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Esquema que muestra el secuestro terrestre y geológico de las emisiones de dióxido de carbono de la industria pesada , como una planta química . [1]

El secuestro de carbono o eliminación de dióxido de carbono (CDR) es la eliminación, captura o secuestro a largo plazo de dióxido de carbono de la atmósfera para ralentizar o revertir la contaminación atmosférica por CO2 y para mitigar o revertir el calentamiento global . [2] [3] [4] [5]

Dióxido de carbono ( CO
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) se captura naturalmente de la atmósfera a través de procesos biológicos, químicos y físicos. [6] Estos cambios pueden acelerarse mediante cambios en el uso de la tierra y las prácticas agrícolas, como la conversión de tierras de pastoreo para cultivos y ganado en tierras para plantas de crecimiento rápido no cultivadas. [2] Se han ideado procesos artificiales para producir efectos similares, [6] incluida la captura y secuestro artificial a gran escala de CO producido industrialmente
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utilizando acuíferos salinos subterráneos , reservorios, agua del océano , campos petrolíferos envejecidos u otros sumideros de carbono , bioenergía con captura y almacenamiento de carbono , biocarbón , fertilización oceánica , meteorización mejorada y captura directa de aire cuando se combina con almacenamiento. [4]

La probable necesidad de CDR ha sido expresada públicamente por una variedad de personas y organizaciones involucradas con temas de cambio climático , incluido el director del IPCC , Rajendra Pachauri , [7] la secretaria ejecutiva de la CMNUCC , Christiana Figueres , [8] y el World Watch Institute . [9] Las instituciones con programas importantes que se centran en CDR incluyen el Lenfest Center for Sustainable Energy en el Earth Institute, Columbia University , [10] y el Climate Decision Making Center, [11] una colaboración internacional operada desde el Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie-Mellon.

Descripción [ editar ]

El secuestro de carbono es el proceso involucrado en la captura de carbono y el almacenamiento a largo plazo de dióxido de carbono atmosférico ( CO
2
) [2] y puede referirse específicamente a:

  • "El proceso de eliminar el carbono de la atmósfera y depositarlo en un depósito". [12] Cuando se lleva a cabo deliberadamente, esto también puede denominarse eliminación de dióxido de carbono , que es una forma de geoingeniería .
  • Captura y almacenamiento de carbono, donde el dióxido de carbono se elimina de los gases de combustión (por ejemplo, en las centrales eléctricas ) antes de almacenarse en depósitos subterráneos.
  • Ciclos biogeoquímicos naturales del carbono entre la atmósfera y los reservorios, como el desgaste químico de las rocas.

El dióxido de carbono puede capturarse como subproducto puro en procesos relacionados con la refinación de petróleo o de los gases de combustión de la generación de energía . [13] CO
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El secuestro incluye la parte de almacenamiento de la captura y almacenamiento de carbono, que se refiere a la captura y secuestro artificial a gran escala de CO producido industrialmente.
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utilizando acuíferos salinos subterráneos , reservorios, agua del océano , campos petrolíferos envejecidos u otros sumideros de carbono .

El secuestro de carbono describe el almacenamiento a largo plazo de dióxido de carbono u otras formas de carbono para mitigar o diferir el calentamiento global y evitar un cambio climático peligroso . Se ha propuesto como una forma de frenar la acumulación atmosférica y marina de gases de efecto invernadero , que son liberados por la quema de combustibles fósiles y más por la producción ganadera industrial. [3]

El dióxido de carbono se captura naturalmente de la atmósfera mediante procesos biológicos, químicos o físicos. Algunas técnicas de secuestro artificial explotan estos procesos naturales, [6] mientras que otras utilizan procesos totalmente artificiales.

Hay tres formas de llevar a cabo este secuestro; captura de postcombustión, captura de precombustión y oxicombustión. Se está aplicando una amplia variedad de técnicas de separación, incluida la separación de la fase gaseosa, la absorción en un líquido y la adsorción en un sólido, así como procesos híbridos, como los sistemas de adsorción / membranas. Estos procesos anteriores capturan básicamente las emisiones de carbono de las plantas de energía, fábricas, industrias de combustión e instalaciones de producción ganadera de nueva generación a medida que pasan a técnicas de agricultura restaurativa, que las organizaciones utilizan para reducir las emisiones de carbono de sus operaciones.

Procesos biológicos [ editar ]

Biosequestración [ editar ]

Una floración de fitoplancton oceánico en el Océano Atlántico Sur , frente a las costas de Argentina . Fomentar tales floraciones con fertilización con hierro podría retener carbono en el lecho marino.

La biosequetación es la captura y almacenamiento del dióxido de carbono del gas de efecto invernadero atmosférico mediante procesos biológicos continuos o mejorados. Esta forma de secuestro de carbono ocurre a través de mayores tasas de fotosíntesis a través de prácticas de uso de la tierra como la reforestación , el manejo forestal sostenible y la ingeniería genética . [14] [15]

El secuestro de carbono a través de procesos biológicos afecta el ciclo global del carbono . Los ejemplos incluyen grandes fluctuaciones climáticas, como el evento Azolla , que creó el clima ártico actual . Tales procesos crearon combustibles fósiles , así como clatrato y piedra caliza . Al manipular tales procesos, los geoingenieros buscan mejorar el secuestro.

Turbera [ editar ]

Las turberas actúan como sumideros de carbono debido a la acumulación de biomasa parcialmente descompuesta que, de otro modo, continuaría descomponiéndose por completo. Existe una variación en la medida en que las turberas actúan como sumidero de carbono o fuente de carbono que puede vincularse a diferentes climas en diferentes áreas del mundo y en diferentes épocas del año. [16] Al crear nuevos pantanos o mejorar los existentes, aumentaría la cantidad de carbono que es secuestrado por los pantanos. [17]

Silvicultura [ editar ]

La forestación es el establecimiento de un bosque en un área donde no había cobertura arbórea anterior. La reforestación es la replantación de árboles en tierras marginales de cultivos y pastizales para incorporar carbono del CO atmosférico.
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en biomasa . [18] Para que este proceso de secuestro de carbono tenga éxito, el carbono no debe regresar a la atmósfera después de quemarse o pudrirse en masa cuando los árboles mueren. [19] Con este fin, las tierras asignadas a los árboles no deben ser convertidas a otros usos y podría ser necesaria la gestión de la frecuencia de las perturbaciones para evitar eventos extremos. Alternativamente, la madera de ellos debe ser secuestrada, por ejemplo, a través de biocarbón , bioenergía con almacenamiento de carbono ( BECS), relleno sanitario o 'almacenado' por uso en, por ejemplo, construcción. Sin embargo, a menos que crezca a perpetuidad, la reforestación con árboles de larga vida (> 100 años) secuestrará carbono durante un período sustancial y se liberará gradualmente, minimizando el impacto climático del carbono durante el siglo XXI. La Tierra ofrece suficiente espacio para plantar 1.2 billones de árboles adicionales. [20] Plantarlos y protegerlos compensaría unos 10 años de emisiones de CO 2 y secuestraría 205 mil millones de toneladas de carbono. [21] Este enfoque cuenta con el apoyo de la campaña Trillion Tree . Restaurar todos los bosques degradados del mundo capturaría alrededor de 205 mil millones de toneladas de carbono en total (que es aproximadamente 2/3 de todas las emisiones de carbono. [22] [23]

En un artículo publicado en la revista Nature Sustainability, los investigadores estudiaron el efecto neto de continuar construyendo de acuerdo con las prácticas actuales frente al aumento de la cantidad de productos de madera. [24] [25] Concluyeron que si durante los próximos 30 años las nuevas construcciones utilizaran un 90% de productos de madera, se secuestrarían 700 millones de toneladas de carbono. Esto es el equivalente a aproximadamente siete días de emisiones globales en 2019. [26]


Silvicultura urbana [ editar ]

La silvicultura urbana aumenta la cantidad de carbono absorbido en las ciudades al agregar nuevos sitios de árboles y el secuestro de carbono ocurre durante la vida útil del árbol. [27] Generalmente se practica y se mantiene en escalas más pequeñas, como en las ciudades. Los resultados de la silvicultura urbana pueden tener resultados diferentes según el tipo de vegetación que se esté utilizando, por lo que puede funcionar como sumidero pero también como fuente de emisiones. [28] Junto con el secuestro por parte de las plantas, que es difícil de medir pero parece tener poco efecto sobre la cantidad total de dióxido de carbono que se absorbe, la vegetación puede tener efectos indirectos sobre el carbono al reducir la necesidad de consumo de energía. [28]

Restauración de humedales [ editar ]

El suelo de los humedales es un importante sumidero de carbono; El 14,5% del carbono del suelo del mundo se encuentra en los humedales, mientras que solo el 6% de la tierra del mundo está compuesta por humedales. [29]

Agricultura [ editar ]

En comparación con la vegetación natural, los suelos de las tierras de cultivo se reducen en carbono orgánico del suelo (COS). Cuando un suelo se convierte de terreno natural o seminatural, como bosques, bosques, pastizales, estepas y sabanas, el contenido de COS en el suelo se reduce en aproximadamente un 30–40%. [30] Esta pérdida se debe a la eliminación de material vegetal que contiene carbono, en términos de cosechas. Cuando cambia el uso de la tierra, el carbono en el suelo aumentará o disminuirá, este cambio continuará hasta que el suelo alcance un nuevo equilibrio. Las desviaciones de este equilibrio también pueden verse afectadas por la variación del clima. [31]La disminución del contenido de COS se puede contrarrestar aumentando el aporte de carbono, esto se puede hacer con varias estrategias, por ejemplo, dejar los residuos de la cosecha en el campo, usar estiércol como fertilizante o incluir cultivos perennes en la rotación. Los cultivos perennes tienen una mayor fracción de biomasa subterránea, lo que aumenta el contenido de COS. [30] A nivel mundial, se estima que los suelos contienen> 8.580 gigatoneladas de carbono orgánico, aproximadamente diez veces la cantidad en la atmósfera y mucho más que en la vegetación. [32]

La modificación de las prácticas agrícolas es un método reconocido de secuestro de carbono, ya que el suelo puede actuar como un sumidero de carbono efectivo que compensa hasta un 20% de las emisiones de dióxido de carbono de 2010 anualmente. [33] (Ver labranza cero ). La restauración de la agricultura orgánica y las lombrices de tierra puede compensar por completo el exceso de carbono anual de CO2 de 4 Gt por año y reducir el exceso atmosférico residual. [34] (Ver Compost ).

Los métodos de reducción de emisiones de carbono en la agricultura se pueden agrupar en dos categorías: reducir y / o desplazar las emisiones y mejorar la eliminación de carbono. Algunas de estas reducciones implican el aumento de la eficiencia de las operaciones agrícolas (por ejemplo, equipos que consumen menos combustible), mientras que otras implican interrupciones en el ciclo natural del carbono. Además, algunas técnicas efectivas (como la eliminación de la quema de rastrojos ) pueden tener un impacto negativo en otras preocupaciones ambientales (mayor uso de herbicidas para controlar las malas hierbas que no se destruyen con la quema).

Cultivo de carbono [ editar ]

El cultivo de carbono es el nombre de una variedad de métodos agrícolas destinados a secuestrar el carbono atmosférico en el suelo y en las raíces de los cultivos, la madera y las hojas. Aumentar el contenido de carbono del suelo puede ayudar al crecimiento de las plantas, aumentar la materia orgánica del suelo (mejorando el rendimiento agrícola), mejorar la capacidad de retención de agua del suelo y reducir el uso de fertilizantes (y las emisiones que lo acompañan de óxido nitroso (N2O), un gas de efecto invernadero. alcanzó cientos de millones de hectáreas en todo el mundo, de los casi 5 mil millones de hectáreas (1,2 × 1010 acres) de tierras agrícolas mundiales. Los suelos pueden contener hasta un cinco por ciento de carbono en peso, incluida la materia vegetal y animal en descomposición y el biocarbón.

Las posibles alternativas de secuestro al cultivo de carbono incluyen la depuración de CO2 del aire con máquinas (captura directa de aire); fertilizar los océanos para provocar la proliferación de algas que, después de la muerte, transportan carbono al fondo del mar; almacenar el dióxido de carbono emitido por la generación de electricidad; y tipos de rocas que trituran y extienden, como el basalto, que absorben carbono atmosférico. Las técnicas de manejo de la tierra que se pueden combinar con la agricultura incluyen plantar / restaurar bosques, enterrar el biocarbón producido por biomasa convertida anaeróbicamente y restaurar humedales. (Los lechos de carbón son los restos de marismas y turberas).

Cultivo de bambú [ editar ]

Aunque un bosque de bambú almacena menos carbono total que un bosque maduro de árboles, una plantación de bambú secuestra carbono a un ritmo mucho más rápido que un bosque maduro o una plantación de árboles. Por lo tanto, el cultivo de madera de bambú puede tener un potencial significativo de secuestro de carbono. [35] [36]

Suelo profundo [ editar ]

Los suelos retienen cuatro veces la cantidad de carbono almacenado en la atmósfera. [37] Aproximadamente la mitad de esto se encuentra en las profundidades de los suelos. [38] Aproximadamente el 90% de este C del suelo profundo se estabiliza mediante asociaciones minerales-orgánicas. [39]

Reducción de emisiones [ editar ]

El aumento de los rendimientos y la eficiencia generalmente también reduce las emisiones, ya que más alimentos resultan del mismo o menos esfuerzo. Las técnicas incluyen un uso más preciso de fertilizantes , menos alteración del suelo, mejor riego y variedades de cultivos mejoradas para características localmente beneficiosas y mayores rendimientos.

Reemplazar las operaciones agrícolas más intensivas en energía también puede reducir las emisiones. La agricultura de labranza reducida o sin labranza requiere menos uso de maquinaria y, en consecuencia, quema menos combustible por acre. Sin embargo, la labranza cero generalmente aumenta el uso de productos químicos para el control de malezas y es más probable que los residuos que ahora quedan en la superficie del suelo liberen su CO.
2
a la atmósfera a medida que se descompone, reduciendo la reducción neta de carbono. [ cita requerida ]

En la práctica, la mayoría de las operaciones agrícolas que incorporan al suelo residuos, desechos y subproductos de cultivos posteriores a la cosecha proporcionan un beneficio de almacenamiento de carbono. [ cita requerida ] Este es particularmente el caso de prácticas como la quema de rastrojos en el campo, en lugar de liberar casi todo el CO almacenado
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a la atmósfera, la labranza vuelve a incorporar la biomasa al suelo. [ cita requerida ]

Mejora de la eliminación de carbono [ editar ]

Todos los cultivos absorben CO
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durante el crecimiento y soltarlo después de la cosecha. El objetivo de la remoción de carbono agrícola es utilizar el cultivo y su relación con el ciclo del carbono para secuestrar carbono permanentemente dentro del suelo. Esto se hace seleccionando métodos de cultivo que devuelvan la biomasa al suelo y mejoren las condiciones en las que el carbono dentro de las plantas se reducirá a su naturaleza elemental y se almacenará en un estado estable. Los métodos para lograr esto incluyen:

  • Utilice cultivos de cobertura como pastos y malezas como cobertura temporal entre las temporadas de siembra.
  • Concentre el ganado en pequeños potreros durante días para que pastan de forma ligera pero uniforme. Esto fomenta que las raíces crezcan más profundamente en el suelo. Stock también labran la tierra con sus cascos, triturando hierba vieja y estiércol en la tierra. [40]
  • Cubra los potreros desnudos con heno o vegetación muerta. Esto protege el suelo del sol y permite que el suelo retenga más agua y sea más atractivo para los microbios que capturan carbono. [40]
  • Restaurar la tierra degradada, lo que ralentiza la liberación de carbono al tiempo que devuelve la tierra a la agricultura u otro uso.

Las prácticas de secuestro agrícola pueden tener efectos positivos en la calidad del suelo , el aire y el agua, ser beneficiosas para la vida silvestre y ampliar la producción de alimentos . En las tierras de cultivo degradadas , un aumento de 1 tonelada del depósito de carbono del suelo puede aumentar el rendimiento de los cultivos de 20 a 40 kilogramos por hectárea de trigo , de 10 a 20 kg / ha de maíz y de 0,5 a 1 kg / ha de caupí . [ cita requerida ]

Los efectos del secuestro del suelo se pueden revertir. Si se interrumpe el suelo o se abandonan las prácticas de labranza, el suelo se convierte en una fuente neta de gases de efecto invernadero. Por lo general, después de 15 a 30 años de secuestro, el suelo se satura y deja de absorber carbono. Esto implica que existe un límite global para la cantidad de carbono que puede contener el suelo. [41]

Muchos factores afectan los costos del secuestro de carbono, incluida la calidad del suelo, los costos de transacción y diversas externalidades, como fugas y daños ambientales imprevistos. Porque la reducción de CO atmosférico
2
es una preocupación a largo plazo, los agricultores pueden mostrarse reacios a adoptar técnicas agrícolas más caras cuando no hay un cultivo, suelo o beneficio económico claros. Gobiernos como Australia y Nueva Zelanda están considerando permitir que los agricultores vendan créditos de carbono una vez que documenten que han aumentado suficientemente el contenido de carbono del suelo. [40] [42] [43] [44] [45] [46]

Relacionado con el océano [ editar ]

Fertilización con hierro [ editar ]

La fertilización con hierro oceánico es un ejemplo de tal técnica de geoingeniería. [47] La fertilización con hierro [48] intenta estimular el crecimiento del fitoplancton , que elimina el carbono de la atmósfera durante al menos un período de tiempo. [49] [50] Esta técnica es controvertida debido a la comprensión limitada de sus efectos completos en el ecosistema marino , [51] incluidos los efectos secundarios y posiblemente grandes desviaciones del comportamiento esperado. Tales efectos potencialmente incluyen liberación de óxidos de nitrógeno , [52] y la interrupción de balance de nutrientes del océano. [47]

Los eventos naturales de fertilización con hierro (por ejemplo, la deposición de polvo rico en hierro en las aguas del océano) pueden mejorar la captura de carbono. Los cachalotes actúan como agentes de fertilización con hierro cuando transportan hierro desde las profundidades del océano hasta la superficie durante el consumo de presas y la defecación. Se ha demostrado que los cachalotes aumentan los niveles de producción primaria y exportación de carbono a las profundidades del océano al depositar heces ricas en hierro en las aguas superficiales del Océano Austral. Las heces ricas en hierro hacen que el fitoplancton crezca y absorba más carbono de la atmósfera. Cuando el fitoplancton muere, parte de él se hunde en las profundidades del océano y se lleva consigo el carbono atmosférico. Al reducir la abundancia de cachalotes en el Océano Austral, la caza de ballenas ha dado como resultado 200.000 toneladas adicionales de carbono que quedan en la atmósfera cada año. [53]

Fertilización con urea [ editar ]

Ian Jones propone fertilizar el océano con urea , una sustancia rica en nitrógeno , para estimular el crecimiento del fitoplancton . [54]

La empresa australiana Ocean Nourishment Corporation (ONC) planea hundir cientos de toneladas de urea en el océano para impulsar el CO
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-absorber el crecimiento del fitoplancton como forma de combatir el cambio climático. En 2007, ONC, con sede en Sydney, completó un experimento con 1 tonelada de nitrógeno en el mar de Sulu frente a las Filipinas. [55]

Mezcla de capas [ editar ]

Fomentar la mezcla de varias capas oceánicas puede mover nutrientes y gases disueltos, ofreciendo vías para la geoingeniería . [56] La mezcla se puede lograr colocando grandes tuberías verticales en los océanos para bombear agua rica en nutrientes a la superficie, lo que desencadena la proliferación de algas , que almacenan carbono cuando crecen y exportan carbono cuando mueren. [56] [57] [58] Esto produce resultados algo similares a la fertilización con hierro. Un efecto secundario es un aumento a corto plazo de CO
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, lo que limita su atractivo. [59]

Algas [ editar ]

Las algas crecen en áreas costeras y poco profundas y capturan cantidades significativas de carbono que pueden ser transportadas a las profundidades del océano por mecanismos oceánicos; las algas que llegan a las profundidades del océano secuestran carbono y evitan que se intercambie con la atmósfera durante milenios. [60] Además, las algas marinas crecen muy rápido y, en teoría, se pueden cosechar y procesar para generar biometano , mediante digestión anaeróbica para generar electricidad, mediante cogeneración / cogeneración o como reemplazo del gas natural . Un estudio sugirió que si las granjas de algas cubrieran el 9% del océano, podrían producir suficiente biometano para satisfacer la demanda equivalente de energía de combustibles fósiles de la Tierra, eliminar 53 gigatoneladas deCO2por año de la atmósfera y producir de manera sostenible 200 kg por año de pescado, por persona, para 10 mil millones de personas. [61] Las especies ideales para tal cultivo y conversión incluyen Laminaria digitata , Fucus serratus y Saccharina latissima . [62]

Procesos físicos [ editar ]

El biocarbón puede verterse en vertederos, utilizarse como mejorador del suelo o quemarse mediante la captura y almacenamiento de carbono

Relacionado con la biomasa [ editar ]

Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono [ editar ]

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) se refiere a la biomasa en centrales eléctricas y calderas que utilizan captura y almacenamiento de carbono. [63] [64] El carbono secuestrado por la biomasa sería capturado y almacenado, eliminando así el dióxido de carbono de la atmósfera. [sesenta y cinco]


Entierro [ editar ]

Enterrar la biomasa (como los árboles) [66] directamente imita los procesos naturales que crearon los combustibles fósiles . [67]

Entierro de biocarbón [ editar ]

El biocarbón es carbón vegetal creado por pirólisis de residuos de biomasa . El material resultante se agrega a un vertedero o se usa como mejorador del suelo para crear terra preta . [68] [69] La adición de carbono orgánico pirogénico (biocarbón) es una estrategia novedosa para aumentar la reserva de C del suelo a largo plazo y mitigar el calentamiento global compensando el C atmosférico (hasta 9,5 Pg C anualmente). [70]

En el suelo, el carbono no está disponible para la oxidación a CO
2
y la consiguiente liberación atmosférica. Esta es una técnica defendida por el científico James Lovelock , creador de la hipótesis de Gaia . [71] Según Simon Shackley, "la gente está hablando más de algo en el rango de uno a dos mil millones de toneladas al año". [72]

Los mecanismos relacionados con el biocarbón se denominan bioenergía con almacenamiento de carbono, BECS.

Almacenamiento oceánico [ editar ]

Si se inyectara CO 2 al fondo del océano, las presiones serían lo suficientemente grandes como para que el CO 2 estuviera en su fase líquida. La idea detrás de la inyección oceánica sería tener piscinas estables y estacionarias de CO 2 en el fondo del océano. El océano podría contener potencialmente más de mil billones de toneladas de CO 2 . Sin embargo, esta vía de secuestro no se está siguiendo tan activamente debido a las preocupaciones sobre el impacto en la vida del océano y las preocupaciones sobre su estabilidad. [73] Una solución biológica puede ser el cultivo de algas que se pueden exportar naturalmente a las profundidades del océano, capturando cantidades significativas de biomasa en los sedimentos marinos. [74]

Las desembocaduras de los ríos traen grandes cantidades de nutrientes y material muerto de río arriba al océano como parte del proceso que eventualmente produce combustibles fósiles. Transportar material como desechos de cultivos al mar y permitir que se hunda explota esta idea para aumentar el almacenamiento de carbono. [75] Las reglamentaciones internacionales sobre vertidos en el mar pueden restringir o impedir el uso de esta técnica.

Secuestro geológico [ editar ]

El secuestro geológico se refiere al almacenamiento de CO 2 bajo tierra en reservorios de petróleo y gas agotados, formaciones salinas o lechos de carbón profundos que no se pueden extraer.

Una vez que se captura el CO 2 de una fuente puntual, como una fábrica de cemento, [76] se comprime a ≈100 bar, de modo que se convierte en un fluido supercrítico. En esta forma fluida, el CO 2 sería fácil de transportar a través de una tubería hasta el lugar de almacenamiento. Luego, el CO 2 se inyectaría a gran profundidad, por lo general alrededor de 1 km, donde permanecería estable durante cientos o millones de años. [73] En estas condiciones de almacenamiento, la densidad del CO 2 supercrítico es de 600 a 800 kg / m 3 . [77]

Los parámetros importantes para determinar un buen sitio para el almacenamiento de carbono son: porosidad de la roca, permeabilidad de la roca, ausencia de fallas y geometría de las capas de roca. El medio en el que se almacenará el CO 2 idealmente tiene una alta porosidad y permeabilidad, como la piedra arenisca o la piedra caliza. La piedra arenisca puede tener una permeabilidad que varía de 1 a 10-5 Darcy y puede tener una porosidad tan alta como ~ 30%. La roca porosa debe estar cubierta por una capa de baja permeabilidad que actúa como sello, o roca de fondo, para el CO 2 . La lutita es un ejemplo de una roca de roca muy buena, con una permeabilidad de 10 −5 a 10 −9 Darcy. Una vez inyectado, el CO 2la pluma se elevará a través de fuerzas de flotación, ya que es menos densa que su entorno. Una vez que encuentra un caprock, se extenderá lateralmente hasta que encuentre un espacio. Si hay planos de falla cerca de la zona de inyección, existe la posibilidad de que el CO 2 pueda migrar a lo largo de la falla hacia la superficie, filtrarse a la atmósfera, lo que sería potencialmente peligroso para la vida en el área circundante. Otro peligro relacionado con el secuestro de carbono es la sismicidad inducida. Si la inyección de CO 2 crea presiones subterráneas demasiado elevadas, la formación se fracturará y provocará un terremoto. [78]

Mientras está atrapado en una formación rocosa, el CO 2 puede estar en la fase de fluido supercrítico o disolverse en agua subterránea / salmuera. También puede reaccionar con minerales en la formación geológica para precipitar carbonatos. Consulte CarbFix .

Se estima que la capacidad mundial de almacenamiento en depósitos de petróleo y gas es de 675 a 900 Gt de CO 2 , y en las vetas de carbón no explotables se estima que es de 15 a 200 Gt de CO 2 . Las formaciones salinas profundas tienen la mayor capacidad, que se estima en 1.000-10.000 Gt CO 2 . [77] En los Estados Unidos, hay una capacidad de almacenamiento estimada de 160 Gt de CO 2 . [78]

Hay varios proyectos de captura y secuestro de carbono a gran escala que han demostrado la viabilidad y seguridad de este método de almacenamiento de carbono, que se resumen aquí [79] por el Global CCS Institute. La técnica de monitoreo dominante es la imagen sísmica, donde se generan vibraciones que se propagan por el subsuelo. Se pueden obtener imágenes de la estructura geológica a partir de las ondas refractadas / reflejadas. [78]

El primer CO a gran escala
2
El proyecto de secuestro que comenzó en 1996 se llama Sleipner y está ubicado en el Mar del Norte, donde StatoilHydro de Noruega extrae dióxido de carbono del gas natural con disolventes de amina y lo elimina en un acuífero salino profundo . En 2000, una planta de gas natural sintético alimentada con carbón en Beulah, Dakota del Norte , se convirtió en la primera planta que usa carbón del mundo para capturar y almacenar dióxido de carbono, en el Proyecto de Dióxido de Carbono Weyburn-Midale . [80] [ necesita actualización ] Han seguido varios otros proyectos de secuestro. El Energy Impact Center lanzó el proyecto OPEN100 en febrero de 2020, que es el primer modelo de código abierto del mundo para el diseño, la construcción y la financiación de un reactor de agua a presión estándar pequeño. [81] En septiembre de 2020, el Departamento de Energía de EE. UU. Otorgó $ 72 millones en fondos federales para apoyar el desarrollo y avance de tecnologías de captura de carbono. [82]

CO
2
se ha utilizado ampliamente en operaciones mejoradas de recuperación de petróleo crudo en los Estados Unidos a partir de 1972. [3] Hay más de 10,000 pozos que inyectan CO
2
solo en el estado de Texas . El gas proviene en parte de fuentes antropogénicas, pero proviene principalmente de grandes formaciones geológicas de CO que ocurren naturalmente.
2
. Se transporta a los campos petroleros a través de una gran red de más de 5.000 kilómetros (3.100 millas) de CO
2
oleoductos. El uso de CO
2
También se han propuesto métodos para la recuperación mejorada de petróleo (EOR) en los yacimientos de petróleo pesado en la Cuenca Sedimentaria del Canadá Occidental (WCSB). [83] Sin embargo, el costo del transporte sigue siendo un obstáculo importante. Un extenso CO
2
El sistema de canalización aún no existe en WCSB. Minería de arenas petrolíferas de Athabasca que produce CO
2
Se encuentra a cientos de kilómetros al norte del subsuelo. Yacimientos de crudo pesado que podrían beneficiarse más del CO.
2
inyección.

Procesos químicos [ editar ]

Desarrollado en los Países Bajos, una electrocatálisis por un complejo de cobre ayuda a reducir el dióxido de carbono a ácido oxálico ; [84] Esta conversión utiliza dióxido de carbono como materia prima para generar ácido oxálico.

Carbonatación mineral [ editar ]

Carbono, en forma de CO
2
puede eliminarse de la atmósfera mediante procesos químicos y almacenarse en formas minerales de carbonato estables . Este proceso se conoce como 'secuestro de carbono por carbonatación mineral ' o secuestro de minerales. El proceso implica la reacción de dióxido de carbono con óxidos metálicos disponibles en abundancia, ya sea óxido de magnesio (MgO) u óxido de calcio (CaO), para formar carbonatos estables. Estas reacciones son exotérmicas y ocurren naturalmente (p. Ej., El desgaste de la roca durante períodos de tiempo geológico ). [85] [86]

CaO + CO
2
CaCO
3
MgO + CO
2
MgCO
3

El calcio y el magnesio se encuentran en la naturaleza típicamente como silicatos de calcio y magnesio (como forsterita y serpentinita ) y no como óxidos binarios. Para forsterita y serpentina, las reacciones son:

Mg
2
SiO
4
+ 2 CO
2
→ 2 MgCO
3
+ SiO
2
Mg
3
Si
2
O
5
(OH)
4
+ 3 CO
2
→ 3 MgCO
3
+ 2 SiO
2
+ 2 H
2
O

La siguiente tabla enumera los principales óxidos metálicos de la corteza terrestre . Teóricamente hasta el 22% de esta masa mineral es capaz de formar carbonatos .

Estas reacciones son ligeramente más favorables a bajas temperaturas. [85] Este proceso ocurre naturalmente durante períodos de tiempo geológicos y es responsable de gran parte de la piedra caliza de la superficie de la Tierra . Sin embargo, la velocidad de reacción se puede acelerar al reaccionar a temperaturas y / o presiones más altas, aunque este método requiere algo de energía adicional. Alternativamente, el mineral podría molerse para aumentar su superficie y exponerse al agua y a la abrasión constante para eliminar la sílice inerte, como se podría lograr de forma natural arrojando Olivine en el oleaje de alta energía de las playas. [87] Los experimentos sugieren que el proceso de meteorización es razonablemente rápido (un año) dadas las rocas basálticas porosas. [88] [89]

CO
2
reacciona naturalmente con la roca de peridotita en exposiciones superficiales de ofiolitas , especialmente en Omán . Se ha sugerido que este proceso se puede mejorar para llevar a cabo la mineralización natural de CO
2
. [90] [91]

Cuando CO
2
se disuelve en agua y se inyecta en rocas basálticas calientes subterráneas.Se ha demostrado que el CO
2
reacciona con el basalto para formar minerales de carbonato sólidos. [92] Una planta de prueba en Islandia se puso en marcha en octubre de 2017, extrayendo hasta 50 toneladas de CO 2 al año de la atmósfera y almacenándolo bajo tierra en roca basáltica. [93]

Investigadores de la Columbia Británica desarrollaron un proceso de bajo costo para la producción de magnesita , también conocida como carbonato de magnesio , que puede secuestrar CO 2 del aire o en el punto de contaminación del aire, por ejemplo, en una planta de energía. Los cristales se producen de forma natural, pero la acumulación suele ser muy lenta. [94]

Los desechos de concreto de demolición o el concreto triturado reciclado también son materiales potenciales de bajo costo para la carbonatación mineral, ya que son materiales de desecho ricos en calcio. [95]

Método electroquímico [ editar ]

Otro método utiliza un catalizador de metal líquido y un electrolito líquido en el que se disuelve CO 2 . El CO 2 luego se convierte en copos sólidos de carbono. Este método se realiza a temperatura ambiente. [96] [97] [98]

Uso industrial [ editar ]

La fabricación tradicional de cemento libera grandes cantidades de dióxido de carbono, pero los tipos de cemento recientemente desarrollados por Novacem [99] pueden absorber CO
2
del aire ambiente durante el endurecimiento. [100] TecEco fue pionera en una técnica similar , que ha estado produciendo "EcoCement" desde 2002. [101] Una startup canadiense CarbonCure toma el CO 2 capturado y lo inyecta en el concreto mientras se mezcla. [102] Reciclaje de carbono UCLA es otra empresa que utiliza CO
2
en concreto. Su producto de hormigón se llama CO2NCRETE ™, un hormigón que se endurece más rápido y es más ecológico que el hormigón tradicional. [103]

En Estonia, las cenizas de esquisto bituminoso , generadas por centrales eléctricas, podrían utilizarse como absorbentes de CO
2
secuestro de minerales. La cantidad de CO
2
capturado un promedio del 60 al 65% del CO carbonoso
2
y del 10 al 11% del CO total
2
emisiones. [104]

Depuradores químicos [ editar ]

Se han propuesto varios procesos de depuración con dióxido de carbono para eliminar el CO
2
desde el aire, generalmente usando una variante del proceso Kraft . Existen variantes de depuración con dióxido de carbono basadas en carbonato de potasio , que se puede utilizar para crear combustibles líquidos, o en hidróxido de sodio . [105] [106] [107] Estos incluyen en particular árboles artificiales propuestos por Klaus Lackner para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera utilizando depuradores químicos . [108] [109]

Relacionado con el océano [ editar ]

Almacenamiento de basalto [ editar ]

El secuestro de dióxido de carbono en el basalto implica la inyección de CO
2
en formaciones de aguas profundas. El CO
2
primero se mezcla con agua de mar y luego reacciona con el basalto, ambos elementos ricos en álcalis. Esta reacción da como resultado la liberación de iones Ca 2+ y Mg 2+ que forman minerales de carbonato estables. [110]

El basalto submarino ofrece una buena alternativa a otras formas de almacenamiento de carbono oceánico porque tiene una serie de medidas de captura para garantizar una protección adicional contra las fugas. Estas medidas incluyen " formación geoquímica, sedimentaria, gravitacional e hidratos ". Porque CO
2
el hidrato es más denso que el CO
2
en agua de mar, el riesgo de fugas es mínimo. Inyectando el CO
2
a profundidades superiores a 2700 metros (8900 pies) asegura que el CO
2
tiene una densidad mayor que el agua de mar, lo que hace que se hunda. [111]

Un posible sitio de inyección es la placa Juan de Fuca . Los investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty encontraron que esta placa en la costa occidental de los Estados Unidos tiene una posible capacidad de almacenamiento de 208 gigatoneladas. Esto podría cubrir todas las emisiones de carbono actuales de EE. UU. Durante más de 100 años. [111]

Este proceso se está sometiendo a pruebas como parte del proyecto CarbFix , lo que da como resultado que el 95% de las 250 toneladas de CO 2 inyectadas se solidifiquen en calcita en 2 años, utilizando 25 toneladas de agua por tonelada de CO 2 . [89] [112]

Neutralización ácida [ editar ]

El dióxido de carbono forma ácido carbónico cuando se disuelve en agua, por lo que la acidificación del océano es una consecuencia significativa de los niveles elevados de dióxido de carbono y limita la velocidad a la que puede ser absorbido por el océano (la bomba de solubilidad ). Se ha sugerido una variedad de bases diferentes que podrían neutralizar el ácido y así aumentar el CO
2
absorción. [113] [114] [115] [116] [117] Por ejemplo, agregar piedra caliza triturada a los océanos mejora la absorción de dióxido de carbono. [118] Otro enfoque es agregar hidróxido de sodio a los océanos que se produce por electrólisis de agua salada o salmuera, mientras se elimina el ácido clorhídrico residual por reacción con una roca de silicato volcánico como la enstatita , aumentando efectivamente la tasa de meteorización natural de estas rocas. para restaurar el pH del océano. [119] [120] [121]

Obstáculos [ editar ]

Aumento de las tasas de extracción de carbono fósil [ editar ]

Emisiones globales anuales de carbono fósil (en gigatoneladas).

A partir del año 2019, la extracción y quema de carbono fósil por parte de los humanos ha agregado un total de 440 GtC (gigatoneladas de carbono) a las regiones atmosférica, oceánica y terrestre de la biosfera de la Tierra. [122] La mayoría se ha añadido en el último medio siglo. [123] Las tasas de extracción mundiales han aumentado aproximadamente un 2% anual durante muchos años y ahora superan los 10 GtC / año. [124]

Costos financieros [ editar ]

El uso de la tecnología agregaría entre 1 y 5 centavos adicionales de costo por kilovatio hora, según la estimación realizada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Los costos financieros de la tecnología moderna del carbón casi se duplicarían si la reglamentación exigiera el uso de la tecnología CAC. [125] El costo de la tecnología CAC difiere con los diferentes tipos de tecnologías de captura que se utilizan y con los diferentes sitios en los que se implementa, pero los costos tienden a aumentar con la implementación de la captura CAC. [126] Un estudio realizado predijo que con las nuevas tecnologías estos costos podrían reducirse, pero seguirían siendo ligeramente más altos que los precios sin las tecnologías CAC. [127]

Requisitos energéticos [ editar ]

Los requisitos energéticos de los procesos de secuestro pueden ser importantes. En un documento, el secuestro consumió el 25 por ciento de la capacidad de producción nominal de 600 megavatios de la planta. [128]

Después de agregar la captura y compresión de CO 2 , la capacidad de la central eléctrica de carbón se reduce a 457 MW.

Ver también [ editar ]

  • Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono
  • Carbono azul
  • Captura y almacenamiento de carbono
  • Reutilización de plataformas de perforación en alta mar para almacenar carbono

Notas [ editar ]

  1. ^ "Explicación de CCS" . UKCCSRC . Consultado el 27 de junio de 2020 .
  2. ^ a b c Sedjo, Roger; Sohngen, Brent (2012). "Secuestro de carbono en bosques y suelos". Revisión anual de la economía de los recursos . 4 : 127-144. doi : 10.1146 / annurev-resource-083110-115941 .
  3. ↑ a b c Hodrien, Chris (24 de octubre de 2008). Cuadrando el círculo sobre el carbón: captura y almacenamiento de carbono . Conferencia del Grupo Claverton Energy, Bath. Archivado desde el original (PDF) el 31 de mayo de 2009 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  4. ^ a b "Geoingeniería del clima: ciencia, gobernanza e incertidumbre" . La Royal Society . 2009 . Consultado el 10 de septiembre de 2011 .
  5. Minx, Jan C; Cordero, William F; Callaghan, Max W; Alboroto, Sabine; Hilaire, Jérôme; Creutzig, Felix; Amann, Thorben; Beringer, Tim; De Oliveira García, Wagner; Hartmann, Jens; Khanna, Tarun; Lenzi, Dominic; Luderer, Gunnar; Nemet, Gregory F; Rogelj, Joeri; Smith, Pete; Vicente Vicente, José Luis; Wilcox, Jennifer; Del Mar Zamora Dominguez, Maria (2018). "Emisiones negativas: Parte 1 - panorama de investigación y síntesis" (PDF) . Cartas de investigación ambiental . 13 (6): 063001. Bibcode : 2018ERL .... 13f3001M . doi : 10.1088 / 1748-9326 / aabf9b .
  6. ^ a b c "Glosario de términos de energía S" . Oficina de Energía de Nebraska. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2010 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  7. ^ Pagnamenta, Robin (1 de diciembre de 2009). "El carbono debe ser succionado del aire, dice el jefe del IPCC, Rajendra Pachauri" . Times Online . Londres . Consultado el 13 de diciembre de 2009 .
  8. ^ Harvey, Fiona (5 de junio de 2011). "La crisis del calentamiento global puede significar que el mundo tiene que absorber los gases de efecto invernadero del aire" . Guardian Online . Consultado el 10 de septiembre de 2011 .
  9. ^ Hollo, Tim (15 de enero de 2009). "Emisiones negativas necesarias para un clima seguro" . Consultado el 10 de septiembre de 2011 .
  10. ^ "Revista de National Geographic - NGM.com" . Ngm.nationalgeographic.com. 25 de abril de 2013 . Consultado el 22 de septiembre de 2013 .
  11. ^ "Arrebatando dióxido de carbono de la atmósfera" (PDF) . Cdmc.epp.cmu.edu. Archivado desde el original (PDF) el 28 de marzo de 2013 . Consultado el 22 de septiembre de 2013 .
  12. ^ "Glosario de siglas de cambio climático" . Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2018 . Consultado el 15 de julio de 2010 .
  13. ^ "Los productores de Alberta recompensados ​​por el uso de CO2en recuperación mejorada de petróleo " . PointCarbon . 25 de mayo de 2004. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2008. Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  14. ^ Beerling, David (2008). El planeta esmeralda: cómo las plantas cambiaron la historia de la Tierra . Prensa de la Universidad de Oxford. págs. 194–5. ISBN 978-0-19-954814-9.
  15. ^ Academias nacionales de ciencias, ingeniería (2019). Tecnologías de emisiones negativas y secuestro confiable: una agenda de investigación . Washington, DC: Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. págs. 45-136. doi : 10.17226 / 25259 . ISBN 978-0-309-48452-7. PMID  31120708 .
  16. ^ Strack, Maria, ed. (2008). Turberas y cambio climático . Calgary: Universidad de Calgary. págs. 13-23. ISBN 978-952-99401-1-0.
  17. ^ Lovett, Richard (3 de mayo de 2008). "Enterrar biomasa para combatir el cambio climático" . Nuevo científico (2654) . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  18. ^ McDermott, Matthew (22 de agosto de 2008). "¿Puede la reforestación aérea ayudar a retrasar el cambio climático? El proyecto de descubrimiento Tierra examina la reingeniería de las posibilidades del planeta" . TreeHugger . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  19. ^ Gorte, Ross W. (29 de marzo de 2007). Informe de CRS para el Congreso: Secuestro de carbono en los bosques (PDF) (Informe). Servicio de Investigación del Congreso . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  20. ^ Wang, Brian. "Tenemos espacio para agregar un 35% más de árboles a nivel mundial para almacenar 580-830 mil millones de toneladas de CO2 - NextBigFuture.com" . www.nextbigfuture.com .
  21. ^ Bastin, Jean-Francois; Finegold, Yelena; García, Claude; Mollicone, Danilo; Rezende, Marcelo; Routh, Devin; Zohner, Constantin M .; Crowther, Thomas W. (5 de julio de 2019). "El potencial mundial de restauración de árboles" . Ciencia . 365 (6448): 76–79. Código bibliográfico : 2019Sci ... 365 ... 76B . doi : 10.1126 / science.aax0848 . PMID 31273120 . S2CID 195804232 .  
  22. ^ Tutton, Mark. "La restauración de los bosques podría capturar dos tercios del carbono que los humanos han agregado a la atmósfera" . CNN .
  23. ^ Chazdon, Robin; Brancalion, Pedro (5 de julio de 2019). "Restaurar los bosques como medio para muchos fines". Ciencia . 365 (6448): 24-25. Código bibliográfico : 2019Sci ... 365 ... 24C . doi : 10.1126 / science.aax9539 . PMID 31273109 . S2CID 195804244 .  
  24. ^ Toussaint, Kristin (27 de enero de 2020). "Construir con madera en lugar de acero podría ayudar a extraer millones de toneladas de carbono de la atmósfera" . Empresa rápida . Consultado el 29 de enero de 2020 .
  25. ^ Churkina, Galina; Organschi, Alan; Reyer, Christopher PO; Ruff, Andrew; Vinke, Kira; Liu, Zhu; Reck, Barbara K .; Graedel, TE; Schellnhuber, Hans Joachim (27 de enero de 2020). "Edificios como sumidero global de carbono" . Sostenibilidad de la naturaleza . 3 (4): 269–276. doi : 10.1038 / s41893-019-0462-4 . ISSN 2398-9629 . S2CID 213032074 .  
  26. ^ "Emisiones anuales de CO2 en todo el mundo 2019" . Statista . Consultado el 11 de marzo de 2021 .
  27. ^ McPherson, E. Gregory; Xiao, Qingfu; Aguaron, Elena (diciembre de 2013). "Un nuevo enfoque para cuantificar y mapear el carbono almacenado, secuestrado y las emisiones evitadas por los bosques urbanos" (PDF) . Paisaje y Urbanismo . 120 : 70–84. doi : 10.1016 / j.landurbplan.2013.08.005 . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  28. ^ a b Velasco, Erik; Roth, Matthias; Norford, Leslie; Molina, Luisa T. (abril de 2016). "¿La vegetación urbana mejora el secuestro de carbono?". Paisaje y Urbanismo . 148 : 99-107. doi : 10.1016 / j.landurbplan.2015.12.003 .
  29. ^ Nelson, Robert (julio de 1999). "Secuestro de carbono: ¿una mejor alternativa para el cambio climático?" .[ enlace muerto ]
  30. ↑ a b Poeplau, Christopher; Don, Axel (1 de febrero de 2015). "Secuestro de carbono en suelos agrícolas a través del cultivo de cultivos de cobertura - Un metanálisis". Agricultura, ecosistemas y medio ambiente . 200 (Suplemento C): 33–41. doi : 10.1016 / j.agee.2014.10.024 .
  31. ^ Goglio, Pietro; Smith, Ward N .; Grant, Brian B .; Desjardins, Raymond L .; McConkey, Brian G .; Campbell, Con A .; Nemecek, Thomas (1 de octubre de 2015). "Contabilización de los cambios de carbono del suelo en la evaluación del ciclo de vida agrícola (LCA): una revisión" . Revista de producción más limpia . 104 : 23–39. doi : 10.1016 / j.jclepro.2015.05.040 . ISSN 0959-6526 . 
  32. ^ Blakemore, RJ (noviembre de 2018). "Tierra no plana recalibrada para terreno y tierra vegetal" . Sistemas de suelo . 2 (4): 64. doi : 10.3390 / soilsystems2040064 .
  33. ^ Biggers, Jeff (20 de noviembre de 2015). "Sabiduría del cambio climático de Iowa" . New York Times . Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2015 . Consultado el 21 de noviembre de 2015 .
  34. ^ VermEcology (11 de noviembre de 2019). "Almacenamiento de carbón fundido de lombrices de tierra" .
  35. ^ "Bambú" . 8 de febrero de 2017.
  36. ^ Viswanath, Syam; Subbanna, Sruthi (12 de octubre de 2017). Potencial de secuestro de carbono en bambúes - a través de ResearchGate.
  37. Tarnocai, C .; Canadell, JG; Schuur, EAG; Kuhry, P .; Mazhitova, G .; Zimov, S. (1 de junio de 2009). "Reservas de carbono orgánico del suelo en la región del permafrost circumpolar norte" . Ciclos biogeoquímicos globales . 23 (2): GB2023. Código Bibliográfico : 2009GBioC..23.2023T . doi : 10.1029 / 2008gb003327 . ISSN 1944-9224 . 
  38. ^ Schmidt MW, MS rasgado, Abiven S, Dittmar T, Guggenberger G, Janssens IA, Kleber M, Kögel-Knabner I, Lehmann J, Manning DA, Nannipieri P, Rasse DP, Weiner S, Trumbore SE (2011). "Persistencia de la materia orgánica del suelo como propiedad del ecosistema" (PDF) . Nature (manuscrito enviado). 478 (7367): 49–56. Código Bib : 2011Natur.478 ... 49S . doi : 10.1038 / nature10386 . PMID 21979045 . S2CID 3461265 .   
  39. Kleber M, Eusterhues K, Keiluweit M, Mikutta C, Nico PS (2015). "Asociaciones minerales - orgánicas: formación, propiedades y relevancia en ambientes de suelo". En Sparks DL (ed.). Avances en agronomía . 130 . Prensa académica. págs. 1–140. doi : 10.1016 / bs.agron.2014.10.005 . ISBN 9780128021378.
  40. ^ a b c "CUADRO DE DATOS: cultivo de carbono en aumento en Australia" . Reuters . 16 de junio de 2009 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  41. ^ Sundermeiera, AP; Islam, KR; Raut, Y .; Reeder, RC; Dick, WA (septiembre de 2010). "Impactos continuos sin labranza en el secuestro biofísico de carbono del suelo". Revista de la Sociedad de Ciencias del Suelo de América . 75 (5): 1779-1788. Código bibliográfico : 2011SSASJ..75.1779S . doi : 10.2136 / sssaj2010.0334 .
  42. ^ Smith, Pete; Martino, Daniel; Cai, Zucong; et al. (Febrero de 2008). "Mitigación de gases de efecto invernadero en la agricultura" . Philosophical Transactions de la Royal Society B . 363 (1492): 789–813. doi : 10.1098 / rstb.2007.2184 . PMC 2610110 . PMID 17827109 .  .
  43. ^ "Co-beneficios ambientales de las prácticas de secuestro. 2006. 01 de junio de 2009" . Archivado desde el original el 11 de mayo de 2009.
  44. ^ Lal, R. (11 de junio de 2004). "Impactos del secuestro de carbono del suelo sobre el cambio climático global y la seguridad alimentaria". Ciencia . 304 (5677): 1623–1627. Código Bibliográfico : 2004Sci ... 304.1623L . doi : 10.1126 / science.1097396 . PMID 15192216 . S2CID 8574723 .  
  45. ^ "Abordar la reversibilidad (duración) de los proyectos" . Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 2006. 1 de junio de 2009. Archivado desde el original el 13 de octubre de 2008.
  46. ^ Renwick, A .; Ball, A .; Pretty, JN (agosto de 2002). "Restricciones biológicas y políticas sobre la adopción de la agricultura de carbono en las regiones templadas". Philosophical Transactions de la Royal Society A . 360 (1797): 1721–40. Código Bibliográfico : 2002RSPTA.360.1721R . doi : 10.1098 / rsta.2002.1028 . PMID 12460494 . S2CID 41627741 .   págs. 1722, 1726–29.
  47. ↑ a b Traufetter, Gerald (2 de enero de 2009). "Disipador de carbono frío: ralentizar el calentamiento global con hierro antártico" . Spiegel en línea . Archivado desde el original el 13 de abril de 2017 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  48. ^ Jin, X .; Gruber, N .; Frenzel1, H .; Doney, SC; McWilliams, JC (2008). "El impacto en el CO atmosférico2de cambios inducidos por fertilización con hierro en la bomba biológica del océano " . Biogeosciences . 5 (2): 385-406. doi : 10.5194 / bg-5-385-2008 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  49. ^ Monastersky, Richard (30 de septiembre de 1995). "Hierro contra el invernadero: los oceanógrafos exploran con cautela una terapia de calentamiento global" . Noticias de ciencia . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  50. ^ Monastersky, Richard (30 de septiembre de 1995). "Hierro contra el invernadero: los oceanógrafos exploran con cautela una terapia de calentamiento global". Noticias de ciencia . 148 (14): 220-222. doi : 10.2307 / 4018225 . JSTOR 4018225 . 
  51. ^ "WWF condena el plan de siembra de hierro de Planktos Inc. en las Galápagos" . Monitor de Geoingeniería . 27 de junio de 2007 . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  52. ^ Fogarty, David (15 de diciembre de 2008). "Los científicos instan a la precaución en el océano: CO2capturas de esquemas " . Alertnet.org. Archivado desde el original el 3 de agosto de 2009. Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  53. ^ Lavery, Trish J .; Roudnew, Ben; Gill, Peter; et al. (11 de octubre de 2010). "La defecación del hierro por los cachalotes estimula la exportación de carbono en el Océano Austral" . Proceedings of the Royal Society B . 277 (1699): 3527–3531. doi : 10.1098 / rspb.2010.0863 . PMC 2982231 . PMID 20554546 .  
  54. ^ "Multiplicando los consumidores de CO2 del océano" . 19 de febrero de 2007 - vía news.bbc.co.uk.
  55. ^ Salleh, Anna (9 de noviembre de 2007). "La 'solución climática' de urea puede ser contraproducente" . ABC Science . Comisión Australiana de Radiodifusión . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  56. ↑ a b Lovelock, James E .; Rapley, Chris G. (27 de septiembre de 2007). "Las tuberías oceánicas podrían ayudar a la tierra a curarse a sí misma" . Naturaleza . 449 (7161): 403. Código Bibliográfico : 2007Natur.449..403L . doi : 10.1038 / 449403a . PMID 17898747 . 
  57. ^ Pearce, Fred (26 de septiembre de 2007). "Las bombas oceánicas podrían contrarrestar el calentamiento global" . Nuevo científico . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  58. ^ Duque, John H. (2008). "Una propuesta para forzar la mezcla vertical de la corriente subterránea ecuatorial del Pacífico para crear un sistema de convección acoplada atrapada ecuatorialmente que contrarreste el calentamiento global" (PDF) . Resúmenes de investigación geofísica . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  59. ^ Dutreuil, S .; Bopp, L .; Tagliabue, A. (25 de mayo de 2009). "Impacto de la mezcla vertical mejorada en la biogeoquímica marina: lecciones de geoingeniería y variabilidad natural" . Biogeociencias . 6 (5): 901–912. Código bibliográfico : 2009BGeo .... 6..901D . doi : 10.5194 / bg-6-901-2009 . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  60. ^ Ortega, Alejandra; Geraldi, NR; Alam, I .; Kamau, AA; Acinas, S .; Logares, R .; Gasol, J .; Massana, R .; Krause-Jensen, D .; Duarte, C. (2019). "Importante contribución de las macroalgas al secuestro de carbono oceánico" . Geociencias de la naturaleza . 12 (9): 748–754. doi : 10.1038 / s41561-019-0421-8 . hdl : 10754/656768 . S2CID 199448971 . 
  61. ^ Flannery, Tim (20 de noviembre de 2015). "Crisis climática: las algas, el café y el cemento podrían salvar el planeta" . The Guardian . Guardian Media Group . Consultado el 25 de noviembre de 2015 .
  62. ^ Vanegasa, CH; Bartletta, J. (11 de febrero de 2013). "Energía verde de las algas marinas: producción y composición de biogás a partir de la digestión anaeróbica de especies de algas irlandesas". Tecnología ambiental . 34 (15): 2277–2283. doi : 10.1080 / 09593330.2013.765922 . PMID 24350482 . S2CID 30863033 .  
  63. ^ Fisher, Brian; Nakicenovic, Nebojsa; et al. (2007). "Temas relacionados con la mitigación en el contexto de largo plazo, En Cambio Climático 2007: Mitigación". (PDF) . Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Informe). Prensa de la Universidad de Cambridge . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  64. ^ Obersteiner, M .; Azar, cristiano; Kauppi, P .; et al. (26 de octubre de 2001). "Gestión del riesgo climático". Ciencia . 294 (5543): 786–87. doi : 10.1126 / science.294.5543.786b . PMID 11681318 . S2CID 34722068 .  
  65. ^ Azar, cristiano; et al. (Enero de 2006). "Captura y almacenamiento de carbono a partir de combustibles fósiles y biomasa: costos y papel potencial en la estabilización de la atmósfera" (PDF) . Cambio Climático . 74 (1-3): 47-79. Código Bib : 2006ClCh ... 74 ... 47A . doi : 10.1007 / s10584-005-3484-7 . S2CID 4850415 .  
  66. ^ Zeng, Ning (2008). "Secuestro de carbono mediante enterramiento en madera" . Balance y Manejo de Carbono . 3 (1): 1. doi : 10.1186 / 1750-0680-3-1 . PMC 2266747 . PMID 18173850 .  
  67. ^ Lovett, Richard (3 de mayo de 2008). "Enterrar biomasa para combatir el cambio climático" . Nuevo científico (2654) . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  68. ^ Lehmann, J .; Gaunt, J .; Rondon, M. (2006). "Secuestro de Bio-char en ecosistemas terrestres - una revisión" (PDF) . Estrategias de mitigación y adaptación para el cambio global (manuscrito enviado). 11 (2): 403–427. CiteSeerX 10.1.1.183.1147 . doi : 10.1007 / s11027-005-9006-5 . S2CID 4696862 .   
  69. ^ "Iniciativa internacional de biocarbón | Iniciativa internacional de biocarbón" . Biochar-international.org . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  70. ^ Yousaf, Balal; Liu, guyanés; Wang, Ruwei; Abbas, Qumber; Imtiaz, Muhammad; Liu, Ruijia (2016). "Investigar los efectos del biocarbón sobre la mineralización de C y el secuestro de carbono en el suelo en comparación con enmiendas convencionales que utilizan el enfoque de isótopos estables (δ13C)" . GCB Bioenergía . 9 (6): 1085–1099. doi : 10.1111 / gcbb.12401 .
  71. ^ Gaia Vince (23 de enero de 2009). "Una última oportunidad para salvar a la humanidad" . Nuevo científico . Archivado desde el original el 1 de abril de 2009 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  72. ^ Harvey, Fiona (27 de febrero de 2009). "El negro es el nuevo verde" . Financial Times . Consultado el 4 de marzo de 2009 .
  73. ^ a b Benson, SM; Surles, T. (1 de octubre de 2006). "Captura y almacenamiento de dióxido de carbono: una descripción general con énfasis en la captura y almacenamiento en formaciones geológicas profundas" . Actas del IEEE . 94 (10): 1795–1805. doi : 10.1109 / JPROC.2006.883718 . ISSN 0018-9219 . S2CID 27994746 .  
  74. ^ Ortega, Alejandra; Geraldi, NR; Alam, I .; Kamau, AA; Acinas, S .; Logares, R .; Gasol, J .; Massana, R .; Krause-Jensen, D .; Duarte, C. (2019). "Importante contribución de las macroalgas al secuestro de carbono oceánico" . Geociencias de la naturaleza . 12 (9): 748–754. doi : 10.1038 / s41561-019-0421-8 . hdl : 10754/656768 . S2CID 199448971 . 
  75. ^ Stuart E. Strand; Benford, Gregory (12 de enero de 2009). "Secuestro oceánico de carbono residual de cultivos: reciclaje de carbono de combustibles fósiles de nuevo a sedimentos profundos" . Ciencia y tecnología ambientales . 43 (4): 1000–1007. Código Bibliográfico : 2009EnST ... 43.1000S . doi : 10.1021 / es8015556 . PMID 19320149 . 
  76. ^ Morgan, Sam (6 de septiembre de 2019). "Proyecto de almacenamiento de carbono de Noruega impulsado por la industria europea" . www.euractiv.com . Consultado el 27 de junio de 2020 .
  77. ^ a b Aydin, Gokhan; Karakurt, Izzet; Aydiner, Kerim (1 de septiembre de 2010). "Evaluación de opciones de almacenamiento geológico de CO2: aplicabilidad, costo, capacidad de almacenamiento y seguridad". Política energética . Sección especial sobre emisiones de carbono y gestión del carbono en ciudades con artículos periódicos. 38 (9): 5072–5080. doi : 10.1016 / j.enpol.2010.04.035 .
  78. ^ a b c Smit, Berend; Reimer, Jeffrey A .; Oldenburg, Curtis M .; Bourg, Ian C. (2014). Introducción a la captura y secuestro de carbono . Londres: Imperial College Press. ISBN 978-1783263288 . 
  79. ^ "Instalaciones CCS a gran escala" . www.globalccsinstitute.com . Instituto Global de Captura y Almacenamiento de Carbono.
  80. ^ "Weyburn-Midale CO2Proyecto, primer CO del mundo2iniciativa de medición, monitoreo y verificación " . Centro de Investigación de Tecnología del Petróleo . Consultado el 9 de abril de 2009 .
  81. ^ "Last Energy recauda $ 3 millones para combatir el cambio climático con energía nuclear" . VentureBeat . 25 de febrero de 2020 . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
  82. ^ "Departamento de energía invierte $ 72 millones en tecnologías de captura de carbono" . Energy.gov . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
  83. ^ "Verificación de suscripción" . Dailyoilbulletin.com . Consultado el 9 de mayo de 2010 .[ enlace muerto ]
  84. Bouwman, Elisabeth; Angamuthu, Raja; Byers, Philip; Lutz, Martin; Spek, Anthony L. (15 de julio de 2010). "Conversión electrocatalítica de CO2 a oxalato por un complejo de cobre". Ciencia . 327 (5393): 313–315. Código Bibliográfico : 2010Sci ... 327..313A . CiteSeerX 10.1.1.1009.2076 . doi : 10.1126 / science.1177981 . PMID 20075248 . S2CID 24938351 .   
  85. ↑ a b Herzog, Howard (14 de marzo de 2002). "Secuestro de carbono a través de la carbonatación mineral: descripción general y evaluación" (PDF) . Instituto de Tecnología de Massachusetts . Consultado el 5 de marzo de 2009 . Cite journal requires |journal= (help)
  86. ^ {“Parte integral de un plan de estudios establecido” Goldberg, Philip; Zhong-Ying Chen; O'Connor, William; Walters, Richard; Ziock Hans (1998). " CO2Mineral Sequestration Studies in US " (PDF) . National Energy Technology Laboratory. Archivado desde el original (PDF) el 7 de diciembre de 2003. Consultado el 6 de marzo de 2009 . Cite journal requires |journal= (help)
  87. ^ Schuiling, RD; Boer, de PL (2011). "Rolling Stones; meteorización rápida del olivino en mares poco profundos para la captura de CO2 rentable y la mitigación del calentamiento global y la acidificación de los océanos" (PDF) . Discusiones sobre la dinámica del sistema terrestre . 2 (2): 551–568. Código Bibliográfico : 2011ESDD .... 2..551S . doi : 10.5194 / esdd-2-551-2011 . hdl : 1874/251745 .
  88. ^ Yirka, Bob. "Los investigadores encuentran que las reacciones de carbono con basalto pueden formar minerales de carbonato más rápido de lo que se pensaba" . Phys.org . Omicron Technology Ltd . Consultado el 25 de abril de 2014 .
  89. ^ a b Materia, Juerg M .; Stute, Martin; Snæbjörnsdottir, Sandra O .; Oelkers, Eric H .; Gislason, Sigurdur R .; Aradottir, Edda S .; Sigfusson, Bergur; Gunnarsson, Ingvi; Sigurdardottir, Holmfridur; Gunlaugsson, Einar; Axelsson, Gudni; Alfredsson, Helgi A .; Wolff-Boenisch, Domenik; Mesfin, Kiflom; Fernández de la Reguera Taya, Diana; Hall, Jennifer; Dideriksen, Knud; Broecker, Wallace S. (10 de junio de 2016). "Mineralización rápida de carbono para la eliminación permanente de emisiones de dióxido de carbono antropogénicas" . Ciencia . 352 (6291): 1312-1314. Código Bibliográfico : 2016Sci ... 352.1312M . doi : 10.1126 / science.aad8132 . PMID 27284192 .
  90. ^ Peter B. Kelemen1 y Jürg Matter (3 de noviembre de 2008). "Carbonatación in situ de peridotita para CO2almacenamiento " . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 105 (45): 17295–300. Código Bibliográfico : 2008PNAS..10517295K . doi : 10.1073 / pnas.0805794105 . PMC  2582290 .
  91. ^ Timothy Gardner (7 de noviembre de 2008). "Los científicos dicen que una roca puede absorber dióxido de carbono | Reuters" . Uk.reuters.com . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  92. ^ Le Page, Michael (19 de junio de 2016). "El CO 2 inyectado a gran profundidad se convierte en roca y permanece allí" . Nuevo científico . Consultado el 4 de diciembre de 2017 .
  93. ^ Proctor, Darrell (1 de diciembre de 2017). "Prueba de tecnología de captura de carbono en curso en la planta geotérmica de Islandia" . Revista POWER . Consultado el 4 de diciembre de 2017 .
  94. ^ "Este mineral chupador de carbono podría ayudar a frenar el cambio climático" . Empresa rápida . 2018.
  95. ^ "Secuestro de CO 2 atmosférico de forma inorgánica: una solución para la emisión de CO2 de Malasia" . 2018.
  96. Esrafilzadeh, Dorna; Zavabeti, Ali; Jalili, Rouhollah; Atkin, Paul; Choi, Jaecheol; Carey, Benjamin J .; Brkljača, Robert; O'Mullane, Anthony P .; Dickey, Michael D .; Oficial, David L .; MacFarlane, Douglas R .; Daeneke, Torben; Kalantar-Zadeh, Kourosh (26 de febrero de 2019). "Reducción de CO 2 a temperatura ambiente a especies de carbono sólido en metales líquidos con interfaces de ceria atómicamente delgadas" . Comunicaciones de la naturaleza . 10 (1): 865. Bibcode : 2019NatCo..10..865E . doi : 10.1038 / s41467-019-08824-8 . PMC 6391491 . PMID 30808867 .  
  97. ^ "Rebobinado climático: los científicos convierten el dióxido de carbono en carbón" . www.rmit.edu.au .
  98. ^ "Los científicos convierten el CO2 'de nuevo en carbón' en un innovador experimento de captura de carbono" . The Independent . 26 de febrero de 2019.
  99. ^ "Novacem" . Innovaciones imperiales. 6 de mayo de 2008 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  100. ^ Jha, Alok (31 de diciembre de 2008). "Revelado: El cemento que come dióxido de carbono" . The Guardian . Londres . Consultado el 3 de abril de 2010 .
  101. ^ "Inicio" . TecEco. 1 de julio de 1983 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  102. ^ Señor, Bronte. "Este hormigón puede atrapar las emisiones de CO2 para siempre" . CNNMoney . Consultado el 17 de junio de 2018 .
  103. ^ "Los investigadores de UCLA convierten el dióxido de carbono en hormigón sostenible" . Consultado el 17 de diciembre de 2018 .
  104. ^ Uibu, Mai; Uus, Mati; Kuusik, Rein (febrero de 2008). " CO
    2
    secuestro de minerales en desechos de lutitas bituminosas de la producción de energía de Estonia ". Journal of Environmental Management . 90 (2): 1253–60. doi : 10.1016 / j.jenvman.2008.07.012 . PMID  18793821 .
  105. ^ Chang, Kenneth (19 de febrero de 2008). "Los científicos convertirían los gases de efecto invernadero en gasolina" . The New York Times . Consultado el 3 de abril de 2010 .
  106. ^ Frank Zeman (2007). "Balance de energía y material de la captura de CO 2 del aire ambiente". Reinar. Sci. Technol . 41 (21): 7558–63. Código Bibliográfico : 2007EnST ... 41.7558Z . doi : 10.1021 / es070874m . PMID 18044541 . 
  107. ^ "La 'esponja' química podría filtrar el CO2from the air " . New Scientist . 3 de octubre de 2007. Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  108. ^ "Nuevo dispositivo aspira dióxido de carbono" . LiveScience. 1 de mayo de 2007 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  109. ^ Adam, David (31 de mayo de 2008). "¿Podría el CO de un científico estadounidense2catcher 'help to slow warming? " . The Guardian . London . Consultado el 3 de abril de 2010 .
  110. ^ David S. Goldberg; Taro Takahashi; Angela L. Slagle (2008). "Secuestro de dióxido de carbono en basalto de aguas profundas" . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 105 (29): 9920-25. Código Bibliográfico : 2008PNAS..105.9920G . doi : 10.1073 / pnas.0804397105 . PMC 2464617 . PMID 18626013 .  
  111. ^ a b "El almacenamiento de carbono en basalto submarino ofrece seguridad adicional" . Environmentalresearchweb. 15 de julio de 2008. Archivado desde el original el 2 de agosto de 2009 . Consultado el 9 de mayo de 2010 .
  112. ^ "Los científicos convierten el dióxido de carbono en piedra para combatir el calentamiento global" . The Verge . Vox Media. 10 de junio de 2016 . Consultado el 11 de junio de 2016 .
  113. ^ Kheshgi, HS (1995). "Secuestro de dióxido de carbono atmosférico aumentando la alcalinidad del océano". Energía . 20 (9): 915–922. doi : 10.1016 / 0360-5442 (95) 00035-F .
  114. ^ KS Lackner; CH Wendt; Trasero DP; EL Joyce; DH Sharp (1995). "Eliminación de dióxido de carbono en minerales de carbonato". Energía . 20 (11): 1153–70. doi : 10.1016 / 0360-5442 (95) 00071-N .
  115. ^ KS Lackner; Trasero DP; CH Wendt (1997). "Progreso en la vinculación de CO2en sustratos minerales " . Gestión y conversión de energía (manuscrito enviado). 38 : S259 – S264. doi : 10.1016 / S0196-8904 (96) 00279-8 .
  116. ^ Rau, Greg H .; Caldeira, Ken (noviembre de 1999). "Disolución mejorada de carbonatos: un medio para secuestrar residuos de CO2as ocean bicarbonato " . Energy Conversion and Management . 40 (17): 1803–1813. doi : 10.1016 / S0196-8904 (99) 00071-0 .
  117. ^ Rau, Greg H .; Knauss, Kevin G .; Langer, William H .; Caldeira, Ken (agosto de 2007). "Reducir el CO relacionado con la energía
    2
    emisiones mediante la meteorización acelerada de la piedra caliza ". Energía . 32 (8): 1471–7. doi : 10.1016 / j.energy.2006.10.011 .
  118. ^ Harvey, LDD (2008). "Mitigar el CO atmosférico
    2
    aumento y acidificación del océano mediante la adición de polvo de piedra caliza a las regiones de surgencia ". Journal of Geophysical Research . 113 : C04028. Bibcode : 2008JGRC..11304028H . doi : 10.1029 / 2007JC004373 . S2CID  54827652 .
  119. ^ "Los científicos mejoran el mecanismo de manejo del carbono de la madre naturaleza" . Penn State Live. 7 de noviembre de 2007. Archivado desde el original el 3 de junio de 2010.
  120. ^ Casa de Kurt Zenz; Casa de Christopher H.; Daniel P. Schrag; Michael J. Aziz (2007). "Aceleración electroquímica de la meteorización química como un enfoque energéticamente viable para mitigar el cambio climático antropogénico". Reinar. Sci. Technol . 41 (24): 8464–8470. Código Bibliográfico : 2007EnST ... 41.8464H . doi : 10.1021 / es0701816 . PMID 18200880 . 
  121. ^ Clover, Charles (7 de noviembre de 2007). "Cura del calentamiento global encontrado por los científicos" . El Daily Telegraph . Londres . Consultado el 3 de abril de 2010 .
  122. ^ Friedlingstein, P., Jones, M., O'Sullivan, M., Andrew, R., Hauck, J., Peters, G., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, S., Le Quéré , C. y otros 66 (2019) "Presupuesto global de carbono 2019". Datos científicos del sistema terrestre , 11 (4): 1783–1838. doi : 10.5194 / essd-11-1783-2019 .El material se copió de esta fuente, que está disponible bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 .
  123. ^ Heede, R. (2014). "Seguimiento de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y metano a los productores de cemento y combustibles fósiles, 1854-2010" . Cambio Climático . 122 (1–2): 229–241. Código bibliográfico : 2014ClCh..122..229H . doi : 10.1007 / s10584-013-0986-y .
  124. ^ Hannah Ritchie y Max Roser (2020). "Emisiones de CO₂ y Gases de Efecto Invernadero: Emisiones de CO₂ por Combustible" . Nuestro mundo en datos . Publicado en línea en OurWorldInData.org . Consultado el 30 de octubre de 2020 .
  125. ^ DeMonte, Adena (julio de 2007). "El costo de la captura de carbono" . Gigaom . Consultado el 21 de agosto de 2015 .[ fuente no confiable? ]
  126. ^ Gibbins, Jon; Chalmers, Hannah (diciembre de 2008). "Captura y almacenamiento de carbono" (PDF) . Política energética . 36 (12): 4317–4322. CiteSeerX 10.1.1.370.8479 . doi : 10.1016 / j.enpol.2008.09.058 .  
  127. ^ David, Jeremy; Herzog, Howard (2012). "El costo de la captura de carbono" (PDF) . BASE . Consultado el 16 de noviembre de 2016 .
  128. ^ Spath, Pamela L .; Mann, Margaret K. (22 de septiembre de 2002). La energía neta y el potencial de calentamiento global de la energía de biomasa en comparación con la electricidad de carbón con secuestro de CO2: un enfoque de ciclo de vida (PDF) . Bioenergía 2002 Bioenergía para el Medio Ambiente. Boise, Idaho . Consultado el 21 de agosto de 2015 . [ enlace muerto permanente ]

Lectura adicional [ editar ]

  • Biello, David (enero de 2016). "La falacia de la captura de carbono". Scientific American . 314 (1): 58–65. Código bibliográfico : 2015SciAm.314a..58B . doi : 10.1038 / scientificamerican0116-58 . PMID  26887197 .

Enlaces externos [ editar ]

  • GA Mansoori, N Enayati, LB Agyarko (2016), Energía: fuentes, utilización, legislación, sostenibilidad, Illinois como estado modelo , World Sci. Pub. Co., ISBN 978-9814704007 
  • Foro de liderazgo en secuestro de carbono Iniciativa internacional de captura y almacenamiento de carbono.
  • Consorcio de captura y almacenamiento de carbono del Reino Unido Descripción general del consorcio académico del Reino Unido centrado en la investigación de cuestiones relacionadas con la captura y almacenamiento de carbono.
  • Los tamices ponen una tapa a los gases de efecto invernadero
  • La captura, utilización y eliminación de dióxido de carbono de plantas de energía alimentadas con combustibles fósiles.
  • Centro de información sobre captura y almacenamiento de carbono (chino + inglés) [ enlace muerto permanente ]
  • Secuestro de carbono: ciencia, tecnología y políticas El programa MIT cubre la captura y almacenamiento de carbono (CCS)
  • Enlace al video, Reino Unido busca productos naturales en entornos únicos de Kentucky