التقاط الهواء المباشر

يُعرف احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً ( DAC ) [ 1 ] بأنه استخدام عمليات كيميائية أو فيزيائية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون ( CO2 ) مباشرةً من الهواء المحيط. [ 2 ] إذا تم بعد ذلك عزل ثاني أكسيد الكربون المستخلص في مستودعات آمنة طويلة الأجل، تُسمى العملية برمتها احتجاز الكربون من الهواء مباشرةً وعزله ( DACCS )، مما يحقق إزالة ثاني أكسيد الكربون . تُعرف الأنظمة التي تُطبق هذه العملية بتقنيات الانبعاثات السلبية ( NET ). [ 3 ]
تختلف تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) عن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، التي تحتجز ثاني أكسيد الكربون من مصادر محددة ، مثل مصانع الإسمنت أو محطات الطاقة الحيوية . [ 4 ] بعد الاحتجاز، تُنتج تقنية DAC تيارًا مركزًا من ثاني أكسيد الكربون لعزله أو استخدامه . تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون عندما يلامس الهواء المحيط وسائط كيميائية، عادةً ما تكون مذيبًا قلويًا مائيًا [ 5 ] أو مواد ماصة . [ 6 ] تُزال ثاني أكسيد الكربون من هذه الوسائط الكيميائية لاحقًا بتطبيق الطاقة (الحرارة تحديدًا)، مما ينتج عنه تيار من ثاني أكسيد الكربون يمكن تجفيفه وضغطه، مع إعادة تدوير الوسائط الكيميائية في الوقت نفسه لإعادة استخدامها.
لم يتم بعد دمج تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) في نظام تداول الانبعاثات ، لأن تكلفتها التي تتجاوز 1000 دولار أمريكي [ 7 ] ، أي ما يعادل أضعاف سعر الكربون لكل طن . [ 8 ] ويعود ارتفاع تكلفة هذه التقنية حاليًا إلى حجم تطبيقها وعوامل الطاقة. ففي عام 2025، تجاوزت تكلفة احتجاز الكربون من الهواء 1000 دولار أمريكي للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون . [ 9 ] ويزعم البعض أنه بالنسبة للمحطات التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنويًا فأكثر، يمكن خفض تكلفة احتجاز الكربون من الهواء إلى أقل من 200 دولار أمريكي للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المُزال من الغلاف الجوي، [ 5 ] [ 10 ] بينما يعارض آخرون هذا الرأي. [ 9 ] [ 11 ] وقد تُسهم الابتكارات المستقبلية في خفض كثافة الطاقة اللازمة لهذه العملية.
طُرحت فكرة تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) عام ١٩٩٩، ولا تزال قيد التطوير. [ ١٢ ] [ ١٣ ] ويجري التخطيط لعدد من المحطات التجارية أو تشغيلها بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة. ويمكن تسريع نشر تقنية احتجاز الكربون من الهواء على نطاق واسع عند ربطها بتطبيقات اقتصادية أو حوافز سياسية.
على عكس تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) التي تحتجز الانبعاثات من مصدر مركزي كبير كالمصانع، تعمل تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) على خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ككل. ومن المتوقع أن تُطلق الرحلات الجوية عبر المحيطات والرحلات الفضائية كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. [ 14 ] [ 15 ] ويمكن استخدام تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون قبل أو بعد استخدامه في وقود الطائرات . [ 4 ] [ 16 ] ورغم أن الوقود الحيوي [ 17 ] يُعد بديلاً للوقود الإلكتروني ، إلا أنه حتى عام 2026، لا يزال التوازن الأمثل بينهما غير واضح. [ 18 ]
أساليب الصيد

تتألف عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون في نظام احتجاز الهواء المباشر (DAC) من ثلاث مراحل : مرحلة التلامس، ومرحلة الاحتجاز، ومرحلة الفصل. في مرحلة التلامس، ينقل نظام DAC الهواء الجوي المحتوي على ثاني أكسيد الكربون إلى المعدات باستخدام مراوح كبيرة. بعد ذلك، في مرحلة احتجاز ثاني أكسيد الكربون ، يرتبط ثاني أكسيد الكربون بسرعة وفعالية بالمذيبات السائلة في المفاعلات الكيميائية أو المواد الماصة الصلبة في المرشحات، والتي يجب أن تمتلك طاقات ارتباط مكافئة لطاقة ارتباط ثاني أكسيد الكربون . لاحقًا في مرحلة فصل ثاني أكسيد الكربون ، تُسهّل مصادر الطاقة الخارجية فصل ثاني أكسيد الكربون عن المذيبات أو المواد الماصة، مما ينتج عنه ثاني أكسيد كربون نقي ومذيبات أو مواد ماصة مُجددة. بعد اكتمال هذه المراحل الثلاث، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون النقي المفصول أو يُخزن، بينما تُعاد تدوير المذيبات أو المواد الماصة المُستعادة لإعادة استخدامها في عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون . [ 19 ]
بشكل عام، تستخدم تقنية امتصاص الأمونيا باستخدام المواد الصلبة (S-DAC) عمليات امتصاص الأمونيا عند درجات حرارة منخفضة، بينما تستخدم تقنية امتصاص الأمونيا باستخدام المواد السائلة (الأمينات أو هيدروكسيدات المعادن) (L-DAC) عمليات امتصاص عند درجات حرارة منخفضة أو عالية. [ 10 ] [ 20 ] [ 5 ] [ 21 ] تتميز كلتا التقنيتين (S-DAC وL-DAC) بخصائص مختلفة من حيث الحركية وانتقال الحرارة. [ 22 ] حاليًا، تُعتبر كلتا التقنيتين (L-DAC وS-DAC) تقنيتين ناضجتين للتطبيق الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من تقنيات امتصاص الأمونيا الناشئة، بما في ذلك الامتزاز الكهربائي المتأرجح (ESA) والامتزاز الرطوبي المتأرجح (MSA) وامتصاص الأمونيا القائم على الأغشية (m-DAC)، وهي في مراحل مختلفة من التطوير أو الاختبار أو التطبيق العملي المحدود. [ 19 ]
في الآونة الأخيرة، طورت شركة Carbon Collect Limited [ 23 ] ، ومقرها أيرلندا، جهاز MechanicalTree™ الذي يقف ببساطة في مهب الريح لالتقاط ثاني أكسيد الكربون . وتزعم الشركة أن هذا "الالتقاط السلبي" لثاني أكسيد الكربون يقلل بشكل كبير من تكلفة الطاقة اللازمة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، وأن تصميمه الهندسي يسمح بتوسيع نطاقه لالتقاط كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون تصل إلى جيجا طن .
تستخدم معظم التقنيات التجارية مذيبًا سائلًا ، عادةً ما يكون قائمًا على الأمينات أو كاويًا ، لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغاز. [ 24 ] على سبيل المثال، يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم ، وهو مذيب كاوٍ شائع، مع ثاني أكسيد الكربون ويرسب كربونات الصوديوم المستقرة . تُسخّن هذه الكربونات لإنتاج تيار غازي من ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء . [ 25 ] [ 26 ] يمكن إعادة تدوير هيدروكسيد الصوديوم من كربونات الصوديوم في عملية التكليس . [ 27 ] بدلاً من ذلك، يرتبط ثاني أكسيد الكربون بمادة ماصة صلبة في عملية الامتزاز الكيميائي . [ 24 ] من خلال التسخين والفراغ، يُزال ثاني أكسيد الكربون من المادة الصلبة. [ 26 ] [ 28 ]
من بين العمليات الكيميائية المحددة التي يجري استكشافها، تبرز ثلاث عمليات: المعالجة بالقلويات باستخدام هيدروكسيدات القلويات والقلويات الترابية، والكربنة ، [ 29 ] والمواد الماصة الهجينة العضوية وغير العضوية التي تتكون من الأمينات المدعومة في مواد ماصة مسامية . [ 12 ]
طرق أخرى تم استكشافها
إن فكرة استخدام العديد من أجهزة تنقية ثاني أكسيد الكربون الصغيرة والمتفرقة - على غرار النباتات الحية - لتحقيق خفض كبير في مستويات ثاني أكسيد الكربون ، أكسبت هذه التقنية اسم " الأشجار الاصطناعية" في وسائل الإعلام الشعبية. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
مادة ماصة لتغير الرطوبة
في عملية دورية صممها البروفيسور كلاوس لاكنر ، مدير مركز انبعاثات الكربون السلبية (CNCE)، عام 2012، يمكن فصل ثاني أكسيد الكربون المخفف بكفاءة باستخدام راتنج بوليمر التبادل الأيوني السالب المسمى ماراثون إم إس إيه، والذي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء عندما يكون جافًا، ويطلقه عند تعرضه للرطوبة. ويُستمد جزء كبير من الطاقة اللازمة لهذه العملية من الحرارة الكامنة لتغير طور الماء. [ 33 ] تتطلب هذه التقنية مزيدًا من البحث لتحديد جدواها الاقتصادية. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
الأطر المعدنية العضوية
ومن المواد الأخرى التي يمكن استخدامها الأطر المعدنية العضوية (MOFs). [ 37 ]
تُعدّ الأطر المعدنية العضوية موادًا بلورية مسامية تتكون من تجمعات أيونية معدنية مرتبطة بجزيئات عضوية، مما ينتج عنه هياكل ثلاثية الأبعاد عالية التنظيم ذات مساحات سطحية داخلية كبيرة للغاية. وبالمقارنة مع المواد الصلبة الماصة التقليدية مثل الكربون المنشط والزيوليت، توفر الأطر المعدنية العضوية إمكانية ضبط أكبر: إذ يمكن تغيير حجم مسامها وهندستها وتركيبها الكيميائي السطحي بشكل منهجي عن طريق تغيير المراكز المعدنية أو الروابط العضوية، مما يُمكّن من تصميم مواد ذات خصائص ربط محددة لثاني أكسيد الكربون. [ 38 ] بالنسبة لتطبيقات امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، حظيت الأطر المعدنية العضوية المُعدّلة بمجموعات الأمين باهتمام خاص، حيث يمكن لمجموعات الأمين أن تربط ثاني أكسيد الكربون بشكل انتقائي من خلال الامتزاز الكيميائي حتى عند التركيز الجوي المنخفض للغاية الذي يبلغ حوالي 400 جزء في المليون. [ 39 ] يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام إطارات الفلزات العضوية في خلايا امتصاص ثاني أكسيد الكربون في استقرارها في وجود الرطوبة: فنظرًا لاحتواء الهواء الجوي دائمًا على بخار الماء بتراكيز تفوق تركيز ثاني أكسيد الكربون بكثير، تتنافس جزيئات الماء على مواقع الارتباط نفسها، مما قد يؤدي إلى تدهور بنيوي في الإطار مع تكرار دورات الامتصاص والتحلل. [ 40 ] ولا يزال تصميم إطارات الفلزات العضوية التي تتميز بانتقائيتها لثاني أكسيد الكربون ومقاومتها للرطوبة في ظروف التشغيل الواقعية مجالًا بحثيًا نشطًا. [ 41 ]
يُعدّ تحديد المواد الماصة الفعّالة من نوع MOF لتقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء المباشر (DAC) تحديًا نظرًا للعدد الهائل من تركيبات الهياكل الممكنة. في عام 2023، أصدر باحثون من فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسي (FAIR) التابع لشركة Meta AI ومعهد جورجيا للتكنولوجيا مجموعة بيانات OpenDAC (التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء المباشر المفتوح) لمعالجة هذه المشكلة حسابيًا. [ 42 ] تحتوي مجموعة البيانات على نتائج ما يقارب 400 مليون ساعة من حسابات الكيمياء الكمومية التي أجريت لفحص المواد المرشحة من نوع MOF بناءً على خصائص امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات البيانات الحسابية المفتوحة في هذا المجال. [ 43 ] إلى جانب مجموعة البيانات، تم إصدار نماذج جهد التفاعل بين الذرات باستخدام التعلم الآلي لتمكين الفحص السريع للمواد المرشحة بتكلفة أقل بكثير من عمليات محاكاة نظرية الكثافة الوظيفية التقليدية، بهدف تسريع اكتشاف المواد الماصة المناسبة لتقنية DAC. [ 42 ]
الأغشية
تعتمد تقنية الفصل الغشائي (m-DAC) [ 44 ] على أغشية شبه نفاذة. تتطلب هذه الطريقة كمية قليلة من الماء وتتميز بصغر حجمها. [ 24 ] عادةً ما تُستخدم الأغشية البوليمرية، سواءً كانت زجاجية أو مطاطية، لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرةً من الهواء. تتميز الأغشية الزجاجية بانتقائية عالية تجاه ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها تتميز بنفاذية منخفضة. لا يزال التقاط ثاني أكسيد الكربون باستخدام الأغشية قيد التطوير، ويحتاج إلى مزيد من البحث قبل تطبيقه على نطاق أوسع. [ 45 ]
الامتزاز الكهربائي المتأرجح
وقد تم اقتراح الامتزاز الكهربائي المتأرجح (ESA) أيضًا. [ 46 ]
دقيق الصخور
يُعدّ دقيق الصخور ، وهو عبارة عن تربة مطحونة إلى جزيئات نانوية بفعل جليد الأنهار الجليدية، مادةً واعدةً لتحسين التربة واحتجاز الكربون. إذ يُرسب ذوبان الأنهار الجليدية مليار طن من دقيق الصخور سنوياً، ويمكن لطن واحد من دقيق الصخور في غرينلاند احتجاز 250 كيلوغراماً (550 رطلاً) من الكربون. [ 47 ]
الأثر البيئي
تُعدّ تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) تقنيةً سالبة الكربون، حيث تتراوح انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بين 0.01 طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز عند استخدام الكهرباء المتجددة، و0.65 طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز عند استخدام الكهرباء من الشبكة والتدفئة بالغاز الطبيعي. [ 10 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] ويُعدّ عامل انبعاثات مصدر الطاقة في تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) المحرك الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. [ 10 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] كما أن الجمع بين طاقة الرياح المتجددة والكهرباء من الشبكة يُحقق أيضاً نتائج سالبة الكربون، مما يوفر فوائد كبيرة في إزالة الكربون. عادةً ما تكون عوامل انبعاثات طاقة الرياح المتجددة والكهرباء من الشبكة أقل من 0.1 طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الممتص، إذا كانت محطة طاقة الرياح تُوفر ما لا يقل عن 50-80% من عامل قدرة المحطة (استخدام القدرة)، وذلك عندما لا تتجاوز عوامل انبعاثات الكهرباء من الشبكة 0.3077 كجم من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة. [ 10 ] ويمكن استخدام عوامل انبعاثات أعلى من الكهرباء من الشبكة، ولكن هذا يتطلب ألا يتجاوز استخدامها 20% لتحقيق إزالة عالية جدًا للكربون.
يؤكد مؤيدو تقنية احتجاز الكربون من الهواء أنها عنصر أساسي في التخفيف من آثار تغير المناخ . [ 2 ] [ 28 ] [ 36 ] ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تُسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس (أي الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية). وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة احتجاز ما لا يقل عن 85 مليون طن و980 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي لتحقيق الحياد الكربوني. [ 51 ] مع ذلك، يرى آخرون أن الاعتماد على هذه التقنية محفوف بالمخاطر وقد يؤجل خفض الانبعاثات، انطلاقًا من فكرة إمكانية حل المشكلة لاحقًا، [ 13 ] [ 52 ] ويقترحون أن خفض الانبعاثات قد يكون حلاً أفضل. [ 25 ] [ 53 ] من المهم النظر إلى تقنية احتجاز الكربون من الهواء كحل تكميلي ضروري للمساعدة في تحقيق أهداف المناخ.
يجادل معارضو تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) بأن الموارد اللازمة لتشغيل هذه التقنية تُشكل عبئًا هائلًا قد يفوق الهدف المرجو منها. [ 54 ] وكشف تحليل أُجري عام 2020 أن تقنية DAC 2 قد لا تكون خيارًا مناسبًا لالتقاط الكمية المتوقعة من ثاني أكسيد الكربون ، والبالغة 30 جيجا طن سنويًا، نظرًا لاحتياجها إلى كميات هائلة من المواد (16.3-27.8 جيجا طن من الأمونيا و3.3-5.6 جيجا طن من أكسيد الإيثيلين). [ 54 ] ووجدت الدراسة نفسها أن تقنية DAC 1 تتطلب ما لا يقل عن 8.4-13.1 تيراواط سنويًا (46-71% من إجمالي الطاقة المكافئة)، وهو تقدير حُسب دون احتساب تكاليف الطاقة المرتبطة بتخزين الكربون. [ 54 ] مع ذلك، تتطلب مقاربات وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من خلال تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر بمقدار 0.1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون (980 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ) سنويًا في عام 2050، وهو أقل بكثير من 30 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا التي كان معارضو هذه التقنية يقدرونها. [ 51 ] [ 54 ]
تمّت دراسة مخاوف تكلفة الطاقة في عام 2021، وخلصت إلى أنه لكي تحافظ تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) على معدل إزالة للكربون يتراوح بين 73% و86% لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز، فإنها تتطلب مساحات من الأراضي وطاقة متجددة تعادل ما هو مطلوب للتحول العالمي من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية، مع استهلاك مواد أعلى بخمسة أضعاف تقريبًا. [ 55 ] ومع ذلك، فإن معظم المواد المطلوبة لتقنية احتجاز الكربون من الهواء شائعة، مثل الفولاذ والخرسانة والمعادن الأرضية (مثل الزيوليت والهيدروكسيدات المعدنية). وقد يتطلب استخدام السيارات الكهربائية توفرًا كبيرًا للمواد الأساسية، وقد لا يكون هذا التوفر المحدود للمواد الأساسية كافيًا لتلبية الطلب اللازم للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. [ 56 ]
تتطلب بعض تقنيات احتجاز الكربون من الهواء، وخاصة الأنظمة السائلة، كلاً من الحرارة العالية والكهرباء. في هذه الأنظمة، يُلبى الطلب على الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، والكهرباء المستوردة من الشبكة، واحتراق الغاز الطبيعي بالأكسجين. [ 57 ] وهذا يعني أن العديد من تقنيات احتجاز الكربون من الهواء تعمل بالوقود الأحفوري، وهو ما تهدف هذه التقنية تحديدًا إلى التخلص من الاعتماد عليه. [ 58 ] ومع ذلك، من منظور انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ستكون تقنية احتجاز الكربون من الهواء سالبة الكربون عمومًا حتى لو استُخدم الغاز الطبيعي للتدفئة، حيث تتراوح عوامل الانبعاث بين 0.3 و0.65 طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز. [ 10 ] [ 48 ] وبالتالي، لا يزال من الممكن تحقيق هدف احتجاز الكربون من الهواء المتمثل في تعويض الانبعاثات.
تتطلب تقنية احتجاز الكربون المباشر من الهواء (DAC) التي تعتمد على امتصاص الأمينات كميات كبيرة من المياه. تشير التقديرات إلى أن احتجاز 3.3 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا يتطلب 300 كيلومتر مكعب من المياه، أي ما يعادل 4% من المياه المستخدمة في الري . في المقابل، يتطلب استخدام هيدروكسيد الصوديوم كمية أقل بكثير من المياه، إلا أن هذه المادة شديدة التآكل وخطيرة. [ 13 ] إضافةً إلى ذلك، قد تتميز تقنيات إزالة الكربون المختلفة بمزايا تصميمية وتشغيلية، فعلى سبيل المثال، بينما تُعد الحلول الطبيعية رخيصة، فإن محطة احتجاز الكربون المباشر من الهواء التي تحتجز مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا باستخدام مساحة أرضية تتراوح بين 0.4 و1.5 كيلومتر مربع (99-371 فدانًا) تعادل معدلات احتجاز ثاني أكسيد الكربون لحوالي 46 مليون شجرة، والتي تتطلب مساحة أرضية تتراوح بين 3,098 و 4,647 كيلومتر مربع (766,000-1,148,000 فدان) . [ 10 ] [ 59 ] [ 60 ]
تتطلب تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء المباشر (DAC) مدخلات طاقة أعلى مقارنةً بالاحتجاز التقليدي من مصادر محددة، مثل غازات المداخن ، نظرًا لانخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون فيها . [ 25 ] [ 52 ] ويشير بعض الباحثين إلى أن الحد الأدنى النظري للطاقة اللازمة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط يبلغ 250 كيلوواط ساعة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ، بينما يتطلب الاحتجاز من محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي والفحم حوالي 100 و65 كيلوواط ساعة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون على التوالي . [ 25 ] [ 2 ] وقد تزيد تكلفة استخدام المراوح لضخ الهواء من استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و30% إذا كان الطلب على الطاقة في تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء المباشر يتراوح بين 10 و4 ميغا جول/طن من ثاني أكسيد الكربون على التوالي.
التطبيقات
تشمل التطبيقات العملية لتقنية DAC ما يلي:
- استخلاص النفط المعزز ، [ 13 ]
- إنتاج الوقود الاصطناعي والبلاستيك المحايد للكربون ، [ 53 ] [ 28 ] [ 13 ]
- كربنة المشروبات ، [ 61 ]
- احتجاز الكربون ، [ 2 ]
- تحسين قوة الخرسانة، [ 61 ]
- إنشاء بديل خرساني محايد للكربون، [ 61 ]
- تحسين إنتاجية مزارع الطحالب، [ 62 ]
- إثراء الهواء في البيوت الزجاجية [ 62 ]
- الوقود السائل
- غاز الميثان المحسن في طبقات الفحم
تتطلب هذه التطبيقات تراكيز مختلفة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الغاز المحتجز. تتطلب أشكال عزل الكربون، مثل التخزين الجيولوجي، منتجات ثاني أكسيد الكربون النقي ( بتركيز يزيد عن 99%)، بينما يمكن لتطبيقات أخرى، مثل الزراعة، العمل بمنتجات مخففة (حوالي 5%). ولأن الهواء الذي يُعالج بتقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر يحتوي في الأصل على 0.04% من ثاني أكسيد الكربون (أو 400 جزء في المليون)، فإن إنتاج منتج نقي يتطلب طاقة أكبر من المنتج المخفف، وبالتالي يكون عادةً أكثر تكلفة. [ 33 ] [ 62 ] أما الكربون المحتجز المستخدم في الغذاء، فيتطلب عادةً ثاني أكسيد الكربون بنقاوة أعلى، تتراوح من 50% فأكثر، متبوعًا بمعالجة كيميائية إضافية. [ 63 ]
لا تُعدّ تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) بديلاً عن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه التقليدية (CCS) التي تُطبّق عند مصادر محددة، بل هي تقنية مُكمّلة يُمكن استخدامها لإدارة انبعاثات الكربون من المصادر المُوزّعة، والانبعاثات المُتسربة من شبكة احتجاز الكربون وتخزينه، والتسرّب من التكوينات الجيولوجية. [ 2 ] [ 53 ] [ 25 ] ولأنّ تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر يُمكن نشرها بعيدًا عن مصدر التلوث، يُمكن استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الوقود مع الوقود الاصطناعي المُنتَج بهذه الطريقة. [ 61 ]
عادةً ما يقتصر النقاش حول تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء (DAC) على فعاليتها في التخفيف من آثار تغير المناخ/الاحتباس الحراري. [ 64 ] ومع ذلك، فإن غالبية مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون الحالية صغيرة الحجم، [ 44 ] وتعمل في المقام الأول لبيع ثاني أكسيد الكربون المحتجز لاستخدامه في منتجات أخرى بدلاً من احتجازه بشكل دائم. [ 65 ] وتعمل مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون التي تبيعه لإنتاج المشروبات بمعدلات استرداد منخفضة تبلغ حوالي 4.7%، وتنتج 58 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يوميًا. [ 66 ] ويؤكد استخدام مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون لأغراض تجارية رأي المعارضين بأن هذه التقنية ما هي إلا حيلة تستخدمها الشركات لحماية مصالحها المالية وتعزيزها. [ 64 ]
بالنظر إلى التطبيقات العديدة لتقنية التحكم الرقمي في الحاسوب، يجادل مؤيدوها بأن الفائدة السياسية لهذه التقنية تكمن في قدرتها على خلق فرص عمل جديدة. [ 67 ]
مرافق لجنة المساعدة الإنمائية قيد التشغيل/التطوير
مشاريع التقاط الكربون من الهواء وعملياتها الخاصة بإزالة الكربون و/أو تخزينه [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]
| شركة، مشروع | تكنولوجيا العمليات |
|---|---|
| Antecy، الكربون من الهواء (CAIR™) | مادة ماصة صلبة من الكربونات، تقلب درجة الحرارة |
| تقنية التقاط الكربون™ | المناخل الجزيئية الزيوليتية، تأرجح درجة الحرارة والفراغ |
| تجميع الكربون، الأشجار الميكانيكية™ لالتقاط الهواء المباشر السلبي (PDAC™) | بلاطات راتنج التبادل الأيوني الصلب، تذبذب الرطوبة |
| شركة كاربون للهندسة وشركة غري روك للطاقة، تقنية تحويل الهواء إلى وقود، تقنية الإنتاج المباشر للوقود، تقنية غري كات | هندسة الكربون DAC باستخدام التحفيز فيشر-تروبش |
| هندسة الكربون وتقنيات ستوريجا الجيولوجية | شركة Carbon Engineering DAC مع التخزين الجيولوجي |
| شركة هندسة الكربون وشركة 1PointFive (شركة Oxy Low Carbon Ventures وشركة Rusheen Capital Management) | حصلت شركة Carbon Engineering DAC على ترخيص لشركة 1PointFive فيما يتعلق بتقنية استخلاص النفط المعزز والتخزين الجيولوجي |
| كاربيون [ 72 ] | مادة ماصة رقيقة على غشاء مسامي، تأرجح درجة الحرارة |
| كليم وركس بالشراكة مع نورثرن لايتس | Climeworks DAC مع التخزين الجيولوجي |
| Climeworks بالشراكة مع Carbfix و Orca | Climeworks DAC مع التخزين الجيولوجي |
| CO2 دائري | امتصاص الغازات بواسطة الأغشية باستخدام مادة ماصة سائلة وتركيزها عن طريق التحليل الكهربائي للأغشية |
| DACCITY [ 74 ] | كتل سيراميكية مركبة من الكربون المسامي المنشط سطحيًا |
| الطحالب العالمية [ 76 ] | احتجاز الهواء من الهواء المباشر واحتجاز غازات المداخن مع إنتاج الطحالب |
| وقود مبتكر للغاية | خلية تيار مباشر مع التحليل الكهربائي للماء وتخليق الوقود |
| الخلية المائية [ 78 ] | مادة ماصة صلبة من الأمينات للتحكم في جودة الهواء الداخلي |
| تقنيات ميشن زيرو | مبادرة: الإزالة المباشرة (لثاني أكسيد الكربون ) عبر التثمين المبتكر باستخدام الانبعاثات |
| مواد الفسيفساء | مواد ماصة من الإطار المعدني العضوي للتحكم في جودة الهواء الداخلي |
| الوقود الكهربائي النوردي | تقنيات Climeworks وSunfire لإنتاج الوقود الاصطناعي |
| نويا | تحديث أبراج تبريد المباني باستخدام "مزيج كيميائي غير سام لامتصاص ثاني أكسيد الكربون" |
| أوريجين باور | مواد ماصة أساسها الجير مع خلية وقود أكسيد صلبة وتكليس بالأكسجين |
| رولز رويس | مفاعلات نووية صغيرة معيارية لتشغيل عملية امتصاص الأمونيا وتخليق الوقود (وقود الطائرات) |
| سكاي تري | مستمدة من تقنية تنقية الهواء في محطة الفضاء الدولية، والمستخدمة في المركبات الكهربائية |
| شركة سولاربيلت فيرفيول المحدودة | إنتاج الغاز التخليقي وتخليق الوقود (وقود الطائرات) عن طريق احتجاز الهواء من الهواء وإنتاج الغاز الحيوي مع التحليل الكهربائي المشترك. |
| الطاقة الشمسية | دمج نظام امتصاص الهواء المباشر مع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المباني لتقليل صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البنية التحتية |
| صن فاير | خلية امتصاص مباشرة مع التحليل الكهربائي المشترك لإنتاج الغاز التخليقي وتخليق الوقود |
| سوستايرا | مادة ماصة صلبة من المعادن القلوية على كتل خزفية متجانسة |
| فيردوكس | مادة ماصة صلبة من الكينون، امتزاز كهربائي متأرجح |
| وقود زينيد | Climeworks DAC مع التحليل الكهربائي المشترك لإنتاج الغاز التخليقي وتخليق الوقود (وقود الطائرات) |
التنمية الدولية لمساعدات التمويل المباشر
- من المتوقع أن تدخل 53 محطة من محطات استخلاص الكربون من الهواء حيز التشغيل بحلول نهاية عام 2024 [ 90 ].
- 93 محطة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ستبدأ في العمل في عام 2030 بقدرة إجمالية تتراوح بين 6.4 و11.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا [ 91 ].
- بحلول نهاية عام 2024، من المقرر أن يبدأ تشغيل 18 مصنعًا في أمريكا الشمالية و24 مصنعًا في أوروبا [ 91 ].
- وتشمل الدول الرائدة في لجنة المساعدة الإنمائية الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية [ 92 ].
الصين
تم اقتراح تقنيات احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) لمساعدة الصين في سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. [ 93 ] في أعقاب مؤتمر غلاسكو للمناخ لعام 2021، وبصفتها أكبر مُصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، بدأت الصين بتطوير استراتيجيات متنوعة لخفض الانبعاثات. [ 94 ] مع التزام الصين بتقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر وحدها، يُمكن أن ينخفض الاحتباس الحراري العالمي بنحو 0.2 إلى 0.3 درجة مئوية. [ 93 ] تشير الدراسات الحديثة حول خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في الصين إلى إمكانية تحقيق الحياد الكربوني من خلال مساهمة احتجاز الكربون وتخزينه للتخلص من انبعاثات مصادر محددة تبلغ عدة جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. [ 95 ] طورت الصين تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) الخاصة بها، والتي تُسمى "CarbonBox"، والتي طورتها جامعة شنغهاي جياو تونغ وشركة هندسة الطاقة الصينية. [ 96 ] يُمكن لكل وحدة استخلاص أكثر من 100 طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) سنويًا، مما ينتج عنه منتج CO2 نقي بنسبة 99% . تتميز مرافق CarbonBox DAC بحجمها الذي يُضاهي حجم حاوية شحن، ويمكن تركيبها في الموقع، وتستخدم مصادر طاقة منخفضة الكربون لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. [ 97 ]
أيسلندا
كانت محطة "أوركا"، التي طورتها شركة "كلايم وركس" السويسرية بدعم من مايكروسوفت عام 2021، أول محطة كبيرة الحجم لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، حيث زُعم أنها قادرة على إزالة 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا [ 98 ] ، وهو ما يعادل حوالي 1.75 مليون لتر من البنزين. [ 99 ] ومع ذلك، بلغ متوسط الأداء الفعلي 600 طن سنويًا منذ بدء تشغيلها، وهي عاجزة حتى عن استخلاص كمية كافية من ثاني أكسيد الكربون لتعويض انبعاثاتها. [ 100 ] تقع محطة استخلاص ثاني أكسيد الكربون في هيليسيدي، أيسلندا، وتستمد طاقتها من محطة هيليسيدي للطاقة الحرارية الأرضية. [ 101 ] تتكون "أوركا" من 12 حاوية لحفظ الأمين، تجمع ما مجموعه حوالي 600 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون في الساعة. [ 102 ] تعمل هذه المحطة بالتعاون مع شركة "كارب فيكس"، وهي شركة تكنولوجيا أيسلندية. تقوم شركة كارب فيكس بأخذ ثاني أكسيد الكربون المحتجز من منشأة احتجاز الكربون من الهواء وحقنه في قشرة الأرض (عن طريق التمعدن) [ 102 ]. وتتجنب عملية التمعدن مخاطر الحرائق والتسريبات المرتبطة بتقنيات احتجاز الكربون من الهواء البديلة. [ 99 ]
كينيا
تُعدّ شركة أوكتافيا كاربون، التي أسسها مارتن فرايمولر عام 2022، أول شركة متخصصة في تقنية احتجاز الكربون من الهواء مباشرةً في دول الجنوب العالمي. [ 103 ] وتخطط الشركة لتطوير هذه التقنية بما يتماشى مع شبكة الطاقة المتجددة في البلاد وتكوينها الجيولوجي الغني، وكلاهما مناسب لتخزين ثاني أكسيد الكربون . [ 104 ] لا يزال هذا المشروع في مرحلة التطوير، إلا أنه بفضل دعم الحكومة الكينية وشركات احتجاز الكربون من الهواء الدولية، ازداد عدد موظفي الشركة ليبلغ أكثر من 53 موظفًا. [ 105 ] وبالتعاون مع مؤسسة كاربونفيوتشر، تسعى أوكتافيا كاربون الآن إلى تطبيق نظام رقمي متطور للمراقبة والإبلاغ والتحقق (dMRV) لتقنية احتجاز الكربون من الهواء مباشرةً. [ 106 ] وتتيح أنظمة dMRV تتبع البيانات في الوقت الفعلي طوال عملية إزالة الكربون. [ 104 ] يقع مشروع هامينغبيرد، وهو مشروع تجريبي حالي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، في وادي ريفت في نيفاشا بكينيا، ومن المتوقع أن يلتقط ويخزن 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا (1000 طن/سنة). [ 107 ] سيستفيد مشروع هامينغبيرد من عملية التمعدن عن طريق حقن ثاني أكسيد الكربون المخزن في تكوينات صخور البازلت الأصلية في وادي ريفت. [ 107 ]
يكلف

تُعدّ تكلفة فصل ثاني أكسيد الكربون عن الهواء من أكبر العقبات التي تواجه تطبيق تقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC). [ 62 ] [ 108 ] في عام 2023، كانت وزارة الطاقة الأمريكية تهدف إلى خفض تكلفة الطن الواحد إلى أقل من 100 دولار أمريكي. [ 7 ] تبلغ الطاقة الإنتاجية لأكبر محطة احتجاز كربون من الهواء حاليًا، وهي محطة Climeworks Mammoth، 36,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا فقط، بتكلفة احتجاز تبلغ 1,000 دولار أمريكي (774 جنيهًا إسترلينيًا) للطن الواحد . [ 109 ] أشارت دراسة أجريت عام 2025 إلى أن هذه التكلفة المرتفعة تعود إلى الطاقة الإنتاجية للمحطة، والتي عادةً ما تقل عن 50,000 طن سنويًا. [ 10 ] يمكن أن يؤدي رفع طاقة محطات احتجاز الكربون من الهواء إلى تحقيق وفورات الحجم، حيث تتراوح التكلفة بين 94 و232 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لمحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنويًا. [ 10 ] [ 5 ] يمكن تسريع نشر تقنية DAC على نطاق واسع من خلال الحوافز السياسية. [ 110 ]
بموجب قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين، ستستثمر وزارة الطاقة الأمريكية 3.5 مليار دولار في أربعة مراكز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة. ووفقًا للوزارة، تتمتع هذه المراكز بالقدرة على التقاط ما لا يقل عن مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) سنويًا من الغلاف الجوي. وبمجرد التقاطه، سيتم تخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في تكوين جيولوجي . [ 111 ]
استثمرت وزارة الطاقة 1.2 مليار دولار لتطوير مرافق احتجاز الكربون من الهواء مباشرة في تكساس ولويزيانا . وتأتي هذه المشاريع نتيجةً للاختيارات الأولية من قانون البنية التحتية الذي أقره الرئيس بايدن بدعم من الحزبين . [ 112 ]
تطوير
هندسة الكربون
شركة كاربون إنجينيرينغ هي شركة تجارية متخصصة في تقنية امتصاص الهواء المباشر (DAC)، تأسست عام 2009، وتحظى بدعم من شخصيات بارزة، من بينهم بيل غيتس وموراي إدواردز . [ 61 ] [ 53 ] اعتبارًا من عام 2018تدير الشركة محطة تجريبية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، تعمل منذ عام 2015 [ 28 ] ، وتستطيع استخلاص حوالي طن من ثاني أكسيد الكربون يوميًا. [ 13 ] [ 53 ] وقدّرت دراسة اقتصادية أجريت على محطتها التجريبية في الفترة من 2015 إلى 2018 التكلفة بما يتراوح بين 94 و232 دولارًا أمريكيًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون الجوي المُزال. [ 28 ] [ 5 ] اتفقت دراسة نُشرت عام 2025 مع تقديرات التكلفة التي قدمتها شركة Carbon Engineering، بشرط أن تبلغ طاقة محطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون المباشر (DAC) مليون طن سنويًا على الأقل لتحقيق تكاليف احتجاز تتراوح بين 97 و168 دولارًا أمريكيًا لكل طن إجمالي من ثاني أكسيد الكربون المحتجز [126-170 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي من ثاني أكسيد الكربون المحتجز] في عام 2025، وبين 87 و140 دولارًا أمريكيًا لكل طن إجمالي من ثاني أكسيد الكربون المحتجز [93-142 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي من ثاني أكسيد الكربون المحتجز ] في عام 2050. [ 10 ] علاوة على ذلك، اتفقت هذه الدراسة أيضًا مع تقديرات شركة Climeworks التي تشير إلى تكلفة تزيد عن 1000 دولار أمريكي لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المحتجز إذا كانت طاقة محطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون المباشر أقل من 0.05 مليون طن سنويًا (50,000 طن سنويًا). وتبلغ طاقة أكبر محطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون المباشر حاليًا، وهي محطة Climeworks Mammoth، 36,000 طن سنويًا فقط.
بالتعاون مع شركة الطاقة "غري روك" في كاليفورنيا، تقوم شركة "كاربون إنجينيرينغ" بتحويل جزء من ثاني أكسيد الكربون المركز لديها إلى وقود اصطناعي ، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات. [ 28 ] [ 53 ]
تستخدم الشركة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم . يتفاعل هذا المحلول مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات البوتاسيوم ، التي تزيل كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء. [ 61 ]
كليم وركس
يستطيع أول مصنع لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من شركة Climeworks على نطاق صناعي، والذي بدأ تشغيله في مايو 2017 في هينويل ، بكانتون زيورخ، سويسرا، التقاط 900 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ولتقليل استهلاكه للطاقة، يستخدم المصنع الحرارة الناتجة عن محطة محلية لحرق النفايات . ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون الناتج لزيادة إنتاجية الخضراوات في دفيئة زراعية مجاورة. [ 113 ]
ذكرت الشركة أن تكلفة التقاط طن واحد من ثاني أكسيد الكربون من الهواء تبلغ حوالي 600 دولار. [ 114 ] [ 24 ]
دخلت شركة Climeworks في شراكة مع شركة Reykjavik Energy في مشروع Carbfix ، الذي انطلق عام 2007. وفي عام 2017، بدأ مشروع CarbFix2 [ 115 ] وحصل على تمويل من برنامج Horizon 2020 البحثي التابع للاتحاد الأوروبي . يعمل مشروع محطة CarbFix2 التجريبية بالتوازي مع محطة طاقة حرارية أرضية في هيليسيدي، أيسلندا . في هذا النهج، يُحقن ثاني أكسيد الكربون على عمق 700 متر تحت سطح الأرض، حيث يتحول إلى معادن في الصخور البازلتية مكونًا معادن كربوناتية. تستخدم محطة احتجاز الكربون من الهواء (DAC) الحرارة المهدرة منخفضة الدرجة من المحطة، مما يساهم في التخلص من كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما ينتجه المشروعان معًا. [ 13 ] [ 116 ]
في 8 مايو 2024، قامت شركة Climeworks بتشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، والتي تحمل اسم Mammoth، في أيسلندا. ووفقًا لشركة Climeworks، ستكون المحطة قادرة على امتصاص 36,000 طن من الكربون من الغلاف الجوي سنويًا عند التشغيل بكامل طاقتها، أي ما يعادل إخراج حوالي 7,800 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق لمدة عام. [ 117 ] وتشير التقارير إلى أن تكلفة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من هذه المحطة تبلغ 1,000 دولار أمريكي (774 جنيهًا إسترلينيًا) للطن الواحد . [ 109 ] ويعود هذا الارتفاع في التكلفة بشكل أساسي إلى حجم المحطة، حيث تنخفض تكلفة المنتج عمومًا مع زيادة الإنتاج. وتشير التقارير إلى أن تكلفة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لمحطة تبلغ طاقتها مليون طن سنويًا تتراوح عادةً بين 94 و232 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد . [ 5 ] [ 10 ] ويهدف مشروع Cypress إلى إنتاج أكثر من مليون طن سنويًا في الولايات المتحدة. [ 118 ]
منظم حرارة عالمي
شركة غلوبال ثيرموستات هي شركة خاصة تأسست عام 2010، مقرها في مانهاتن ، نيويورك، ولها مصنع في هانتسفيل، ألاباما . [ 61 ] تستخدم غلوبال ثيرموستات مواد ماصة أساسها الأمينات مرتبطة بإسفنجات الكربون لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتتراوح مشاريع الشركة بين 40 و50 ألف طن سنويًا. [ 119 ]
أبرمت شركة غلوبال ثيرموستات صفقات مع شركة كوكاكولا (التي تهدف إلى استخدام تقنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون المباشر لتوفير ثاني أكسيد الكربون لمشروباتها الغازية) وشركة إكسون موبيل التي تعتزم بدء مشروع تجاري لتحويل تقنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون المباشر إلى وقود باستخدام تقنية غلوبال ثيرموستات. [ 61 ]
الطاقة الشمسية
شركة Soletair Power هي شركة ناشئة تأسست عام 2016، مقرها في لابينرانتا ، فنلندا، وتعمل في مجالي التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً وتحويل الطاقة إلى منتجات أخرى . وتتلقى الشركة دعمًا رئيسيًا من مجموعة التكنولوجيا الفنلندية Wärtsilä . ووفقًا لشركة Soletair Power، فإن تقنيتها هي الأولى من نوعها التي تجمع بين التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المباني. تعمل هذه التقنية على التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء المتدفق عبر وحدات التهوية الموجودة داخل المباني، وذلك لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مع تقليل صافي انبعاثات المبنى. يُحوّل ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى معادن تُستخدم في الخرسانة، أو يُخزن، أو يُستخدم في إنتاج منتجات اصطناعية مثل الغذاء والمنسوجات والوقود المتجدد . في عام 2020، قامت Wärtsilä، بالتعاون مع Soletair Power وQ Power، بإنشاء أول وحدة تجريبية لتحويل الطاقة إلى منتجات أخرى [ 120 ] لمعرض إكسبو دبي 2020 ، وهي قادرة على إنتاج غاز الميثان الاصطناعي من ثاني أكسيد الكربون الملتقط من المباني.
وقود بروميثيوس
شركة بروميثيوس فيولز هي شركة ناشئة مقرها سانتا كروز، انطلقت من حاضنة الأعمال واي كومبيناتور عام ٢٠١٩، بهدف إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى بنزين ووقود طائرات خالٍ من انبعاثات الكربون. [ ١٢١ ] [ ١٢٢ ] تستخدم الشركة تقنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً في محاليل إلكتروليتية، حيث يُحوّل إلى كحولات بواسطة التحفيز الكهربائي . بعد ذلك، تُفصل الكحولات عن المحاليل الإلكتروليتية باستخدام أغشية أنابيب الكربون النانوية ، وتُحسّن إلى بنزين ووقود طائرات. ولأن العملية تعتمد فقط على الكهرباء من مصادر متجددة ، فإن الوقود الناتج يكون محايدًا للكربون عند استخدامه، ولا يُصدر أي انبعاثات صافية من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
تقنيات الكربون المتوارثة
افتتحت شركة هيرلوم أول منشأة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في تريسي ، كاليفورنيا، في نوفمبر 2023. وتستطيع المنشأة إزالة ما يصل إلى 1000 طن أمريكي من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، والذي يُخلط بعد ذلك بالخرسانة باستخدام تقنيات من شركة كاربون كيور. كما أبرمت هيرلوم عقدًا مع مايكروسوفت تشتري بموجبه الأخيرة 315 ألف طن متري من مواد إزالة ثاني أكسيد الكربون . [ 123 ]
شركات أخرى
- مركز انبعاثات الكربون السلبية بجامعة ولاية أريزونا [ 124 ]
- كاربفيكس – شركة تابعة لشركة ريكيافيك للطاقة ، أيسلندا [ 125 ]
- مركز تأثير الطاقة – معهد بحثي يدعو إلى استخدام الطاقة النووية لتشغيل تقنيات التقاط الهواء المباشر [ 126 ]
- شركة Mission Zero Technologies - شركة ناشئة في لندن، المملكة المتحدة [ 127 ]
- كاربيون – شركة ناشئة في أيندهوفن، هولندا
- إيديبون - مبادرة مقرها مدريد، إسبانيا، تعمل على تطوير التعليم والبحث في تقنيات التقاط الانبعاثات.
الابتكارات في مجال البحث
في مجال البحث، يُعدّ تطوير فريق جامعة ETH زيورخ لمحلول حمض ضوئي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء ابتكارًا هامًا. تتميز هذه التقنية، التي لا تزال قيد التطوير، باستهلاكها المنخفض للطاقة وعمليتها الكيميائية المبتكرة التي تُمكّن من التقاط ثاني أكسيد الكربون وإطلاقه بكفاءة . يُسهم اتساع نطاق هذه الطريقة وفوائدها البيئية في دعم الجهود المبذولة من قِبل شركات أخرى مذكورة في هذا القسم، مما يُعزز السعي العالمي نحو حلول فعّالة ومستدامة لالتقاط الكربون. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن دمج أنظمة أتمتة المستودعات في مرافق التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء يُمكن أن يُقلل من تكاليف التشغيل ويُحسّن قابلية التوسع من خلال تبسيط عمليات مناولة المعدات وصيانة النظام. [ 128 ] [ 129 ]
الخطاب السياسي
معارضة دعاة حماية البيئة
في الولايات المتحدة، يوجد صراع بين السياسيين والمدافعين عن البيئة غير المنتمين سياسياً بشأن تقنية التقاط الغازات مباشرة من الهواء، وذلك فيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية والكفاءة في تحسين المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
من أبرز شكاوى الناشطين في مجال المناخ النظرة السائدة لتقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC)، إذ يعتبرونها في أحسن الأحوال مجرد إجراء مكلف لا صلة له بالحاجة المُلحة لخفض الانبعاثات، وحيلةً تُستخدم للحفاظ على الوضع الراهن لصناعة الوقود الأحفوري، وإدامة التلوث [ 130 ] . وقد استحوذت شركة أوكسيدنتال بتروليوم على مشروع ستراتوس مقابل 1.1 مليار دولار. ويرى البعض في هذا الاستثمار محاولةً لإطالة عمر صناعة الوقود الأحفوري. وتملك شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهي شركة نفط أمريكية، مشروع ستراتوس في نهاية المطاف، بعد أن اشترت شركة كاربون إنجينيرينغ في 3 نوفمبر 2023 مقابل 1.1 مليار دولار، وتعتبر إزالة الكربون بمثابة ضمانة لمستقبل صناعتها [ 131 ] . ويرى جوناثان فولي، المدير التنفيذي لمشروع دراوداون (وهو خطة بحثية لعكس ظاهرة الاحتباس الحراري ووقف تغير المناخ) [ 132 ]، أن تقنية احتجاز الكربون من الهواء مجرد تلميع للواقع البيئي، تُخفف من حدة مشاكل تغير المناخ، لكنها لا تسعى إلى حلها. [ 130 ] ترى جمعية المستهلكين في بينانغ أن اتفاقية العمل المناخية تفاقم أزمة المناخ، وتتعارض جوهرياً مع مبدأ العدالة المناخية. [ 133 ]
حللت دراسة أُجريت عام 2024 الدعم المشروط لتقنيات امتصاص الكربون المباشر في الولايات المتحدة. وكشفت الدراسة أن معظم المشاركين المطلعين على هذه التقنية، والذين لديهم مخاوف بشأن تغير المناخ، طرحوا تساؤلات حول المخاطر الأخلاقية المرتبطة بها. [ 67 ] وأثار المشاركون استياءً من احتمال أن تسمح هذه التقنية للشركات بمواصلة ممارساتها الملوثة، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تجميل صورتها العامة. [ 67 ] كما أعرب مشاركون آخرون عن قلقهم من أن تستخدم شركات الوقود الأحفوري هذه التقنية كغطاء لخلق وهم بأنها تبذل جهودًا لمكافحة تغير المناخ دون تحقيق أي فائدة حقيقية للبيئة. [ 67 ]
غالباً ما تتعلق معارضة دعاة حماية البيئة لتقنية التقاط الهواء المباشر (DAC) بالآثار البيئية للبنية التحتية للطاقة المرتبطة بها. [ 134 ] كما تُثار تساؤلات حول التعقيدات المرتبطة بتأثير هذه التقنية على جودة الهواء في بعض المجتمعات. [ 134 ] ويعارض بعض منتقدي هذه التقنية مواقعها، إذ يرى البعض أنها تُقام دائماً في مناطق فقيرة، وقد عبّر المعترضون عن شعورهم بأنها "تُستخدم كتجربة". [ 135 ]
أظهرت دراسة أخرى ركزت على تصورات المهتمين بالمناخ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتقنية امتصاص الهواء المباشر نتائج مماثلة. وكان القاسم المشترك بين جميع المجموعات هو اعتبار هذه التقنية غير متوافقة مع رؤية مجتمع مستدام. [ 64 ] وأفاد المشاركون بأن تقنية امتصاص الهواء المباشر تُعدّ رد فعل على تغير المناخ، وليست حلاً قابلاً للتطبيق. [ 64 ] وكان من بين المواضيع المتكررة في جميع ورش العمل فكرة أن تقنية إزالة ثاني أكسيد الكربون لا تعكس بالضرورة رؤية الناس لمجتمع مستدام في المستقبل: "أظهر الاستطلاع أيضاً أن "قلة قليلة من الناس يعتقدون أن تقنية إزالة ثاني أكسيد الكربون تعالج السبب الجذري للانبعاثات". [ 64 ] وكشفت الدراسة أن التصور العام هو أن تقنية امتصاص الهواء المباشر ليست سوى تدخل يفشل في معالجة السبب الجذري لتغير المناخ، بل يُسهم في استمرار العوامل المؤدية إلى الأزمة نفسها. [ 64 ]
ارتبطت المعارضة السياسية لتقنية احتجاز الكربون من الهواء (DAC) أيضًا بالشكوك حول جدوى تطويرها ونشرها على نطاق واسع. وقد واجهت تقنيات مماثلة لتقنية احتجاز الكربون من الهواء، مثل احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) واحتجاز الكربون وتخزينه بالبلازما (BECCS)، معارضة شعبية شديدة. [ 136 ] كما اتسمت هذه التقنيات بفشل متكرر ومشاريع ملغاة، مما زاد من الشكوك القائمة بالفعل حول مصداقية مشاريع احتجاز الكربون من الهواء. [ 137 ]
قانون البنية التحتية الذي طرحه بايدن بدعم من الحزبين
يعتقد بعض دعاة حماية البيئة أن استثمار 3.5 مليار دولار في تقنية احتجاز الكربون المباشر (DAC) يُعدّ "مقامرة خطيرة" تُعرّض حياة المجتمعات المحلية للخطر. [ 138 ] ويرى معهد دراسات السياسات أن هذا القرار محفوف بالمخاطر لأن "وعود تقنية احتجاز الكربون المباشر قد لا تتحقق أبدًا"، وإذا فشل نشر هذه التقنية، فلن ينتج عن ذلك سوى أضرار على المجتمعات المحلية بطرق "جديدة وغير مقبولة". [ 139 ] وكشفت استطلاعات الرأي أن ثقة المعارضين لتقنية احتجاز الكربون المباشر بالحكومات المحلية منخفضة عمومًا، بالإضافة إلى انعدام الثقة بشركات الوقود الأحفوري التي ترعى تطوير هذه التقنية. [ 67 ] وقد ازداد فقدان دعاة حماية البيئة لثقة أنصار البيئة في قانون البنية التحتية الذي يحظى بدعم الحزبين بعد أن كشف تحقيق أجراه المفتش العام لوزارة الخزانة عام 2020 أن 90% من الإعفاءات الضريبية المستخدمة في عمليات احتجاز الكربون تمت دون التحقق من احتجاز أي كربون فعليًا. [ 139 ] علاوة على ذلك، فإن قرار مصلحة الضرائب الأمريكية بعدم الإفصاح عن معلومات حول الشركات المستفيدة من هذه الاستثمارات الجديدة في تقنية احتجاز الكربون المباشر يزيد من حالة عدم اليقين لدى الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء كيفية تمويل تطوير هذه التقنية من خلال ضرائبهم. [ 139 ]
التصور الحزبي في الولايات المتحدة
أظهر استطلاع رأي أُجري عام 2023 لتقييم الآراء حول تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرةً، بناءً على الانتماء الحزبي، أن 42% من الديمقراطيين يؤيدون هذه التقنية بشدة، و34% من الناخبين المستقلين يؤيدونها، بينما أبدى 28% فقط من الجمهوريين دعمهم الكامل لها. [ 135 ] ومع ذلك، ورغم ردود الفعل السلبية من المجتمع المهتم بقضايا المناخ، فقد حظيت هذه التقنية بدعم سياسي من الحزبين في الحكومة. [ 140 ]
يبدو أن سبب الدعم الحزبي لتقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) يعود إلى ميزتين رئيسيتين: الفائدة البيئية لهذه التقنية، والمزايا الاقتصادية المحتملة. [ 141 ] يرى الجمهوريون أن تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) يمكن أن توفر مزايا اقتصادية للدول والمناطق المحلية التي تستضيف هذه المنشآت من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات الضريبية، والتنويع الاقتصادي. [ 142 ] كما توفر هذه التقنية فائدة اقتصادية تتمثل في حماية صناعات الوقود الأحفوري، حيث تبرعت العديد من الشركات، بما في ذلك إكسون موبيل، بسخاء لأبحاث وتطوير هذه التقنية. [ 141 ] وينبع الدعم الحزبي من اعتبار تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) حلاً يلبي المخاوف الاقتصادية والبيئية. [ 135 ] ومع ذلك، وعلى الرغم من الدعم الحزبي لتقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) في الكونغرس، كشف استطلاع رأي أُجري عام 2024 أن "الجمهوريين والمستقلين كانوا أقل ميلاً بشكل ملحوظ من الديمقراطيين لدعم تطوير تقنية احتجاز الكربون من الهواء المباشر (DAC) في مجتمعاتهم ومحيطها، وفي الولايات المتحدة عموماً".
ينبع جزء كبير من النقاش الدائر حول تقنية التقاط الكربون المباشر من نشطاء البيئة، [ 67 ] ورغم وجود اختلافات في وجهات نظر الجمهوريين والديمقراطيين حول هذه التقنية، إلا أن هذه الاختلافات تُعزى عمومًا إلى تصور فوائدها. [ 143 ] يرى البعض (وهم في الغالب من الديمقراطيين) أن تقنية التقاط الكربون المباشر حلٌّ عملي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما يكمن دعم الجمهوريين لها في أنها لن تتعارض مع المصالح الاقتصادية لشركات الوقود الأحفوري. [ 144 ]
عيوب الالتقاط المباشر للهواء
مشروع BECCS
خضعت تقنية الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS) للتدقيق لأسباب عديدة، أهمها أنها تستهلك كميات هائلة من الطاقة، وتتطلب تغييرات واسعة في استخدام الأراضي، ولديها القدرة على إطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. [ 145 ] جادل دعاة حماية البيئة بأن تقنية BECCS خيار غير عملي بسبب الانبعاثات التي سينتجها المشروع. [ 145 ] وقد طُرحت هذه التقنية كحلٍّ قائم على افتراض أن الطاقة الحيوية ستكون محايدة للكربون. إلا أن هذا الافتراض ثبت عدم صحته، إذ يعتقد الكثيرون أن إزالة الغابات وقطع الأشجار والأراضي اللازمة لتطبيق هذه التقنية ستُعادل كمية الكربون التي تُزيلها. [ 145 ] كما يرى المهتمون بحماية الحياة الحيوانية أن زيادة الطلب على الأراضي لتقنية BECCS ستُشكل تهديدًا إضافيًا للتنوع البيولوجي. ويجادل المعارضون أيضًا بأن خطر تسرب ثاني أكسيد الكربون يفوق الفوائد المحتملة في حال عملت التقنية بشكل صحيح. فثاني أكسيد الكربون المخزن تحت الأرض مُعرَّض لخطر التسرب، وقد تكون عواقب أي تسرب كبير كارثية. [ 146 ] قد ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بشكل ملحوظ، خاصةً في حال حدوث تسرب من موقع تخزين رئيسي. [ 145 ] يُعد القلق بشأن احتمال تسرب ثاني أكسيد الكربون مصدر قلق شائع بين المشككين في تقنية احتجاز الكربون من الهواء. [ 67 ]
متطلبات الطاقة لأنظمة تحويل الطاقة الرقمية إلى تيار متردد
تتطلب تقنية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء (DAC) كمية كبيرة من الطاقة، [ 147 ] وتتراوح التقديرات بين 1 و2.5 ميغاواط ساعة من الكهرباء لكل طن من ثاني أكسيد الكربون. وقدّرت دراسة أجريت عام 2026 أن إزالة 2 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ستتطلب أكثر من نصف إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة لعام 2024. [ 11 ] ومع ذلك، يمكن استخدام المضخات الحرارية والطاقة الحرارية الأرضية. [ 148 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ هو، جينغ؛ تشنغ، يينغينغ؛ يان، تاو؛ ليو، تشيكون؛ كانغ، بنغ (7 مارس 2026). " التقاط الهواء الكهروكيميائي عالي الكفاءة باستخدام ناقل ثياديازول المؤكسد والمختزل مع قنوات انتقائية للغاز قابلة للتعديل" . Nature Communications . 17 (1) 3629. Bibcode : 2026NatCo..17.3629H . doi : 10.1038/s41467-026-70444-w . PMC 13096194. PMID 41794892 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ المفوضية الأوروبية. المديرية العامة للبحث والابتكار؛ فريق كبار المستشارين العلميين التابع للمفوضية الأوروبية (٢٠١٨). تقنيات جديدة لالتقاط الكربون واستخدامه . مكتب المنشورات. doi : 10.2777/01532 (غير نشط في ٣ مايو ٢٠٢٦). ISBN 978-92-79-82006-9.
{{cite book}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من مايو 2026 ( رابط ) - ↑ كوارتون، كريستوفر جيه؛ سامساتلي، شيلا (1 يناير 2020). "قيمة احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينهما واستخدامهما في إزالة الكربون من قطاع الطاقة: رؤى من تحسين سلسلة القيمة المتكاملة" (ملف PDF) . الطاقة التطبيقية . 257 113936. Bibcode : 2020ApEn..25713936Q . doi : 10.1016/j.apenergy.2019.113936 . S2CID 208829001 .
- إيرانس ، ماريا؛ سانز-بيريز، إيلوي س.؛ هاناك، داويد ب.؛ كلولو، زينب؛ راينر، ديفيد م.؛ موتش، جريج أ. (2022). "الاستخلاص المباشر للهواء: تكنولوجيا المعالجة، والتحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية" . مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 15 (4): 1360-1405 . Bibcode : 2022EnEnS..15.1360E . doi : 10.1039/D1EE03523A . hdl : 10115/19074 . S2CID 247178548 .
- 1 2 3 4 5 6 كيث، ديفيد دبليو؛ هولمز، جيفري؛ سانت أنجيلو، ديفيد؛ هايد، كينتون (7 يونيو 2018). "عملية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي" . مجلة جول . 2 (8): 1573-1594 . doi : 10.1016/j.joule.2018.05.006 .
- ↑ بيوتلر، كريستوف؛ تشارلز، لويز؛ فورزباخر، يان (21 نوفمبر 2019). "دور احتجاز الغازات من الهواء مباشرة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية" . مجلة فرونتيرز إن كلايمت . 1 10. Bibcode : 2019FrCli...1...10B . doi : 10.3389/fclim.2019.00010 .
- 1 2 "خيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون تتزايد" . مجلة الإيكونوميست . 20 نوفمبر 2023.
- ↑ "أسعار ثاني أكسيد الكربون المتعددة" . مجلة الإيكونوميست . 20 نوفمبر 2023.
- 1 2 mkaczmarski (6 أغسطس 2025). "من العدم: تكلفة توسيع نطاق احتجاز الكربون من الهواء مباشرة" . بلومبيرغ إن إي إف . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ليلونفي، سيلفانوس؛ رودجرز، سارة؛ عبد المنان، أمير ف.ن؛ ديميتريو، إيوانا؛ ماكيكني، جون (1 يونيو 2025). "تحليلات فنية واقتصادية وتحليلات دورة حياة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة باستخدام مواد ماصة صلبة" . مجلة علوم وتكنولوجيا التقاط الكربون . 15 100380. Bibcode : 2025CCST...1500380L . doi : 10.1016/j.ccst.2025.100380 . ISSN 2772-6568 .
- 1 2 ليسر، جوناثان (11 فبراير 2026). "تحليل التكلفة والعائد لاستخدام تقنية احتجاز الكربون من الهواء مباشرةً لإزالة الكربون من الغلاف الجوي" . المركز الوطني لتحليلات الطاقة . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2026.
تتطلب إزالة ملياري طن (أي، التوصية القصوى لوزارة الطاقة الأمريكية) من ثاني أكسيد الكربون سنويًا حوالي 2400 تيراواط/ساعة من الكهرباء. تعادل هذه الكمية من الكهرباء أكثر من 55% من 4300 تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة في الولايات المتحدة من جميع المصادر في عام 2024.
- 1 2 سانز-بيريز، إيلوي س.؛ موردوك، كريستوفر ر.؛ ديداس، ستيفاني أ.؛ جونز، كريستوفر و. (12 أكتوبر 2016). "الاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط" . مراجعات كيميائية . 116 (19): 11840-11876 . doi : 10.1021/acs.chemrev.6b00173 . PMID 27560307 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "التقاط الهواء المباشر (صحيفة حقائق تكنولوجية)" (ملف PDF) . مجلة مراقبة الهندسة الجيولوجية . 24 مايو 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2019 .
- ↑ دياب، خالد (30 أغسطس 2024). "يجب إعادة سياحة الفضاء لدى المليارديرات وأوهامهم عن المريخ إلى أرض الواقع" . كاربون ماركت ووتش . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2026 .
- ↑ بريسكو، جاكوبو (4 ديسمبر 2023). "هل ستصبح الرحلات الجوية الطويلة الخالية من الشعور بالذنب ممكنة؟ إليكم ما نعرفه" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2026. يتمثل هدف الصناعة بشكل أكثر تحديدًا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث ستعمل على
خفض أكبر قدر ممكن من التلوث الذي يُساهم في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وإذا تبقى أي شيء، فستقوم بإزالته من الغلاف الجوي.
- ↑ «وزارة الطاقة الأمريكية تعيد تمويل مشاريع إزالة الكربون» . رويترز .
سيُستخدم جزء من الكربون المُحتجز كمادة خام لإنتاج وقود الطائرات.
- ↑ "رحلات الفضاء المستدامة" . aerospace.aerosociety.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2026 .
- ↑ شامبوست، إتيان دي؛ ميرسيرون، لويس؛ بويسونيه، غيوم (2026). "من الوقود الحيوي إلى الوقود الإلكتروني: تقييم للأداء التقني والاقتصادي والبيئي" . الطاقة المستدامة والوقود . 10 (3): 905-919 . doi : 10.1039/D5SE00786K .
- 1 2 لي، غويهي؛ ياو، جيا (سبتمبر 2024). "التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية : التطورات والتطبيقات والتحديات" . الهندسة . 5 (3): 1298-1336 . doi : 10.3390/eng5030069 . ISSN 2673-4117 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص CC BY 4.0 . - ↑ أغيل، باباك؛ جناتي، سارة؛ وونغويز، سومتشاي؛ شادلو، مصطفى صفدري (1 سبتمبر 2022). "مراجعة حول احتجاز ثاني أكسيد الكربون بواسطة محاليل الأمينات المخلوطة" . المجلة الدولية للتحكم في غازات الاحتباس الحراري . 119 103715. Bibcode : 2022IJGGC.11903715A . doi : 10.1016/j.ijggc.2022.103715 . ISSN 1750-5836 .
- ↑ سينها، أنشومان؛ دارونتي، لاليت أ.؛ جونز، كريستوفر و.؛ ريلف، ماثيو ج.؛ كاواجيري، يوشياكي (25 يناير 2017). "تصميم الأنظمة والتحليل الاقتصادي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء من خلال امتزاز تأرجح الفراغ الحراري باستخدام مواد ماصة من نوع MIL-101(Cr)-PEI-800 وmmen-Mg2(dobpdc) MOF" . مجلة البحوث في الكيمياء الصناعية والهندسية . 56 (3): 750-764 . doi : 10.1021/acs.iecr.6b03887 . ISSN 0888-5885 .
- ↑ ديسبورت، لوكاس؛ جورجيل، أنجيلو؛ موريس، جينيفر؛ هيرتسوغ، هوارد؛ تشين، ين-هينغ هنري؛ سيلوس، ساندرينا؛ بالتسيف، سيرجي (1 يناير 2024). "نشر تقنية احتجاز الكربون من الهواء مباشرة على نطاق واسع: ما مدى قربها من الواقع؟" . اقتصاديات الطاقة . 129 107244. Bibcode : 2024EneEc.12907244D . doi : 10.1016/j.eneco.2023.107244 . ISSN 0140-9883 .
- ↑ "اختيرت شركة كاربون كوليكت، من خلال مشروعها الميكانيكي، لجائزة وزارة الطاقة الأمريكية" . أخبار جامعة ولاية أريزونا . 2 يوليو 2021. تاريخ الاطلاع: 9 ديسمبر 2021 .
- 1 2 3 4 سميت، بيريند؛ رايمر، جيفري أ.؛ أولدنبورغ، كورتيس م.؛ بورغ، إيان سي (2014). مقدمة في احتجاز الكربون وتخزينه . لندن: مطبعة إمبريال كوليدج. ISBN 978-1-78326-329-5. OCLC 872565493 .
- 1 2 3 4 5 "التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً باستخدام المواد الكيميائية: تقييم تكنولوجي للجنة الشؤون العامة التابعة للجمعية الفيزيائية الأمريكية" (ملف PDF) . فيزياء الجمعية الفيزيائية الأمريكية . 1 يونيو 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2019 .
- 1 2 تشالمين، أنيا (16 يوليو 2019). "التقاط الهواء المباشر: التطورات الأخيرة والخطط المستقبلية" . مجلة مراقبة الهندسة الجيولوجية . مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2019 .
- ↑ سانز-بيريز، إيلوي س.؛ موردوك، كريستوفر ر.؛ ديداس، ستيفاني أ.؛ جونز، كريستوفر و. (2016). "الاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط" . مجلة المراجعات الكيميائية . 116 (19): 11840-11876 . doi : 10.1021/acs.chemrev.6b00173 . PMID 27560307. S2CID 19566110 .
- 1 2 3 4 5 6 سيرفيس، روبرت (7 يونيو 2018). "انخفاض حاد في تكلفة احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء". مجلة ساينس . doi : 10.1126/science.aau4107 . S2CID 242097184 .
- ↑ نيكولشينا، ف.؛ عائشة، ن.؛ غالفيز، م. إ.؛ شتاينفيلد، أ. (يوليو 2008). "جدوى دورات الكيمياء الحرارية القائمة على الصوديوم لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء - تحليلات الديناميكا الحرارية والتحليل الحراري الوزني" . مجلة الهندسة الكيميائية . 140 ( 1-3 ): 62-70 . doi : 10.1016/j.cej.2007.09.007 .
- ↑ بييلو، ديفيد (16 مايو 2013). "400 جزء في المليون: هل يمكن للأشجار الاصطناعية أن تساعد في سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2019 .
- ↑ بيرنز، جوديث (27 أغسطس 2009). ""الأشجار الاصطناعية" لخفض انبعاثات الكربون . بي بي سي نيوز | العلوم والبيئة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2019 .
- ↑ فريتاس، آر إيه جونيور (10 فبراير 2010). "أشجار الماس (تروبوستات): نظام قائم على التصنيع الجزيئي لتحقيق التوازن التركيبي للغلاف الجوي" (ملف PDF) . تقرير IMM (43).
- 1 2 لاكنر، كلاوس س. (1 فبراير 2013). "الديناميكا الحرارية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء". الطاقة . 50 : 38-46 . Bibcode : 2013Ene....50...38L . doi : 10.1016/j.energy.2012.09.012 .
- ↑ "احتجاز الكربون" . مركز لينفيست للطاقة المستدامة . مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2019 .
- ↑ بييلو، ديفيد (16 مايو 2013). "400 جزء في المليون: هل يمكن للأشجار الاصطناعية أن تساعد في سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء؟" . مجلة ساينتفك أمريكان . مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2019 .
- 1 2 شيفمان، ريتشارد (23 مايو 2016). "لماذا قد يكون احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مفتاحًا لإبطاء الاحتباس الحراري؟" . ييل E360 . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2019 .
- ↑ ياريس، لين (17 مارس 2015). "طريقة أفضل لتنقية ثاني أكسيد الكربون " . مركز الأخبار . مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2019 .
- ↑ بوز، سوتابا؛ وآخرون (2024). "التحديات والفرص: الأطر المعدنية العضوية لالتقاط الهواء مباشرة". مواد وظيفية متقدمة . 34 (43) 2307478. Bibcode : 2024AdvFM..3407478B . doi : 10.1002/adfm.202307478 .
- ↑ بوز، س.؛ سينغوبتا، د.؛ مالياكاس، س.د.؛ إدريس، ك.ب.؛ شي، هـ.؛ وانغ، ش.؛ بارسوم، م.ل.؛ باركر، ن.م.؛ درافيد، ف.ب.؛ إسلام أوغلو، ت.؛ فرحة، أ.ك. (2023). " مدى ملاءمة إطار معدني عضوي مُعدَّل بثنائي أمين لالتقاط الهواء مباشرةً" . مجلة RSC Advances . 14 (35): 9380-9388 . doi : 10.1039/d3sc02554c . PMC 10498709. PMID 37712037 .
- ↑ "التقدم الأخير في استخدام الأطر المعدنية العضوية (MOFs) لالتقاط ثاني أكسيد الكربون عند ضغوط مختلفة". مجلة الهندسة الكيميائية البيئية . 2022. doi : 10.1016/j.jece.2022.108830 .
- ↑ بوز، سوتابا؛ وآخرون (2024). "التحديات والفرص: الأطر المعدنية العضوية لالتقاط الهواء مباشرة". مواد وظيفية متقدمة . 34 (43) 2307478. Bibcode : 2024AdvFM..3407478B . doi : 10.1002/adfm.202307478 .
- 1 2 "معهد جورجيا للتكنولوجيا وشركة ميتا يُنشئان مجموعة بيانات مفتوحة ضخمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لالتقاط الكربون" . معهد جورجيا للتكنولوجيا. 2024.
- ↑ [ سري رام، أنوروب؛ وآخرون (2023). "ODAC23: مجموعة بيانات إطار معدني عضوي مغطى بمادة ماصة لالتقاط الهواء مباشرة" . ACS Central Science . 10 (2): 315-330 . doi : 10.1021/acscentsci.3c00969 . PMC 10906256. PMID 38435516 . ]
- 1 2 "نظام استخلاص الطاقة من الهواء مباشرة" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2024 .
- ↑ كاسترو-مونيوز، روبرتو؛ زاميدي أحمد، محمد؛ مالانكوفسكا، ماغدالينا؛ كوروناس، خواكين (أكتوبر 2022). "تطبيق غشائي جديد ذو صلة: احتجاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء (DAC)". مجلة الهندسة الكيميائية . 446 137047. doi : 10.1016/j.cej.2022.137047 . hdl : 10261/280157 . S2CID 248930982 .
- ↑ «مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطورون طريقة جديدة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء» . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . 25 أكتوبر 2019. تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2026 .
- ↑ داير، إيفان (16 يناير 2025). "لماذا يُعدّ ضم غرينلاند أكثر من مجرد نزوة من ترامب" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2025 – عبر سي بي سي.
- 1 2 3 ماكوين، نوح؛ بساراس، بيتر؛ بيلورجيه، هيلين؛ ليغوري، سيمونا؛ هي، جياجون؛ يوان، مينغياو؛ وودال، كاليب م.؛ كيان، كورش؛ بيربونت، لارا؛ جوريفيتش، جاكوب؛ لوكاس، ج. ماثيو؛ جاكوبسون، روري؛ ديتش، نوح؛ ويلكوكس، جينيفر (16 يونيو 2020). "تحليل تكلفة احتجاز الكربون من الهواء مباشرةً وتخزينه بالاقتران مع الطاقة الحرارية منخفضة الكربون في الولايات المتحدة" . العلوم والتكنولوجيا البيئية . 54 (12): 7542-7551 . Bibcode : 2020EnST...54.7542M . doi : 10.1021/acs.est.0c00476 . ISSN 0013-936X . PMID 32412237 .
- 1 2 دويتز، سارة؛ باردو، أندريه (فبراير 2021). "تقييم دورة حياة عملية صناعية لالتقاط الهواء مباشرة باستخدام الامتزاز المتأرجح بين درجة الحرارة والفراغ" . مجلة نيتشر للطاقة . 6 (2): 203-213 . Bibcode : 2021NatEn...6..203D . doi : 10.1038/s41560-020-00771-9 . ISSN 2058-7546 .
- 1 2 شوفي، ريمي؛ دوبوا، ليونيل (2022). "تقييمات دورة الحياة والتقييمات التقنية والاقتصادية لعمليات احتجاز الكربون من الهواء مباشرة: مراجعة متكاملة" . المجلة الدولية لبحوث الطاقة . 46 (8): 10320-10344 . Bibcode : 2022IJER...4610320C . doi : 10.1002/er.7884 . ISSN 1099-114X .
- 1 2 "التقاط الهواء المباشر / تقنية أساسية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة (IEA) . أبريل 2022. ص 18. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 أبريل 2022.
- 1 2 رانجان، مانيا؛ هيرتسوغ، هوارد ج. (2011). "جدوى احتجاز الكربون من الهواء" . وقائع الطاقة . 4 : 2869-2876 . Bibcode : 2011EnPro...4.2869R . doi : 10.1016/j.egypro.2011.02.193 . hdl : 1721.1/59782 .
- 1 2 3 4 5 6 فيدال، جون (4 فبراير 2018). "كيف يهدف بيل غيتس إلى تنظيف الكوكب" . صحيفة الأوبزرفر .
- ريالمونتي، جوليا؛ درويه، لوران؛ غامبير، أجاي؛ غلين، جيمس؛ هوكس، آدم؛ كوبرلي، ألكسندر سي؛ تافوني، ماسيمو (22 يوليو 2019). " تقييم متعدد النماذج لدور احتجاز الهواء المباشر في مسارات التخفيف العميق" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 ( 1 ) : 3277. Bibcode : 2019NatCo..10.3277R . doi : 10.1038/ s41467-019-10842-5 . ISSN 2041-1723 . PMC 6646360. PMID 31332176 .
- ↑ مادهو، كافيا؛ باوليوك، ستيفان؛ داتري، سوموخا؛ كرويتزيغ، فيليكس (28 أكتوبر 2021). "فهم المفاضلات البيئية ومتطلبات الموارد لتقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرةً من خلال تقييم دورة الحياة المقارن" . مجلة نيتشر للطاقة . 6 (11): 1035-1044 . رمز Bibcode : 2021NatEn...6.1035M . doi : 10.1038/s41560-021-00922-6 . ISSN 2058-7546 .
- ↑ تشانغ، تشونبو؛ يان، جينيوي؛ يو، فنغتشي (فبراير 2023). "متطلبات المعادن الأساسية لانتقال الطاقة النظيفة: مراجعة كمية لحالة كهربة النقل" . التقدم في الطاقة التطبيقية . 9 100116. Bibcode : 2023AdAE....900116Z . doi : 10.1016/j.adapen.2022.100116 . hdl : 10397/102284 .
- ↑ آن، كيجو؛ فاروقي، أزهر الدين؛ مكوي، شون ت. (1 نوفمبر 2022). "تأثير المناخ على أنظمة التقاط الكربون من الهواء المباشر القائمة على المذيبات" . الطاقة التطبيقية . 325 119895. Bibcode : 2022ApEn..32519895A . doi : 10.1016/j.apenergy.2022.119895 . ISSN 0306-2619 .
- ^ الالتقاط المباشر للهواء – مفتاح التخفيض الدائم لثاني أكسيد الكربون ( أبلغ عن). Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik. 2024. دوى : 10.62626/u78n-4ix8 .
- ↑ فصيحي، مهدي؛ إيفيموفا، أولغا؛ بريير، كريستيان (1 يوليو 2019). "التقييم التقني والاقتصادي لمحطات احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة" . مجلة الإنتاج الأنظف . 224 : 957-980 . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.03.086 . ISSN 0959-6526 .
- ↑ "هذا هو أثر مليون شجرة" . البيئة . 25 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2025 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 ديامانديس، بيتر هـ. (23 أغسطس 2019). "وعد الالتقاط المباشر للهواء: صنع الأشياء من العدم" . مركز التفرد . مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2019. تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2019 .
- ١ ٢ ٣ ٤ تقنيات الانبعاثات السلبية والعزل الموثوق . ٢٠١٩. doi : 10.17226/25259 . ISBN 978-0-309-48452-7PMID 31120708 . S2CID 134196575 .
- ↑ ويلكوكس، جينيفر؛ بساراس، بيتر سي؛ ليغوري، سيمونا (1 مايو 2017). "تقييم الفرص المعقولة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة" . رسائل البحوث البيئية . 12 (6): 065001. Bibcode : 2017ERL....12f5001W . doi : 10.1088/1748-9326/aa6de5 . ISSN 1748-9326 .
- 1 2 3 4 5 6 كوكس، إميلي؛ سبنس، إلسبيث؛ بيدجون، نيك (أغسطس 2020). "التصورات العامة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 10 (8): 744-749 . Bibcode : 2020NatCC..10..744C . doi : 10.1038/s41558-020-0823-z . ISSN 1758-6798 .
- ↑ حسيني، سيد محسن؛ أصلاني، علي رضا؛ كاسائيان، علي بخش (ديسمبر 2023). "تكلفة دورة الحياة والتقييم البيئي لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في صناعة المشروبات: محطة توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة بنظام احتجاز ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق" . تقارير الطاقة . 9 : 414-436 . Bibcode : 2023EnRep ...9..414H . doi : 10.1016/j.egyr.2022.11.200 .
- ↑ حسيني، سيد محسن؛ أصلاني، علي رضا؛ كاسائيان، علي بخش (1 ديسمبر 2023). "تكلفة دورة الحياة والتقييم البيئي لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في صناعة المشروبات: محطة توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة بنظام احتجاز ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق" . تقارير الطاقة . 9 : 414-436 . Bibcode : 2023EnRep ...9..414H . doi : 10.1016/j.egyr.2022.11.200 . ISSN 2352-4847 .
- 1 2 3 4 5 6 7 سكوت-بوشلر، سيلينا؛ كاين، بروس؛ عثمان، خالد؛ أردوين، نيكول م.؛ فريزر، كاثرين؛ أدكوكس، غريس؛ بولك، إميلي؛ جاكسون، روبرت ب. (3 أبريل 2024). "المجتمعات تدعم بشروط نشر تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في الولايات المتحدة" . مجلة الاتصالات والأرض والبيئة . 5 (1): 175. رمز Bibcode : 2024ComEE...5..175S . doi : 10.1038/s43247-024-01334-6 . ISSN 2662-4435 .
- ↑ إيرانس، ماريا؛ سانز-بيريز، إيلوي س.؛ هاناك، داويد ب.؛ كلولو، زينب؛ راينر، ديفيد م.؛ موتش، جريج أ. (2022). "الاستخلاص المباشر للهواء: تكنولوجيا المعالجة، والتحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية" . مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 15 (4): 1360-1405 . Bibcode : 2022EnEnS..15.1360E . doi : 10.1039/D1EE03523A . hdl : 10115/19074 . ISSN 1754-5692 .
- ↑ "Climeworks و Antecy تتعاونان" . Climeworks . 5 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ فيليف، فاسيل (24 أغسطس 2024). "شركة كاربون كوليكت تحقق إنجازًا هامًا في اتفاقية المساعدة الإنمائية، وهي على المسار الصحيح لتحقيق تكلفة 200 دولار/طن بحلول عام 2030" . كاربون هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة" . هندسة الكربون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- 1 2 iokenneth (1 يونيو 2022). "التكنولوجيا | كاربيون" . carbyon.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "أوركا هي محطة إزالة ثاني أكسيد الكربون الجديدة واسعة النطاق التابعة لشركة كلايم ووركس" . كلايم ووركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "نموذج أولي لالتقاط الهواء المباشر" . www.daccity.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "كيف يعمل نظام SMART-DAC" . CO2CIRCULAIR . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "تقنيتنا" . الطحالب العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "العملية" . افتراضي . تم الاسترجاع في 17 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "أجهزة التقاط الهواء المباشر (DAC)" . شركة هيدروسيل المحدودة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تقنيات مهمة الصفر | التكنولوجيا" . www.missionzero.tech . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "حول – مواد الفسيفساء" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "ما نقوم به | نورديك إلكتروفيول" (باللغة النرويجية بوكمول). 23 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "كيف يعمل حل DAC الخاص بنا | نويا" . www.noya.co. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تقنية أوريجين كاربون، التقاط الكربون من الهواء مباشرة (DAC)" . أوريجين كاربون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ «رولز رويس تحصل على تمويل لبناء نموذج تجريبي لتقنية التقاط الغازات مباشرة من الهواء» . www.rolls-royce.com . تاريخ الاطلاع: ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- ↑ "تقنية متقدمة لالتقاط الكربون | سكاي تري" . www.skytree.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "وقود محايد للكربون من الهواء والطاقة الكهربائية |" . sunfire.de . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تقنيتنا" . سوستايرا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "التكنولوجيا" . فيردوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تعمل شركة كلايم وركس على تطوير وقود طيران مستدام من الهواء" . كلايم وركس . 8 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024 .
- ↑ "التقاط الغازات مباشرة من الهواء في عام 2024: أين نحن الآن؟" . كليما . 3 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "تحالف الاستيلاء الجوي المباشر و AlliedOffsets يكشفان عن خريطة نشر عالمية لأنظمة الاستيلاء الجوي المباشر" . تحالف الاستيلاء الجوي المباشر . 13 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ أوين-بيرج، شارلوت (25 أبريل 2022). "الشركات تمتص الكربون من الغلاف الجوي باستخدام تقنية "الاحتجاز المباشر من الهواء". كيف تعمل؟" . أبطال المناخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- 1 2 كيم، هانوونغ؛ تشيو، يانغ؛ ماكجيون، هايوون؛ كلارينس، أندريس؛ جوادي، باريسا؛ وانغ، كان؛ وانغ، روي؛ وانغ، جياشن؛ جيانغ، هانيينغ؛ ميلر، أندي؛ كوي، رينا؛ بيرندت، جينا؛ أو، يانغ؛ يو، شا؛ فورمان، جاي (1 نوفمبر 2024). "تقييم على مستوى المقاطعة لالتقاط الهواء المباشر لتحقيق هدف الحياد المناخي للصين في ظل محدودية إمدادات الطاقة الحيوية" . رسائل البحوث البيئية . 19 (11): 114021. Bibcode : 2024ERL....19k4021K . doi : 10.1088/1748-9326/ad77e7 . ISSN 1748-9326 .
- ↑ براتر، توم؛ هونغكياو ليو؛ سيمون إيفانز؛ زيزو تشانغ؛ وانيوان سونغ؛ شياوينغ يو؛ جو غودمان (30 نوفمبر 2023). "ملف موجز الكربون: الصين" . موجز الكربون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2024 .
- ↑ كيم، هانوونغ؛ تشيو، يانغ؛ ماكجيون، هايوون؛ كلارينس، أندريس؛ جوادي، باريسا؛ وانغ، كان؛ وانغ، روي؛ وانغ، جياشن؛ جيانغ، هانينغ؛ ميلر، أندي؛ كوي، رينا؛ بيرندت، جينا؛ أو، يانغ؛ يو، شا؛ فورمان، جاي (1 نوفمبر 2024). "تقييم على مستوى المقاطعة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء لتحقيق هدف الصين في الحياد المناخي في ظل محدودية إمدادات الطاقة الحيوية" . رسائل البحوث البيئية . 19 (11): 114021. Bibcode : 2024ERL....19k4021K . doi : 10.1088/1748-9326/ad77e7 . ISSN 1748-9326 .
- ↑ "الاستيلاء الجوي المباشر: كيف تسعى الصين إلى سد الفجوة التكنولوجية" . Table.Media . 29 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2024 .
- ↑ فيليف، فاسيل (6 أغسطس 2024). "CarbonBox - تقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة من الصين تجتاز اختبار الموثوقية" . كاربون هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ بيلي، كاثلين؛ جونستون، جو (2023). "التقاط الهواء المباشر السلبي: مدن تتنفس" . في: فيركلوث، بيلي؛ بيدرسن زاري، مايبريت؛ تومسن، ميتي رامسجارد؛ تامكي، مارتن (محررون). التصميم من أجل التكيف مع المناخ . سلسلة أهداف التنمية المستدامة. تشام: دار نشر سبرينغر الدولية. ص 603-614 . doi : 10.1007/978-3-031-36320-7_38 . ISBN 978-3-031-36320-7.
- 1 2 "تحييد ثاني أكسيد الكربون كسوق ناشئة جديدة: قضية أوركا" . المجلة العلمية للنظام الجنائي والتنفيذي: الأمس. اليوم. الغد . 2024 (1). 27 يونيو 2024. doi : 10.32755/sjcriminal.2024.01 . ISSN 2617-0159 .
- ↑ "فشل نظام احتجاز الكربون في شركة كلايم ووركس في تغطية انبعاثاتها الخاصة" . 15 مايو 2025.
- ↑ "أوركا هي محطة إزالة ثاني أكسيد الكربون الجديدة واسعة النطاق التابعة لشركة كلايم وركس" . كلايم وركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء في أيسلندا" . أخبار الكيمياء والهندسة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- ^ "مارتن فريمولر" . africatechsummit.com/nairobi/ . تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2024 .
- 1 2 جورج، فيوليت (4 أبريل 2024). "شركة أوكتافيا كاربون تستغل إمكانات كينيا في مجال احتجاز الكربون من الهواء مباشرة" . كاربون هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ "نبذة عن شركة أوكتافيا كاربون 2024: التقييم والتمويل والمستثمرون | PitchBook" . pitchbook.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ "تتعاون مؤسستا Carbonfuture وOctavia Carbon لنشر أول نظام رقمي للمراقبة والإبلاغ والتحقق من إزالة الكربون من الهواء مباشرةً" . www.carbonfuture.earth . تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر 2024 .
- 1 2 "مشروع: مشروع الطائر الطنان | كليمت" . www.klimate.co . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ فصيحي، مهدي؛ إيفيموفا، أولغا؛ بريير، كريستيان (يوليو 2019). "التقييم التقني والاقتصادي لمحطات احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة" . مجلة الإنتاج الأنظف . 224 : 957-980 . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.03.086 . S2CID 159399402 .
- 1 2 "هل يُعدّ احتجاز الكربون وسيلة فعّالة لمعالجة ثاني أكسيد الكربون ؟ " . بي بي سي نيوز . 5 أغسطس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2025 .
- ↑ ويب، ديفيد (9 أغسطس 2023). "تحقيق صافي انبعاثات صفرية: لماذا يجب خفض تكاليف احتجاز الكربون من الهواء مباشرة من أجل اعتماده على نطاق واسع" . weforum.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2024 .
- ↑ "مراكز التقاط الغازات من الهواء مباشرة على المستوى الإقليمي" . Energy.gov .
- ↑ «إدارة بايدن-هاريس تعلن عن تخصيص ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لأولى التجارب العملية لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في تكساس ولويزيانا» . Energy.gov . 11 أغسطس 2023. تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2024 .
- ↑ دويل، أليستر (11 أكتوبر 2017). "من العدم إلى الحجر: بدء اختبار غازات الاحتباس الحراري في أيسلندا" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2019 .
- ↑ توليفسون، جيف (7 يونيو 2018). "سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء أرخص مما كان يعتقد العلماء" . مجلة نيتشر . 558 (7709): 173. Bibcode : 2018Natur.558..173T . doi : 10.1038/d41586-018-05357-w . PMID 29895915. S2CID 48355402 .
- ↑ "تحديث عام حول CarbFix" . Climeworks . 3 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2019 .
- ↑ بروكتر، داريل (1 ديسمبر 2017). "اختبار تقنية احتجاز الكربون جارٍ في محطة الطاقة الحرارية الأرضية في أيسلندا" . مجلة باور . مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2019 .
- ↑ بروكتر، داريل (8 مايو 2024). "افتُتح للتو أكبر مكنسة كهربائية في العالم لشفط تلوث المناخ من الهواء. إليكم كيف تعمل" . سي إن إن . تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2024 .
- ↑ "برنامج مراكز التقاط الهواء المباشر الإقليمي (DAC) - مشروع سيبرس" (PDF) .
- ↑ "منظم الحرارة العالمي" . منظم الحرارة العالمي . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 7 ديسمبر 2018 .
- ↑ "إكسبو 2020 دبي: هل يكمن سرّ الهواء النظيف داخل الجناح الفنلندي في ثاني أكسيد الكربون؟" gulfnews.com . 28 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2021 .
- ↑ سيرفيس، روبرت ف. (3 يوليو 2019). "كاتب مسرحي سابق يهدف إلى تحويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى بنزين" . ساينس | الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2020 .
- ↑ بروستاين، جوشوا (30 أبريل 2019). "في وادي السيليكون، السعي لصنع البنزين من العدم" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2020 .
- ↑ بلامر، براد (9 نوفمبر 2023). "في سابقة أمريكية، يبدأ مصنع تجاري بسحب الكربون من الهواء" . صحيفة نيويورك تايمز .
- ↑ كليفورد، كاثرين (1 فبراير 2021). "تقنية احتجاز الكربون موجودة منذ عقود - إليكم سبب عدم انتشارها على نطاق واسع" . سي إن بي سي. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2021 .
- ↑ سيغورداردوتير، راغنهيلدور؛ راثي، أكشات (6 مارس 2021). "هذه الشركة الناشئة ابتكرت طريقة جديدة لالتقاط الكربون - عن طريق تحويل الغاز الملوث إلى صخور" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2021 .
- ↑ تاكاهاشي، دين (25 فبراير 2020). "شركة لاست إنرجي تجمع 3 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ باستخدام الطاقة النووية" . فينشر بيت . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2021 .
- ↑ باتيل، براشي (28 مايو 2022). "تقنية إزالة الكربون تفوز بجائزة إيلون ماسك: ملايين الدولارات تُضخ في جهود XPrize لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي" . مجلة IEEE Spectrum . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 16 يونيو 2023 .
- ↑ ماكوين، نوح؛ درينان، ديفيد (14 يونيو 2024). "استخدام تقنية أتمتة المستودعات لالتقاط الهواء المباشر بتكلفة منخفضة وقابلة للتطوير" . مجلة فرونتيرز إن كلايمت . 6 1415642. رمز Bibcode : 2024FrCli...615642M . doi : 10.3389/fclim.2024.1415642 . ISSN 2624-9553 .
- ↑ كازمر، ريك (10 أبريل 2024). "علماء يحققون إنجازاً في إزالة التلوث باستخدام سائل يتفاعل مع الكولا: "عمليتنا ... تتطلب طاقة أقل بكثير"" . التهدئة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2024 .
- 1 2 ميلمان، أوليفر (12 سبتمبر 2023). "أكبر منشأة لالتقاط الكربون في العالم تُبنى في تكساس. هل ستنجح؟" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 25 أكتوبر 2024 .
- ↑ نولان، بيتر أ.؛ ثوربر، مارك س. (8 ديسمبر 2011). "حول اختيار الدولة لشركة النفط: إدارة المخاطر وحدود صناعة البترول". النفط والحوكمة . مطبعة جامعة كامبريدج. ص 121-170 . doi : 10.1017/cbo9780511784057.006 . ISBN 978-1-107-00442-9.
- ↑ سيمونز، دانيال (1 سبتمبر 2022). "مشروع دراوداون: قاعدة بيانات حلول المناخ الرائدة في العالم تتوسع" . Earth.Org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2024 .
- ↑ "ارفضوا احتجاز الكربون وتخزينه - جمعية المستهلكين في بينانغ" . consumer.org.my . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2024 .
- باتريس ، مايا؛ وانغ، فرانسيس م.؛ باك، هولي؛ كابيلا، رودرا؛ كوسار، أوغبااد؛ ليكر، راشيل؛ ناغابوشان، ديبكا؛ ريخيلمان، إستر؛ سواريز، فانيسا (1 أغسطس 2021). "العدالة البيئية والمناخية وإزالة الكربون التكنولوجية" . مجلة الكهرباء . عدد خاص: احتجاز الكربون وتخزينه اليوم: التطبيقات، والاحتياجات، والتصورات، والعوائق. 34 (7) 107002. Bibcode : 2021ElecJ..3407002B . doi : 10.1016/j.tej.2021.107002 . ISSN 1040-6190 .
- 1 2 3 بليزر، جيسي (18 مايو 2023). "الأمريكيون يفضلون الاستيلاء الجوي المباشر، مع بعض التحفظات" . بوليتيكو . ص 1-2 . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2024 .
- ↑ إيرانس، ماريا؛ سانز-بيريز، إيلوي س.؛ هاناك، داويد ب.؛ كلولو، زينب؛ راينر، ديفيد م.؛ موتش، جريج أ. (2022). "الاستخلاص المباشر للهواء: تكنولوجيا المعالجة، والتحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية" . مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 15 (4): 1360-1405 . Bibcode : 2022EnEnS..15.1360E . doi : 10.1039/D1EE03523A . hdl : 10115/19074 . ISSN 1754-5692 .
- ↑ إيرانس، ماريا؛ سانز-بيريز، إيلوي س.؛ هاناك، داويد ب.؛ كلولو، زينب؛ راينر، ديفيد م.؛ موتش، جريج أ. (2022). "الاستخلاص المباشر للهواء: تكنولوجيا المعالجة، والتحديات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية" . مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 15 (4): 1360-1405 . Bibcode : 2022EnEnS..15.1360E . doi : 10.1039/D1EE03523A . hdl : 10115/19074 . ISSN 1754-5692 .
- ↑ "مبادرة بايدن لالتقاط الغازات مباشرة من الجو خطيرة علينا جميعًا - تحالف العدالة المناخية" . climatejusticealliance.org . 24 مايو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 .
- 1 2 3 كراودر، كاليب (5 يونيو 2024). "هل احتجاز الكربون مجرد وهم مناخي؟" . معهد الدراسات السياسية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 .
- ↑ «إدارة بايدن-هاريس تعلن عن تخصيص ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لأولى التجارب العملية لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في تكساس ولويزيانا» . Energy.gov . 11 أغسطس 2023. تاريخ الاطلاع: 25 أكتوبر 2024 .
- 1 2 مالم، أندرياس؛ كارتون، ويم (16 مارس 2021). "الاستيلاء على وسائل إزالة الكربون: الاقتصاد السياسي لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة" . المادية التاريخية . 29 (1): 3-48 . doi : 10.1163/1569206X-29012021 . ISSN 1465-4466 .
- ↑ "تدابير التقاط الغازات مباشرة من الهواء في سياسة المناخ الأمريكية | معهد الموارد العالمية" . www.wri.org . تاريخ الاطلاع: 16 نوفمبر 2024 .
- ↑ بيجرت، بلانكا (24 يونيو 2024). "ترامب لا يستطيع كبح جماح حماس الجمهوريين لهذه التقنية المناخية" . بوليتيكو . ص 2-3 . تاريخ الاطلاع: 15 نوفمبر 2024 .
- ↑ بولسن، توبي؛ بالم، ريسا؛ كينغزلاند، جاستن ت. (17 فبراير 2022). "تأثيرات خطاب المؤامرة على الآراء حول عواقب تغير المناخ ودعم احتجاز الكربون المباشر" . التواصل البيئي . 16 (2): 209-224 . Bibcode : 2022Ecomm..16..209B . doi : 10.1080/17524032.2021.1991967 . ISSN 1752-4032 .
- 1 2 3 4 شو، سارة (1 يناير 2021). "قفزة في الظلام: مخاطر الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)" . foei.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 .
- ↑ "الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه - نظام الطاقة" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 .
- ↑ "ما مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي يجب إزالته من الهواء لمواجهة تغير المناخ؟" .
مرة أخرى، لننظر في عملية الاحتجاز المباشر من الهواء: فهي تتطلب الكثير من الطاقة لسحب الهواء إلى النظام وتزويد التفاعلات الكيميائية التي تفصل ثاني أكسيد الكربون عن المكونات الأخرى للهواء بالطاقة، وهذه الطاقة مكلفة.
- ↑ "التقاط الكربون من الهواء مباشرة مع تخزين الكربون - أدلة على الآثار البيئية المحتملة والآثار الاجتماعية" (ملف PDF) . ص 14.
- إزالة ثاني أكسيد الكربون
- ثاني أكسيد الكربون
- الهندسة الجيولوجية
- الاستدامة
- التقاط الهواء المباشر
