Karbonfangende industrielle materialer: Bygge fremtiden for bærekraftig industri

BILDEKREDITT:
Bilde kreditt
iStock

Karbonfangende industrielle materialer: Bygge fremtiden for bærekraftig industri

Karbonfangende industrielle materialer: Bygge fremtiden for bærekraftig industri

Underoverskriftstekst
Bedrifter er ute etter å skalere opp karbonfangstteknologi som kan bidra til å redusere utslipp og byggekostnader.
    • Forfatter:
    • forfatternavn
      Quantumrun Foresight
    • August 19, 2022

    Oppsummering av innsikt

    Nye materialer som fanger karbondioksid forvandler måten vi bygger på, og tilbyr en renere fremtid. Disse innovative materialene, alt fra bambusbjelker til metallorganiske rammeverk, kan redusere miljøpåvirkningen og forbedre bærekraften i konstruksjonen. Deres utbredte bruk kan føre til sunnere miljøer, økonomisk vekst i bærekraftige teknologier og betydelig fremgang i det globale karbonreduksjonsarbeidet.

    CO2-fanger industrielle materialer kontekst

    Karbonvennlige industrimaterialer blir i økende grad et fokus for bedrifter som søker bærekraftige løsninger. Disse selskapene integrerer teknologi som er i stand til å fange opp karbondioksid i tradisjonelle produksjonsprosesser. For eksempel innebærer Australia-baserte Mineral Carbonation Internationals tilnærming å transformere karbondioksid til byggematerialer og andre industrielle produkter.

    Selskapet bruker mineralkarbonatisering, som etterligner jordens naturlige metode for lagring av karbondioksid. Denne prosessen involverer reaksjonen av karbonsyre med mineraler, noe som fører til dannelse av karbonat. Karbonat er en forbindelse som holder seg stabil over lange perioder og har praktiske anvendelser i konstruksjon. Et eksempel på naturlig karbonabsorpsjon er White Cliffs of Dover, som skylder sitt hvite utseende til den betydelige mengden karbondioksid de har absorbert over millioner av år.

    Teknologien utviklet av Mineral Carbonation International ligner på et svært effektivt system. I dette systemet blir industrielle biprodukter, som stålslagg eller avfall fra forbrenningsovner, omdannet til sementmurstein og gipsplater. Selskapet har som mål å fange og gjenbruke opptil 1 milliard tonn karbondioksid årlig innen år 2040.

    Forstyrrende påvirkning

    Ved University of Albertas fakultet for ingeniørvitenskap undersøker forskere et materiale kalt Calgary framework-20 (CALF-20), laget av et team fra University of Calgary. Dette materialet faller inn under kategorien metallorganiske rammeverk, kjent for sin mikroporøse natur. Dens evne til effektivt å fange karbondioksid gjør CALF-20 til et lovende verktøy i miljøledelse. Når den er integrert i en kolonne festet til en røykstabel, kan den konvertere skadelige gasser til mindre skadelige former. Svante, et teknologiselskap, implementerer for tiden dette materialet i en sementfabrikk for å teste effektiviteten i et industrielt miljø.

    Arbeidet med å gjøre konstruksjonen mer karbonvennlig har ført til at det er laget flere unike materialer. For eksempel har Lamboo-bjelker, laget av bambus, høy karbonfangstkapasitet. I motsetning til dette eliminerer fiberplater med middels tetthet (MDF) laget av rishalm behovet for vannkrevende risdyrking mens de fortsatt låser karbon. Videre er utvendige varmeisolasjonssystemer konstruert av trefiber mindre energikrevende å produsere sammenlignet med tradisjonelle sprayskumalternativer. På samme måte reduserer miljøvennlige trepaneler, som er 22 prosent lettere enn standard veggplater, transportenergiforbruket med opptil 20 prosent, og gir et mer bærekraftig valg for byggematerialer.

    Bruk av karbonfangende materialer i bygg kan føre til sunnere levemiljøer og potensielt lavere energikostnader. Bedrifter kan dra nytte av disse innovasjonene ved å forbedre deres bærekraftsprofiler og redusere deres karbonfotavtrykk, som blir stadig mer verdsatt av forbrukere og investorer. For regjeringer er den utbredte bruken av disse materialene i tråd med miljømålene og kan i betydelig grad bidra til å oppfylle globale karbonreduksjonsmål. Dessuten inkluderer de økonomiske implikasjonene potensiell etablering av nye næringer og jobbmuligheter innen bærekraftige materialer og teknologier.

    Implikasjoner av CO2-fangst industrielle materialer

    Bredere anvendelser av CO2/karbonfangende industrielle materialer kan omfatte:

    • Økt forskning fokuserte på avkarbonisering av metaller og andre elementer, som nikkel, kobolt, litium, stål, sement og hydrogen.
    • Myndigheter oppmuntrer selskaper til å produsere mer karbonvennlige materialer, inkludert tilskudd og skatterabatter.
    • Statlige og provinsielle myndigheter oppdaterer gradvis byggeforskrifter for å håndheve bruken av miljøvennlige industrielle materialer under bygging av bygg og infrastruktur. 
    • Industrien for resirkulering av industrimaterialer vokste betydelig gjennom 2020-tallet for å imøtekomme økt markeds- og lovfestet etterspørsel etter resirkulerte materialer i byggeprosjekter.
    • Storskala implementering av CO2-fangstteknologier i anlegg og fabrikker.
    • Flere partnerskap mellom forskningsuniversiteter og teknologibedrifter for å tjene penger på grønne teknologier.

    Spørsmål å vurdere

    • Hvordan tror du avkarbonisering kan endre hvordan bygninger bygges i fremtiden?
    • Hvordan ellers kan regjeringer oppmuntre til produksjon av karbonvennlige industrielle materialer?

    Innsiktsreferanser

    Følgende populære og institusjonelle lenker ble referert for denne innsikten:

    Journal of the American Institute of Architects Bærekraftige byggematerialer for lavt innhold av karbon