Wie Funktioniert Die Kohlenstoffbindung?

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Wie funktioniert die kohlenstoffbindung? Lesen sie weiter, um mehr über das einfangen von kohlendioxid und die funktionsweise der kohlenstoffbindung zu erfahren.

Stellen Sie sich vor, Sie blasen Ballons mit dem Endrohr Ihres Autos auf und begraben diese dann, wo sie nie wieder gesehen werden. Wenn Sie sich diesen Prozess vorstellen können, können Sie sich ziemlich gut die Prozesse der Kohlenstoffbindung und -bindung vorstellen. Das Aufblasen der Ballons stellt einen Teil der Analogie dar Kohlenstoffabscheidungund der vergrabene Teil repräsentiert Kohlenstoffbindung. Viele Wissenschaftler und sogar einige Politiker sehen die Kohlenstoffbindung als eine wertvolle Möglichkeit, Kohlenstoff unter den ozeanischen oder geologischen Teppich zu spülen, wo er nicht zum Klimawandel beitragen kann.

Lesen Sie weiter, um mehr über die Kohlenstoffbindung zu erfahren.

Warum Sequestrierung?

Gib es zu: Du genießt es, Kohlenstoff zu emittieren. Es hält Sie im Winter warm, im Sommer kühl, aktiviert das Gerät, mit dem Sie diesen Artikel lesen, und bringt Sie fast überall hin, wo Sie hin möchten.

Kurz gesagt, fast alles, was wir tun, strahlt Kohlenstoff aus, und viele dieser Dinge - wie zum Beispiel das Atmen - würden wir lieber machen. Die meisten Wissenschaftler sind sich jedoch einig, dass all diese Kohlenstoffe eine Fleece-Decke um die Erde legen und sie so erwärmen, dass Eisbären getötet werden (die ihren gefrorenen Lebensraum verlieren) und die pazifische Insel Kiribati (die ertrunken ist) versinken steigende Meeresspiegel).

Daher ist die Kohlenstoffbindung eine verlockende Idee: Wenn wir nicht aufhören, Kohlenstoff zu emittieren, können wir diesen Kohlenstoff vielleicht woanders hinstellen, wo er niemanden verletzt.

Wo sequenzierung

Umschauen. Fast alles besteht aus Kohlenstoff. Dies liegt daran, dass Kohlenstoff ein wesentliches Element in jeder organischen Verbindung ist. Wenn Sie einen Baum pflanzen, besteht die Struktur des Holzes, der Rinde und der Blätter hauptsächlich aus Kohlenstoff. Anstatt in der Atmosphäre herumzuschwimmen, ist es in der Biomasse des Baumes "eingesperrt" oder eingeschlossen.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums werden in einem Hektar Wald (sehr grob) 361 Tonnen Kohlendioxid über einen Zeitraum von 100 Jahren gebunden. Laut der Radiosendung Car Talk strahlt ein durchschnittliches Auto jedes Jahr etwas mehr als 6 Tonnen Kohlendioxid aus. Um die Emissionen eines Autos für ein Jahr zu kompensieren, müssten Sie ungefähr 2 Hektar Bäume pflanzen (und dies jedes Jahr fortsetzen).

Während das Pflanzen von Biomasse eine nette Sache ist, die Sie heute auf Bevölkerungsskala tun können, fällt die Mathematik der Bäume im Vergleich zu Kohlenstoff einfach nicht aus.

Stattdessen suchen Wissenschaftler nach anderen Orten, an denen Kohlenstoff gebunden wird - wo die Sonne nicht scheint - insbesondere in Ozeanen, Torfmooren und im Untergrund.

Wie die sequenzierung

Wie Sie Kohlenstoff speichern, hängt sehr davon ab, wo Sie ihn speichern. Beispielsweise komprimiert das Kohlendioxid-Projekt Weyburn-Midale die CO2-Emissionen eines Kohlekraftwerks in Beulah, ND, in flüssiger Form und leitet diese Flüssigkeit dann durch eine 321 Kilometer lange Pipeline, die sich unterirdisch vom Strom erstreckt Pflanze zu einem Paar von großen, leeren Ölfeldern in Midale, Saskatchewan. Dort wird das flüssige Kohlendioxid mit einer Rate von etwa 8.000 Tonnen Kohlendioxid pro Tag in diese leeren Löcher tief im Boden gepumpt. Nicht abbaubare Kohleflöze, tiefe Becken von nicht trinkbarem Wasser und poröse Basaltablagerungen sind natürliche geologische Formationen, die ebenfalls für ihre Verwendung bei der Kohlenstoffbindung untersucht werden.

Ein anderes vorgeschlagenes Zuhause für den überschüssigen Kohlenstoff der Atmosphäre sind die Meere. Wie das Pflanzen von Bäumen hoffen die Befürworter, Blüten aus pflanzenartigem Phytoplankton zu erzeugen, die CO2 einatmen und Sauerstoff ausatmen [Quelle: Nature]. Die Förderung dieser Blüten durch z. B. die Zugabe von eisenhaltigem Dünger kann jedoch unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Umwelt haben, einschließlich der Senkung des Sauerstoffgehalts im tiefen Wasser oder des Wachstums von Algenarten, die das Leben im Meer beeinträchtigen. Während die Meeresspeicherung durch Eisendüngung in Versuchen versucht wurde (zum Beispiel die LOHAFEX-Studie von 2009 im südlichen Pazifik), verlassen die ökologischen Bedenken das Verfahren eher im Bereich des Versprechens als in der Praxis.

Oder nehmen Sie den Fall von Torfmooren. Wenn eine Pflanze stirbt, gibt sie im Allgemeinen ihren Kohlenstoff an die Atmosphäre ab, wenn ihre Biomasse zerfällt - nicht jedoch, wenn die Pflanze stirbt und in einem Moor sinkt, wie in Treibsand. In diesem Fall mumifiziert das Torfmoor die Pflanze effektiv und behält ihren Kohlenstoff im Inneren.

Also, was ist das Problem?

Das Problem bei der Kohlenstoffbindung ist die Kosten. Ein Artikel der MIT-Ökonomen Jeremy David und Howard Herzog kommt zu dem Schluss, dass "mit neuen Entwicklungen CO2-Abscheidung und -Sequestrierung zu einem kostengünstigen Abschwächungspfad werden können". Mit anderen Worten: Warten Sie ein paar Jahre, bis die Technologie aufholt, und die Sequestrierung ist nicht nur möglich, sondern auch praktisch. Ein anderer Bericht des Energieministeriums des US - Energieministeriums führt ausführlich die Kosten auf und zeigt, dass die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid in geologischen Formationen von einem Kohlekraftwerk zu einem Anstieg der Energiekosten um nur 10 Prozent möglich ist Die Pipeline von der Anlage zum Abscheidungsstandort ist weniger als 80 km lang.


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