Меню Меню

Могут ли оливиновые породы помочь нашим усилиям по улавливанию углерода?

В то время как ученые-климатологи ищут возможные способы удаления углекислого газа из нашей атмосферы, обильный тип породы, называемый оливином, и процесс химической минерализации обеспечивают захватывающее преимущество.

Становится все более вероятным, что достижение наших нулевых целей будет зависеть не только от перехода к «зеленой» отрасли, но и от мобилизации методов улавливания углерода для решения нашего нынешнего беспорядка.

На сегодняшний день наиболее эффективные способы улавливания атмосферного углерода включают использование естественных берегов, таких как поля водорослей и водно-болотные угодья, а также подземные и глубоководные запасы.

В настоящее время существуют компании, вводящие углерод в бетон и создание биоразлагаемых конкуренты из полиэстера из него, но это составляет мизерный процент газа, который мы изолировали в целом.

Хотя естественные методы сейчас наиболее эффективны, большинство из них, тем не менее, имеют общий (и существенный) недостаток. То есть, если такие экосистемы по какой-либо причине погибнут, значительные выбросы углерода будут высвобождены за один раз и потенциально вызовут заметные сдвиги в нашем климате. Это было бы нехорошо, очевидно.

Одним естественным решением, которое не связано с этим риском, является химическая минерализация, которая включает в себя запирание углерода внутри прочных горных пород. Ученые долго искали возможности широкомасштабного использования этого явления.


Как работает минерализация углерода?

Эта химическая реакция, способная безопасно удерживать вредный углерод буквально на тысячи лет, постоянно происходит по мере выветривания горных пород.

Когда пористые типы горных пород подвергаются воздействию углерода в воздухе, газ фактически заполняет заливки и запускает молекулярный процесс, который заставляет их становиться твердым минералом (обычно карбонатом) заодно с горной породой. Единственная проблема заключается в том, что после заполнения полостей процесс перестает происходить эффективно.

Из-за этого до недавнего времени минерализация углерода никогда не считалась особенно многообещающим способом значительно сократить существующие выбросы. Откровенно говоря, количество камня, которое необходимо было бы использовать в регионах с высоким уровнем загрязнения, было бы смешным.

Итак, почему ученые-климатологи снова с оптимизмом смотрят на минерализацию углерода?

Что делает оливин таким многообещающим?

Недавние эксперименты, проведенные за последние шесть месяцев, выявили несколько типов горных пород, которые, в конце концов, могут не иметь такой ограниченной емкости для углерода. Главным среди них является зеленая кристаллизованная порода, называемая «оливин».

Если вы хотите получить техническую информацию, оливин — это силикат магния и железа, но самое важное, что следует отметить, это то, что это один из самых распространенных минералов на Земле — он составляет от 60% до 80% мантии планеты.

Это считается большой удачей для ученых-климатологов, потому что, в отличие от подавляющего большинства горных пород, оливин способен образовывать новые кристаллы и переливаться в процессе минерализации углерода. Фактически, он поглощает намного больше, чем большинство других камней.

На самом деле, как сообщается, одна тонна породы способна поглотить эквивалентный вес выбросов углерода. Результаты исследования, проведенного Американский геофизический союз в декабре показали, что некоторые из этих пород непрерывно поглощали углерод более месяца.

Европейская климатическая инициатива Climate-KIC оценивает, что оливин мог бы улавливать до 850,000 XNUMX тонн выбросов, если бы он использовался только в небольших проектах по всему Роттердаму. Помимо улавливания углерода, он также может применяться при разработке круглых удобрений, строительного гравия и устойчивой бумаги.

Что касается его основного таланта, доказательство принципала фаза в значительной степени отсутствует. Сейчас мы пытаемся «оптимизировать процесс, чтобы помочь реализовать пилотные проекты по всему миру», — говорит Каталина Санчес-Роа из Климатической школы Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Будем надеяться, что этот минерал хорош в дикой природе, как это было доказано в лабораторных условиях, а.

Универсальный доступ