生物能源與碳捕集和儲存(英語:Bioenergy with carbon capture and storage,簡稱BECCS)是一種結合生物能源、碳捕集與封存(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。理論上,BECCS可算是一種"負排放技術"(NET)...
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(页面存档备份,存于互联网档案馆)”的报告,其中概述了他们对森林生物能源的关注。 能源主题 可再生能源主题 生物炭 生物氣體 颗粒燃料 生物能源与碳捕获和储存 Frauke Urban and Tom Mitchell 2011. Climate change, disasters and electricity...
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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。"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...
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碳截存的技術包括生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)、生物炭、加速風化(英语:enhanced weathering)、直接空氣捕獲和儲存(DACCS)。 森林、海岸海藻林和其他形式的植物在生長時會吸收二氧化碳,將其結合成生物質。但這種生物儲存方式因無法保證能長期封存,而被認為是種不穩定的碳...
131 KB (14,108 words) - 07:07, 14 January 2025
二氧化碳移除 (section 碳捕獲與儲存生物能源(BECCS))
利用土壤封存碳的農業措施(農地存碳(英语:Carbon farming))、 濕地復育和開發藍碳(英语:blue carbon)、 生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)、 海洋施肥(英语:ocean fertilization)、 海洋鹼度增強和直接空氣捕獲後封存。 須對措施進行全面的生命週期評估後才能確定特定的過程是否能有實現負排放的效果。...
51 KB (5,534 words) - 16:37, 28 March 2025
截至2020年,使用生物能源時配置有碳捕集與封存設施(參見生物能源與碳捕獲和儲存),是否可實現碳中和或是碳的負排放,目前仍在研究中,且存在爭議。 由於個別研究所使用的方法不同,對於不同燃料排放的估計所得數值範圍很廣。那些給予低端估計者傾向於將生命週期的某些部分不列入分析,而那些給予高端估計者經常對生命週期的某些部分,所使用的能源數量會做出不切實際的假設。...
25 KB (2,371 words) - 17:00, 25 November 2024
9%。該國於2022-23財政年度的一次能源消費成長為13.3%,數量位居全球第三(佔全球比例6%),僅次於中國和美國。該國於2018年(曆年制)的一次能源消耗總量809.2百萬噸石油當量(Mtoe)中,各種能源佔比為:煤碳(452.2Mtoe,45.88%)、石油(239.1Mtoe,29...
137 KB (10,713 words) - 14:03, 25 March 2025
透過補貼加速向再生能源轉型 透過研究新技術、鼓勵大眾運輸、汽車共享和其他促進降低排放的政策 負排放補貼:根據生物碳移除法(英语:Biochar carbon removal)(PyCCS)或生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)等技術,產生負排放的成本約為150-165美元/噸二氧化碳...
50 KB (5,389 words) - 10:15, 26 April 2025
生物燃料等;同時保持生產過程的碳中和。捕集的二氧化碳可以轉化為多種產品:一類是醇類(例如甲醇),可用作生物燃料和其他替代能源和可再生能源,或用於各種化學合成的反應物。儘管CCU不會對大氣產生淨碳正效應,但有幾個重要的考慮因素需要考慮。因為二氧化碳是一種熱力學穩定的碳製造產品,它是能源...
8 KB (890 words) - 12:58, 7 April 2024
碳捕集與封存(CCS)的發電系統。全球於2020年有近40%的電力生產來自低碳能源:約10%為核能發電,近10%為風能和太陽能發電,約20%為水力和其他再生能源發電。 科學界於20世紀末和21世紀初在氣候變化上的重大發現,凸顯遏制碳排放的必要性。低碳電力的概念於焉興起。世界氣象組織 (WMO) 和聯合國環境署...
44 KB (4,924 words) - 18:01, 12 April 2025
碳移除技術每年可達到約2吉噸二氧化碳當量的減排量。採用的技術中包括減少最不發達國家的森林砍伐、林地復育、碳捕集與地質封存(Carbon Capture and geological Storage,CCS)、生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)和再生能源。此外,隨著使用碳抵消與碳...
114 KB (11,107 words) - 00:31, 7 May 2025
和其他服務而排放。 在大多數情況下,由於對產生過程中複雜的相互作用(包括儲存或釋放二氧化碳的自然過程)了解不足,因此無法對總體碳足跡作準確估計。為此,研究人員Wright、Kemp和Williams提出碳足跡的定義為: 衡量特定人群、系統或活動的二氧化碳和甲烷排放總量(相關人群、系統或活動的空間和...
83 KB (9,261 words) - 11:33, 25 November 2024
阻礙氣候變化減緩者可歸為個人、機構和市場三類。它們構成阻礙的程度在不同的減緩方案、地區和社會有其差別。 圍繞清除二氧化碳,碳核算的複雜問題(例如與生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS) 有關的)有成為經濟障礙的可能。公司遵循的戰略既可成為障礙,也可能成為“脫碳加速因子” 為讓“社會脫碳...
238 KB (23,315 words) - 20:26, 4 February 2025
温室气体 (section 全球暖化潛勢與二氧化碳當量)
有幾種技術可將大氣中的溫室氣體移除。受到最廣泛研究的是那些去除二氧化碳的方法,或是將其注入地質構造(例如通過生物能源與碳捕獲和儲存以及直接空氣捕獲法),或是於土壤中儲存(如以生物炭形式)。許多長期氣候情景模型模擬的結果是人類需做大規模的人為負排放措施以避免嚴重的氣候變化。大氣甲烷的負排放方法...
76 KB (7,282 words) - 13:42, 5 June 2025
biofuels)可減少在糧食生產方面的競爭,但又可能會產生其他負面影響,如與保護區和當地空氣污染的權衡。相對上具永續性的生物質來源有藻類(參見藻類生質燃料)、廢棄物和在不適合糧食生產的土地上種植的作物。 碳捕集與封存技術可用於捕集生物能源發電廠的排放。這種過程被稱為生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS),可產生大氣中二氧化碳淨移除...
148 KB (14,168 words) - 13:58, 25 April 2025
海洋酸化 (category 碳)
捕獲(DAC)、生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS))。如此做也可減慢酸化速度。 從海洋中去除二氧化碳的方法包括海洋施肥(英语:Ocean fertilization)、人工上升流/下降流、海藻養殖(英语:Seaweed farming)、生態系統復育、增強海洋鹼性、增強風化和...
135 KB (14,707 words) - 05:58, 10 June 2025
替代燃料 (category 可持續能源)
fuel)和先進燃料(英語:advanced fuel),泛指任何不源自石油的燃料,包括非石油的化石燃料(如丙烷、天然氣、甲烷等)、合成燃料(如乙醇和丁醇等醇類燃料、生物燃气和廢棄物衍生燃料)、生物燃料(如生質柴油和藻类生质燃料)以及其它非碳基的可再生燃料(如氢燃料和氨)。 作为一类替代能源...
52 KB (5,381 words) - 13:48, 6 June 2025
action)。關注能源效率還可為國家能源安全帶來益處,因為如此做可減少能源的進口數量。 能源效率和再生能源在永續能源政策中齊頭並進。兩者在能源層級(英语:energy hierarchy)的重要性排序中居於第二及第三(排名第一的是節約能源)。 能源生產率所衡量的是每單位能源輸入,產出的商品和服務的數量和...
65 KB (6,971 words) - 09:13, 23 November 2024
植物 (category 自動生物分類框使用了未知參數)
与其它生物(特别是昆虫)之间的共同演化。 植物起源自在古生代奥陶纪晚期适应了内陆河岸带干燥环境的淡水绿藻,其与其它自营藻类的共同祖先(原始质体生物)早在中元古代就通过与蓝绿菌发生内共生获得了具有叶绿素的色素体——叶绿体,并因此具备了吸收日光中红蓝光谱分解水分子后结合二氧化碳生产碳...
97 KB (11,226 words) - 16:39, 6 June 2025
太阳能 (category 可再生能源)
光合作用每年在生物质中捕获约3,000 EJ的能量。 人类可以利用的潜在太阳能与行星表面附近存在的太阳能数量不同,因为地理、时间变化、云层覆盖和人类可用的土地等因素限制了我们能够获取的太阳能量。在2021年,碳追踪倡议估计,仅从太阳能发电需要的土地面积为45万km2...
59 KB (6,192 words) - 09:16, 26 February 2025
海中有世界上最大量循環中的碳,儲存的碳僅次於岩石圈。淺海有大量的溶解有機碳(英语:dissolved organic carbon),同時也有有機分子迅速的在海洋和大氣中交換。深海中總無機碳的濃度比淺海要多15%,而且會在深海中停留相當長的時間。溫鹽環流會在淺海和深海之間交換含碳物質。 含碳...
213 KB (23,545 words) - 15:06, 18 May 2025
IPCC全球升溫1.5ºC特別報告 (category 氣候變遷評估與歸因)
2°C或是更高時,將其降低會有相當大的挑戰性,可能無法將之逆轉。。該報告重點介紹一種稱為生物能源與碳捕獲和儲存(簡稱BECCS)的CDR技術。報告指出,除植樹造林/林地復育和生態系統復育之外,"大規模部署許多CDR技術的可行性仍是個沒答案的問題",在技術升級、治理、道德問題、政策和碳循環方面存在不確定性。報告指出CDR技術仍處於起步階...
53 KB (6,615 words) - 23:57, 29 May 2024
Climate Conference) 生物能源與碳捕獲和儲存 (BECCS) {{le|二氧化碳移除|Carbon dioxide removal)) (CDR) 碳中和燃料 氣候工程 (也稱地球工程(英语:geoengineering)) 排放權交易 能源建模(英语:Energy modeling)...
52 KB (5,812 words) - 18:59, 8 August 2024
使用牛糞製成生物炭的工作電壓僅為0.5伏特,優於使用甘蔗渣、大麻廢料和廢紙等材料的。近5%的生物炭和太陽能被轉化為氫氣。但透過熱烈解生產生物炭仍會造成溫室氣體排放。 綠氫有可能在能源系統脫碳方面發揮重要作用,企圖直接使用電力以取代化石燃料則存在挑戰和限制。 氫燃料可產生高熱,符合生產鋼鐵、水泥、玻璃和...
75 KB (6,923 words) - 20:18, 11 November 2024
个人对气候变化的行动 (section 家庭能源和景观美化)
碳是最重要的温室气体,但不是唯一的一种,农业是甲烷和一氧化二氮的主要来源,这两种气体的温室效应比二氧化碳强得多。为了捕获与这些食品生产过程相关的所有温室气体排放,碳足迹以二氧化碳当量的千克表示,其中考虑了二氧化碳以外的所有温室气体。 动物性食品的碳足迹比植物性食品大得多。牛肉是最糟糕的,每生产一公斤牛肉会产生...
148 KB (14,096 words) - 06:05, 30 May 2025
地球大氣中的二氧化碳 (section 碳循環)
大氣中二氧化碳對於生命和大多數行星生物圈具有非常重要的作用。全球光合作用的平均能量捕獲率約為130太瓦(terawatt,1012瓦特),大約是人類文明當前功耗的六倍。光合生物每年還將約1,000-1,150億噸碳轉化為生物質。 光合生物是光合自營生物,它們能夠利用光能直接從二氧化碳和...
89 KB (12,748 words) - 06:36, 23 November 2024
發電對環境的影響 (category 可再生能源政策)
和回收材料,此一數字預計將會下降。截至2022年,太陽能發電會為環境產生前期成本(需要經過數年才能回收),但可在其剩餘的30年使用壽命中提供清潔能源。 太陽能發電廠的能源生命週期中溫室氣體排放量有50克/千瓦時,但如採用電池儲存電能時,排放量會高達150克/千瓦時。相較之下,沒採用碳捕集與...
82 KB (8,553 words) - 02:59, 6 October 2024
glaciation) 对生物起源的研究旨在确定前生命化学反应如何在与今日截然不同的环境下产生生命。其主要使用生物学和化学理论为工具,最近的研究试图综合更多学科探讨这一问题。生命活动主要依托碳和水的专门化学反应,主要依赖4类主要的化学物质:用于构建细胞膜的脂质、糖类等碳...
163 KB (17,750 words) - 04:55, 6 January 2025
人工湿地 (category 水和环境)
水中大量排放的富磷废物。废水中磷的去除和储存只能在人工湿地本身内进行,因为磷没有气体状态,不像封闭式的碳循环和氧循环。。磷可以通过以下方式在湿地中隔离: 磷在有机物中的结合,这是由于磷与生物量的结合, 在湿地土壤中与铁、钙和铝产生不溶性磷酸盐沉淀。...
18 KB (2,316 words) - 03:16, 8 April 2023
植物学 (category 生物学分支)
和水作为原料。这个过程称为碳固定,氧气是该反应的副产物。 叶绿素从光照中捕获的能量最初以电子形态存在,而后形成电化学梯度。捕获的电子用于制造ATP与NADPH分子,这些分子用于储存与转运能量。能量随后用在卡尔文循环的暗反应中,从RuBisCO酶生产出三碳...
130 KB (15,189 words) - 18:04, 21 March 2025
和低濃度的非甲烷有機化合物 (NMOC),約為2,700ppmv(百萬分之2700))。 掩埋場沼氣會從掩埋場滲出,並進入周圍的空氣和土壤。甲烷是種溫室氣體,在一定濃度下易燃且會爆炸,因此很適於燃燒以發電(是種清潔能源)。由於分解植物和廢棄食物而釋放的碳是原植物生長時,透過光合作用從大氣中捕獲...
30 KB (3,391 words) - 07:11, 21 November 2024