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  1. 歷史. 自1998年起,香港社區回收主要倚賴路邊設置超過16,000個收集廢紙、金屬及塑膠的 分類回收桶 (俗稱「三色回收桶」),並輔以各項可回收物料的特設計劃,以便出口至其他地方循環再造。. [4] 隨著世界回收科技進步、香港回收再造業拓展和個人 ...

  2. 生物能源與捕集和儲存 (英語: Bioenergy with carbon capture and storage,簡稱BECCS)是一種結合 生物能源 、 捕集與封存 (CCS)技術的複合式方法,目的在減少大氣中的二氧化碳濃度,達到 氣候變化緩解 的目的。. [2] 理論上,BECCS可算是一種"負排放技術" (NET), [3 ...

    • 用語來源
    • 技術組合
    • 成本
    • 環境影響
    • 社會與文化
    • Ccs項目示例
    • 相關概念
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    所謂碳捕集與封存這一用語,也稱為二氧化碳捕集與封存(carbon dioxide capture and storage),後者是國際標準化組織(ISO)所推薦的用法,(參見ISO 27917,)因為它更準確:目標是捕集二氧化碳,而非捕集碳。此用語的定義是:"將相關工業和能源來源產生相對純淨的二氧化碳 (CO2) 流分離(捕集)、調整、壓縮,並運送到適當地點儲存,以長期與大氣隔離的過程。"(p. 2221)CCS的用語及概念與生物能源與碳捕獲和儲存(簡稱BECCS)、碳截存(Carbon sequestration)和二氧化碳移除(也稱為負排放)有關聯。 碳捕集與利用(CCUS)指的是捕集二氧化碳,處理後供進一步使用的過程。 CCS和CCUS兩種用語通常可互換使用。兩者之間的區別在於後者把所...

    捕集

    直接在點源捕集二氧化碳(例如大型碳基能源設施、二氧化碳排放量大的行業(例如水泥生產、煉鋼)、天然氣處理、合成燃料工廠和由化石燃料生產氫氣(英語:Hydrogen production)工廠)最具成本效益。從空氣中捕集二氧化碳在技術上可行,但空氣中二氧化碳的濃度遠較燃燒所產生者為低,讓實施工程複雜,成本昂貴。目前碳捕集項目的淨封存效率可達到6%~56%。 二氧化碳流中的雜質(如硫和水分)可能對流程產生重大影響,並會對管道和儲槽造成腐蝕。在二氧化碳中有雜質的情況下,尤其是由空氣捕集時,一開始就需對煙道氣採取分離雜質的做法。 人們正在探索各種分離雜質的技術,包括氣相分離、液體吸收和固體吸附,以及混合工藝(例如吸附/薄膜系統)。進行這類捕集的方式有三種:燃燒後捕集(英語:Post-combustion capture)、燃燒前捕集和富氧燃燒工藝(英語:Oxy-fuel combustion process): 1. 所謂燃燒後捕集是在化石燃料燃燒之後才把二氧化碳移除 - 這是種適用於燃燒化石燃料來發電的方案。二氧化碳是從發電廠或其他點源的煙道氣中捕集。這技術已廣為人知,目前也用於其他工業...

    壓縮

    二氧化碳經捕集後,通常會先壓縮成超臨界流體。經壓縮過的二氧化碳便於運輸。壓縮是在捕集所在地完成。壓縮過程需要用到自有能源。壓縮與捕集階段一樣,是通過增加寄生負載(英語:parasitic load)來達成。二氧化碳壓縮是種能源密集型過程,涉及使用複雜多階段壓縮機和電動冷卻過程。

    運輸

    大量的高壓二氧化碳會透過管道輸送。 例如美國在2008年使用大約5,800公里的二氧化碳管道,挪威使用一條160公里長的管道將二氧化碳輸送到石油生產地點,然後注入舊油田,加壓以泵出石油。這種採油法稱為提高原油採收率法。目前也在開發試點計劃,測試在非產油的地質結構中長期儲存之用。英國議會科學技術辦公室(英語:Parliamentary Office of Science and Technology)將管道視為英國的主要運輸二氧化碳方式。 在2021年,Navigator CO2 Ventures和Summit Carbon Solutions兩家公司計劃在美國中西部興建從北達科他州到伊利諾伊州的管道,把乙醇生產廠所產出的液化二氧化碳注入位於伊利諾伊州的多孔岩石中儲存。

    成本是影響是否裝置CCS設施的重要因素。 CCS本身的成本加上任何補助必須低於二氧化碳排放產生的成本才能被認為具有經濟價值。 CCS技術預計將會耗用發電廠所產生電力的10%至40%。.CCS所耗用的能源稱為能源懲罰。據估計,約60%的懲罰由捕集過程耗用,30%由壓縮二氧化碳耗用,其餘10%由泵和風扇耗用。CCS會讓採用的工廠增加約15%的燃料需求(天然氣處理廠)。據估計,這種額外燃料的成本以及儲存和其他系統成本將讓採用發電廠的能源成本增加30-60%。 興建CCS項目需要大量資本投入​​。一個大型CCS示範項目,在整個生命周期內的成本預計為0.5至11億歐元。21世紀初針對燃煤發電廠的CCS試驗在大多數國家(包括中國)均為經濟上不可行,部分原因是隨著2020年油價暴跌,提高原油採收率的收入大...

    鹼性溶劑

    二氧化碳可在低溫下於吸收裝置中用鹼性溶劑捕集,並在較高溫度下由脫附裝置中釋放。通過與任何煙道氣中存在的二氧化氮發生反應而會釋放揮發性亞硝胺和硝醯胺,這兩種物質有致癌的作用。蒸氣壓很小或沒有的情況就可避免這類排放。通常煙道氣脫硫設備可將其中95%的二氧化硫清除。

    天然氣加工和提高原油採收率

    能源經濟與金融分析研究所(Institute for Energy Economics & Financial Analysis)批評一些公司並未報告使用其產品過程中會產生的溫室氣體排放量。(p. 33)天然氣加工中產生的二氧化碳通常在捕集後,用於提高原油/天然氣採收率(EOR)。有人建議在提高採收率時只能使用使用人為二氧化碳,並且只在能產生負排放的情況下才能獲得財政激勵(例如稅收抵免),這類財政激勵通常只會發生在項目的最初幾年。

    燃氣和燃煤發電廠

    全球依賴燃燒化石燃料的發電廠所排放的二氧化碳總量非常巨大,燃煤發電廠煙氣中通常含有10-14%的二氧化碳,而燃氣發電廠的則含有4-5%的二氧化碳。(p. 37)每噸二氧化碳的成本會因容量因子降低而隨之增加(例如尖峰負載發電廠或緊急發電系統(英語:emergency power system)使用的機會通常較常規的電廠為少)。(p. 42) 汽電共生發電(英語:Combined cycle power plant) (NGCC) 廠的CCS所需的額外能源需求範圍為11%至22%。天然氣開採所需的燃料使用和環境問題(例如甲烷排放)也會相應增加。配備選擇性催化還原法系統來處理燃燒過程中產生的氮氧化物的工廠則需用到大量的氨。 在2020年所做的一項研究,其結論是燃煤發電廠安裝的CCS數量可能只有燃氣發電廠的一半,這類情況主要發生在中國和印度。在2022年所做的一項研究,其結論是在中國的燃煤發電廠裝置CCS的成本會非常高。 對於超臨界高壓蒸氣燃煤(PC)發電廠,CCS的能源需求範圍為24%至40%,而對於整體煤氣化聯合循環(IGCC)系統則為14%至25%。開採煤炭所帶來的燃料使用和環境問...

    社會認可度

    多項研究指出在風險和收益的感知是產生社會接受度最重要的因素。 風險認知主要是與擔憂安全問題有關,包括運作帶來的危害以及二氧化碳洩漏的可能性,這可能會危及位於設施附近的社區、商品和環境。其他感知風險與旅遊業和財產價值有關。對CCS的公眾看法出現在其他有爭議的氣候變化應對的技術中,例如核子動力發電、風能發電和氣候工程學。 已經受到如乾旱等氣候變化影響的人們,往往會更支持CCS。在有CCS設施的當地社區則對經濟因素,包括創造就業機會、旅遊業或相關投資很敏感。 經驗是另一種相關特性。多項實地研究發現的現象是已參與或是習慣於此產業的人們較會接受這種技術。但受到任何工業活動負面影響的社區會給予CCS較少的支持。 公眾中少有人了解CCS。也因此而可能會產生誤解,而造成較低的認可度。目前尚無強有力的證據把對CCS的了解與公眾接受度作聯繫。但有項研究發現,傳達有關監測的信息往往會對態度產生負面影響。相反的,當把CCS與自然界(二氧化碳封存)作比擬時,認可似乎可被加強。 對於CCS項目,非政府組織和研究人員通常比利益相關者和政府能獲得公眾更高的信任。而非政府環保組織(英語:ENGO)對於CCS的意見...

    政治辯論

    自20世紀90年代初《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)談判開始以來,政治參與者就開始討論CCS,且仍是個非常有分歧意見的問題。 由於二氧化碳需要長期儲存,一些環保組織對洩漏的可能性表達擔憂,並把CCS與儲存核電廠的放射性廢料相提並論。 在2022年IPCC第六次評估報告中,為將全球氣溫升高控制在2°C以下的大多數途徑包括使用二氧化碳移除技術(NET)。而在2023年5月6日發表的第六次評估報告的綜合報告也強調CCS在解決氣候變化影響的重要性。 一些環保活動家和政治家批評CCS是解決氣候危機的錯誤方案。他們提出化石燃料行業在此類技術和遊說以CCS為重點立法中的作用,並認為這將讓此行業經資助和參與植樹活動等來"漂綠"自己,而不需大幅減少碳排放。

    根據全球CCS研究所(Global CCS Institute)的數據,在2020年當年約有4,000萬噸二氧化碳CCS相關產能在運行,每年有5,000萬噸二氧化碳處理產能在開發中。而世界每年排放約380億噸二氧化碳,,因此推算的是CCS捕獲當年二氧化碳排放量的約千分之一。歐洲的鋼鐵業在CCS做法中佔主導地位,但這個行業也採用其他的脫碳方法。 最著名的CCS失敗案例之一是FutureGen(英語:FutureGen)計劃,由美國聯邦政府與煤炭能源生產公司之間的合作夥伴關係,旨在展示"清潔煤炭",但從未能用煤炭生產所謂的無碳電力。

    碳捕獲與利用(CCU)

    本節摘自碳捕集與利用。 碳捕獲與利用(CCU)是捕集二氧化碳,經加工後供進一步使用的過程。碳捕獲與利用可設置在各重要固定式(工業)排放源處,以應對降低溫室氣體排放的挑戰。

    生物能源與碳捕獲和儲存

    本節摘自生物能源與碳捕獲和儲存。 生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)是從生物質中提取能源並且把碳從大氣中捕集以及儲存的做法。BECCS可作為一種"負排放技術(二氧化碳移除技術)"(NE​​T),生物質中的碳來自其生長時的碳固定作用 - 從大氣中提取的溫室氣體(二氧化碳來)完成。當以燃燒、發酵、熱裂解或其他轉化方法利用生物質時,就能取得如電、熱和生物燃料等有用的能量("[生物能源]]")。

    直接由大氣碳捕集與封存(DACCS)

    本節摘自直接空氣捕獲。 直接空氣捕獲 (DAC) 是透過化學或物理過程直接從環境空氣中補集二氧化碳。如果捕集的二氧化碳隨後被安全長期封存(稱為直接空氣碳捕集與封存(DACCS)),整個過程將達到移除二氧化碳的目的,成為"負排放技術"(NE​​T)。截至2022年,DAC的做法尚未產生盈利,因為使用這種做法的成本是碳定價的數倍。 直接從環境空氣中捕集二氧化碳(DAC)與碳捕集與封存 (CCS) 形成鮮明對比,後者僅從點源(例如水泥廠或生物能源廠)捕集二氧化碳。DAC在捕集二氧化碳之後,會加以壓縮成為二氧化碳流,用於封存或利用或生產碳中性燃料和用於發電,再進行電轉氣。當環境空氣與化學介質(通常是水性鹼溶劑或吸附劑)接觸時,即可移除二氧化碳。在DAC過程中,化學介質隨後通過應用能量(即熱量)將二氧化碳分離,之後將二氧化碳脫水和壓縮,而化學介質經再生後可再度利用。

    維基共享資源上的相關多媒體資源:碳捕集與封存
    DOE Fossil Energy (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Department of Energy programs in CO2capture and storage
    US Department of Energy (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
    US Gulf coast (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
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