{"id":110609,"date":"2022-06-10T07:26:00","date_gmt":"2022-06-10T05:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=110609"},"modified":"2022-06-07T12:29:35","modified_gmt":"2022-06-07T10:29:35","slug":"co2-einfang-jetzt-in-turbogeschwindigkeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/co2-einfang-jetzt-in-turbogeschwindigkeit\/","title":{"rendered":"CO2-Einfang jetzt in Turbogeschwindigkeit"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n\n\n<p>Der Klimawandel l\u00e4sst sich nur noch aufhalten, wenn CO2 aus der Atmosph\u00e4re entfernt wird. Das gelingt k\u00fcnftig mit einer neuen Technik, die Seiji Yamazoe von der Tokyo Metropolitan University und sein Team entwickelt haben &#8211; und zwar doppelt so schnell und weitaus effektiver als mit bisher eingesetzten Methoden, so das Versprechen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"394\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Public-2.png\" alt=\"Zyklus: schematische Darstellung der Abtrennung von CO2 \" class=\"wp-image-110636\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Public-2.png 700w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Public-2-300x169.png 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Public-2-150x84.png 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2022\/06\/Public-2-400x225.png 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><figcaption>Zyklus: schematische Darstellung der Abtrennung von CO2 (Bild: tmu.ac.jp)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Denn das in der Luft enthaltene CO2 verwandelt sich in w\u00e4ssriger L\u00f6sung von Isophorondiamin (IPDA) zu 99 Prozent in feste Carbamins\u00e4ure, die auch als Carbamid- oder Aminoameisens\u00e4ure bekannt ist. Diese wird von der IPDA-L\u00f6sung abgetrennt. Bei einer Temperatur von 60 Grad Celsius zerf\u00e4llt der Feststoff in IPDA und CO2, das sich einfangen und in tiefen geologischen Formationen endlagern oder als chemischer Rohstoff nutzen l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Abscheidetempo verlangsamt<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Geschwindigkeit, mit der CO2 entfernt werden konnte, ist mindestens doppelt so gro\u00df wie bei bisherigen Techniken, so Yamazoe &#8211; zumindest bei Luft mit einem Anteil von 400 ppm CO2, die heute typisch ist. Bei vielen CO2-Abscheidesystemen str\u00f6mt Luft durch eine Fl\u00fcssigkeit, die mit dem CO2 zu einer anderen Fl\u00fcssigkeit reagiert.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Laufe der Zeit reichert sich immer mehr von diesem Reaktionsprodukt an. Darunter leidet die Abbaugeschwindigkeit, sodass die Fl\u00fcssigkeit regeneriert werden muss, ehe sie wieder voll aktiv ist. Die feste S\u00e4ure st\u00f6rt die Aktivit\u00e4t von IPDA dagegen nicht, unterstreichen die japanischen Wissenschaftler.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nur gro\u00dftechnische Verfahren<\/h3>\n\n\n\n<p>Klimaforscher in aller Welt sind sich einig, dass es nicht reicht, die Emissionen an CO2 etwa durch einen Verzicht auf das Verbrennen von fossilen Rohstoffen zu reduzieren, um das Ziel, die Erderw\u00e4rmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten, zu erreichen. Es seien aktive Bestrebungen n\u00f6tig, um das schon vorhandene Klimagas abzutrennen und dauerhaft aus der Atmosph\u00e4re zu entfernen. Bisher schafft das in gro\u00dfem Ma\u00dfstab nur ein Verfahren von Climeworks. Die Firma hat ein schwammartiges Material entwickelt, an dem sich CO2 festklammert. Durch W\u00e4rme l\u00e4sst sich das Klimagas wieder abtrennen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Klimawandel l\u00e4sst sich nur noch aufhalten, wenn CO2 aus der Atmosph\u00e4re entfernt wird. 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