あ 化学プロセス これは、天然の岩石風化を模倣してCO2を永久的に貯蔵する技術です。二酸化炭素を酸化マグネシウム(MgO)や酸化カルシウム(CaO)などの金属酸化物を含む鉱物と反応させて、マグネサイト([latex]MgCO_3[/latex])や方解石([latex]CaCO_3[/latex])などの安定した炭酸塩鉱物を形成します。 方法 漏洩リスクが低く、非常に安全な長期保管が可能です。

(画像はイメージです)
あ 化学プロセス これは、天然の岩石風化を模倣してCO2を永久的に貯蔵する技術です。二酸化炭素を酸化マグネシウム(MgO)や酸化カルシウム(CaO)などの金属酸化物を含む鉱物と反応させて、マグネサイト([latex]MgCO_3[/latex])や方解石([latex]CaCO_3[/latex])などの安定した炭酸塩鉱物を形成します。 方法 漏洩リスクが低く、非常に安全な長期保管が可能です。
鉱物炭酸化は、二酸化炭素を熱力学的に安定な固体状態に結合させるため、地質学的時間スケールで炭素が貯蔵されるのと同様に、長期的な炭素隔離のための最も安全な方法の1つと考えられています。中心となる化学反応は発熱反応です。たとえば、カンラン石(ケイ酸マグネシウム)の炭酸化は次のように表すことができます。[latex]Mg_2SiO_4 (s) + 2CO_2 (g) rightarrow 2MgCO_3 (s) + SiO_2 (s)[/latex]。
このプロセスは、*現場外*または*現場内*で実施できます。*現場外*プロセスでは、適切な岩石(カンラン石や蛇紋石など)または産業廃棄物(製鋼スラグなど)を採掘、粉砕し、管理された工業施設でCO2と反応させます。主な課題は、常温常圧での反応速度が遅いことです。反応を加速するために、鉱物は微粉砕や加熱などのエネルギー集約的な前処理を必要とすることが多く、これによりエネルギー消費量が大幅に増加し、コストが増大する可能性があります。
一方、原位置鉱物炭酸化では、二酸化炭素(多くの場合、水に溶かして炭酸を生成)を玄武岩などの地下の反応性岩盤に注入します。炭酸が岩を溶解し、金属イオン(Ca²⁺、Mg²⁺、Fe²⁺)を放出します。これらのイオンは重炭酸塩と反応し、岩石の細孔内に炭酸塩鉱物として沈殿します。アイスランドのCarbFixプロジェクトでは、この手法が実証され、注入された二酸化炭素の95%以上が2年以内に鉱物化されることが示されました。これは当初の予測よりもはるかに速い速度です。
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CO2貯蔵のための鉱物炭酸化
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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