Kulstoffangende industrielle materialer: Opbygning af fremtiden for bæredygtige industrier

BILLEDKREDIT:
Image credit
iStock

Kulstoffangende industrielle materialer: Opbygning af fremtiden for bæredygtige industrier

Kulstoffangende industrielle materialer: Opbygning af fremtiden for bæredygtige industrier

Underoverskriftstekst
Virksomheder søger at opskalere kulstoffangstteknologi, der kan hjælpe med at sænke emissioner og byggeomkostninger.
    • Forfatter:
    • Forfatter navn
      Quantumrun Foresight
    • August 19, 2022

    Oversigt over indsigt

    Nye materialer, der fanger kuldioxid, ændrer måden, vi bygger på, og tilbyder en renere fremtid. Disse innovative materialer, lige fra bambusbjælker til metal-organiske rammer, kan reducere miljøpåvirkningen og forbedre bæredygtigheden i byggeriet. Deres udbredte anvendelse kan føre til sundere miljøer, økonomisk vækst i bæredygtige teknologier og betydelige fremskridt i den globale COXNUMX-reduktionsindsats.

    CO2-fanger industrielle materialer kontekst

    Kulstofvenlige industrimaterialer bliver i stigende grad et fokus for virksomheder, der søger bæredygtige løsninger. Disse virksomheder integrerer teknologi, der er i stand til at opfange kuldioxid i traditionelle fremstillingsprocesser. For eksempel involverer Australien-baserede Mineral Carbonation Internationals tilgang at omdanne kuldioxid til byggematerialer og andre industrielle produkter.

    Virksomheden anvender mineralkulsyre, der efterligner Jordens naturlige metode til lagring af kuldioxid. Denne proces involverer reaktionen af ​​kulsyre med mineraler, hvilket fører til dannelsen af ​​carbonat. Carbonat er en forbindelse, der forbliver stabil over lange perioder og har praktiske anvendelser i byggeriet. Et eksempel på naturlig kulstofabsorption er White Cliffs of Dover, som skylder deres hvide udseende til den betydelige mængde kuldioxid, de har absorberet gennem millioner af år.

    Teknologien udviklet af Mineral Carbonation International ligner et meget effektivt system. I dette system omdannes industrielle biprodukter, såsom stålslagger eller affald fra forbrændingsanlæg, til cementmursten og gipsplader. Virksomheden sigter mod at opfange og genbruge op til 1 milliard tons kuldioxid årligt inden år 2040.

    Forstyrrende påvirkning

    På University of Albertas fakultet for ingeniørvidenskab undersøger forskere et materiale kaldet Calgary framework-20 (CALF-20), skabt af et team fra University of Calgary. Dette materiale falder ind under kategorien metal-organiske rammer, kendt for deres mikroporøse natur. Dens evne til effektivt at opfange kuldioxid gør CALF-20 til et lovende værktøj inden for miljøstyring. Når den integreres i en søjle fastgjort til en skorsten, kan den omdanne skadelige gasser til mindre skadelige former. Svante, en teknologivirksomhed, implementerer i øjeblikket dette materiale i en cementfabrik for at teste dets effektivitet i et industrielt miljø.

    Indsatsen for at gøre byggeriet mere kulstofvenligt har ført til skabelsen af ​​flere unikke materialer. For eksempel har Lamboo-bjælker, fremstillet af bambus, en høj kulstoffangstkapacitet. I modsætning hertil eliminerer paneler af medium-density fiberboard (MDF) fremstillet af rishalm behovet for vandintensiv risdyrkning, mens de stadig låser kulstof. Ydermere er udvendige termiske isoleringssystemer konstrueret af træfiber mindre energikrævende at producere sammenlignet med traditionelle sprayskummuligheder. På samme måde reducerer miljøvenlige træpaneler, som er 22 procent lettere end standard vægplader, transportenergiforbruget med op til 20 procent, hvilket giver et mere bæredygtigt valg for byggematerialer.

    Brugen af ​​kulstoffangende materialer i byggeriet kan føre til sundere levemiljøer og potentielt lavere energiomkostninger. Virksomheder kan drage fordel af disse innovationer ved at forbedre deres bæredygtighedsprofiler og reducere deres COXNUMX-fodaftryk, som i stigende grad værdsættes af forbrugere og investorer. For regeringer er den udbredte anvendelse af disse materialer i overensstemmelse med miljømålene og kan i væsentlig grad bidrage til at opfylde globale kulstofreduktionsmål. Desuden omfatter de økonomiske implikationer den potentielle skabelse af nye industrier og jobmuligheder inden for bæredygtige materialer og teknologier.

    Implikationer af CO2-fangst industrielle materialer

    Bredere anvendelser af CO2/kulstoffangende industrielle materialer kan omfatte:

    • Øget forskning fokuseret på dekarbonisering af metaller og andre grundstoffer, såsom nikkel, kobolt, lithium, stål, cement og brint.
    • Regeringer tilskynder virksomheder til at producere mere kulstofvenlige materialer, herunder tilskud og skatterabatter.
    • Stats-/provinsregeringer opdaterer gradvist byggekoder for at håndhæve brugen af ​​miljøvenlige industrielle materialer under byggeri og infrastrukturkonstruktion. 
    • Den industrielle materialegenbrugsindustri vokser markant gennem 2020'erne for at imødekomme øget markeds- og lovmæssig efterspørgsel efter genbrugsmaterialer i byggeprojekter.
    • Storskala implementering af CO2-opsamlingsteknologier i anlæg og fabrikker.
    • Flere partnerskaber mellem forskningsuniversiteter og teknologivirksomheder for at tjene penge på grønne teknologier.

    Spørgsmål at overveje

    • Hvordan tror du, at dekarbonisering kan ændre, hvordan bygninger opføres i fremtiden?
    • Hvordan kan regeringer ellers fremme produktionen af ​​kulstofvenlige industrielle materialer?

    Indsigtsreferencer

    Følgende populære og institutionelle links blev refereret til denne indsigt:

    Journal of the American Institute of Architects Bæredygtige byggematerialer til lavt indhold af kulstof