为二氧化碳找“出路”

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收集co2的方法

收集co2的方法

收集co2的方法
随着全球气候变化的加剧,减缓和逆转CO2排放已成为全球环保的重要议题。

除了减少二氧化碳排放,收集CO2也被认为是另一种有效的解决方案。

下面介绍一些收集CO2的方法。

一、植树造林:植树造林是一种非常直接有效的收集CO2的方法。

植树可以帮助吸收大量的二氧化碳,并将其转化为氧气,同时还可以净化空气,改善环境。

二、碳捕捉技术:碳捕捉技术是通过化学方式将二氧化碳从大气中捕捉出来,然后将其储存或转化为其他有用的化学物质。

这种技术需要耗费大量的能源和成本,目前还在不断研究和发展中。

三、海洋肥料:海洋肥料是一种利用植物生长来吸收二氧化碳的方法。

通过向海洋中添加一些肥料,可以刺激浮游植物生长,从而吸收二氧化碳。

但是这种方法也会对海洋生态环境产生一定的影响,需要谨慎使用。

四、CO2转化为燃料:将CO2转化为燃料是一种既能够收集CO2,又能够利用CO2的方法。

通过将CO2转化为燃料,可以减少对传统化石燃料的依赖,同时也减少了CO2的排放量。

总之,收集CO2是一项非常重要的任务,需要我们不断探索和研究各种有效的方法。

只有通过多种手段的综合应用,才能够更好地控制全球气候变化,保护地球家园。

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二氧化碳捕集与利用技术的应用与前景

二氧化碳捕集与利用技术的应用与前景

二氧化碳捕集与利用技术的应用与前景随着全球气候变化的日益严峻,越来越多的人开始关注二氧化碳(CO2)的排放问题。

CO2是主要的温室气体之一,长期以来一直是气候变化的主要原因之一。

而且,随着人类活动的增加,如能源消耗、交通运输等,CO2的排放量也不断增加。

因此,控制CO2的排放量成为了防止气候变化的关键。

二氧化碳捕集与利用技术随着时代的进步被越来越多地研究和应用。

二氧化碳捕集与利用技术的基本思想是将CO2从大气中或其他源头中捕集并进行利用。

以此来控制CO2的排放量,减缓气候变化的程度。

本文将从以下三个方面来探讨二氧化碳捕集与利用技术的应用和前景:一、二氧化碳捕集技术的应用和前景目前,二氧化碳捕集技术主要应用于燃煤和工业生产过程中CO2的捕集。

二氧化碳捕集技术可以分为化学捕集法、物理捕集法和生物捕集法三种。

化学捕集法是利用化学吸收剂将CO2与其他气体分离的技术。

该技术的主要优势是具有较高的CO2吸收效率和能适应多种CO2浓度。

目前,化学捕集法已经成熟应用于工业领域的CO2捕集技术。

物理捕集法主要是利用不同的物理性质,如温度、压力等将CO2与其他气体分离。

该技术主要适用于低浓度CO2的捕集,且技术难度较大,目前还需要进一步研究和优化。

生物捕集法是利用植物或微生物的吸收能力来捕集CO2的技术。

该技术具有成本较低、资源丰富等优势,并且可以将CO2直接转化为生物质或其他化学品。

但由于该技术的开发程度较低,需要进一步研究和应用。

随着科技和环保意识的不断提高,二氧化碳捕集技术的应用前景可谓是惊人的。

可以预见,未来CO2的减排将会越来越依赖于二氧化碳捕集技术。

二、二氧化碳利用技术的应用和前景除了对CO2进行捕集之外,CO2的利用也是一个非常重要的应用方向。

目前,二氧化碳利用技术主要分为化学利用、生物利用和地质存储三种。

化学利用主要是通过CO2还原等化学反应将CO2转化为高附加值化学品。

目前已经开展了诸如CO2转化为二甲酸、甲酸等的实验。

二氧化碳利用方向的新技术介绍

二氧化碳利用方向的新技术介绍

二氧化碳利用方向的新技术介绍
近年来,随着全球气候变化和可再生能源的迅速发展,二氧化碳捕集和利用成为了一项备受关注的技术。

下面是一些有前景的二氧化碳利用方向的新技术介绍:
1. 农业和食品生产:利用二氧化碳来促进植物生长和增加农作物产量的方法被称为CO2施肥。

通过在温室或封闭空间中注入高浓度的二氧化碳,可以提供植物所需的更多碳源,从而增加作物生长速度和产量。

2. 转化为化学品:二氧化碳可以被转化为各种有机化学品和燃料,被称为碳捕集和利用(CCU)技术。

通过使用催化剂和高温高压条件,二氧化碳可以与水合物或氢气反应,生成甲烷或甲醇等可用于化工和能源行业的化学品。

3. 储存和封存:该技术主要是将二氧化碳从大气中捕集并储存到地下,以减少其对大气造成的影响。

地下储存通常是在地层中的孔隙和含水层中,二氧化碳以深层的地下水和岩石互相作用为主要方式进行封存。

4. 碳捕集和利用:该技术主要通过捕集工业排放的二氧化碳,并将其转化为可替代传统石油和天然气的燃料。

这些燃料可以用于供电、交通和工业等领域,以减少对化石燃料的依赖,从而减少二氧化碳的排放。

5. 直接空气捕集:该技术可以直接从大气中捕集二氧化碳,并将其转化为有利于环境的产品。

这种技术通常使用吸附材料或
化学方法捕集二氧化碳,并将其储存或转化为其他有价值的产物,如碳酸钠。

总之,二氧化碳利用技术的发展对于减缓气候变化和推动可持续发展具有重要意义。

上述介绍的新技术为二氧化碳的利用提供了一些有希望的方向,但仍需要进一步的研究和实践来实现其产业化和商业化。

“碳捕获”的中国格局

“碳捕获”的中国格局

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文 / 岩 闫
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二氧化碳资源化利用方法

二氧化碳资源化利用方法

二氧化碳资源化利用方法
1.合成化学品:二氧化碳可以作为化学品原料,通过化学反应转化为有价值的化学品,例如甲酸、甲醇、甲基丙烯酸甲酯等。

2.人工光合作用:通过模仿植物的光合作用将二氧化碳转化为能量和有机物,生产可持续的燃料和化学品。

3.碳酸饮料的生产:二氧化碳可以用于制造碳酸饮料。

4.油田注气:将二氧化碳注入石油储层中,可以增加油田的压力,提高油井的产出,同时还可以减少温室气体的排放。

5.碳酸盐沉积:将二氧化碳气体储存到地下岩层或水中,促进碳酸盐的沉积,从而减少大气中的二氧化碳含量。

6.生物转化:利用微生物将二氧化碳转化为生物质,例如利用藻类生产生物质燃料。

7.钙化:将二氧化碳气体和水和钙质土壤或石灰石反应,形成钙碳酸盐,从而减少大气中的二氧化碳含量。

8.烷化:将二氧化碳与水合成甲醇,再将甲醇用于脱氧,将其转化为烷烃,可以用作燃料。

二氧化碳消除措施

二氧化碳消除措施

二氧化碳消除措施
二氧化碳是一种主要的温室气体,对全球气候变化产生重要影响。

为了减少二氧化碳的排放和浓度,可以采取以下措施:
1. 能源转型:减少对化石燃料的依赖,转向可再生能源,如太阳能、风能、水能等。

这将减少二氧化碳的排放,同时促进可持续发展。

2. 提高能效:通过改进能源利用效率,可以减少能源的消耗和二氧化碳的排放。

这包括采用节能技术和设备,改善建筑和工业的能源管理等。

3. 交通减排:推广使用公共交通、自行车或步行等低碳出行方式,减少私家车的使用。

同时,推广电动汽车和混合动力汽车,减少燃油车的排放。

4. 工业减排:鼓励工业企业采用清洁生产技术,优化生产流程,减少二氧化碳的排放。

推动能源回收和循环利用,提高资源利用效率。

5. 林业和农业管理:通过合理的林业和农业管理,可以增加森林和植被的碳汇能力。

这包括植树造林、森林保护、可持续农业实践等。

6. 碳捕获和储存:对于一些难以避免的二氧化碳排放源,可以采用碳捕获和储存技术,将二氧化碳捕获并储存起来,以减少其释放到大气中。

7. 政策和法规:政府可以制定和执行相关的政策和法规,鼓励和推动企业和个人采取减排措施。

这包括碳定价、能源效率标准、排放限制等。

8. 教育和意识提高:通过教育和宣传活动,提高公众对气候变化和二氧化碳减排的认识和意识,鼓励每个人在日常生活中采取节能减排的行动。

综上所述,二氧化碳消除需要综合采取能源转型、能效提高、交通减排、工业减排、林业和农业管理、碳捕获和储存、政策和法规以及教育和意识提高等措施。

这些措施的综合实施将有助于减少二氧化碳排放,减缓全球气候变化的影响。

二氧化碳利用技术现状及未来发展趋势

二氧化碳利用技术现状及未来发展趋势二氧化碳利用技术是指将二氧化碳转化为有用产品或储存起来,以减缓其对全球气候变化的影响。

目前,二氧化碳利用技术已经取得了许多重要的进展,但仍面临一些挑战。

本文将对二氧化碳利用技术的现状和未来发展趋势进行探讨。

首先,现有的二氧化碳利用技术主要包括碳捕集、碳储存和碳转化。

碳捕集是指将二氧化碳从源排放气体中捕集出来,在能源和工业领域广泛应用。

碳储存则是将捕集的二氧化碳储存起来,以防止其进入大气中。

碳转化是将二氧化碳转化为有用的化学品或燃料,以降低碳排放和提高资源利用。

目前,碳捕集技术已经商业化,并在一些发电厂和能源设施中得以应用。

例如,化石燃料电厂和钢铁厂可以使用被称为“后燃烧”技术的碳捕集技术,将从烟囱中排放的二氧化碳捕集出来。

此外,也有一些新兴的碳捕集技术,如化学吸收技术和膜分离技术,正在不断发展并被应用于其他行业。

至于碳储存技术,目前主要有地下储存和海洋储存两种方式。

地下储存是将二氧化碳注入地下岩层中,以永久地储存起来。

目前,地下储存已经在一些地方得到了应用,如挪威的斯诺维特气田。

海洋储存则是将二氧化碳注入海洋深处或通过化学反应将其转化为无害物质,但目前海洋储存技术还存在着一些环境和生态风险,需要更多的研究和评估。

在碳转化技术方面,有很多研究致力于将二氧化碳转化为有用的化学品和燃料。

例如,使用光合作用将二氧化碳和水转化为燃料,如氢气和甲醇。

此外,也有一些研究致力于将二氧化碳转化为高分子化合物,如聚合物和纤维素。

这些研究为实现二氧化碳的循环利用提供了重要的理论和实践基础。

未来,随着全球对气候变化的关注不断增加,二氧化碳利用技术将得到进一步的发展和应用。

首先,需要加大对二氧化碳捕集和储存技术的研究,以提高其效率和降低成本。

其次,需要加强对碳转化技术的研发,以找到更多的途径将二氧化碳转化为有价值的产品。

此外,还需要制定相关政策和法规,鼓励企业和机构投资于二氧化碳利用技术,并建立全球合作机制,推动技术的推广和应用。

中国处理二氧化碳的方法

中国处理二氧化碳的方法
随着全球气候变化的加剧,二氧化碳排放已成为一个全球性问题。

中国作为世界上最大的温室气体排放国之一,近年来采取了一系列措施来应对二氧化碳排放问题。

中国的处理二氧化碳的方法主要包括以下几个方面:
1. 发展低碳经济。

中国正在努力推动低碳经济的发展,通过加
强节能减排、发展清洁能源等措施来降低二氧化碳排放量。

2. 建设碳捕集和储存设施。

中国已经开始建设碳捕集和储存设施,利用这些设施可以将工业排放的二氧化碳气体捕集并封存,从而减少二氧化碳排放量。

3. 推广绿色交通。

中国正在鼓励人们使用公共交通工具、自行
车和步行等绿色交通方式,以减少汽车尾气排放的二氧化碳。

4. 实施碳交易制度。

中国已经开始实施碳交易制度,通过碳排
放权交易的方式来引导企业减少碳排放。

5. 发展碳捕集和利用技术。

中国正在积极发展碳捕集和利用技术,将二氧化碳转化成有用的化学品或燃料,以减少其对环境的影响。

总的来说,中国正在积极探索和实践各种处理二氧化碳的方法,以应对全球气候变化和环境保护的挑战。

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二氧化碳的减排技术及其应用前景

二氧化碳的减排技术及其应用前景随着工业化进程的不断加速和人类的高密度生活,二氧化碳的排放量日益增多,这也导致了温室气体的排放,从而加速了气候变化的进程。

如何降低二氧化碳的排放量,成为了各国政府和企业共同面临的挑战。

本文将从二氧化碳减排技术及其应用前景两个方面来探讨这一问题。

一、二氧化碳的减排技术1.碳捕集和封存技术碳捕集和封存技术是通过将二氧化碳捕集并储存于地下或水下层,从而降低其排放量的一种技术。

在生产过程中,燃烧后的二氧化碳会被可以捕集二氧化碳的设备捕获,然后借助专用管道将其输送到储存基地,进行封存处理。

通过这种方式,可以将二氧化碳的排放量降低幅度控制在合理范围内。

2.清洁能源代替传统能源传统能源如煤炭、石油、天然气等,是人类以加工、制造和生活过程中常用的能源。

然而,这些能源的使用会产生大量的二氧化碳排放,并在空气中逗留较长的时间。

因此,采用清洁能源,如太阳能、风能、水能等,可以有效地减少二氧化碳排放量和温室气体的排放。

3.停止烧林开荒和砍伐雨林大量的森林被砍伐和烧毁,这将造成严重的二氧化碳排放,导致气候变化。

因此,森林的保护和恢复是降低二氧化碳排放的重要途径之一。

通过采取减少采石、工厂建设、农业等不当活动,可以大大减少森林砍伐活动,从而减低二氧化碳的排放量。

二、二氧化碳减排技术的应用前景随着环保意识的不断提高,越来越多的企业和政府开始引入二氧化碳减排技术。

全球气候变化问题不仅影响到环境,也对人类的生产、生活和经济发展产生了巨大的影响。

因此,加强二氧化碳减排技术的应用,是未来环境保护和全球经济可持续发展的重要推手。

一方面,二氧化碳减排技术可以为企业带来更好的形象和声誉。

在公众和经营者对环境和气候变化问题的日益关注下,企业和组织需要采取更多的环保措施和实践,这对于企业的形象和品牌影响至关重要。

采用不同的技术进行二氧化碳减排,是企业提高形象和声誉的一种途径。

另一方面,二氧化碳减排技术可以为生态环境带来更好的改善。

二氧化碳的捕集、封存与综合利用

二氧化碳的捕集、封存与综合利用前言近年来,温室效应加剧问题使环境与经济可持续发展面临严峻的挑战。

因此,引起温室效应和全球气候变化的二氧化碳的减排技术成为各国关注的焦点,如何从源头减少二氧化碳排放和降低大气中二氧化碳的含量成为挑战人类智慧的难题。

中国作为一个发展中国家,主要以煤炭的消费为主,主要的CO2排放源为燃煤的发电厂。

从总量上看,目前我国的二氧化碳排放量已位居世界第二,预计到2025年,我国的CO2总排放量很可能超过美国,位居世界第一。

因此,我国急需对所排放的二氧化碳进行捕获研究,以缓解我国的空气污染压力。

目前CO2的应用领域得到了广泛开拓,除了众所周知的碳酸饮料、消防灭火外,工业、农业、国防、医疗等部门都在使用CO2。

科学研究己经证明,CO2具有较高的民用和工业价值:以CO2为原料可合成基本化工原料;以CO2为溶剂进行超临界萃取;还可应用于食物工程、激光技术、核工业等尖端高科技领域;近年来开发出的新用途如棚菜气肥、保鲜、生产可降解塑料等也展现出良好发展前景。

[1]1.CO2捕集系统CO2捕获技术发展的方向是降低技术的投资费用和运行能耗。

依据捕获系统的技术基础和适用性,通常将火电厂CO2的捕集系统分为以下4种:燃烧后脱碳、燃烧前脱碳、富氧燃烧技术以及化学链燃烧技术。

1.1 燃烧后脱碳燃烧后脱碳是指采用适当的方法在燃烧设备后,如电厂的锅炉或者燃气轮机,从排放的烟气中脱除CO2的过程。

在燃烧后捕集技术中,由于烟气中CO2分压通常小于0. 15个大气压,因此需要与CO2结合力较强的化学吸收剂分离捕集CO2,用于CO2捕集的化学吸收剂主要是能与CO2反应生成水溶性复合物的有机醇胺类。

目前在CO2捕集方面研究和采用较多是醇胺法(MEA法)。

[2]燃烧后捕集技术是一种成熟的技术,这种技术的主要优点是适用范围广,系统原理简单,对现有电站继承性好。

但捕集系统因烟气体积流量大、CO2的分压小,脱碳的捕集成本较高。

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二氧化碳酌最六。出路’ “如果你酷爱食用贝类海鲜,那么在享受美食的 同时,你可能正在为低碳事业作贡献。”在海洋生物大 家族中,贝类、藻类看来不起眼,其实它们是拥有强大 “捕碳、固碳”能力的“高手”。 覆盖地球表面71%面积的海洋,是大量吸收人类 活动排放的二氧化碳、减缓气候变暖的头等“功臣”。 人类燃烧矿物燃料向大气每年排放百亿吨的碳,其中 约三分之一被海洋吸收,陆地生态系统仅吸收约五分 之一。海洋中浮游生物、海藻、贝类、海草、盐沼植物和 红树林等生物碳捕获、碳汇集的数量超过陆地生物。 有数据显示,地球上约55%的碳捕获是由海洋生物完 成的。单位面积海域中生物固碳量是森林的10倍,是 草原的290倍。 人工大规模养殖贝类、藻类,明显有利于浅海区 域的碳捕获。尤其是贝类,其吸收的碳有相当一部分 被固化在贝壳里.很长时间内不会重新回到大气中。
收获~批贝类后,还可以继续养殖新一批贝类,继续 “吸碳”,从而减少大气中的碳总量。
。蓝碳。面临双重固境
蓝色大海中的碳捕获和碳储存就是国际科学界 所称的“蓝色碳汇”或“蓝碳”。然而.人们向往的“蓝 碳”美景近年来却遭遇了碳排放过度带来的海洋生 态退化的双重困境。 第一重困境是海洋酸化日趋严重,海洋生物深受 威胁。 海洋作为天然的二氧化碳储存库,其容量是有限 的,而且吸收的二氧化碳与海水反应后会形成碳酸,使 本来偏碱性的海水不断酸化。科学家测算,至2012年, 海水的酸度已经比工业化初期的1800年提高了30%, 并且现在仍以每小时约100万吨的速度吸收着。如果 过量碳排放趋势延续下去,预计到本世纪末海水酸度 将比1800年高150%。海洋酸化使海水中碳酸钙含量 不断降低,而碳酸钙则是贝类、甲壳类海洋生物吸收用
万方数据
以生长外壳、珊瑚制造骨骼的原料。日益酸化的海水使 以钙元素为主要构成的贝壳面临着巨大威胁÷ 目前,世界20%的珊瑚礁已被严重破坏。海水酸 化已干扰了海洋甲壳类磷虾卵孵化的能力。科学家发 现,由于海水酸化,珊瑚礁鱼类的中枢神经系统出现 严重混乱,听觉和嗅觉变差,躲避天敌的能力变弱。比 女lltl,丑鱼和少女鱼的幼鱼嗅觉下降,很难找到珊瑚礁 或闻到天敌的气味。听觉变弱的鱼极易成为天敌的美 餐。科学家还发现,在酸度高的海洋环境中,乌贼的孵 化速度变慢。尚未完成孵化的小乌贼没有任何防御能 力,易被天敌吃掉。即使它们完成孵化后,体型也比在 正常海水中生活的乌贼小,易受捕食者伤害。 第二重困境是海水含氧量下降,“海域死区”猛增。 海洋作为减缓全球气候变暖步伐的头等“功臣”, 还在于它吸收了90%以上因温室气体排放而困于地 表的热量。但这一功劳的代价却是海洋上层水温升 高,海水溶氧量降低。鱼类在升温的海洋中代谢率会 加快,需要更多的氧。而升温的海水中含氧量减少,影 响鱼类生长。加拿大海洋研究团队考察了世界各海域 600多种鱼类生长和分布状况,发现不少鱼类体型缩 小与海水温度上升存在密切关系。他们用计算机模型 预测,如温度持续上升,到2050年,鱼类体型将缩小 14%~24%。英国科学家发现,由于水比空气的含氧量 低.在同等升温状况下,相比陆地动物,海洋动物更难 获得充足的氧气。科学家比较了不同温度条件下百余 种陆地动物和海洋动物成年体,发现每升高1摄氏 度,海洋动物体型缩小5%,而陆地动物体型仅缩小 0.5%,两者缩小比率相差10倍。
醇燃料。 目前国内外正开展“碳捕获和储存”工程建设,将 收集的二氧化碳输入采空的油气田、废弃的煤田地下 封存。有趣的是,碳封存与油田二三次开采可以一举 两得。当二氧化碳被以200个大气压注入油田千米深 处时,原本黏稠厚重的石油迅速稀释、膨胀,纷纷从岩 石孔隙中溢出,变得更易开采。美国共有70多座油田 注入二氧化碳驱油,年封存二氧化碳达3 000万吨,增 产石油10%。我国先后有六七座油田尝试了这一技 术.二氧化碳一次性最大封存量达1 1万吨。 藻类是生长最快、消耗碳效率较高的植物,是炼 制生物柴油和乙醇的理想原料之一。目前国外利用海 藻捕碳、固碳的方法是,将工厂集中排出的二氧化碳 废气与含养分的水混合,在透明的人造闭合水渠中, 或在封闭的池塘等水体中养殖海藻。这比完全自然放 养效率高,也避免了造成海水缺氧的后果。 目前全球回收的二氧化碳约有40%用于生产化 工产品,如作为能源的甲烷、甲醇,以及具有永久固碳 性质的碳纤维、工程塑料、沥青、建材等。回收二氧化 碳还可用于制冷和碳酸饮料生产。 近来国外科学界多途径开发将二氧化碳转化为新 能源原料的生物技术。有科研团队已培养出一种能光
碳元素的35%。保护和恢复湿地就是低成本实现“绿 色碳汇”的途径: “绿色碳汇”的更深意义在于让碳汇植物成为开 发绿色新能源的原料库。上海张江高科技园区众伟生 化科技公司在外省不宜种粮食的盐碱地、荒地种植纤 维素含量高的麻类植物,既扩大了“绿色碳汇”,又可
将麻类植物纤维素炼制成清洁的“生物汽油”——乙
二餐他碳的其他。出路’
合作用的转基因细菌,可以比藻类更快地将二氧化碳 转化为可炼制生物柴油、乙醇的原料。由于利用生物质 能可以实现碳循环而不增加碳排放,欧盟计划到2020 年生物质燃料占能源消费结构的14%,占可再生能源 总量的60%。这一方略是值得我们借鉴的减碳之道。
森林是二氧化碳的一个绝好出路。不错,我国早 已规划到2020年完成造林4 000万公顷,而且鼓励生 产矿物能源的大企业捐资营造“碳汇林”。 除了海洋、森林两大“碳库”之外,还有第三大“碳
初中生学习·七彩 Study for Junior Middle School Students 2014(5)
引用本文格式:吴晓江 为二氧化碳找“出路”[期刊论文]-初中生学习·七彩 2014(5)

库”——湿地。全球湿地面积有514万平方公里,虽然
仅占地球表面积的6%,却生存着地球上20%的物种。 我国有记载的湿地植物达2 760余种。湿地吸收碳的 能力超过森林,碳储量约为770亿吨,占陆地生物圈 ☆编辑/王一鸣
万方数据
为二氧化碳找“出路”
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 吴晓江
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