将二氧化碳储存在地下? 实现零排放的原生替代方案

补偿、减少和消除。 目前,这些是在防止二氧化碳排放到大气中的斗争中使用最多的三个动词,它们是遵守《巴黎协定》中标明的 2º 的最大障碍之一。 但是,如果我们再添加一个动词呢? 商店。 地中海高级研究所 (IMEDEA) 高级科学研究委员会 (CSIC) 的资深科学家 Víctor Vilarrasa 解释说:“这是另一种提供帮助的工具。” “有时这会受到批评,因为它表明当前的排放模式是永久存在的,”他补充道。

2022 年,西班牙向大气排放了 305 亿吨二氧化碳当量。 就其本身而言,全球排放水平也创下历史新高:2 亿吨二氧化碳,总共仅捕获了 40.600% 和 2%。 随着技术的进步,到本十年末,这一百分比预计将增加六倍。

“这不是全面的解决方案,而是对抗排放的另一种工具”

维克多·维拉拉萨

地中海高级研究所 (IMEDEA) 高级科学研究委员会 (CSIC) 终身科学家

事实上,最有效和最有效的技术是植树,但不可能让整个地球重新造林,因为它们的吸收能力不够,而且,生物多样性专家认为“它们可以改变生态系统”。 数字很​​明确:根据欧盟委员会的预测,“到 300 年,欧盟每年将储存至少 2 亿吨二氧化碳,以实现其净零气候目标”。 “由于制造过程的原因,有些排放物无法消除,”Vilarrasa 说。 “这不是完整的解决方案,而是对抗排放的另一种工具。”

他的提议发表在《地球物理研究快报》杂志上,内容很简单:捕获和存储。 这不是一项新技术,“挪威人从 1995 年就开始这样做了,”CSIC 研究员说。 “尽管仍有许多挑战需要解决,”他补充道。

其中之一包括分离某些行业排放的气体中存在的二氧化碳。 在“捕获”之后,二氧化碳被运送到目的地。 “这个区域必须有一些特殊的特征,”Vilarrasa 解释说。 这就是为什么他们永远不会在产生这种污染的地方,而是必须走几公里才能到达仓库。

地下800米

中船重工研究员回答说,“CO2 会被永久封存”,因此封存的地质特征必须是特定的。 “最重要的是,要寻找多孔和可渗透的岩石,”他指出,“而且它们还必须低于 800 米。”

二氧化碳注入仅在大于 2 米的深度进行

这是两个重要的关键,以便注入的二氧化碳被长时间限制,而不会产生将二氧化碳返回大气的泄漏。 与地表的距离不是随机选择的,“这样可以实现 CO2 的高密度,它不会逸出,而且它也在地下水以下”,Vilarrasa 补充道。

为了避免这种观点,试图形成表面以使多孔层位于不可渗透层之下。 这套装置是这样形成的,类似于存放碳氢化合物的袋子,通常是通过钻探获取化石燃料。

Vilarrasa 指出,这项活动不能免除“泄漏和震颤”的风险,“但风险很低,”他补充道。 这种操作可能会在注入过程中引起小地震,从而导致压力增加。

跨境项目

在西班牙,这种类型的项目还没有开发,因为“有很多人普遍拒绝 Castor 和水力压裂的问题,但事实并非如此”,CSIC 研究员强调说。

自 2000 年初以来,布尔戈斯 Hontomín 市下的地下洞穴在一个老油田中接受了第一次 CO2 注入。 “这是非常本地化的东西,”Vilarrasa 回忆道。 现在,那个被命名为 Ciuden 的项目瘫痪了。

不过,这项技术并没有被遗忘,“在北海被广泛使用”。 事实上,它已经成为一种跨境工具,因为比利时生产的第一吨二氧化碳已经到达了北欧这片飞地的咸水深处。 “这就是欧洲可持续发展的竞争力所在,”欧盟委员会主席 Ursula Von der Leyen 在丹麦 Greensand 项目的启动仪式上说。

二氧化碳位于距离海岸 2 公里的前油田海床以下 250 公里深处,在安特卫普被“捕获”后乘船抵达。 到1,5年底,第一次注入每年可排放2万吨二氧化碳,到2026年将达到每年8万吨,相当于丹麦届时承诺的污染气体减排量的2030%。 “这是一个重大突破,”INEOS Energy 的 Brian Gilvary 说,他是与其他公司、学术机构、政府和初创企业一起实施该项目的 40 个组织之一。