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DACCS技术可以通过减少二氧化碳排放来帮助缓解气候危机,但是,存在一定的局限性,因此,这些技术需要与其他碳封存方法一起注册。直接空气碳捕获和储存(DACCS)技术直接从大气中提取二氧化碳(CO2)并将其永久储存在深层地质构造中或将其用于食品加工和合
DACCS技术可以通过减少二氧化碳排放来帮助缓解气候危机,但是,存在一定的局限性,因此,这些技术需要与其他碳封存方法一起注册。直接空气碳捕获和储存(DACCS)技术直接从大气中提取二氧化碳(CO2)并将其永久储存在深层地质构造中或将其用于食品加工和合成燃料生产。当CO2储存在地下时,它会实现负排放,但当它用于合成燃料生产时,CO2会在燃料燃烧时重新排放到大气中,但总体CO2排放量会减少。
液态空气捕集技术基于使用含有对CO2具有强亲和力的氢氧化物吸附剂的水溶液,例如氢氧化钠、氢氧化钙和氢氧化钾,可从空气中去除CO2并将其余空气返回大气。目前处于研究阶段的固体直接空气捕获技术使用固体吸附剂过滤器,例如结合到多孔固体载体上的胺材料。正在研究更广泛的固体吸附剂,例如离子膜、沸石、与CO2化学结合的固体氧化物。当过滤器被加热时,它们会释放出浓缩的CO2,可以捕获以供存储或使用。固体和液体捕集技术都可以由地热、太阳能和风能等可再生能源作为燃料,而固体直接空气捕集技术可以通过回收废热提供动力,这将大大减少生命周期排放。
目前处于研究阶段的固体直接空气捕获技术使用固体吸附剂过滤器,例如结合到多孔固体载体上的胺材料。正在研究更广泛的固体吸附剂,例如离子膜、沸石、与CO2化学结合的固体氧化物。
大气中的CO2比来自发电站或水泥厂的烟道气稀释得多。与其他CO2捕集技术和应用相比,这导致直接空气捕集的能源需求和成本更高。CO2需要在非常高的压力下压缩以注入地质构造。这会增加工厂的资本成本(由于需要额外的设备(如压缩机)和运行成本)来运行压缩机。如果工厂靠近储存或利用地点,则无需长途运输CO2从而降低成本。