F3 . ISSN 2590-3322 . Получено 21 июня 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «CO2 захват и использование - энергетическая система» . IEA . Получено 27 июня 2024 года .
- ^ Snæbjörnsdóttir, Sandra ó; Сигфуссон, Бергур; Мариени, Чиара; Голдберг, Дэвид; Гисласон, Сигурдур Р.; Oelkers, Eric H. (февраль 2020 г.). «Хранение углекислого газа с помощью минеральной карбонизация» . Природа рецензирует Землю и окружающую среду . 1 (2): 90–102. Bibcode : 2020nrvee ... 1 ... 90 -е . Doi : 10 1038/S43017-019-0011-8 . ISSN 2662-138X . Получено 21 июня 2024 года .
- ^ Хепберн, Кэмерон; Адлен, Элла; Беддингтон, Джон; Картер, Эмили А.; Судья, Сабина; Мак Доуэлл, Найл; Minx, Jan C.; Смит, Пит; Уильямс, Шарлотта К. (ноябрь 2019 г.). «Технологические и экономические перспективы использования и удаления CO2» . Природа . 575 (7781): 87–97. doi : 10.1038/s41586-019-1681-6 . ISSN 1476-4687 . PMID 31695213 .
- ^ «О CCU - анализ» . IEA . 7 апреля 2021 года . Получено 24 августа 2024 года .
- ^ Стефанини, Сара (21 мая 2015 г.). «Зеленый уголь в красном» . Политик . Получено 21 ноября 2017 года .
- ^ Абдулла, Ахмед; Ханна, Райан; Шелл, Кристен Р.; Бабакан, Ойтун; и др. (29 декабря 2020 г.). «Объяснение успешных и неудачных инвестиций в улавливание и хранение углерода в США с использованием эмпирических и экспертных оценок» . Экологические исследования . 16 (1): 014036. Bibcode : 2021erl .... 16A4036A . doi : 10.1088/1748-9326/abd19e .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Рошель, Гэри Т. (25 сентября 2009 г.). «Аминская очистка для захвата CO 2» . Наука . 325 (5948): 1652–1654. doi : 10.1126/science.1176731 . ISSN 0036-8075 . PMID 19779188 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и IEA (2020), CCU в переходах чистой энергии , IEA, Paris
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Соединенные Штаты Управление ископаемых энергии и углерода. «Усовершенствованное извлечение нефти» . Получено 9 августа 2024 года .
- ^ ; Jinfeng , MA –43 33 .
- ^ Marchetti, Cesare (1977). «О геоинженерии и проблеме CO2» . Климатическое изменение . 1 (1): 59–68. Bibcode : 1977clch .... 1 ... 59M . doi : 10.1007/bf00162777 .
- ^ Ван, Нэн; Акимото, Кейго; Немет, Грегори Ф. (1 ноября 2021 г.). «Что пошло не так? Обучение в трех десятилетиях захвата углерода, использования и секвестрации (CCUS) и демонстрационных проектов» . Энергетическая политика . 158 : 112546. Bibcode : 2021enpol.15812546W . doi : 10.1016/j.enpol.2021.112546 . ISSN 0301-4215 . Получено 24 июня 2024 года .
- ^ Лахани, Нина (29 августа 2024 г.). «США возглавляют богатые страны, тратя миллиарды государственных денег на недоказанные« климатические решения » . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 18 сентября 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в «Глобальный статус отчета CCS 2023» . Глобальный институт CCS . 2023. С. 77–78 . Получено 17 сентября 2024 года . В отчете перечислены 41 установка в эксплуатации, в одном из которых предназначено для прямого захвата воздуха, а не CCS.
- ^ Бюджетное управление Конгресса (13 декабря 2023 г.). «Установка углерода и хранение в Соединенных Штатах» . www.cbo.gov . Получено 18 сентября 2024 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ «Пути к коммерческому воздействию: управление углеродом» . Министерство энергетики США . Апрель 2023 г. с. 11 Получено 18 сентября 2024 года .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Badiei, Marzieh; Асим, Нилофар; Ярмо, Мохд Амбар; Джахим, Джамали, доктор медицинских наук; Sopian, Kamaruzzaman (2012). «Обзор технологии разделения углекислого газа». Силовые и энергетические системы и применения . doi : 10.2316/p.2012.788-067 . ISBN 978-0-88986-939-4 .
- ^ Каннише, Мохамед; Грос-Боннивард, Рене; Джо, Филипп; Валье-Маркус, Хосе; Аманн, Жан-Марк; Буаллоу, Чакиб (январь 2010 г.). «Предварительное объединение, пост-комбинирование и окси-комбинирование на тепловой электростанции для захвата CO2» (PDF) . Прикладная тепловая инженерия . 30 (1): 53–62. doi : 10.1016/j.applthermaleng.2009.05.005 .
- ^ «Газификационный корпус» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 года . Получено 2 апреля 2010 года .
- ^ «(IGCC) Интегрированный газификационный цикл для захвата и хранения углерода» . Claverton Energy Group. (Конференция, 24 октября, ванна)
- ^ «Установка углерода и хранение в Имперском колледже Лондон» . Имперский колледж Лондон . 8 ноября 2023 года.
- ^ Брингельссон, Мортен; Westermark, Mats (2005). Технико -экономическое обоснование удаления CO 2 из дымового газа под давлением в полностью выпущенном комбинированном цикле: проект SARGAS . Материалы 18 -й Международной конференции по эффективности, стоимости, оптимизации, моделированию и воздействию энергетических систем на окружающую среду. С. 703–10.
- ^ Брингельссон, Мортен; Westermark, Mats (2009). «CO 2 захватывает пилотный тест на заводе CHP с подчеркиванием» . Энергетические процедуры . 1 (1): 1403–10. Bibcode : 2009enpro ... 1.1403b . doi : 10.1016/j.egypro.2009.01.184 .
- ^ Сладкий, Уильям (2008). «Победитель: чистый уголь - восстановление блеска угля». IEEE Spectrum . 45 : 57–60. doi : 10.1109/mspec.2008.4428318 . S2CID 27311899 .
- ^ «Данные объекта - Глобальный институт CCS» . co2re.co . Получено 17 ноября 2020 года .
- ^ Bui, Mai; Adximan, Claire S.; Бардо, Андре; Энтони, Эдвард Дж.; Бостон, Энди; Браун, Соломон; Fennell, Paul S.; Судья, Сабина; Галиндо, Ампаро; Хакетт, Ли А.; Халлетт, Джейсон П.; Герцог, Говард Дж.; Джексон, Джордж; Кемпер, Жасмин; Кревор, Самуил; Мейтленд, Джеффри С.; Матушевский, Майкл; Metcalfe, Ian S.; Пети, Камилла; Puxty, Graeme; Реймер, Джеффри; Рейнер, Дэвид М.; Рубин, Эдвард С.; Скотт, Стюарт А.; Шах, Нилай; Смит, Беренд; Trusler, JP Martin; Уэбли, Пол; Уилкокс, Дженнифер; Mac Dowell, Niall (2018). «Уловка и хранение углерода (CCS): путь вперед» . Энергетическая и экологическая наука . 11 (5): 1062–1176. doi : 10.1039/c7ee02342a . HDL : 10044/1/55714 .
- ^ Дженсен, Марк Дж.; Рассел, Кристофер С.; Бергесон, Дэвид; Хогер, Кристофер Д.; Франкман, Дэвид Дж.; Бенс, Кристофер С.; Бакстер, Ларри Л. (ноябрь 2015 г.). «Прогнозирование и валидация внешней петли охлаждения криогенного захвата углерода (CCC-ECL) для полномасштабного модернизации на угольной электростанции» . Международный журнал управления парниковыми газами . 42 : 200–212. Bibcode : 2015ijggc..42..200J . doi : 10.1016/j.ijggc.2015.04.009 .
- ^ Бакстер, Ларри Л; Бакстер, Эндрю; Бевер, Итан; Берт, Стефани; Чемберлен, Скайлер; Франкман, Дэвид; Хогер, Кристофер; Мэнсфилд, Эрик; Паркинсон, Даллин; Сэйре, Аарон; Stitt, Kyler (28 сентября 2019 г.). Криогенный углеродный захват окончательный/технический отчет (Технический отчет). с. Doe -Ses - 28697, 1572908. DOI : 10.2172/1572908 . Ости 1572908 . S2CID 213628936 .
- ^ «Хорошая конструкция завода и эксплуатация для установки на суше углерода и на береговых трубопроводах - 5 CO 2 Конструкция завода» . Энергетический институт. Архивировано с оригинала 15 октября 2013 года . Получено 13 марта 2012 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в «CO2 захват и использование - энергетическая система» . IEA . Получено 18 июля 2024 года .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ IEA (2020), CCU в переходах чистой энергии , IEA, Paris
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ «CO2 захват и использование - энергетическая система» . IEA . Получено 18 июля 2024 года .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ ; Jinfeng , MA –43 33 .
- ^ ; Jinfeng , MA –43 33 .
- ^ Дзиярски, Бартош; Кшижьяска, Рената; Андерссон, Клас (июнь 2023 г.). «Текущий статус улавливания, использования, использования и хранения углерода в мировой экономике: обзор технической оценки» . Топливо . 342 : 127776. Bibcode : 2023fel..34227776D . doi : 10.1016/j.fuel.2023.127776 . ISSN 0016-2361 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Snæbjörnsdóttir, Sandra ó; Сигфуссон, Бергур; Мариени, Чиара; Голдберг, Дэвид; Гисласон, Сигурдур Р.; Oelkers, Eric H. (февраль 2020 г.). «Хранение углекислого газа с помощью минеральной карбонизация» . Природа рецензирует Землю и окружающую среду . 1 (2): 90–102. Bibcode : 2020nrvee ... 1 ... 90 -е . Doi : 10 1038/S43017-019-0011-8 . ISSN 2662-138X . Получено 21 июня 2024 года .
- ^ Ким, Кюхён; Ким, Донгён; На, Йонсу; Песня, Янгсу; Ван, Джихун (декабрь 2023 г.). «Обзор механизма минерализации углерода во время геологического хранения CO2» . Гелион . 9 (12): E23135. doi : 10.1016/j.heliyon.2023.e23135 . ISSN 2405-8440 . PMC 10750052 . PMID 38149201 .
- ^ «Создание роста минералов может помочь сократить выбросы углерода» . www.usgs.gov . Получено 31 октября 2021 года .
- ^ Рингроз, Филипп (2020). Как хранить CO2 Underground: Insights из проектов ранних мощных CCS . Швейцария: Спрингер. ISBN 978-3-030-33113-9 .
- ^ Смит, Беренд; Реймер, Джеффри А.; Олденбург, Кертис М.; Бург, Ян С. (2014). Введение в улавливание углерода и секвестрацию . Лондон: Имперская колледж Пресс. ISBN 978-1-78326-328-8 .
- ^ Zoback, Mark D.; Горелик, Стивен М. (26 июня 2012 г.). «Запуск землетрясения и крупномасштабное геологическое хранение углекислого газа» . Труды Национальной академии наук . 109 (26): 10164–10168. BIBCODE : 2012PNAS..10910164Z . doi : 10.1073/pnas.1202473109 . ISSN 0027-8424 . PMC 3387039 . PMID 22711814 .
- ^ Лензен, Манфред (15 декабря 2011 г.). «Влияние глобального потепления от хранения CO 2» . Критические обзоры в области экологической науки и техники . 41 (24): 2169–2185. BIBCODE : 2011Crest..41.2169L . doi : 10.1080/10643389.2010.497442 . ISSN 1064-3389 .
- ^ Climatewire, Криста Маршалл. "Может ли сохраненная утечка углекислого газа?" Полем Scientific American . Получено 20 мая 2022 года .
- ^ Ричардсон, Мэтью Л.; Уилсон, Бенджамин А.; Айуто, Даниэль как; Crosby, Jonquil E.; Алонсо, Альфонсо; Даллмейер, Франциско; Голинский, Г. Карен (июль 2017 г.). «Обзор влияния трубопроводов и линий электропередач на биоразнообразие и стратегии для смягчения» . Биоразнообразие и сохранение . 26 (8): 1801–1815. Bibcode : 2017bicon..26.1801r . doi : 10.1007/s10531-017-1341-9 . ISSN 0960-3115 .
- ^ Рубин, Эдвард С.; Мантрипрагада, Хари; Маркс, Аарон; Верстиг, Питер; Китчин, Джон (октябрь 2012 г.). «Перспектива улучшения технологии захвата углерода». Прогресс в области энергии и сжигания . 38 (5): 630–671. Bibcode : 2012pecs ... 38..630R . doi : 10.1016/j.pecs.2012.03.003 .
- ^ Rochon, Emily et al. Неверная надежда: почему захват углерода и хранение не спасет климат архивного 4 мая 2009 года на машине Wayback Greenpeace, май 2008, с. 5
- ^ Торбьернссон, Андерс; Wachtmeister, Henrik; Ван, Цзяньлян; Höök, Mikael (апрель 2015 г.). «Уловка углерода и потребление угля: последствия наказания на энергоносители и крупномасштабное развертывание». Обзоры энергетической стратегии . 7 : 18–28. Bibcode : 2015enesr ... 7 ... 18t . doi : 10.1016/j.esr.2014.12.001 .
- ^ [IPCC, 2005] Специальный отчет IPCC о CO 2 захвате и хранении . Подготовлен рабочей группой III межправительственной панели по изменению климата. Metz, B., O. Davidson, HC De Coninck, M. Loos и La Meyer (Eds.). , Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США 442 , с Издательство Кембриджского университета, Кембридж .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный сводка углерода и хранения. «Специальный отчет IPCC: Техническая Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2013 года . Получено 6 октября 2013 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон МГЭИК (2022). Shukla, PR; Skea, J.; Slade, R.; Al Khourdajie, A.; и др. (ред.). Изменение климата 2022: смягчение изменения климата (PDF) . Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата. Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США: издательство Кембриджского университета (в прессе). doi : 10.1017/9781009157926 . ISBN 978-1-009-15792-6 .
- ^ TSD - меры по смягчению газов для Steam Egus (PDF) . Агентство по охране окружающей среды. 2023. Страницы 43-44.
- ^ «CCS - Норвегия: амины, нитрозамины и нитрамины, выпущенные в процессах захвата углерода, не должны превышать 0,3 нг/м3 воздуха (Норвежский институт общественного здравоохранения) - Ekopolitan» . www.ekopolitan.com . Архивировано с оригинала 23 сентября 2015 года . Получено 19 декабря 2012 года .
- ^ Ravnum, S.; Rundén-Pran, E.; Fjellsbø, LM; Дусинска М. (июль 2014 г.). «Оценка риска для здоровья человека нитрозаминов и нитраминов для потенциального применения в захвате CO2» . Регуляторная токсикология и фармакология . 69 (2): 250–255. doi : 10.1016/j.yrtph.2014.04.002 . ISSN 1096-0295 . PMID 24747397 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Микунда, Том; Бруннер, Логан; Skylogianni, Eirini; Монтейро, Джулиана; Райкрофт, Лидия; Кемпер, Жасмин (1 июня 2021 года). «Установка углерода и хранение и цели по устойчивому развитию» . Международный журнал управления парниковыми газами . 108 : 103318. Bibcode : 2021ijggc.10803318m . doi : 10.1016/j.ijggc.2021.103318 . ISSN 1750-5836 .
- ^ Permentier, Kris; Vercammen, Стивен; Soetaert, Сильвия; Schellemans, Кристиан (4 апреля 2017 г.). «Отравление углекислого газа: обзор литературы часто забытой причины опьянения в отделении неотложной помощи» . Международный журнал неотложной медицины . 10 (1): 14. doi : 10.1186/s12245-017-0142-y . ISSN 1865-1372 . PMC 5380556 . PMID 28378268 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Баурик, Тристан (30 апреля 2024 г.). « Старшее предупреждение»: последняя утечка углекислого газа вызывает обеспокоенность по поводу безопасности, регулирования » . Verite News . Получено 21 августа 2024 года .
- ^ Дэн Зегарт (26 августа 2021 г.). «Гассии сатартии» . Huffington Post .
- ^ Джулия Саймон (10 мая 2023 г.). «Разрыв, который госпитализировал 45 человек, поднял вопросы о безопасности трубопроводов CO2» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР .
- ^ Саймон, Джулия (25 сентября 2023 г.). «США расширяют трубопроводы CO2. Один отравленный город хочет, чтобы вы знали ее историю» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР .
- ^ Хедлунд, Фрэнк Хусс (март 2012 г.). «Экстремальная вспышка углекислого газа на шахте Menzengraben Cotash 7 июля 1953 года» (PDF) . Наука о безопасности . 50 (3): 537–553. doi : 10.1016/j.ssci.2011.10.004 . S2CID 49313927 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Билл Карам (8 марта 2023 г.). «Свидетельство о доверительном фонде трубопровода, Палата представителей США» (PDF) . Траст безопасности трубопровода . Получено 27 июня 2024 года .
- ^ Консультативный совет по охране окружающей среды Белого дома, 2021 год, Приказ 12898 Ревизии: Временные окончательные рекомендации, Совет по качеству окружающей среды, https://legacy-assets.eenews.net/open_files/assets/2021/05/17/document_ew_01.pdf
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Слишком дорогой захват углерода? - анализ» . IEA. Текст был скопирован из этого источника, который находится под лицензией CC-By . 17 февраля 2021 года . Получено 11 сентября 2024 года .
- ^ Китинг, Дейв (18 сентября 2019 г.). « Нам нужен этот динозавр»: ЕС поднимает вуаль на стратегии декарбонизации газа » . Euractiv.com . Получено 27 сентября 2019 года .
- ^ «Уловка, хранение и использование углерода для спасения угля? Глобальные перспективы и сосредоточиться на Китае и Соединенных Штатах» . www.ifri.org . Получено 27 сентября 2019 года .
- ^ «CCU в силе - анализ» . IEA . Получено 20 ноября 2020 года .
- ^ Ирена (2017). Возобновляемая энергия: резко падающие затраты на генерацию (PDF) . ISBN 978-92-9260-047-1 Полем Получено 9 сентября 2024 года .
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помощь ) - ^ Подпрыгнуть до: а беременный в МГЭИК (2022). Shukla, PR; Skea, J.; Slade, R.; Al Khourdajie, A.; и др. (ред.). Изменение климата 2022: смягчение изменения климата (PDF) . Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата. Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США: издательство Кембриджского университета (в прессе). doi : 10.1017/9781009157926 . ISBN 978-1-009-15792-6 .
- ^ Шумер, Клеа; Бом, Софи; Франсен, Тарин; Хаускер, Карл; Dellesky, Кэрри (4 апреля 2022 года). «6 выводов из отчета об изменении климата IPCC 2022 года» . Всемирный институт ресурсов .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Резюме исполнительной власти - нефтегазовая отрасль в чистых нулевых переходах - анализ» . IEA . Получено 19 сентября 2024 года . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ «Чистая ноль дорожная карта: глобальный путь, чтобы сохранить цель 1,5 ° C в досягах - анализ» . IEA . 26 сентября 2023 года . Получено 11 сентября 2024 года .
- ^ Брейер, Кристиан; Халили, Сиаваш; Богданв, Дмитрия; Рам, Маниш; Ойо, Йобами Соломон; Aghahossein, Arman; Гулаги, Ашиш; Соломон, Аа; Кейнер, Доминик; Лопес, Габриэль; Østergarard, Poul Alberg; Лунд, Хенрик; Мэтзен, Брайан В.; Джейкобсон, Марк З.; Виктория, Марта (2022). «Об истории и будущем 100% обновляемых исследований энергетических систем » Access IEEEE 10 : 78176–7 Bibcode : 2022ieea..1078176b Doi : 10.1109/ access.2022.3193402 ISSN 2169-3
- ^ Национальные академии наук, инженерная инженерия (24 октября 2018 г.). Технологии отрицательных выбросов и надежная секвестрация: программа исследований . С. 10–13. doi : 10.17226/25259 . ISBN 978-0-309-48452-7 Полем PMID 31120708 . S2CID 134196575 . Архивировано из оригинала 25 мая 2020 года . Получено 22 февраля 2020 года .
- ^ Будинис, Сара; Кревор, Самуил; Dowell, Niall Mac; Брэндон, Найджел; Хоукс, Адам (1 ноября 2018 г.). «Оценка затрат, барьеры и потенциал CCS» . Обзоры энергетической стратегии . 22 : 61–81. Bibcode : 2018enesr..22 ... 61b . doi : 10.1016/j.esr.2018.08.003 . ISSN 2211-467X .
- ^ Вестервельт, Эми (29 июля 2024 г.). «Нефтяные компании продали общественность по фальшивому климатическому решению - и мошенники налогоплательщиков из миллиардов» . Вокс . Получено 11 сентября 2024 года .
- ^ Рохас-Руда, Дэвид; Макалифф, Келли; Моралес-Замора, Эмили (1 июня 2024 г.). «Управление справедливости в области здоровья в контексте углеродного улавливания, использования и технологий секвестрации» . Текущие отчеты о здоровье окружающей среды . 11 (2): 225–237. Bibcode : 2024cer ... 11..225r . doi : 10.1007/s40572-024-00447-6 . ISSN 2196-5412 . PMID 38600409 .
- ^ Farajzadeh, R.; Эфтехари, аа; Dafnomilis, G.; Озеро, LW; Bruining, J. (март 2020 г.). «О устойчивости хранения CO2 с помощью CO2 - улучшенного восстановления нефти». Прикладная энергия . 261 : 114467. DOI : 10.1016/j.apenergy.2019.114467 .
- ^ Джейкобсон, Марк З. (2019). «Здоровье и климатическое воздействие захвата углерода и прямого захвата воздуха» . Энергетическая и экологическая наука . 12 (12): 3567–3574. doi : 10.1039/c9ee02709b . ISSN 1754-5692 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Крукс углеродного захвата: извлеченные уроки» . IEEFA.org . Получено 1 октября 2022 года .
- ^ "Углеродочные технологии и технологии секвестрации @ MIT" . Secestration.mit.edu . Получено 18 сентября 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Секера, июнь; Лихтенбергер, Андреас (6 октября 2020 года). «Оценка улавливания углерода: государственная политика, наука и социальная потребность: обзор литературы по промышленному удалению углерода» . Биофизическая экономика и устойчивость . 5 (3): 14. Bibcode : 2020bpes .... 5 ... 14S . doi : 10.1007/s41247-020-00080-5 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Уловка, использование и хранение углерода - энергетическая система» . IEA . Получено 30 августа 2024 года .
- ^ Проект, Stanford Solutions (21 мая 2022 г.). "Почему бы не захват углерода?" Полем Середина . Архивировано с оригинала 10 октября 2022 года . Получено 8 июня 2022 года .
- ^ Картон, Wim; Asiyanbi, Adeniyi; Бек, Силке; Бак, Холли Дж.; Лунд, Йенс Ф. (ноябрь 2020 г.). «Негативные выбросы и долгая история удаления углерода» . Провода изменение климата . 11 (6). Bibcode : 2020wircc..11e.671c . doi : 10.1002/wcc.671 .
- ^ Вестервельт, Эми (29 июля 2024 г.). «Нефтяные компании продали общественность по фальшивому климатическому решению - и мошенники налогоплательщиков из миллиардов» . Вокс . Получено 30 июля 2024 года .
- ^ Корри, Олаф; Риш, Хаук (2012). «Помимо 'за или против»: экологические неверные оранжерии CCS как решение об изменении климата » . В Маркуссоне, Нильс; Шакли, Саймон; Эвар, Бенджамин (ред.). Социальная динамика захвата и хранения углерода: понимание представлений CCS, управления и инноваций . Routledge. С. 91–110. ISBN 978-1-84971-315-3 .
- ^ Романак, Кэтрин; Фридал, Матиас; Диксон, Тим (январь 2021 г.). «Отношение к захвату и хранению углерода (CCS) в качестве технологии смягчения в МНФКК» . Энергии . 14 (3): 629. doi : 10.3390/en14030629 . ISSN 1996-1073 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Лахани, Нина (29 августа 2024 г.). «США возглавляют богатые страны, тратя миллиарды государственных денег на недоказанные« климатические решения » . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Получено 21 сентября 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Андерсон, Джейсон; Чиавари, Джоана (февраль 2009 г.). «Понимание и улучшение позиции НПО на CCS» . Энергетические процедуры . 1 (1): 4811–4817. Bibcode : 2009enpro ... 1.4811a . doi : 10.1016/j.egypro.2009.02.308 .
- ^ Андерсон, Кармель; Ширмер, Джеки; Abjorensen, Норман (август 2012 г.). «Изучение принятия сообщества CCS и участия общественности с точки зрения человеческого и социального капитала». Стратегии смягчения и адаптации для глобальных изменений . 17 (6): 687–706. Bibcode : 2012masgc..17..687a . doi : 10.1007/s11027-011-9312-z . S2CID 153912327 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон L ׳ Orange Seigo, Selma; Дол, Симона; Зигрист, Майкл (октябрь 2014 г.). «Общественное восприятие захвата и хранения углерода (CCS): обзор». Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 38 : 848–863. Bibcode : 2014rserv..38..848L . doi : 10.1016/j.rser.2014.07.017 .
- ^ Drugmand, Дана (6 ноября 2023 г.). «Риторика вовлечения в сектор углерода не соответствует реальности» . Десмог . Получено 11 марта 2024 года .
- ^ Агатон, Каспер Бугалинг (ноябрь 2021 г.). «Применение реальных вариантов в литературе по захвату и хранению углерода: методы оценки и точки исследований» . Наука общей среды . 795 : 148683. Bibcode : 2021scten.79548683a . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.148683 . PMID 34246146 .
- ^ Poumadère, Marc; Бертольдо, Ракель; Самади, Джалх (сентябрь 2011 г.). «Общественное восприятие и управление противоречивыми технологиями для борьбы с изменением климата: ядерная энергетика, захват и хранение углерода, ветер и геоинженерия: общественное восприятие и управление спорными технологиями для борьбы с CC». Wiley Междисциплинарные обзоры: изменение климата . 2 (5): 712–727. doi : 10.1002/wcc.134 . S2CID 153185757 .
- ^ Tcvetkov, Pavel; Cherepovitsyn, Alexey; Федосеев, Сергей (декабрь 2019 г.). «Общественное восприятие захвата и хранения углерода: современный обзор» . Гелион . 5 (12): E02845. Bibcode : 2019 Hheliy ... 502845t . doi : 10.1016/j.heliyon.2019.e02845 . ISSN 2405-8440 . PMC 6906669 . PMID 31867452 .
- ^ Кайнеми, Лора; Тойкка, Архо; Джарвинен, Мика (1 января 2013 г.). «Восприятие заинтересованных сторон о технологиях захвата и хранения углерода в Финляндии- экономических, технологических, политических и социальных неопределенности» . Энергетические процедуры . GHGT-11 Материалы 11-й Международной конференции по технологиям управления парниковыми газами, 18-22 ноября 2012 года, Киото, Япония. 37 : 7353–7360. Bibcode : 2013enpro..37.7353k . doi : 10.1016/j.egypro.2013.06.675 . ISSN 1876-6102 .
- ^ L'Orange Seigo, Selma; Wallquist, Lasse; Дол, Симона; Зигрист, Майкл (ноябрь 2011). «Связь с деятельностью мониторинга CCS может не оказать обнадеживающего влияния на общественность». Международный журнал управления парниковыми газами . 5 (6): 1674–1679. Bibcode : 2011ijggc ... 5.1674L . doi : 10.1016/j.ijggc.2011.05.040 .
- ^ McLaren, DP, 2012, Процедурное правосудие в области захвата и хранения углерода, Energy & Environment, Vol. 23, № 2 и 3, с. 345-365, https://doi.org/10.1260/0958-305X.23.2-3.345
- ^ Вонг-Пароди, Габриель; Рэй, Иша; Фаррелл, Александр Э (апрель 2008 г.). «Организация экологических неправительственных организаций« восприятие геологической секвестрацией » . Экологические исследования . 3 (2): 024007. Bibcode : 2008erl ..... 3B4007W . doi : 10.1088/1748-9326/3/2/024007 .
- ^ Ольтра, Кристиан; Упхэм, Пол; Риш, Хаук; Босо, àlex; Брунстинг, Сюзанна; Дюшке, Элизабет; Лис, Александра (май 2012 г.). «Общественные ответы на сайты хранения CO 2: уроки из пяти европейских дел» . Энергия и окружающая среда . 23 (2–3): 227–248. Bibcode : 2012enenv..23..227o . doi : 10.1260/0958-305X.23.2-3.227 . ISSN 0958-305X . S2CID 53392027 .
- ^ «Министерство энергетики инвестирует 72 миллиона долларов в технологии захвата углерода» . Energy.gov . Архивировано с оригинала 27 ноября 2020 года . Получено 16 декабря 2020 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Информационный бюллетень: Стандарты парниковых газов и руководящие принципы для электростанций, выпущенных ископаемым топливом, предлагаемых правилом» (PDF) . Эпэ Получено 20 сентября 2023 года .
- ^ Агентство по охране окружающей среды (23 мая 2023 г.). «Новые стандарты производительности источника для выбросов парниковых газов от новых, модифицированных и реконструированных электрических единиц, работающих на ископаемом топливе; рекомендации выбросов для выбросов парниковых газов из существующих электрических единиц, работающих на ископаемом топливном топливе, и отмену доступного правила чистой энергии» . Федеральный реестр . Страница 333447 . Получено 20 сентября 2023 года .
- ^ Røttereng, Jo-Kristian S. (май 2018). «Когда климатическая политика соответствует внешней политике: новаторский и национальный интерес к стратегии смягчения последствий Норвегии». Энергетические исследования и социальные науки . 39 : 216–225. Bibcode : 2018erss ... 39..216r . doi : 10.1016/j.ers.2017.11.024 .
- ^ Мартин-Робертс, Эмма; Скотт, Вивиан; Flude, Стефани; Джонсон, Гарет; Хазельдин, Р. Стюарт; Гилфиллан, Стюарт (ноябрь 2021 г.). «Установка углерода и хранение в конце потерянного десятилетия» . Одна земля . 4 (11): 1645–1646. Bibcode : 2021oeart ... 4.1645m . doi : 10.1016/j.oneear.2021.10.023 . HDL : 20.500.11820/45B9F880-71E1-4B24-84FD-B14A80D016F3 . ISSN 2590-3322 . Получено 21 июня 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Дзиярски, Бартош; Кшижьяска, Рената; Андерссон, Клас (июнь 2023 г.). «Текущий статус улавливания, использования, использования и хранения углерода в мировой экономике: обзор технической оценки» . Топливо . 342 : 127776. Bibcode : 2023fel..34227776D . doi : 10.1016/j.fuel.2023.127776 . ISSN 0016-2361 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Ким, Чансу; Yoo, Chun-Jae; О, Хен-Сук; Мин, byoung koun; Ли, UNG (ноябрь 2022 г.). «Обзор технологий использования углекислого газа и их потенциал для промышленного применения» . Журнал использования CO2 . 65 : 102239. Bibcode : 2022jcou ... 6502239K . doi : 10.1016/j.jcou.2022.102239 . ISSN 2212-9820 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и IEA (2020), CCU в переходах чистой энергии , IEA, Paris
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Оболочка; Мо, Ливу; Unluer, CISE (ноябрь 2022 г.). «Новые технологии использования CO2 для строительных материалов: обзор» . Журнал использования CO2 . 65 : 102237. DOI : 10.1016/j.jcou.2022.102237 . ISSN 2212-9820 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в «CO2 захват и использование - энергетическая система» . IEA . Получено 18 июля 2024 года .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ 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 ]
- ^ 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 .
- ^ 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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]СМИ, связанные с захватом углерода и хранением в Wikimedia Commons
- DOE Fossil Energy Департамент энергетических программ в CO 2 захват и хранение
- Министерство энергетики США
- США побережье Мексиканского залива
- Платформа нулевых выбросов - технический консультант Комиссии ЕС по развертыванию CCS и CCU
- Национальная оценка геологических ресурсов CO 2 : результаты Геологической службы США.
- Программа технологий захвата и секвестрации углерода в MIT