一个参数化的生命周期评估的Ex Situ CO2矿化,使用Olivine作为一个案例研究
Abby Lunstrum1, Alex Wyckoff1, Alec Wallace1
1Yale School of the Environment, Yale University, New Haven, Connecticut 06511, United States.
Environmental science & technology
|January 13, 2026
概括
现场二氧化碳矿化可能是负碳的,储存的二氧化碳比排放的更多. 最佳情景取决于低碳能源,高效的运输和副产品利用,以获得最大的气候效益.
科学领域:
- 气候科学 气候科学
- 环境工程 环境工程
- 地质化学 地质化学
背景情况:
- 实现全球气候目标需要用于捕获和储存大气中的二氧化碳 (CO2) 的新技术.
- 现场矿化,即将二氧化碳与酸盐矿物反应,是一种有前途的方法,但其对气候的净益处是不确定的.
- 量化技术路径,能源需求和避免的排放对于评估碳足迹至关重要.
研究的目的:
- 开发和介绍一个参数化的生命周期评估 (LCA) 模型,用于量化现场矿产化的二氧化碳当量 (CO2e) 净排放.
- 评估一系列现场矿化场景,包括直接和避免的排放.
- 为了评估使用华盛顿州 (美国) 橄原料的案例研究的碳足迹.
主要方法:
- 开发了一种可适应各种技术和矿物的参数化生命周期评估 (LCA) 模型.
- 量化直接的二氧化碳排放和副产品利用 (水泥工业,金属回收) 的避免排放.
- 分析了美国华盛顿州的橄原料的案例研究,考虑了各种优化因素.
主要成果:
- 现场矿化场景从净二氧化碳阳性到高度二氧化碳阴性.
- 达到100%以上效率的最佳场景 (储存/避免每总储存的二氧化碳超过1CO2e).
- 捕获效率受到低碳电力,短途运输,被动二氧化碳捕获技术和最大限度避免排放的影响.
结论:
- 现场二氧化碳矿化提供了一条通往显著的碳负面性的途径,取决于场景优化.
- 副产品的利用,特别是在水泥行业,是避免大量排放的关键,尽管可扩展性可能有限.
- 开发的LCA模型是技术和矿物不可知,促进未来的分析和指导项目开发.


