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탄소 관리 연구를 통해 기후 변화의 해로운 영향을 완화합니다.
4,000미터톤의 CO2 매년 계산하고 있습니다!
우리는 현재 4,000미터톤의 CO를 제거하고 있습니다.2 매년 분위기에서. 이것은 확실히 많지만 여전히 더 많은 것을 제거해야 합니다! Direct Air Capture가 기후 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오!
배우기 &탐험하다
CDR 입문서
당사의 오픈 소스 CDR 입문서는 약 40명의 주제 전문가를 대표하며 이산화탄소 제거의 기본 사항과 기후 위기 해결을 위한 이산화탄소 제거의 역할을 다룹니다.
오픈 소스 입문서에서 CDR에 대해 알아보세요.
이 Kleinman Center Podcast에서 그 기원과 영향에 대한 저자의 이야기를 들어보십시오.
가치 대비 폐기물: 광산 광미
사문석 크리소타일 석면 공급 원료가 탄소를 장기적으로 저장하기 위한 훌륭한 옵션인 이유는 무엇입니까? 미네랄 탄산화에 대한 2페이지 설명에서 자세히 알아보십시오. Jen의 교과서에서 CCS에 대해 알아보기
더 알아보세요
내추럴 드로다운
자발적 탄소 상쇄 시장의 약 90%는 산림 관리 개선과 관련이 있습니다.
고품질 CDR의 원칙에 대해 자세히 알아보기
탄소경영 2.0
DAC와 같은 엔지니어링된 CDR은 비용이 많이 들고 미성숙하지만 잠재적으로 더 안전한 CO₂ 저장을 제공할 수 있습니다. 탄소경영 2.0을 읽어보세요!
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산업 난방의 현황과 탈탄소화의 기회
IPCC는 기후 변화의 최악의 영향을 피하기 위해 2100년까지 지구 평균 기온 상승을 1.5°C 이하까지는 아니더라도 2°C 이하로 유지할 것을 권장합니다. 이를 위해서는 2050년 이후 탄소중립을 달성해야 합니다. 미국에서는 산업 배출이 온실 가스 배출량의 22%를 차지하며 (1) 공정에서 화학 반응의 부산물로 CO2를 배출하고 (2) 이러한 산업은 고급 열 입력을 필요로 하기 때문에 탈탄소화가 특히 어렵습니다. 이 연구는 이러한 산업 중 일부, 즉 시멘트, 석회, 유리 및 제강에 중점을 둡니다. 이 작업에서는 기존 가마 및 용광로 기술에 대해 자세히 설명하고 탄소 포집 및 저장(CCS), 연료 전환 및 기타 기술 변화와 같은 탄소 배출량 감소를 목표로 하는 기존 프로젝트의 예를 통해 개발 프로세스를 탐색합니다.
2022년 1월
Jennifer Wilcox, Helene Pilorge, Maxwell Pisciotta
연구 주제
탄소 포집, 활용 및 저장
광물 탄화
이산화탄소 제거
광물 및 지질 형성에서의 CO2 저장의 상태와 과제에 대한 개요
산업혁명 이후 인위적인 이산화탄소(CO2) 배출량이 기하급수적으로 증가하여 대기 중에 축적되어 지구 온난화로 이어졌습니다. IPCC(IPCC Special Report 2018)에 따르면 기후 변화와 관련된 가장 심각한 결과를 피하기 위해 대기 온난화는 2°C 미만이어야 합니다. 이 목표는 부분적으로 CO2 배출량을 줄이고 포인트 소스에서 CO2를 포집하고 격리함으로써 달성할 수 있습니다. 가장 성숙한 저장 기술은 깊은 염분 대수층에서의 격리입니다. 또한 CO2는 다양한 기술에 의해 고체 형태로 광물화 및 격리될 수 있습니다: ex-situ, 표면 및 in situ 광물화. Ex-situ 및 surficial 접근 방식은 환경 위험을 완화하면서 가치 있는 제품을 생산할 수 있습니다. 현장(In-situ) 광물화는 영구적이고 견고한 저장을 위해 초고철질 및 고층 지질 형성을 사용합니다. 2100년까지 온난화를 2°C 미만으로 제한하는 포트폴리오에는 CO2 배출 방지와 공기 중 CO2 제거가 포함됩니다. 접근 방식의 특정 조합에 관계없이 수백억 톤의 CO2를 영구적으로 격리하는 것이 필수적입니다. 이러한 모든 저장 기술의 잠재력을 극대화하면 글로벌 기후 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 미국 국립과학아카데미(National Academy of Science, NASEM, 2019)에서 발표한 연구 의제는 10-20년 동안 약 10-20년 동안 약 10억 달러를 투입하여 GtCO2/yr 규모의 깊은 퇴적 저류층에 CO2 격리 배치를 촉진하고 MtCO2/yr 규모의 CO2 광물화를 개발할 것을 요구하고 있습니다.
2019 년 11 월
제니퍼 윌콕스, 피터 프사라스(Peter Psarras), 헬렌 필로르쥬
연구 주제
탄소 포집, 활용 및 저장
이산화탄소 제거
특집 비디오펜 약혼 일
2020년 가을, CECL은 Penn Engineering과 Kleinman Center for Energy Policy의 새로운 보금자리로 이전했습니다. 우리 팀이 탄소 관리 문제에 대해 이야기하고, 에너지부에서 Jennifer의 임시 역할에 대해 논의하고, 펜실베이니아 대학교에서의 경험에 대해 이야기하는 것을 시청하십시오.
YouTube 채널에서 더 많은 동영상을 시청하세요.
추천소식
Jen은 화석 에너지 및 탄소 관리의 수석 부차관보로 임명되었습니다.
제니퍼 윌콕스(Jennifer Wilcox)는 2021년 1월 화석 에너지 및 탄소 관리 수석 부차관보로 임명되었습니다. 기후 변화 연구에 대한 Jen의 끝없는 기여를 인정하여 Biden 행정부는 Jen을 DOE 먹이 사슬의 최상위에 배치하여 기념비적인 노력을 이끌고 탄소 집약도가 낮은 미래로의 전환을 돕기 위해 대규모 예산을 관리했습니다. 축하합니다, Jen!
Clean Energy Conversions Lab Members는 Getting to Neutral Report에 대한 공로를 인정하여 DOE로부터 Secretary's Achievement Award를 수상했습니다!
Wilcox 박사, Psarras, Hélène Pilorgé 및 Noah McQueen은 캘리포니아 주가 2045년까지 탄소 중립에 도달할 수 있는 예상 경로를 강조한 Getting to Neutral 보고서의 큰 기여자였습니다! 전체 보고서를 확인하세요!
Max Pisciotta는 Perry World House 대학원 에세이 상을 수상했습니다!
Max는 버려지거나 폐기된 석유와 지열 에너지 시스템을 위한 유정 사용 가능성을 설명하는 에세이 제출로 첫 번째 Perry World House Graduate Essay Prize를 수상했습니다. 전체 에세이를 확인하세요!
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팀원 스포트라이트
캐서린 바즈 고메즈
박사과정생
연구 초점:
캐서린은 수년간의 실험 연구를 통해 화학 공학과 전문적인 글쓰기에 대한 배경 지식을 제공합니다. 그녀의 초점은 이산화탄소를 영구적으로 저장하기 위해 광산 광미의 탄소 광물화입니다.
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의 부속 연구실
Kleinman 에너지 정책 센터
펜실베니아 대학교에서
ceclab@seas.upenn.edu
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