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Rimozione del carbonio di pari passo con la crescita aziendale

Stripe Climate rappresenta il modo pi facile per favorire il lancio e la diffusione di promettenti tecnologie per la rimozione permanente del carbonio. Entra a far parte di un gruppo sempre pi numeroso di attivit ambiziose che stanno cambiando il corso degli eventi a favore dell'ambiente.

Ricevuta da Whimsical
Ricevuta n. 0435-0182
Importo pagato
124,76
Data pagamento
28 ottobre 2020
Metodo di pagamento
- 4242
Riepilogo
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Ci sono due modi per contribuire in anticipo alla rimozione del carbonio con Stripe Climate. Tutti gli acquisti sono resi possibili da Frontier, un impegno anticipato sul mercato per l'acquisto iniziale di rimozione permanente del carbonio per oltre un miliardo di dollari entro il 2030.

Climate Commitments

Con pochi clic, puoi devolvere una percentuale dei tuoi ricavi a sostegno delle aziende che iniziano a muovere i primi passi nel campo della rimozione del carbonio e che fanno parte del portafoglio Frontier per passare dalla fase laboratoriale a progetti reali. Si tratta della scelta ottimale per le attivit a cui interessa principalmente catalizzare il settore e che non hanno la necessit di acquistare un numero specifico di tonnellate per raggiungere un obiettivo climatico.

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Climate Orders

Preordina un determinato numero di tonnellate tramite la Dashboard o l'API Stripe. Le tonnellate saranno fornite tramite il portafoglio offtake di Frontier. Si tratta della scelta ottimale per le attivit che devono acquistare un numero specifico di tonnellate per raggiungere un obiettivo climatico o che vogliono proporre la rimozione del carbonio ai propri clienti.

Ulteriori informazioni 

Se puoi impegnarti con l'acquisto di rimozione del carbonio per diversi anni e parecchi milioni di dollari, prendi in considerazione la possibilit di entrare a far parte di Frontier. Puoi anche procedere con un contributo una tantum.

Perch finanziare la rimozione del carbonio

La rimozione del carbonio fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici

Per evitare gli effetti pi catastrofici dei cambiamenti climatici, dobbiamo mirare a limitare l'aumento medio globale della temperatura a 1,5C in pi rispetto ai livelli preindustriali, obiettivo che corrisponde a una riduzione delle emissioni globali di CO da 40 miliardi di tonnellate annue del 2018 allo 0 netto entro il2050.

Per giungere a questo obiettivo, il mondo dovr ridurre radicalmente le nuove emissioni e, al tempo stesso, rimuovere il carbonio gi presente nell'atmosfera.

Percorso per limitare l'innalzamento della temperatura globale a circa 1,5 C.
Limitare l'innalzamento delle temperature globali a:
Circa 1,5C Circa 2C Circa 3C (percorso attuale)
Storico emissioni Percorso di circa 2 C Percorso di circa 1,5 C Percorso attuale
Rimozione del carbonio necessaria per limitare l'innalzamento della temperatura globale a circa 1,5 C.
Emissione netta di CO (GTCO/anno)
Anno
Rimozione del carbonio
Emissioni di carbonio
Percorso attuale Se continuano le tendenze attuali,3 le emissioni nette di carbonio comporteranno un'innalzamento della temperatura globale di circa 3C
Rimozione del carbonio necessaria per limitare l'innalzamento della temperatura globale a circa 2C
Rimozione del carbonio necessaria per limitare l'innalzamento della temperatura globale a circa 1,5C
Storico emissioni a cura del Global Carbon Project.1 "Percorso attuale" mostra i percorsi di rimozione SSP4-6.0,2,3 adottati da CICERO.4 Per semplicit, il grafico mostra solo la CO, sebbene gli scenari presentati giustifichino altre emissioni di gas serra, le quali dovranno essere tutte ridotte.

Tuttavia, la rimozione del carbonio in ritardo

Le soluzioni esistenti per la rimozione del carbonio, come il rimboschimento e il sequestro del carbonio nel suolo, sono importanti, ma non sufficienti a risolvere il problema in tutta la sua vastit. necessario sviluppare nuove tecnologie di rimozione del carbonio in grado di funzionare a basso costo e di intervenire su volumi elevati entro il 2050, anche se ancora non sono del tutto pronte.

Oggi, le soluzioni di rimozione del carbonio affrontano un circolo vizioso: in quanto tecnologie di nuova concezione sono costose e non riescono ad attrarre una percentuale significativa di clienti, ma fintanto che non si raggiunger una pi vasta diffusione non sar possibile incrementarne la produzione per ridurre i costi.

I primi aderenti all'iniziativa possono modificare il corso della rimozione del carbonio

I primi aderenti all'iniziativa possono contribuire ad abbassare i costi e ad aumentare il volume delle nuove tecnologie di rimozione del carbonio. Le curve di apprendimento e di esperienza relative alla produzione hanno dimostrato pi volte che l'adozione e la diffusione su vasta scala producono miglioramenti, cos come osservato per il sequenziamento del DNA, per la capacit degli hard disk e per i pannelli solari.

Questo modo di pensare ha influenzato gli acquisti iniziali di Stripe e ci ha portato a lanciare Frontier, un impegno anticipato sul mercato per la rimozione del carbonio. L'obiettivo inviare un segnale forte in termini di domanda a ricercatori, imprenditori e investitori: c' un mercato in crescita per queste tecnologie. Siamo certi che riusciremo a cambiare la tendenza del settore e ad aumentare la probabilit di trovare le soluzioni necessarie di cui il mondo ha bisogno per scongiurare gli effetti pi catastrofici dei cambiamenti climatici.

Curve di esperienza

Prezzo unitario
Periodo
La rimozione del carbonio potrebbe seguire una traiettoria simile con l'aiuto dei primi aderenti all'iniziativa
Hard disk
Pannelli solari
Sequenziamento del DNA
Rappresentazione stilizzata delle curve dell'esperienza fornite dal Santa Fe Institute.5

I nostri metodi di ricerca e di finanziamento

Le nostre proposte e i revisori scientifici

Tutti gli acquisti sono gestiti da Frontier, un impegno di mercato anticipato volto all'acquisto di oltre 1 miliardo di dollari di servizi di rimozione permanente del carbonio entro il 2030. Il team interno di Frontier, composto da esperti scientifici e commerciali e supportato da oltre 60 revisori tecnici esterni, individua e valuta le tecnologie di rimozione del carbonio pi promettenti. Esplora il nostro portafoglio di progetti in continua espansione, leggi i criteri che utilizziamo per selezionarli o consulta le candidature dei progetti disponibili in open source.

Criteri

Scopri come valutiamo i progetti.

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Progetti candidati

Scopri i progetti open source che si sono candidati al programma.

Esplora le candidature 
Tutti i progetti Progetti di offtake Progetti di preacquisto

NULIFE GreenTech utilizza un processo chiamato liquefazione idrotermica per trasformare in modo efficiente i rifiuti biologici umidi e secchi, provenienti da aziende di trasformazione alimentare, aziende di lavorazione dei cereali, cartiere e impianti municipali di trattamento dei biosolidi, in un bio-olio che viene iniettato in profondit nel sottosuolo per la rimozione permanente del carbonio.

Reverion un integratore di sistemi a celle a combustibile e sviluppatore di progetti. L'azienda acquista celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) da diverse societ e produce sistemi che generano elettricit dal biogas. Il sistema di Reverion pu anche funzionare in modo inverso: consumando elettricit dalla rete durante i periodi in cui i prezzi dell'elettricit sono bassi o negativi e producendo idrogeno che pu essere immesso nella rete locale del gas naturale. Il processo di Reverion produce un flusso di CO ad alta purezza quando funziona in modalit diretta, che pu essere facilmente catturato.

Planetary aggiunge minerali alcalini alle acque superficiali costiere per catturare la CO. Con questo offtake, Planetary sta ampliando il progetto pilota che ha prodotto le prime tonnellate verificate al mondo di alcalinit oceanica potenziata e sta avviando la fase successiva dell'operazione con consegne a partire dal 2026.

Pergola utilizza biomasse di scarto per produrre energia pulita e catturare CO. Questo offtake consentir il lancio del primo impianto commerciale di Arbor. Verr inoltre testata la fattibilit di un nuovo approccio BECCS che ha un tasso di cattura della CO del 99% e pu generare fino a 1.000 kWh di energia pulita per tonnellata di CO rimossa.

Hafslund Celsio il pi grande fornitore di teleriscaldamento in Norvegia. L'azienda propone di ammodernare l'impianto di termovalorizzazione di Klemetsrud con un'unit di cattura della CO, seguita da stoccaggio intermedio di CO nel porto di Oslo, trasporto via nave nel Mare del Nord e sequestro geologico a Northern Lights.

Eion accelera l'erosione minerale miscelando silicati al terreno. Il prodotto pellettizzato viene applicato nel terreno da coltivatori e allevatori per aumentare la presenza di carbonio, operazione che a lungo termine porta al suo arrivo nell'oceano, dove viene stoccato in modo permanente sotto forma di bicarbonato. Oltre allo sviluppo di tale tecnologia, Eion sta anche conducendo un nuovo studio del terreno per migliorare la misurazione dell'assorbimento di CO.

Phlair sta sviluppando un approccio elettrochimico alla cattura diretta dall'aria che sia efficiente dal punto di vista energetico e concepito per funzionare con fonti di energia rinnovabili intermittenti, come l'energia solare. Questo offtake supporter il primo impianto su scala commerciale di Phlair in Alberta, Canada.

CREW sta realizzando dei reattori specializzati per ottimizzare la degradazione naturale. Questo sistema basato su container crea le condizioni ottimali per accelerare la degradazione di minerali alcalini, mentre l'acqua scaricata trattiene la CO proveniente dalle acque di scarico in modo sicuro e permanente sotto forma di ioni di bicarbonato negli oceani. Il sistema di CREW semplifica la misurazione della CO rimossa ed in grado di reagire con la CO proveniente da fonti diverse, compresi la cattura diretta dall'aria e i sistemi a biomassa, per massimizzare la scalabilit.

Terradot sparge roccia basaltica frantumata su terreni agricoli acidi e poveri di nutrienti in Brasile. Il materiale roccioso assorbe la CO dall'aria e dal suolo, trasformandola in una forma che viene immessa nel deflusso e nello stoccaggio permanente nell'oceano.

CarbonRun aggiunge calcare polverizzato ai fiumi per aumentarne il pH, conservando la CO come bicarbonato dissolto nei fiumi e, infine, negli oceani. Oltre a rimuovere la CO, il lavoro di CarbonRun offre vantaggi agli ecosistemi fluviali locali aumentandone il pH.

Il sistema continuo di cattura diretta dall'aria di 280 Earth un progetto flessibile costruito con componenti disponibili in commercio ed in grado di ricavare energia da diverse fonti, come l'elettricit o il calore prodotto dai rifiuti industriali. Il flusso di CO catturato viene quindi stoccato in modo permanente.

Exergi sta potenziando uno degli impianti di riscaldamento basati su biomasse a Stoccolma per catturare la CO prodotta come effetto collaterale del processo di combustione. La CO viene estratta dal gas di combustione mediante la miscelazione con una soluzione a base di carbonato di potassio. Il bicarbonato di potassio risultante viene scaldato e scisso in anidride carbonica e acqua. L'anidride carbonica prodotta viene quindi trasportata lontano per lo stoccaggio geologico permanente.

Vaulted inietta biomassa di scarto organica ricca di carbonio in profondit nel sottosuolo per uno stoccaggio permanente. Questa modalit di smaltimento sostituisce anche pratiche di smaltimento dannose come l'applicazione al terreno e l'incenerimento. Come spin-off di un'azienda affermata nel settore dello smaltimento dei rifiuti, Vaulted beneficia di infrastrutture gi autorizzate e di un team con una lunga esperienza operativa.

Lithos accelera la capacit naturale delle rocce di assorbire la CO spargendo basalto polverizzato sui terreni coltivati e misurando la rimozione in modo empirico. Ha aperto la strada a una nuova tecnica di misurazione che quantifica in modo pi accurato il carbonio rimosso in modo permanente dalla degradazione avanzata.

Nel corso di ere geologiche, la CO si lega chimicamente ai minerali trasformandosi in modo definitivo in pietra. Heirloom sta lavorando a una soluzione per la cattura diretta dall'aria che accelera questo processo, al fine di assorbire la CO in giorni anzich in anni, estraendo poi quella che andr conservata nel sottosuolo in modo permanente.

Charm Industrial ha ideato un processo innovativo per la preparazione e l'iniezione di bio-olio nei depositi geologici. Tale bio-olio viene prodotto dalle biomasse e mantiene gran parte del carbonio catturato naturalmente dalle piante. Iniettandolo in un deposito geologico sicuro, Charm Industrial rende permanente la cattura e il sequestro del carbonio.

Cella sta promuovendo la mineralizzazione in situ (ISM) nelle formazioni basaltiche sotterranee profonde, convertendo la CO catturata in carbonati minerali durevoli. Le loro tecnologie di monitoraggio e di sottosuolo ampliano le possibilit di stoccaggio geologico, sostenendo al contempo uno stoccaggio di carbonio durevole, verificabile e a lungo termine.

Graphyte utilizza un processo chiamato "carbon casting" per prendere biomassa di basso valore, come legname e sottoprodotti agricoli, che altrimenti si decomporrebbe rapidamente o verrebbe bruciata, comprimerla in blocchi di carbonio densi, avvolgerli in una barriera impermeabile e conservarli sottoterra per pi di 1.000 anni. Il loro metodo richiede un consumo energetico minimo e pu essere implementato in diverse aree geografiche.

Alithic abbina un processo di cattura della CO mediante solvente a un nuovo metodo di scambio ionico per la rigenerazione efficiente del solvente. Il processo fa reagire la CO con i rifiuti industriali e la trasforma in un materiale commercializzabile per la produzione di calcestruzzo a ridotto contenuto di carbonio. Questo approccio potrebbe favorire la rimozione a basso consumo energetico su ampia scala e pu essere utilizzato in modo flessibile in un'ampia gamma di materie prime alcaline.

Alt Carbon diffonde basalto sulle piantagioni di t indiane delle colline pedemontane dell'Himalaya, dove l'ambiente caldo e umido favorisce l'accelerazione della reazione naturale con l'acqua per la rimozione della CO e lo stoccaggio come bicarbonato permanente. Il progetto impiega un nuovo approccio di verifica mediante l'uso di metalli traccianti nel suolo per ridurre i costi delle misurazioni e dell'ulteriore studio della degradazione in nuove aree geografiche. Il progetto di Alt Carbon migliora inoltre le condizioni del suolo e offre ricavi aggiuntivi agli agricoltori in un settore minacciato dall'aumento dei costi e dai cambiamenti climatici.

Anvil fa entrare in contatto minerali alcalini altamente reattivi con la CO dell'atmosfera in un sistema a energia ridotta che accelera il processo di mineralizzazione. I minerali carbonati solidi che ne risultano vengono quindi stoccati in modo duraturo il loco e la rimozione facilmente misurabile. Il team punta a una materia prima promettente e sta accelerando l'ampio utilizzo per la rimozione su vasta scala.

Capture6 impiega l'elettricit e l'acqua salata in un sistema elettrochimico per rimuovere la CO e i flussi di rifiuti industriali. L'azienda utilizza tecnologie comprovate e l'integrazione pu essere eseguita in modo flessibile in una serie di processi industriali per generare co-prodotti come metalli puliti o acqua, il che aumenta la possibilit di una scalabilit rapida ed economica. Il progetto accelera anche la ricerca in merito all'utilizzo produttivo di sottoprodotti chimici a ridotto contenuto di carbonio.

Exterra impiega un processo termochimico per trasformare i rifiuti minerari in minerali alcalini a rapido dissolvimento, utilizzabili per rimuovere carbonio in una serie di modi. Per il progetto pilota, l'azienda collabora con Planetary per miscelare i materiali nelle bocche di scarico costiere dove riduce la CO dell'atmosfera e la stocca in modo permanente sotto forma di bicarbonato oceanico. Il processo pulisce i siti minerari eliminando i residui di amianto ed estraendo metalli utili con ridotto contenuto di carbonio come il nichel che pu essere commercializzato per ridurre i costi della rimozione.

Flux accelera la naturale capacit di assorbire CO spargendo basalto sui terreni coltivati dell'Africa subsahariana, un'area geografica con un elevato potenziale di degradazione grazie al clima umido e tropicale. L'azienda sta diffondendo la degradazione agricola in nuove aree geografiche e sta sviluppando una piattaforma tecnologica per agevolare la misurazione attendibile e responsabile e le future implementazioni. Oltre allo stoccaggio di CO come bicarbonato, il basalto offre significativi vantaggi agronomici per i contadini che da sempre hanno meno accesso ad ammendanti per il terreno come fertilizzanti o calce.

Planeteers impiega un nuovo processo per oscillazione di pressione per convertire il calcare, una materia prima economica e abbondante, in minerali carbonati idrati, un materiale a rapido dissolvimento che pu rappresentare una materia prima scalabile per una serie di approcci alla rimozione del carbonio. Il progetto pilota dell'azienda aggiunge questo materiale ai flussi idrici degli impianti di trattamento delle acque, dove reagisce con la CO presente nell'aria per formare un bicarbonato resistente. L'approccio facile da misurare e utilizza le infrastrutture esistenti, cos da ridurre i costi.

Silica utilizza basalto e altre rocce vulcaniche nelle aziende agricole di canna da zucchero in Messico, dove il caldo e l'umidit accelerano la degradazione dei materiali e lo stoccaggio della CO come bicarbonato. L'azienda fa da pioniera a un nuovo approccio che potrebbe semplificare la misurazione della rimozione di carbonio nelle aziende agricole pi piccole e ridurne i costi e sta collaborando con brand rivolti ai consumatori per dimostrare come integrare la rimozione di carbonio nelle supply chain agricole.

Airhive sta producendo un sistema di cattura geochimica diretta dall'aria utilizzando una struttura sorbente ultraporosa che pu essere prodotta da minerali terrestri economici e abbondanti. Tale sorbente reagisce rapidamente con la CO atmosferica se mescolato all'aria nel reattore a letto fluidizzato di Airhive. Insieme a un processo di rigenerazione basato sull'energia elettrica per il rilascio della CO da destinare allo stoccaggio geologico, la procedura offre un approccio promettente alla cattura diretta e a basso costo dall'aria.

Banyu impiega la luce solare per catturare la CO dall'acqua del mare e stoccarla in modo permanente. Una molecola attivata dalla luce e riutilizzabile, che diventa acida se esposta alla luce, causa la degassificazione del carbonio dissolto in acqua come CO che viene poi decompresso per lo stoccaggio. Poich necessaria solo una piccola porzione dello spettro di luce visibile per avviare la reazione e la molecola attivata dalla luce pu essere riutilizzata migliaia di volte, questo approccio risulta a basso uso energetico e consente la rimozione diretta dagli oceani.

CarbonBlue ha sviluppato un processo di rigenerazione del calcio che consente di rimuovere la CO dalle acque salate e dolci. Questa innovativa mineralizzazione, dissoluzione e rigenerazione dell'idrolisi della brina rilasciano la CO catturata dall'acqua senza la necessit di alcuna materia prima minerale o chimica. I reattori sono altamente efficienti dal punto di vista energetico e richiedono una temperatura di rigenerazione sufficientemente bassa da consentire l'utilizzo del calore dei rifiuti.

EDAC Labs impiega un processo elettrochimico per produrre acidi e basi. L'acido viene utilizzato per avviare il recupero di metalli preziosi dai residui legati all'attivit mineraria, mentre la base viene impiegata per catturare la CO dall'aria. I flussi di acidi e basi vengono quindi combinati per produrre metalli, vendibili per applicazioni come le batterie, e carbonati solidi responsabili dello stoccaggio permanente della CO. Il processo di EDAC Labs efficiente dal punto di vista energetico, impiega abbondanti residui delle attivit minerarie e produce co-prodotti di valore che generano ricavi.

Holocene cattura la CO dall'aria mediante molecole organiche che possibile produrre a basso costo. Nella prima fase della procedura, la CO viene catturata dall'aria quando entra in contatto con una soluzione liquida. Nella seconda fase, mediante una reazione chimica avviene la cristallizzazione del materiale che diviene solido. Tale solido viene riscaldato per rilasciare la CO, il che riduce al minimo lo spreco di energia necessario per riscaldare l'acqua. Il processo viene eseguito a basse temperature, per ridurre ulteriormente l'energia necessaria e aumentare la flessibilit energetica.

Mati applica polveri di rocce silicate ai terreni agricoli iniziando dalle risaie in India. Tali rocce reagiscono con acqua e CO e producono carbonio inorganico dissolto, successivamente stoccato nei bacini idrici locali e, alla fine, negli oceani. Mati si affida all'inondazione delle risaie e alle temperature subtropicali pi elevate per accelerare la degradazione, e al campionamento esteso e alla modellazione di suolo e fiumi per misurare la rimozione e assicurare vantaggi collaterali ai piccoli agricoltori.

Spiritus impiega un sorbente prodotto da un polimero altamente disponibile e ad alta capacit di stoccaggio di CO. Il sorbente saturato con CO viene quindi rigenerato utilizzando una nuova procedura di desorbimento e cattura la CO, consentendo il riutilizzo del sorbente con meno energia rispetto alla camera a vuoto altamente riscaldata generalmente utilizzata negli approcci a cattura diretta dall'aria. Il sorbente economico e ad alte prestazioni e la ridotta energia necessaria alla rigenerazione offrono un'opzione a basso costo.

Rewind affonda residui agricoli e forestali nelle profondit prive di ossigeno del Mar Nero, lo specchio d'acqua anossico pi grande al mondo. L'acqua priva di ossigeno rallenta in modo significativo la decomposizione delle biomasse. L'assenza di organismi viventi nel Mar Nero limita i rischi potenziali per l'ecosistema. Grazie all'implementazione di programmi pilota, il team esaminer la resistenza delle biomasse sommerse e le modalit avanzate per la misurazione e la modellazione del carbonio rimosso.

Carboniferous cala fasci di fibre di canna da zucchero residui e stocchi di mais nei profondi bacini salati e privi di ossigeno del Golfo del Messico. L'assenza di ossigeno di questi ambienti, e la conseguente assenza di animali e della maggior parte delle specie microbiche, rallenta la decomposizione delle biomasse che vengono pertanto preservate e stoccate in modo duraturo nei sedimenti oceanici. Il team condurr opportuni esperimenti per determinare la stabilit delle biomasse affondate, oltre che l'interazione con la biogeochimica oceanica.

Arca cattura la CO dall'atmosfera e la mineralizza in roccia. Il team collabora con produttori di metalli fondamentali, trasformando i rifiuti minerari in un enorme "pozzo di assorbimento" del carbonio. Tramite l'uso di rover autonomi, l'approccio adottato porter a una pi rapida mineralizzazione del carbonio, un processo naturale che serve a stoccare la CO in modo permanente sotto forma di minerali di carbonato. Creando un sistema capace di lavorare direttamente in miniera, Arca abbatte i costi e le emissioni correlati alla movimentazione del materiale verso gli stabilimenti di lavorazione.

Captura sfrutta l'oceano per la rimozione scalabile tramite la progettazione di un processo elettrochimico in grado di separare gli acidi e le basi dall'acqua di mare. L'acido viene utilizzato per rimuovere la CO presente nell'acqua di mare, che viene iniettata per uno stoccaggio geologico permanente. La base viene utilizzata per trattare l'acqua rimanente e ritrasferirla in tutta sicurezza nell'oceano che, a sua volta, cattura ulteriore CO dall'atmosfera. Captura sta sviluppando delle membrane ottimizzate per aumentare l'efficienza elettrica e abbassare i costi di rimozione.

Carbon To Stone sta sviluppando una nuova forma di cattura diretta dall'aria, in cui un solvente che si lega alla CO viene rigenerato reagendo con materiali alcalini di scarto. Sostituendo la tradizionale rigenerazione dei solventi che si serve dei cambiamenti di calore e pressione con la mineralizzazione diretta di scarti alcalini a basso costo come le scorie di acciaio, il team riesce a ridurre in modo significativo l'energia necessaria e, di conseguenza, i costi. La CO viene stoccata a lungo termine sotto forma di minerali di carbonato solido, che possono essere utilizzati come cementi alternativi.

Inplanet accelera la degradazione meteorica naturale per sequestrare in modo permanente la CO e rigenerare suoli tropicali. Il team di progetto collabora con gli agricoltori per applicare polvere di roccia silicea sicura in condizioni di maggiore umidit e calore, il che pu portare a una maggiore velocit di degradazione e, di conseguenza, a un assorbimento pi rapido della CO. Il team sta sviluppando delle stazioni di monitoraggio per generare dati pubblici di prove sul campo al fine di comprendere meglio le modalit di cambiamento dei tassi di degradazione alle condizioni atmosferiche e nel suolo tropicale del Brasile.

Kodama Systems (acquisita da Graphyte) e lo Yale Carbon Containment Lab stanno implementando un metodo di tipo proof-of-concept per stoccare la biomassa da legno di scarto interrandola nel sottosuolo in camere anossiche, per impedirne la decomposizione. Il team analizzer l'impatto che le condizioni delle camere e gli elementi di disturbo fuori terra avranno sulla stabilit e sul rischio di inversione.

Nitricity sta analizzando la possibilit di integrare la rimozione del carbonio in un nuovo processo per la produzione elettrificata di fertilizzanti ecologici. Tale processo combina composti azotati a zero emissioni di carbonio, fosforite e CO, per produrre nitrofosfati per il settore dei fertilizzanti e stoccare la CO a lungo termine sotto forma di calcare. Questo nuovo sistema potrebbe rappresentare una soluzione di stoccaggio a basso costo per flussi di CO diluita, con l'ulteriore vantaggio di decarbonizzare il settore dei fertilizzanti.

AspiraDAC sta costruendo un sistema modulare a energia solare di cattura diretta dall'aria, la cui fonte di alimentazione integrata nei singoli moduli. Il loro sorbente a struttura metallo-organica ha requisiti di calore a bassa temperatura e consentir di abbattere i costi dei materiali. Infine, l'approccio modulare consente loro di sperimentare uno scale-up pi distribuito.

RepAir utilizza elettricit pulita per catturare la CO dall'aria utilizzando una nuova cella elettrochimica e collabora con Carbfix per iniettare e mineralizzare l'anidride carbonica nel sottosuolo. L'efficienza energetica dimostrata da RepAir durante la fase di acquisizione gi notevole e continua a migliorare. Tale approccio ha il potenziale per garantire una rimozione del carbonio a basso costo che riduca al minimo la tensione aggiuntiva sulla rete elettrica.

Travertine sta riprogettando la produzione chimica per la rimozione del carbonio. Mediante l'elettrochimica, Travertine produce acido solforico per accelerare l'invecchiamento degli sterili ultramafici, rilasciando elementi reattivi che convertono l'anidride carbonica dall'aria in minerali carbonatici che sono stabili su scale temporali geologiche. Il loro processo trasforma i rifiuti minerari in una fonte di rimozione del carbonio nonch materie prime per altre tecnologie di transizione ecologica come le batterie.

Questo progetto, una collaborazione tra 8 Rivers e Origen, accelera il processo naturale di mineralizzazione del carbonio mettendo in contatto la calce spenta altamente reattiva con l'aria ambiente per catturare la CO. I minerali carbonatici risultanti vengono calcinati per creare un flusso concentrato di anidride carbonica per lo stoccaggio geologico e quindi sottoposti a loop continuo. I materiali economici e il tempo di ciclo rapido rendono questo approccio promettente per quanto riguarda la cattura del carbonio su larga scala a prezzi accessibili.

Living Carbon vuole ingegnerizzare le alghe per produrre rapidamente sporopollineina, un biopolimero altamente durevole che pu quindi essere essiccato, raccolto e conservato. La ricerca iniziale mira a comprendere meglio il pensiero dominante nel settore riguardo alla durabilit della sporopollineina e a quale sia il ceppo di alghe ottimale per produrla rapidamente. L'applicazione di strumenti di biologia sintetica ai fini della progettazione di sistemi naturali che garantiscano una migliore e duratura cattura del carbonio ha il potenziale per essere un processo di rimozione scalabile e a basso costo.

Avvalendosi della collaborazione di Carbfix, Climeworks utilizza energia geotermica rinnovabile e calore di scarto per catturare CO direttamente dall'aria, condensarla e sequestrarla in modo permanente nel sottosuolo in formazioni rocciose basaltiche.

CarbonCure inietta la CO nel calcestruzzo fresco, dove si mineralizza e resta incorporata in modo permanente, migliorando la resistenza alla compressione del calcestruzzo.

Project Vesta cattura CO applicando un minerale che abbonda in natura, l'olivina, alle coste. Le onde dell'oceano frantumano l'olivina, la quale cattura dall'oceano la CO presente nell'atmosfera e la stabilizza come calcare sul fondo del mare.

Running Tide distribuisce nell'oceano delle boe realizzate con legno di scarto che galleggiano e su cui crescono delle microalghe. Successivamente le boe affondano, stoccando il carbonio derivante dalla biomassa nei sedimenti oceanici profondi.

Equatic sfrutta il potenziale e la vastit degli oceani del mondo per la rimozione del carbonio. La sua procedura elettrochimica sperimentale sequestra la CO nelle acque del mare sotto forma di carbonati, un materiale inerte assimilabile a quello delle conchiglie, garantendo cos la rimozione permanente ed efficiente dal punto di vista energetico della CO.

Mission Zero rimuove la CO dall'aria in maniera elettrochimica e la concentra per destinarla a una serie di soluzioni di sequestro. La procedura sperimentale pu essere effettuata con elettricit pulita e garantisce potenzialmente costi ridotti ed elevati volumi.

Il processo di CarbonBuilt converte tempestivamente la CO diluita in carbonato di calcio, creando un'alternativa senza compromessi e a basso impatto di carbonio al calcestruzzo tradizionale.

44.01 trasforma la CO in roccia, sfruttando il naturale potere di mineralizzazione. Grazie alla sua tecnologia, la CO viene iniettata e stoccata in modo permanente nella peridotite, una roccia disponibile in abbondanza. Un approccio di stoccaggio di questo genere pu essere accompagnato da una serie di tecnologie di cattura.

Ebb Carbon mitiga l'acidificazione dell'oceano catturando la CO. Utilizzando membrane ed elettrochimica, Ebb rimuove l'acido dall'oceano e ne incrementa le capacit naturali di ridurre la CO dell'aria mediante il suo stoccaggio sotto forma di bicarbonato nell'oceano.

Sustaera usa dei contattori monolitici in ceramica per catturare la CO direttamente dall'aria e stoccarla sotto terra in modo permanente. Alimentato da elettricit pulita e costituito da componenti modulari, il sistema di cattura diretta dall'aria ideato per essere prodotto in modo rapido e catturare le emissioni su larga scala.

UNDO sparge la roccia basaltica polverizzata sui terreni agricoli, accelerando il processo naturale della degradazione meteorica. La CO dissolta nell'acqua piovana reagisce con la roccia, mineralizza e viene stoccata in modo sicuro come bicarbonato per tempi lunghissimi. Il team sta conducendo alcuni test in laboratorio e sul campo per confermare ulteriormente la degradazione meteorica delle rocce come tecnologia naturale permanente e scalabile finalizzata alla rimozione del carbonio.

Arbon impiega l'oscillazione dell'umidit per catturare la CO dall'aria. Il sorbente si lega con la CO asciutta e la rilascia quando umida. Questa procedura di rilascio della CO impiega meno energia rispetto agli approcci basati sulla variazione di temperatura e pressione. dimostrato che la capacit del sorbente di legare la CO resta stabile anche per migliaia di cicli. Entrambe le innovazioni sono potenzialmente in grado di ridurre il costo della cattura diretta dall'aria.

Vycarb impiega un reattore per aggiungere alcalinit calcarea alle acque oceaniche costiere al fine di assorbire e stoccare la CO atmosferica. Il sistema di dissoluzione dispone di un innovativo impianto di rilevamento che esegue test di basicit delle acque, dissolve il carbonato di calcio e dosa l'alcalinit nell'acqua in base a una quantit controllata sicura per la dispersione. Questo sistema chiuso semplifica la misurazione della quantit di alcalinit dissolta aggiunta e della CO rimossa.

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Revisori tecnici

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Tech to Market

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Governance

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Cattura diretta dall'aria

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center, University of Maine
Oceani

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biochar

Holly Jean Buck, PhD

Universit di Buffalo
Governance

Liam Bullock, PhD

Geociencias Barcelona
Geochimica

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Governance

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Cattura diretta dall'aria

Struan Coleman

Darling Marine Center, University of Maine
Oceani

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bioenergie

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Sistemi energetici

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ecologia dell'ecosistema

Matteo Gazzani, PhD

Copernicus Institute of Sustainable Development all'Universit di Utrecht
Cattura diretta dall'aria

Lauren Gifford, PhD

School of Geography, Development & Environment dell'Universit dell'Arizona
Governance

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Oceani

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Governance

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ecologia dell'ecosistema

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa/Cattura diretta dall'aria

Jens Hartmann, PhD

Universitt Hamburg
Geochimica

Anna-Maria Hubert, PhD

Facolt di Legge dell'Universit di Calgary
Governance

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Oceani

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Oceani/Biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elettrochimica

Matthew Long, PhD

Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti d'America
Oceani

Susana Garca Lpez, PhD

Heriot-Watt University
Cattura diretta dall'aria

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochimica

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Tech to Market

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geochimica

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elettrochimica

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Governance

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biochar/Geochimica

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa/Cattura diretta dall'aria

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralizzazione

Lawrence Livermore National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory
Cattura diretta dall'aria

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologia

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Oceani

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elettrochimica

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralizzazione

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute alla UC Berkeley
Biotecnologie

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Gestione dei rifiuti

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralizzazione

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Stoccaggio geologico

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biochar

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Cattura diretta dall'aria

Max Tuttman

The AdHoc Group
Tech to Market

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Oceani

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Governance

Frances Wang

Fondazione ClimateWorks
Governance

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bioenergie

Contribuisci alla rimozione del carbonio man mano che la tua azienda cresce

Un gruppo di acquirenti precoci potrebbe aumentare le probabilit che nel mondo si diffondano le soluzioni climatiche necessarie. Le aziende possono devolvere una percentuale dei propri ricavi al preacquisto delle proposte di Frontier in meno di un minuto.

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande pi comuni su Climate Commitments.

Riferimenti

  1. Global Carbon Project, FF&I Emissions: Gilfillan, D., Marland, G., Boden, T. e Andres, R.: Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, disponibili all'indirizzo: https://energy.appstate.edu/CDIAC, ultima consultazione: 27 settembre 2019. Land-use change emissions: Average of two bookkeeping models: Houghton, R. A. e Nassikas, A. A.: Global and regional fluxes of carbon from land use and land cover change 1850-2015, Global Biogeochemical Cycles, 31, 456-472, 2017; Hansis, E., Davis, S. J. e Pongratz, J.: Relevance of methodological choices for accounting of land use change carbon fluxes, Global Biogeochemical Cycles, 29, 1230-1246, 2015.
  2. SSP Public Database (versione 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, Volume 42, 2017, pagg 284-296, SSN 0959-3780.
  3. Hausfather, Z. e 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. (4 settembre 2018). Stylised pathways to well below 2C, 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. e Trancik, J. E. (2013). Statistical Basis for Predicting Technological Progress, PLoS ONE, 8(2).
Italia (Italiano)
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