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CO2-Entnahme | Stripe Climate

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Ihr Unternehmenswachstum als Klimapartner

Stripe Climate ist der einfachste Weg, vielversprechende Technologien zur dauerhaften CO-Entfernung zu untersttzen und deren Verbreitung zu frdern. Werden Sie Teil einer wachsenden Gruppe ambitionierter Unternehmen, die den Kurs des CO-Ausgleichs verndern.

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Beleg Nr. 0435-0182
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28.Oktober 2020
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Whlen Sie die Lsung, die zu Ihnen passt

Es gibt zwei Mglichkeiten, mit Stripe Climate zu den frhen Abnehmern der CO-Entnahme zu gehren. Alle Kufe werden von Frontier vermittelt, einer vorgezogenen Marktzusage fr den Kauf von dauerhafter CO-Entnahme in Hhe von ber 1Mrd.USD bis 2030.

Climate Commitments

Mit wenigen Klicks knnen Sie einen Prozentsatz Ihres Umsatzes dazu verwenden, Unternehmen im Frhstadium der Kohlenstoffentfernung im Frontier-Portfolio dabei zu untersttzen, ihre Forschungsergebnisse in die Praxis umzusetzen. Dies ist die richtige Wahl fr Unternehmen, die in erster Linie als FELD-Katalysator (FELD steht fr Food, Environment, Land and Development) wirken wollen und/oder keine bestimmte Anzahl an Tonnen erwerben mssen, um ein Klimaziel zu erreichen.

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Climate Orders

ber das Stripe Dashboard oder die API knnen Sie eine bestimmte Anzahl von Tonnen vorbestellen. Die Tonnen werden aus dem Frontier-Entnahme-Portfolio geliefert. Dies ist die richtige Wahl fr Unternehmen, die eine bestimmte Menge an Tonnen erwerben mssen, um ein Klimaziel zu erreichen, oder die ihrer eigenen Kundschaft die CO-Entnahme anbieten mchten.

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Falls Sie sich ber mehrere Jahre hinweg mit mehreren Millionen Dollar fr die CO-Entnahme einsetzen knnen, sollten Sie Frontier als Mitglied beitreten. Sie knnen auch einen einmaligen Beitrag leisten.

CO-Entnahme: Eine wichtige Aufgabe fr uns alle

CO-Abbau als essenzielle Manahme gegen den Klimawandel

Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, sollte die weltweite Durchschnittstemperatur um maximal 1,5C ber den vorindustriellen Wert steigen. Dies entspricht einer globalen Verringerung der CO-Emissionen von etwa 40 Gigatonnen pro Jahr im Jahr 2018 hin zu 0 im Jahr2050.

Damit dies erreicht werden kann, mssen weltweit die Neuemissionen signifikant gesenkt und zudem die CO-Partikel, die bereits in der Atmosphre vorhanden sind, entnommen werden.

Pfad zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf ~1,5C.
Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf:
~1,5C ~2C ~3C (aktueller Pfad)
Historische Emissionen ~2C-Pfad ~1,5C-Pfad Aktueller Pfad
CO-Entnahme zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf ~1,5C.
Netto-CO-Emissionen (Gt CO/J)
Jahr
CO-Entnahme
CO-Emissionen
Aktueller Pfad Wenn wir so weitermachen wie bisher,3 werden unsere Netto-CO-Emissionen einen Anstieg der Erdtemperatur um etwa 3C verursachen.
CO-Entnahme zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 2C.
CO-Entnahme zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 1,5C.
Historische Emissionswerte nach Global Carbon Project,1 Aktueller Pfad entspricht SSP4-6.0,2,3 Entnahmepfade nach CICERO.4 Aus Grnden der bersichtlichkeit wird nur CO dargestellt, whrend die Modellszenarien auch andere Treibhausgasemissionen bercksichtigen, die ebenfalls reduziert werden mssten.

Unsere Anstrengungen reichen noch nicht aus

Bestehende Lsungen zur CO-Entnahme, so etwa die Wiederaufforstung und Kohlenstoffbindung im Boden, sind wichtige Schritte, knnen aber allein den Herausforderungen in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden. Es mssen neue Technologien zur CO-Entnahme entwickelt werden. Technologien mit dem Potenzial, 2050 ein hohes Entnahmevolumen zu geringen Kosten zu erreichen, selbst wenn sie noch nicht ausgereift sind.

Aktuell existiert rund um Lsungen zur CO-Entnahme ein Henne-Ei-Problem: Da es sich um Technologien in einem frhen Entwicklungsstadium handelt, sind sie kostspieliger. Sie erreichen daher keine kritische Masse. Ohne umfassende Nutzung kann aber auch die Produktion nicht hochgefahren, und somit auch nicht die Preise gesenkt werden.

Early Adopter knnen die weitere Entwicklung der CO2-Entnahme beeinflussen

Gerade wer jetzt einen Beitrag leistet, untersttzt die Entwicklung von Technologien zur CO-Entnahme mageblich, hilft, ihre Kosten zu senken und ihre Kapazitt zu steigern. Lern- und Erfahrungskurven in der Produktion zeigen wiederholt, dass eine breite Nutzungsbasis gekoppelt mit Skaleneffekten signifikante Verbesserungen bewirkt. Dieses Phnomen ist bereits aus den Bereichen DNA-Sequenzierung, bei der Festplattenkapazitt und im Hinblick auf Solarpanels bekannt.

Diese berlegungen waren fr die ersten Kufe von Stripe ausschlaggebend und fhrten schlielich zum Launch von Frontier, einer vorgezogenen Marktzusage fr den Erwerb von CO-Entnahmen. Damit soll Forscherinnen und Forschern, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Investorinnen und Investoren ein klares Nachfragesignal fr diese Technologien gegeben werden. Wir sind optimistisch, dass wir die Entwicklung der Branche beeinflussen und das Portfolio an Lsungen zur Abwendung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels vergrern knnen.

Erfahrungskurven

Preis pro Einheit
Zeit
Die CO-Entnahme knnte sich mithilfe wertvoller Beitrge durch Early Adopter hnlich entwickeln.
Festplatten
Solarpanele
DNA-Sequenzierung
Stilisierte Darstellung der Erfahrungskurven des Santa Fe Institute.5

Lsungs- und Finanzierungsmanagement

Portfolio und wissenschaftliche Evaluierung

Alle Kufe werden ber Frontier abgewickelt, einem Advance Market Commitment zum Kauf von Leistungen zur dauerhaften Kohlenstoffentfernung im Wert von ber 1Mrd.USD bis 2030. Frontiers internes Team aus Wissenschafts- und Handelsfachleuten, untersttzt von ber 60externen technischen Gutachter/innen, sucht und bewertet die vielversprechendsten Technologien zur Kohlenstoffentfernung. Entdecken Sie das wachsende Portfolio an Projekten, lesen Sie die Kriterien, nach denen wir diese auswhlen, oder sehen Sie sich unsere Open-Source-Projektantrge an.

Zielkriterien

Darauf achten wir bei der Projektevaluierung.

Kriterien anzeigen 

Projektantrge

Lesen Sie sich unsere Open-Source-Projektantrge durch.

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Alle Projekte Abnahmeprojekte Vorbestellte Projekte

NULIFE GreenTech verwendet ein Verfahren namens hydrothermale Verflssigung, um nasse und trockene Abfallbiomasse unter anderem aus Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Getreideverarbeitungsbetrieben, Zellstoff- und Papierfabriken sowie kommunalen Klrschlammbehandlungsanlagen effizient in Biol umzuwandeln, das zur dauerhaften CO-Entnahme tief unter die Erde verpresst wird.

Reverion ist ein Brennstoffzellen-Systemintegrator und Projektentwickler. Er bezieht Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs) von mehreren Unternehmen und stellt Systeme her, die Strom aus Biogas produzieren. Das System von Reverion kann auch umgekehrt betrieben werden: es verbraucht dann Netzstrom in Zeiten niedriger oder negativer Strompreise und produziert Wasserstoff, der in das lokale Erdgasnetz eingespeist werden kann. Im Vorwrtsmodus erzeugt der Prozess von Reverion einen hochreinen CO2-Strom, der leicht abgefangen werden kann.

Planetary fgt alkalische Mineralien zu Kstengewssern hinzu, um CO zu erfassen. Mit dieser Abnahme erweitert Planetary das Pilotprojekt, das die weltweit erste verifizierte Tonne zur Erhhung der Alkalinitt des Ozeans geliefert hat, und leitet die nchste Betriebsphase mit Lieferungen ab 2026 ein.

Arbor nutzt Biomasseabflle, um saubere Energie zu erzeugen und gleichzeitig CO abzuscheiden. Diese Abnahme wird den Start der ersten kommerziellen Anlage von Arbor ermglichen. Sie wird auch die Realisierbarkeit eines neuen BECCS-Ansatzes testen, der eine CO-Erfassungsrate von 99% hat und bis zu 1.000kWh saubere Energie pro Tonne entfernten CO erzeugen kann.

Hafslund Celsio ist der grte Fernwrmeversorger Norwegens. Das Unternehmen plant, die Mllverbrennungsanlage Klemetsrud mit einer CO-Abscheideanlage nachzursten, gefolgt von einer CO-Zwischenlagerung im Hafen von Oslo, dem Transport per Schiff in die Nordsee und der geologischen Sequestrierung in Northern Lights.

Eion beschleunigt die Mineralienverwitterung, indem Silikatgestein mit Erde vermischt wird. Das pelletierte Produkt wird von Landwirten verwendet, um den Karbonatgehalt in der Erde zu erhhen. Das Karbonat gelangt langfristig in den Ozean, wo es dauerhaft als Bikarbonat gespeichert wird. Neben der Technologieentwicklung fhrt Eion zudem eine neue Bodenstudie durch, um die Messung der CO-Aufnahme zu verbessern.

Phlair entwickelt derzeit ein energieeffizientes elektrochemisches Verfahren zur direkten CO-Abscheidung aus der Luft, das fr schwankungsanfllige erneuerbare Energietrger wie die Solarenergie ausgelegt ist. Mit der Abnahmevereinbarung soll die erste grotechnische Anlage von Phlair im kanadischen Alberta gefrdert werden.

CREW baut Spezialreaktoren zur Verbesserung natrlicher Verwitterungsverfahren. Das auf Containern basierende System erzeugt optimierte Bedingungen zur Beschleunigung der Verwitterung alkalischer Mineralien, wobei das abflieende Wasser CO aus Abwssern sicher und dauerhaft als Bikarbonat-Ionen im Meer speichert. Das CREW-System erleichtert die Messung des entnommenen CO und kann mit CO aus einer Vielzahl von Quellen reagieren, einschlielich direkter Luftabscheidung und Biomassesystemen zur Grenmaximierung.

Terradot bringt zermahlenes Basaltgestein auf saure und nhrstoffarme Agrarbden in Brasilien aus. Das Gesteinsmaterial absorbiert das in der Luft und im Boden enthaltene CO und wandelt es so um, dass es mit dem Regenwasser ausgewaschen und dauerhaft im Meer gebunden wird.

CarbonRun versetzt Flsse mit zermahlenem Kalkstein, um deren pH-Wert zu erhhen, und speichert CO als gelstes Bikarbonat im Fluss und letztendlich im Meer. Davon profitieren die lokalen Flusssysteme und es verbessert deren Fhigkeit zur Entnahme von CO aus der Atmosphre.

Das DAC-System von 280 Earth zur kontinuierlichen Entnahme von Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft ist flexibel aus handelsblichen Komponenten zusammengesetzt und kann mit verschiedenen Energietrgern wie Strom oder industrieller Abwrme betrieben werden. Das abgeschiedene CO wird anschlieend dauerhaft gespeichert.

Exergi rstet eine seiner auf Biomasse niedergelassenen Fernwrmeanlagen in Stockholm nach, um das bei der Verbrennung entstehende CO abzufangen. Das CO wird aus dem Rauchgas durch Vermischen mit einer Kaliumcarbonatlsung extrahiert. Das entstehende Kaliumbicarbonat wird erhitzt und in Kohlendioxid und Wasser aufgespalten. Das extrahierte Kohlendioxid wird dann zur dauerhaften geologischen Speicherung abtransportiert.

Vaulted injiziert kohlenstoffreiche organische Abfallbiomasse tief unter der Erde zur dauerhaften Lagerung. Diese Entsorgungsmethode ersetzt auch schdliche Entsorgungspraktiken wie die Ausbringung auf Feldern und die Verbrennung. Als Ausgrndung aus einem etablierten Unternehmen fr Abfallentsorgung profitiert Vault von der bereits genehmigten Brunneninfrastruktur und einem Team mit langjhriger Betriebserfahrung.

Lithos beschleunigt die natrliche Fhigkeit von Gesteinen, CO zu absorbieren, indem extrem fein zerkleinerter Basalt auf Ackerland ausgebracht und der Kohlenstoffentzug empirisch gemessen wird. Lithos leistet Pionierarbeit mit einer neuen Messtechnik, die den dauerhaft durch modifizierte Verwitterungsverfahren entfernten Kohlenstoff genauer quantifiziert.

Im Laufe der Erdgeschichte wird CO chemisch an Mineralien gebunden und auf diese Weise zu Stein. Heirloom entwickelt derzeit ein Verfahren, bei dem dieser Prozess auf die Absorption von CO aus der Umgebungsluft ausgeweitet und von mehreren Jahren auf wenige Tage verkrzt wird. Anschlieend wird das CO extrahiert und dauerhaft unterirdisch eingelagert.

Charm Industrial hat ein neuartiges Verfahren fr die Vorbereitung und Einbringung von Biolen in geologische Speichergesteine entwickelt. Biole werden aus Biomasse hergestellt und speichern einen Groteil des natrlicherweise durch die Pflanzen aufgenommenen Kohlenstoffs. Durch die Einbringung in sichere geologische Speichergesteine wird eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherung erreicht.

Cella treibt die In-situ-Mineralisierung (ISM) in tiefen unterirdischen Basaltformationen voran und wandelt dabei abgeschiedenes CO in dauerhafte mineralische Karbonate um. Die Untergrund- und berwachungstechnologien des Unternehmens erweitern die Mglichkeiten fr geologische Speicherung und untersttzen gleichzeitig eine dauerhafte, berprfbare Langzeitspeicherung von Kohlenstoff.

Graphyte verwendet einen Prozess namens Kohlenstoffguss, um geringwertige Biomasse wie Holz und landwirtschaftliche Nebenprodukte, die sich sonst schnell zersetzen oder verbrannt werden wrden, zu dichten Kohlenstoffblcken zu verdichten, sie in eine undurchlssige Barriere einzuwickeln und mehr als 1.000 Jahre lang unterirdisch zu einzulagern. Das Verfahren erfordert nur minimale Energie und kann in verschiedenen Regionen eingesetzt werden.

Alithic verbindet ein Verfahren zur CO-Abscheidung mit einem neuartigen Ionenaustauschverfahren zur effizienten Lsungsmittelregeneration. Bei diesem Verfahren reagiert CO mit Industrieabfllen und wird zu einem Material aufgewertet, das zur Herstellung von CO-armem Zement weiterverkauft werden kann. Der Ansatz hat das Potenzial fr eine energiesparende CO-Entnahme im groen Mastab und kann flexibel fr eine Vielzahl von alkalischen Rohstoffen eingesetzt werden.

Alt Carbon verteilt Basalt auf Teeplantagen in den Auslufern des Himalaya, wo die heie, feuchte Umgebung die natrliche Reaktion mit Wasser beschleunigt, um CO zu binden und langfristig als Hydrogencarbonat zu speichern. Bei diesem Projekt kommt ein neuartiger Verifizierungsansatz mit Metall-Tracern im Boden zum Einsatz, um die Kosten fr Messungen zu senken und die Verwitterung in neuen Regionen besser zu analysieren. Das Projekt von Alt Carbon frdert auerdem die Bodengesundheit und sorgt fr zustzlichen Umsatz fr die Landwirtschaft in einer Branche, die mit steigenden Kosten und dem Klimawandel konfrontiert ist.

Anvil bringt hochreaktive Alkalimineralien mit atmosphrischem CO in einem Niedrigenergiesystem in Kontakt, das den Mineralisierungsprozess beschleunigt. Die entstehenden festen Karbonatmineralien werden dann dauerhaft vor Ort gelagert, wobei die Entnahme leicht gemessen werden kann. Das Team zielt auf ein vielversprechendes Ausgangsmaterial ab und arbeitet an dessen breiter Nutzung fr die CO-Entnahme im groen Mastab.

Capture6 nutzt Strom und Salzwasser in einem elektrochemischen System zur CO-Entfernung und zur Beseitigung industrieller Abfallstrme. Das Unternehmen nutzt bewhrte Technologien und kann flexibel in industrielle Prozesse integriert werden, um Nebenprodukte wie reine Metalle oder Swasser zu erzeugen, was die Wahrscheinlichkeit erhht, dass es schnell und kostengnstig skaliert werden kann. Das Projekt beschleunigt auch die Forschung zur produktiven Nutzung klimaschonender chemischer Nebenprodukte.

Exterra Carbon Solutions wandelt Bergbauabflle mithilfe eines thermochemischen Prozesses in schnell lsliche alkalische Mineralien um, die auf verschiedene Weise zur CO-Entnahme eingesetzt werden knnen. Fr sein Pilotprojekt arbeitet das Unternehmen mit Planetary zusammen, um sein Material in Kstenabflssen zu mischen, wo es atmosphrisches CO bindet und dauerhaft in Form von ozeanischem Hydrogencarbonat speichert. Das Verfahren beseitigt Asbestrckstnde im Bergbau und extrahiert wertvolle Metalle wie Nickel, deren Verkaufserls die Kosten der Entnahme reduzieren kann.

Flux beschleunigt die natrliche Fhigkeit von Gesteinen zur CO-Absorption, indem Basalt auf Farmen in Subsahara-Afrika ausgebracht wird, einer Region mit hohem Verwitterungspotenzial aufgrund ihres feuchten, tropischen Klimas. Flux bringt die Feldverwitterung in neue Regionen und entwickelt eine Technologieplattform, die robuste, verlssliche Messungen und den zuknftigen Einsatz erleichtert. Neben der Speicherung von CO als Hydrogencarbonat bietet Basalt den Landwirtinnen und Landwirten, die in der Vergangenheit weniger Zugang zu Bodenzustzen wie Dnger oder Kalk hatten, erhebliche agronomische Vorteile.

Planeteers wandelt mit einem neuartigen Druckwechselverfahren Kalkstein, einen billigen und reichlich vorhandenen Rohstoff, in hydratisierte Karbonatmineralien um, ein schnell lsliches Material, das als skalierungsfhiger Rohstoff fr eine Reihe von Anstzen zur CO-Entnahme dienen kann. Bei ihrem Pilotprojekt wird dieses Material in die Abflsse von Wasseraufbereitungsanlagen gemischt, wo es mit dem CO in der Luft reagiert und langlebiges Hydrogencarbonat bildet. Dieser Ansatz ist leicht zu messen und nutzt vorhandene Infrastruktur, was die Kosten niedrig hlt.

Silica bringt Basalt und anderes Vulkangestein auf Zuckerrohrfarmen in Mexiko aus, wo warme, feuchte Bedingungen die Verwitterung der Materialien und die Speicherung von CO als Hydrogencarbonat beschleunigen. Silica leistet Pionierarbeit mit einem neuartigen Ansatz, der die Messung der CO-Entnahme auf kleinen Farmen einfacher und kostengnstiger machen knnte, und arbeitet mit Verbrauchermarken zusammen, um zu zeigen, wie die CO-Entnahme in die landwirtschaftlichen Lieferketten integriert werden kann.

Airhive baut ein geochemisches System zur direkten Entnahme aus der Luft mittels einer ultraporsen Sorptionsstruktur, die aus kostengnstigen und reichlich vorhandenen Mineralien besteht. Dieses Sorptionsmittel reagiert sehr schnell mit CO in der Atmosphre, wenn es im Wirbelschichtreaktor von Airhive mit Luft vermischt wird. In Verbindung mit einem strombetriebenen Regenerationsprozess zur Freisetzung von CO fr geologische Speicherung stellt dieses Verfahren einen vielversprechenden Ansatz fr eine kostengnstige direkte Entnahme aus der Luft (DAC) dar.

Banyu nutzt Sonnenlicht zur CO-Entnahme aus dem Meereswasser und zur permanenten Speicherung. Dabei wird ein wiederverwendbares, lichtaktiviertes Molekl eingesetzt, das sich, wenn es Licht ausgesetzt ist, in eine Sure umwandelt. Diese Sure sorgt dafr, dass im Meereswasser gelster Kohlenstoff in Form von gasfrmigem CO entnommen und zur Speicherung komprimiert werden kann. Da nur ein kleiner Teil des sichtbaren Lichtspektrums bentigt wird, um diese Reaktion auszulsen und das lichtaktivierte Molekl tausende Male wiederverwendet werden kann, handelt es sich hier um einen auerordentlich energieeffizienten Ansatz zur direkten Entnahme aus dem Meer.

CarbonBlue hat ein Kalziumkreislaufverfahren zur Entnahme von CO aus Meeres- oder Swasser entwickelt. Das neuartige Verfahren zur Mineralisierung, Auflsung und Hydrolyseregeneration von Sole setzt CO aus dem Wasser frei, ohne dass externe Mineralien oder Chemikalien eingesetzt werden mssen. Die Reaktoren sind sehr energieeffizient und die von ihnen bentigte Regenerationstemperatur ist so niedrig, dass Abwrme verwendet werden kann.

EDAC Labs verwendet einen elektrochemischen Prozess, um eine Sure und eine Base herzustellen. Die Sure wird fr die Rckgewinnung wertvoller Metalle aus Bergbauabfllen eingesetzt, die Base fr die Abscheidung von CO aus der Luft. Die Sure- und Basestrme werden dann kombiniert, um Metalle zu erzeugen, die fr Anwendungen wie Batterien verkauft werden knnen, und feste Karbonate zu produzieren, die dauerhaft CO speichern knnen. Das EDAC Labs-Verfahren ist energieeffizient, nutzt die reichlich vorhandenen Bergbauabflle und produziert wertvolle, umsatzgenerierende Beiprodukte.

Holocene entnimmt mithilfe organischer Molekle, die kostengnstig produziert werden, CO aus der Luft. Im ersten Schritt des Verfahrens wird CO aus der Luft abgeschieden, wenn es mit einer flssigen Lsung in Kontakt kommt. Im zweiten Schritt wird das Material durch eine chemische Reaktion zu einem Feststoff kristallisiert. Der Feststoff wird erhitzt, um das CO freizusetzen, und minimiert dadurch die Energie, die bei der Erhitzung von Wasser verbraucht wird. Das Verfahren von Holocene wird bei niedrigeren Temperaturen durchgefhrt, was die erforderliche Energie weiter reduziert und die Energieflexibilitt erhht.

Mati bringt Silikatgesteinspulver auf landwirtschaftlichen Flchen aus, angefangen bei Reisfeldern in Indien. Diese Gesteine reagieren mit Wasser und CO und bilden gelsten anorganischen Kohlenstoff, der anschlieend im rtlichen Wassereinzugsgebiet und letztlich im Ozean gespeichert wird. Matis Ansatz sttzt sich auf die regelmige Flutung der Reisfelder und die hheren subtropischen Temperaturen, um die Verwitterung zu beschleunigen, sowie auf die hufige Entnahme von Proben sowie Modellierung des Bodens und der Flsse, um die Entnahme zu messen und die Kleinbauern zu untersttzen.

Spiritus verwendet ein Sorptionsmittel, das aus einem handelsblichen Polymer besteht und ber eine hohe Kapazitt fr die Entnahme von CO verfgt. Das CO-gesttigte Sorptionsmittel wird mithilfe eines neuartigen Desorptionsverfahrens regeneriert, bei der das CO abgeschieden wird. Dadurch kann das Sorptionsmittel dann unter Einsatz von weniger Energie wiederverwendet werden, als bei einer hoch erhitzten Vakuumkammer bentigt wird, die blicherweise in Verfahren zur direkten CO-Entnahme aus der Luft genutzt wird. Das hochleistungsfhige, kostengnstige Sorptionsmittel und die geringere Regenerationsenergie weisen einen Weg zu kostengnstigeren Anstzen.

Rewind versenkt land- und forstwirtschaftliche Abflle in die sauerstofflosen Tiefen des Schwarzen Meeres, dem grten anoxischen Meer auf unserem Planeten. Sauerstoffloses Wasser verlangsamt die Zersetzung von Biomasse auf drastische Weise. Das Fehlen lebender Organismen im Schwarzen Meer begrenzt dabei die potenziellen Risiken fr das kosystem. Im Rahmen von Probeeinstzen wird das Team die Dauerhaftigkeit der versenkten Biomasse und bessere Mglichkeiten zur Messung und Modellierung des entfernten Kohlenstoffs untersuchen.

Carboniferous versenkt Bndel von Zuckerrohrfaserresten und Maisstroh in tiefen, sauerstofflosen Becken im Golf von Mexiko. Der Sauerstoffmangel in diesen Umgebungen und damit auch die Abwesenheit von Tieren und den meisten Mikroben verlangsamt die Zersetzung der Biomasse. Sie wird also konserviert und dauerhaft in Meeressedimenten gespeichert. Das Team wird Experimente durchfhren, um die Stabilitt der versenkten Biomasse und ihre Wechselwirkung mit der Biogeochemie des Meeres zu bestimmen.

Arca entnimmt CO aus der Atmosphre und bindet es in Gestein ein. Das Unternehmen kooperiert mit Produzenten kritischer Metalle und transformiert Minenabflle in eine massive Kohlenstoffsenke. Autonome Rover beschleunigen die Kohlenstoffmineralisierung, einen natrlichen Prozess, bei dem CO dauerhaft in Form neuer Karbonatmineralien gespeichert wird. Durch die Entwicklung eines Systems, das direkt am Minenstandort arbeitet, vermeidet Arca die Kosten und Emissionen, die sonst beim Transport von Material zur Verarbeitungssttte entstehen.

Captura entwickelt einen elektrochemischen Prozess zur Abtrennung von Suren und Basen aus dem Meerwasser, um das Meer fr eine skalierbare Abscheidung nutzbar zu machen. Die Sure dient zur Entfernung des im Meerwasser enthaltenen CO, das zur dauerhaften geologischen Speicherung injiziert wird. Die Lauge dient zur Aufbereitung und sicheren Rckkehr des verbleibenden Wassers in das Meer, das der Atmosphre dann weiteres CO entzieht. Captura entwickelt optimierte Membranen, die den elektrischen Wirkungsgrad erhhen und die Kosten fr die Entfernung senken sollen.

Carbon To Stone entwickelt eine neue Form der direkten Abscheidung aus der Luft, bei der ein Lsungsmittel zur CO-Bindung durch Reaktion mit alkalischen Abfallstoffen regeneriert wird. Durch die Ersetzung der konventionellen Lsungsmittelregeneration durch Wrme- oder Drucknderungen mit der direkten Mineralisierung von kostengnstigen alkalischen Abfllen wie Stahlschlacke kann das Team die bentigte Energie und damit die Kosten drastisch senken. Das CO wird dauerhaft als festes Kohlenstoffmaterial gespeichert, das zur Herstellung alternativer Zemente genutzt werden kann.

InPlanet beschleunigt die natrliche mineralische Verwitterung zur dauerhaften Bindung von CO und zur Regeneration tropischer Bden. Das Team kooperiert mit Landwirten, um sichere Silikatgesteinspulver unter wrmeren und feuchteren Bedingungen auszubringen, was zu einer schnelleren Verwitterung und damit einem schnelleren CO-Abbau fhren kann. Das Team entwickelt berwachungsstationen, um Daten aus ffentlichen Feldversuchen zu generieren und so das Verstndnis fr die unterschiedlichen Verwitterungsraten unter tropischen Boden- und Wetterbedingungen in Brasilien zu verbessern.

Kodama Systems (von Graphyte bernommen) und das Yale Carbon Containment Lab entwickeln eine Proof-of-Concept-Methode fr die Lagerung von holzigen Biomasseabfllen, indem sie diese in sauerstofffreien Kammern unter der Erde vergraben, um die Verrottung zu verhindern. Das Team wird untersuchen, wie sich die Bedingungen in den Kammern und die oberirdischen Strungen auf die Haltbarkeit und das Storno auswirken.

Nitricity erforscht das Potenzial der Integration der CO-Entnahme in einen neuartigen Prozess fr die elektrifizierte Herstellung von sauberem Dnger. In diesem Prozess werden kohlenstoffneutrale Stickstoffverbindungen, Phosphatgestein und CO kombiniert, wobei Nitrophosphate fr die Dngemittelindustrie hergestellt und CO dauerhaft als Kalkstein gespeichert wird. Dieser neue Weg knnte eine kostengnstige Lsung fr die Speicherung verdnnter CO-Strme darstellen und gleichzeitig zur Dekarbonisierung der Dngemittelindustrie beitragen.

AspiraDAC baut modulare solarstrombetriebene Entzugssysteme direkt aus der Luft auf, bei der die Energieversorgung direkt in die Module integriert ist. Das Sorptionsmittel mit metallorganischer Gitterstruktur bentigt wenig thermische Energie und ist kostengnstig, whrend es der modulare Ansatz erlaubt, mit zunehmend verteilten Anlagen zu experimentieren.

RepAir nutzt sauberen Strom zur Abscheidung von CO aus der Luft mithilfe einer neuartigen elektrochemischen Zelle und arbeitet mit Carbfix zusammen, um das CO unterirdisch zu injizieren und zu mineralisieren. Die nachgewiesene Energieeffizienz des Abscheidungsschritts von RepAir ist bereits bemerkenswert und wird weiter vorangetrieben. Dieser Ansatz hat das Potenzial, eine kostengnstige CO-Entnahme zu ermglichen, die die zustzliche Belastung des Stromnetzes minimiert.

Travertine stellt chemische Produktionsverfahren auf Kohlenstoffentnahme um. Mittels Elektrochemie produziert Travertine Schwefelsure, um die Verwitterung von ultramafischen Minenrckstnden zu beschleunigen, wobei reaktive Elemente freigesetzt werden, die Kohlendioxid aus der Luft in Karbonatmineralien binden, die in geologischen Zeitrumen stabil sind. Das Verfahren setzt demnach Minenabflle in einen CO-Fixierungsstoff um und erzeugt gleichzeitig Rohmaterial fr weitere saubere Transformationstechnologien wie Batterien.

Das Projekt ist ein Zusammenschluss zwischen 8 Rivers und Origen und zielt darauf ab, den natrlichen Prozess der Kohlenstoffmineralisierung zu beschleunigen. Dazu wird hochreaktives Calciumhydroxid mit der Umgebungsluft in Kontakt gebracht und entzieht ihr CO. Die resultierenden Karbonatmineralien werden erhitzt, um einen konzentrierten CO-Zufluss zur geologischen Einlagerung zu erzeugen und einen kontinuierlichen Kreislauf entstehen zu lassen. Die gnstigen Materialien und die hohe Prozessgeschwindigkeit ermglichen eine kostengnstige, groflchige Kohlenstoffentnahme.

Living Carbon will Algen so berarbeiten, dass sie sehr schnell Sporopollenin erzeugen, ein hochstabiles Biopolymer, das dann getrocknet, geerntet und eingelagert werden kann. Die Grundlagenforschung zielt auf ein besseres Verstndnis der Dauerhaftigkeit von Sporopollenin sowie die Entwicklung eines optimalen Algenstamms zu dessen Produktion ab. Mittels Methoden synthetischer Biologie sollen natrliche Systeme so gesteuert werden, dass sie CO-Speicherung verbessern und dauerhafter machen. Daraus knnte sich ein gnstiges und skalierbares Entnahmeverfahren entwickeln.

Climeworks nutzt erneuerbare geothermische Energie und Abwrme, um mittels Carbfix CO direkt aus der Luft zu filtern, es zu konzentrieren und permanent unterirdisch in Basaltfelsformationen abzulagern.

CarbonCure mischt frischem Beton CO bei. Dort wird es mineralisiert und dauerhaft gespeichert und verbessert dabei die Druckfestigkeit des Betons.

Project Vesta sammelt CO mittels eines reichlich natrlich vorkommenden Minerals namens Olivin. Meereswellen verwittern den Olivin, wodurch er atmosphrisches CO aus dem Meer zieht und es stabil als Kalkstein auf dem Meeresgrund speichert.

Running Tide setzt Bojen aus Abfallholz frei, in denen Makroalgen wachsen, wenn sie im offenen Meer treiben. Wenn die Bojen sinken, speichern sie das Biomasse-CO im Tiefseesediment.

Equatic nutzt Gre und Potenzial der Weltmeere, um CO aus der Atmosphre zu entnehmen. Bei dem experimentellen elektrochemischen Verfahren wird CO im Meerwasser in Form von Karbonaten gebunden, wie sie auch in Muschelschalen vorkommen. So entsteht ein energiesparendes und langfristiges Verfahren der CO-Entnahme.

Mission Zero entnimmt mithilfe elektrochemischer Verfahren CO aus der Luft und verdichtet es fr unterschiedliche Abscheidungsverfahren. Der experimentelle Prozess kann mit kostrom betrieben werden. Dadurch ergibt sich ein hohes Kosteneinsparungspotenzial und eine hohe Leistungsfhigkeit.

CarbonBuilt hat ein Verfahren entwickelt, bei dem gelstes CO in Kalziumkarbonat umgewandelt wird, um eine kohlenstoffarme Alternative zu herkmmlichem Beton zu schaffen.

44.01 verwandelt CO in Gestein unter Nutzbarmachung der Mineralisierung. Bei dieser Technologie wird CO in Peridotit-Gestein injiziert, ein hufig vorkommendes Gestein, sodass das CO dort dauerhaft gespeichert wird. Diese Speichermethode kann mit einer Vielzahl von Abscheideverfahren kombiniert werden.

Ebb Carbon mildert die Versauerung des Meeres durch die Abscheidung von CO. Mithilfe von Membranen und elektrochemischen Verfahren entfernt Ebb Sure aus dem Ozean und verstrkt dessen natrliche Fhigkeit, CO aus der Luft fr die Speicherung als Bikarbonat im Ozean zu entnehmen.

Sustaera nutzt keramische Abscheideverfahren, um das CO direkt aus der Luft fr eine dauerhafte Einlagerung in unterirdische Lagersttten abzuscheiden. Dieses Luftabscheidesystem, angetrieben durch CO-neutrale Elektrizitt und aufgebaut aus modularen Komponenten, wurde speziell fr die schnelle Fertigung und skalierbare Abscheidung entwickelt.

UNDO bringt zermahlenes Basaltgestein auf landwirtschaftlichem Land aus und beschleunigt so den natrlichen Vorgang der Gesteinsverwitterung. Im Regenwasser enthaltenes CO reagiert mit dem Gestein und wird so in Form von Bikarbonaten fr lange Zeitrume gespeichert. Das Team fhrt Labor- und Felduntersuchungen durch, um weitere Belege fr die Wirksamkeit dieser weiterentwickelten Technik zur Verwitterungsbeschleunigung als permanente, skalierbare und natrlich automatisierte Technologie zur Kohlenstoffentnahme zu etablieren.

Arbon setzt ein Verfahren, das Feuchtigkeitsschwingungen erzeugt, ein, um CO aus der Luft abzuscheiden. Das Sorptionsmittel bindet CO, wenn es trocken ist und setzt das CO frei, wenn es feucht ist. Dieses Verfahren bentigt weniger Energie als jene Anstze, die auf Temperatur- und Drucknderungen beruhen, um CO freizusetzen. Die Fhigkeit des Sorptionsmittels zur Bindung von CO hat sich ber Tausende von Zyklen als stabil erwiesen. Diese beiden Erfindungen knnten die CO-Entnahme direkt aus der Luft (DAC) erheblich kostengnstiger gestalten.

Vycarb setzt einen Reaktor ein, um dem Meereswasser an den Ksten Kalkstein-Alkalinitt hinzuzusetzen, was zu einem Entzug und der Speicherung von atmosphrischem CO fhrt. Dieses Auflsungssystem verwendet dafr eine neuartige Messausrstung, die das Wasser auf Basen prft, Kalziumkarbonat auflst und dem Wasser Alkalinitt in einer kontrollierten, fr die Dispersion sicheren Menge zufhrt. Das geschlossene System vereinfacht die Messung der beigefgten Alkalinitt und des entnommenen CO.

Alle Projekte anzeigen

Technische Gutachter/innen

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Tech to Market

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Governance

Dr. Habib Azarabadi

Arizona State University
Direkte Luftentnahme

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Ozeane

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biokohle

Dr. Holly Jean Buck

University at Buffalo
Governance

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geochemie

Dr. Wil Burns

Northwestern University
Governance

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Direkte Luftentnahme

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Ozeane

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomasse/Bioenergie

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Dr. Petrissa Eckle

ETH Zrich
Energiesysteme

Dr. Erika Foster

Point Blue Conservation Science
kosysteme und kologie

Dr. Matteo Gazzani

Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University
Direkte Luftentnahme

Dr. Lauren Gifford

School of Geography, Development & Environment, University of Arizona
Governance

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Ozeane

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Governance

Dr. Steve Hamburg

Environmental Defense Fund
kosysteme und kologie

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomasse/Direkte Entnahme aus der Luft

Jens Hartmann, PhD

Universitt Hamburg
Geochemie

Dr. Anna-Maria Hubert

Juristische Fakultt, University of Calgary
Governance

Dr. Lennart Joos

Out of the Blue
Ozeane

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Meere/Biomasse

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrochemie

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Ozeane

Dr. Susana Garcia Lopez

Heriot-Watt University
Direkte Luftentnahme

Dr. Kate Maher

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochemie

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Tech to Market

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geochemie

Dr. Alexander Muroyama

Paul Scherrer Institut
Elektrochemie

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Governance

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biokohle/Geochemie

NexantECA

Energy Technology Team
Biomasse/Direkte Entnahme aus der Luft

Dr. Daniel Nothaft

University of Pennsylvania
Mineralisierung

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Direkte Luftentnahme

Dr. Teagen Quilichini

Canadian National Research Council
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Ozeane

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrochemie

Dr. Vikram Rao

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisierung

Dr. Paul Reginato

Innovative Genomics Institute an der UC Berkeley
Biotechnologie

Dr. Debra Reinhart

University of Central Florida
Abfallwirtschaft

Dr. Phil Renforth

Heriot-Watt University
Mineralisierung

Dr. Sarah Saltzer

Stanford Center for Carbon Storage
Geologische Speicherung

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biokohle

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Direkte Luftentnahme

Max Tuttman

The AdHoc Group
Tech to Market

Dr. Shannon Valley

Woods Hole Oceanographic Institution
Ozeane

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Governance

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Governance

Dr. Fabiano Ximenes

New South Wales Department of Primary Industries
Biomasse/Bioenergie

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FAQs

Hier erhalten Sie Antworten auf hufig gestellte Fragen zu Climate Commitments.

Quellen:

  1. Global Carbon Project. FF&I Emissions: Gilfillan, D., Marland, G., Boden, T. und Andres, R.: Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, abrufbar unter: https://energy.appstate.edu/CDIAC, letzter Zugriff: 27. September 2019. Land-use change emissions: Average of two bookkeeping models: Houghton, R. A. und Nassikas, A. A.: Global and regional fluxes of carbon from land use and land cover change 1850-2015, Global Biogeochemical Cycles, Nr. 31, S. 456-472, 2017; Hansis, E., Davis, S. J. und Pongratz, J.: Relevance of methodological choices for accounting of land use change carbon fluxes, Global Biogeochemical Cycles, Nr. 29, S. 1230-1246, 2015.
  2. SSP-Datenbank (Version 2.0) https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb. SSP4: Katherine Calvin, Ben Bond-Lamberty, Leon Clarke, James Edmonds, Jiyong Eom, Corinne Hartin, Sonny Kim, Page Kyle, Robert Link, Richard Moss, Haewon McJeon, Pralit Patel, Steve Smith, Stephanie Waldhoff, Marshall Wise, The SSP4: A world of deepening inequality, Global Environmental Change, Nr. 42, 2017, S. 284-296, SSN 0959-3780.
  3. Hausfather, Z. & Peters, G. P. (2020). Emissions the business as usual story is misleading. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3
  4. Peters, G. (2018, 4. September). Stylised pathways to well below 2C. (Schematische Pfade, um deutlich unter 2C zu erreichen) CICERO. https://cicero.oslo.no/en/articles/stylised-pathways-to-well-below-2c
  5. Santa Fe Institute: Performance Curve Database, http://pcdb.santafe.edu. Nagy, B., Farmer, J. D., Bui, Q. M. & Trancik, J. E. (2013). Statistical Basis for Predicting Technological Progress. PLoS ONE, 8(2).
Liechtenstein (Deutsch)
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