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CO2貯蔵のための鉱物炭酸化

2000
Laboratory experiment on mineral carbonation for CO2 storage in inorganic chemistry.

(画像はイメージです)

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。

UNESCO Nomenclature: 2401
化学

タイプ

化学プロセス

混乱

増分

使用法

新興技術

前駆物質

  • 化学熱力学と反応速度論の理解
  • 地球化学と自然の岩石風化サイクルに関する知識
  • 鉱物粉砕および加工のための工業プロセス
  • 高圧化学反応器の開発
  • 炭酸塩岩の形成に関する研究

アプリケーション

  • カーボンネガティブなコンクリートおよび建設用骨材の製造
  • 製鉄スラグや鉱山残渣などの産業廃棄物の処理
  • 玄武岩層における原位置炭酸化プロジェクト(例:アイスランドのカーブフィックスプロジェクト)
  • 二酸化炭素を吸収して硬化する新規建築材料の開発

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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関連: 鉱物炭酸化、風化促進、炭素鉱化作用、カンラン石、蛇紋石、方解石、菱苦土鉱、原位置外、原位置、carbfix。

歴史的背景

CO2貯蔵のための鉱物炭酸化

1990
1990
1997
2000
1990
1990
1997
2000
2008

(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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