Stripe Climate es la forma más fácil de colaborar en el lanzamiento y el crecimiento de algunas de las tecnologÃas más prometedoras de eliminación de dióxido de carbono. Ãnete a un grupo cada vez más numeroso de empresas que están trabajando para cambiar el curso del cambio climático.
Hay dos formas de comprar de forma anticipada procesos de eliminación de dióxido de carbono con Stripe Climate. Todas las compras se realizan a través de Frontier, un compromiso de mercado para comprar más de 1.000 millones de dólares en procesos de eliminación permanente de dióxido de carbono antes de 2030.
En unos pocos clics, destina un porcentaje de tus ingresos para ayudar a que las empresas más jóvenes de la cartera de Frontier salgan del laboratorio y trabajen en el campo. Esta es la opción adecuada para empresas que (i) tienen como preocupación principal catalizar el campo y (ii) no necesitan comprar una cantidad especÃfica de toneladas para cumplir un objetivo climático.
Realiza un pedido por adelantado de una cantidad especÃfica de toneladas a través del Dashboard o la API de Stripe. Las toneladas provienen de la cartera de compras estipuladas de Frontier. Se trata de la opción adecuada para empresas que (i) necesitan comprar una cantidad especÃfica de toneladas para cumplir un objetivo climático, o (ii) quieren ofrecer eliminación de dióxido de carbono a sus propios clientes.
Para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, debemos lograr que el aumento de la temperatura media mundial se limite a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales: eso equivale a reducir las emisiones anuales de COâ en todo el mundo desde las aproximadamente 40 gigatoneladas de 2018 hasta el «cero neto» en 2050.
Para lograrlo, la humanidad tendrá que reducir drásticamente las nuevas emisiones de dióxido de carbono, además de eliminar el COâ que ya está en la atmósfera.
Las soluciones que existen hoy en dÃa para eliminar las emisiones de dióxido de carbono, como la reforestación y la retención del carbono del suelo, son importantes, pero solo con ellas no se puede hacer frente a un problema de tal magnitud. Para el año 2050, es necesario desarrollar nuevas tecnologÃas de eliminación del dióxido de carbono que puedan asumir un gran volumen y sean de bajo coste, aunque no estén todavÃa lo suficientemente desarrolladas.
Hoy en dÃa, las soluciones para eliminar el dióxido de carbono se enfrentan a un verdadero dilema: al tratarse de tecnologÃas en etapas tempranas, resultan más caras, por lo que no atraen a una masa crÃtica de clientes. Pero si no se adoptan ampliamente, no se puede ampliar la producción para lograr costes más bajos.
Los primeros en sumarse a la iniciativa pueden ayudar a reducir los costes y aumentar el volumen de las nuevas tecnologÃas de eliminación de dióxido de carbono. Las curvas de aprendizaje y de experiencia en la fabricación han demostrado en repetidas ocasiones que la implementación y la expansión son fuentes de mejora, un fenómeno que se observa en la secuenciación del ADN, la capacidad de los discos duros y los paneles solares.
Este planteamiento ha conformado las compras iniciales de Stripe y, finalmente, nos ha llevado a lanzar Frontier, un compromiso anticipado de mercado (AMC) para contribuir a la eliminación de dióxido de carbono. El objetivo es transmitir un potente mensaje a los investigadores, emprendedores e inversores de que existe un mercado creciente para estas tecnologÃas. Somos optimistas; creemos que podemos cambiar la trayectoria del sector y aumentar la probabilidad de que el mundo tenga la cartera de soluciones necesarias para evitar los peores efectos del cambio climático.
Todas las compras se realizan a través de Frontier, un compromiso de mercado por adelantado para la compra de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses en proyectos de eliminación permanente de dióxido de carbono antes de 2030. El equipo interno de Frontier, compuesto por especialistas cientÃficos y comerciales, y que cuenta con el apoyo de más de 60 revisores técnicos externos, adquiere y evalúa las tecnologÃas más prometedoras de eliminación de dióxido de carbono. Explora la cartera de proyectos, lee los criterios que utilizamos para elegirlos o consulta nuestras solicitudes públicas de proyectos.
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CO280 is retrofitting a pulp and paper (P&P) mill to capture and store COâ that was absorbed from the atmosphere in biomass (âbiogenic COâ""). Black liquor, a byproduct of the P&P process, is combusted in a recovery boiler to recycle chemicals and provide heat for the process. The team will install a COâ capture unit to separate out the biogenic COâ from the recovery boiler flue gas. The COâ is then compressed and transported to a nearby geologic sequestration site.
CREW ha estado construyendo reactores especializados para mejorar la meteorización natural. El sistema basado en contenedores crea condiciones optimizadas para acelerar la meteorización de los minerales alcalinos, y el agua descargada almacena COâ de las aguas residuales de forma segura y permanente como iones de bicarbonato en el océano. El sistema de CREW facilita la medición del COâ eliminado y puede reaccionar con el COâ de una variedad de fuentes, incluidos los sistemas de captura directa del aire y biomasa, para maximizar la escala.
Terradot spreads crushed basalt rock onto acidic and nutrient-depleted agricultural soils in Brazil. The rock material absorbs COâ from the air and soil, turning it into a form that enters runoff and permanent storage in the ocean.
CarbonRun mejora la capacidad natural de las corrientes fluviales meteorizando piedra caliza abundante y de bajo coste y reduciendo los niveles de acidez de los rÃos. Esta técnica beneficia a los ecosistemas fluviales a nivel local y mejora la capacidad de los rÃos para capturar COâ de la atmósfera. Después, los rÃos, que son sistemas naturales de transporte de carbono, depositan el COâ en el océano para su almacenamiento permanente en forma de bicarbonato.
Alithic combina un proceso de captura de COâ de solventes con un novedoso método de intercambio de iones para la regeneración eficiente de solventes. Este proceso permite reaccionar el COâ con desechos industriales y lo actualiza a un material que puede revenderse para producir hormigón bajo en carbono. Su enfoque tiene el potencial de lograr eliminación de baja energÃa a escala y puede usarse de manera flexible en una amplia gama de materias primas alcalinas.
Alt Carbon distribuye basalto en plantaciones de té en India, a los pies del Himalaya, donde el ambiente caluroso y húmedo ayuda a acelerar la reacción natural con agua para eliminar COâ y almacenarlo como bicarbonato duradero. Este proyecto utiliza un novedoso enfoque de verificación con marcadores de metal en el suelo para reducir los costes de medición y entender mejor la erosión en nuevas geografÃas. Además, el proyecto de Alt Carbon mejora la salud del suelo y ofrece ingresos extra a los agricultores en un sector amenazado por el aumento de los costes y el cambio climático.
Anvil contacta minerales alcalinos altamente reactivos con el COâ atmosférico en un sistema de baja energÃa que acelera el proceso de mineralización. Los minerales carbonato sólidos resultantes se almacenan posteriormente a largo plazo en el lugar para poder medir fácilmente la eliminación. El equipo intenta lograr una materia prima prometedora y acelerar su uso generalizado para la eliminación a escala.
Capture6 utiliza electricidad y agua salada en un sistema electroquÃmico para eliminar COâ y, al mismo tiempo, flujos de desechos industriales. Utilizan tecnologÃas comprobadas y pueden realizar integraciones flexibles en una amplia gama de procesos industriales para generar subproductos como metales limpios o agua dulce, lo que aumenta la probabilidad de poder escalar de manera rápida y económica. Este proyecto también favorece el avance de la investigación relacionada con el uso productivo de subproductos quÃmicos con bajo contenido de carbono.
Exterra utiliza un proceso termoquÃmico para transformar desechos de minas en minerales alcalinos de rápida disolución que pueden usarse para eliminar carbono de distintas maneras. Para su proyecto piloto, se asociaron con Planetary para combinar su material en vertidos costeros, donde captura el COâ atmosférico y lo almacena de manera duradera en la forma de bicarbonato oceánico. Este proceso elimina los residuos de asbesto para limpiar yacimientos mineros y extrae valiosos metales de bajo contenido de carbono como nÃquel, que pueden venderse para reducir los costes de eliminación.
Flux acelera la capacidad natural de las rocas para absorber COâ a través de la distribución de basalto en granjas en el Ãfrica Subsahariana, una región con alto potencial de erosión debido a su clima húmedo y tropical. Están presentando la erosión de campos en nuevas regiones y desarrollando una plataforma tecnológica para facilitar las mediciones sólidas y responsables y las implementaciones futuras. Además de almacenar COâ como bicarbonato, el basalto ofrece importantes beneficios agrÃcolas a los agricultores, que históricamente han tenido menos acceso a productos de rectificación del suelo como fertilizantes o tierra caliza.
NULIFE utiliza un proceso denominado licuefacción hidrotérmica para transformar de forma eficiente la biomasa residual húmeda en un biocombustible de transporte económico que se inyecta en el subsuelo para su eliminación permanente. Su proceso puede destruir los contaminantes en la biomasa residual, como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, además de generar subproductos potencialmente comercializables que reducen el precio de la eliminación de dióxido de carbono.
Planeteers utiliza un novedoso proceso de oscilación de presión para convertir piedra caliza, una materia prima abundante y económica, en minerales carbonatos hidratados, un material de rápida disolución que puede ser una materia prima escalable para una amplia gama de enfoques de eliminación de dióxido de carbono. Su proyecto piloto mezcla este material en desembocaduras de plantas de tratamiento de agua, donde reacciona con el COâ en el aire para formar bicarbonatos duraderos. Este enfoque es fácil de medir y aprovecha la infraestructura existente, lo que reduce los costes.
Silica aplica basalto y otras rocas volcánicas en plantaciones de caña de azúcar en México, donde las condiciones cálidas y húmedas aceleran la erosión de los materiales y el almacenamiento de COâ como bicarbonato. Son pioneros con su novedoso enfoque que podrÃa hacer que la medición de la eliminación de dióxido de carbono en pequeñas granjas sea más sencilla y económica, y están trabajando con marcas de consumo masivo para demostrar cómo la eliminación de dióxido carbono puede incorporarse en las cadenas de suministro agrÃcolas.
El sistema de captura de aire directo de 280 Earth tiene un diseño flexible realizado con componentes de venta comercial, y puede tomar energÃa de distintas fuentes, como electricidad o calor de desechos industriales. Posteriormente, el flujo de COâ capturado se almacena de forma permanente.
Exergi está reacondicionando una de sus plantas de calefacción urbanas basadas en biomasa en Estocolmo para capturar el COâ producido como subproducto del proceso de combustión. El COâ se extrae a partir de la mezcla del gas de combustión con una solución de carbonato de potasio. El bicarbonato de potasio resultante se calienta y se descompone en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono extraÃdo posteriormente se transporta a otro lugar para su almacenamiento geológico permanente.
Vaulted Deep inyecta residuos orgánicos en pozos duraderos, donde el carbono presente en los residuos se retiene a medida que se descompone. Gracias al uso de una tecnologÃa especializada de inyección de lodos, su proceso es capaz de gestionar una amplia gama de fuentes de carbono orgánico con muy poca energÃa y procesamiento previo. Este sistema tiene el potencial de implementarse rápidamente a gran escala.
Lithos acelera la capacidad natural de las rocas de absorber COâ esparciendo basalto triturado superfino en tierras de cultivo y midiendo empÃricamente la eliminación. Son pioneros en una nueva técnica de medición que cuantifica con mayor precisión el carbono eliminado de forma permanente a través de meteorización optimizada.
En escalas de tiempo geológicas, el COâ se une quÃmicamente a los minerales y se convierte en piedra de manera permanente. Heirloom está desarrollando una solución de captura directa del aire que acelera este proceso para absorber el COâ del aire ambiental en dÃas en lugar de tardar años, y luego extrae el COâ para almacenarlo permanentemente bajo tierra.
Las máquinas de captura directa del aire de CarbonCapture utilizan absorbentes sólidos que captan el COâ de la atmósfera y liberan COâ concentrado al calentarse. La principal innovación de CarbonCapture es hacer que el sistema de captura sea modular y actualizable, para poder intercambiar los mejores absorbentes de su clase a medida que están disponibles. El flujo de COâ capturado después se almacena de manera permanente bajo tierra.
Charm Industrial ha creado un novedoso proceso para preparar biocombustibles e inyectarlos en depósitos geológicos. El biocombustible se produce a partir de la biomasa y conserva gran parte del carbono que las plantas capturan naturalmente. Al inyectarlo en depósitos geológicos seguros, se logra que el depósito de carbono sea permanente.
44.01 convierte el COâ en rocas al aprovechar la capacidad natural de mineralización. Su tecnologÃa inyecta COâ en peridotita, una roca muy común, donde se almacena de forma permanente. Esta solución de almacenamiento se puede utilizar con una gran variedad de tecnologÃas de captura.
Airhive está desarrollando un sistema geoquÃmico de captura directa del aire con un absorbente que puede fabricarse a partir de minerales económicos y abundantes. Este absorbente reacciona de forma rápida con el COâ atmosférico cuando se mezcla con el aire en el reactor de lecho fluidizado de Airhive. En combinación con un proceso de regeneración eléctrico, se consigue un método prometedor y de bajo coste para la captura directa del aire con el fin de liberar el COâ para su almacenamiento geológico.
Alkali Earth utiliza subproductos alcalinos de procesos industriales como grava de eliminación de dióxido de carbono para implementarlos en las carreteras. Estos minerales actúan como depósitos para el COâ atmosférico, que lo almacenan de forma permanente al mismo tiempo que cementan las superficies de las calzadas. La formación de minerales que contienen COâ dentro de la grava se puede medir directamente, lo que genera resultados fiables en las eliminaciones.
Arbor ha estado desarrollando un enfoque modular y compacto para la eliminación y el almacenamiento de carbono de biomasa (BiCRS), el proceso de eliminación de dióxido de carbono mediante la conversión de residuos de biomasa en productos como electricidad y el almacenamiento permanente de COâ bajo tierra. Su tecnologÃa combina un gasificador que puede funcionar de manera flexible en todos los tipos de biomasa con una turbina avanzada que maximiza la eficiencia eléctrica. El sistema modular de Arbor se puede implementar con rapidez y está diseñado para fabricarse a costes sustancialmente más bajos.
Arca captura COâ de la atmósfera y lo mineraliza en roca. Trabajan con productores de metales crÃticos, transformando los desechos mineros en un enorme sumidero de carbono. Con róveres autónomos, su enfoque acelera la mineralización del carbono, un proceso natural que almacena COâ de forma permanente como nuevos minerales de carbonato. Mediante la creación de un sistema que funciona directamente en la mina, Arca evita el coste y las emisiones de mover material a las instalaciones de procesamiento.
AspiraDAC está construyendo un sistema modular de captura directa de aire que está alimentado por energÃa y cuyo suministro de energÃa está integrado en los módulos. Su armazón metálico-orgánico absorbente no requiere temperaturas elevadas y está fabricado con materiales baratos, y su enfoque modular les permite experimentar con nuevas mejoras de forma más distribuida.
Banyu Carbon utiliza la luz solar para capturar COâ del agua del mar. Una molécula reutilizable que se activa con la luz y que se vuelve ácida al exponerse a esta provoca que el carbono disuelto en agua salada se desgasifique como COâ, que después se almacena de manera permanente. Como solo se necesita una pequeña porción del espectro de luz visible para desencadenar la reacción, este es un método muy eficiente desde el punto de vista energético para la eliminación directa en el océano.
Este proyecto, que es una colaboración entre 8 Rivers' Calcite y Origen, acelera el proceso natural de la mineralización del dióxido de carbono, poniendo en contacto cal apagada y muy reactiva con el aire ambiental para capturar el COâ. Los minerales de carbonato resultantes se calcinan para crear un flujo de COâ concentrado para su almacenamiento geológico, y luego se ponen en bucle de forma continua. El bajo coste de los materiales y la rapidez del ciclo hacen que este enfoque sea prometedor para lograr una captura asequible a escala.
Captura aprovecha el océano para una eliminación escalable mediante el diseño de un proceso electroquÃmico para separar el ácido y la base del agua de mar. El ácido se usa para eliminar el COâ que está presente en el agua de mar, que se inyecta para el almacenamiento geológico permanente. La base se utiliza para tratar y devolver el agua restante de manera segura al océano, y el océano luego extrae más COâ de la atmósfera. Captura desarrolla membranas optimizadas para aumentar la eficiencia eléctrica y reducir los costes de eliminación.
CarbonBlue utiliza calcio en un ciclo de circuito cerrado para mineralizar, separar y eliminar el COâ disuelto a partir del agua, lo que da lugar a un flujo puro de COâ que se puede retener de manera duradera. Su método puede funcionar en agua dulce o salada y aprovechar el calor residual para el proceso de regeneración. El equipo tiene previsto integrarlo en plantas de desalinización y otros sectores de extracción de agua, lo que reduce el consumo energético y los costes.
El proceso de CarbonBuilt convierte fácilmente el COâ diluido en carbonato de calcio, lo que crea una alternativa de bajas emisiones de carbono que no compromete el uso del hormigón tradicional. Como solución rentable y escalable para el almacenamiento permanente de COâ, la plataforma tecnológica de CarbonBuilt puede servir como componente crÃtico de los futuros sistemas de eliminación de dióxido de carbono mediante la captura directa del aire.
CarbonCure inyecta COâ en el hormigón fresco, donde se mineraliza y se almacena de forma permanente a la vez que mejora la resistencia a la compresión del hormigón. Actualmente, la empresa se abastece de COâ residual, pero representa una plataforma tecnológica muy prometedora para el almacenamiento permanente de COâ, que es una parte clave en los sistemas futuros de eliminación de dióxido de carbono.
Phlair está utilizando un proceso conocido como variación electroquÃmica del pH. Su sistema utiliza un disolvente para capturar el COâ y un ácido para liberarlo. Este método está inspirado en una innovación reciente de los electrolizadores y las pilas de combustible de la membrana de intercambio de protones, lo que hace que el proceso sea rentable y eficaz desde el punto de vista energético. A continuación, el COâ se somete al proceso de mineralización de Paebbl para su almacenamiento permanente en materiales de construcción.
Carbon To Stone ha estado desarrollando una nueva forma de captura directa de aire, en la que un solvente que une el COâ se regenera al reaccionar con materiales de desecho alcalinos. Si se reemplaza la regeneración de solventes convencional usando calor o cambios de presión con mineralización directa de desechos alcalinos de bajo coste como la escoria de acero, el equipo puede reducir en gran medida la energÃa y, por lo tanto, el coste requerido. El COâ se almacena de forma duradera como materiales de carbonato sólido que se pueden utilizar para cementos alternativos.
Cella aumenta las opciones para el almacenamiento seguro de carbono a través de la mineralización. Aceleran el proceso natural que convierte el COâ en forma mineral sólida inyectándolo en formaciones de rocas volcánicas junto con agua salina y desechos de salmuera geotérmica, con un enfoque que reduce los costes y minimiza los impactos ambientales. La tecnologÃa de Cella integra calor geotérmico bajo en carbono y se puede combinar con una variedad de métodos de captura.
Climeworks utiliza energÃa geotérmica renovable y calor residual para capturar el COâ directamente del aire, concentrarlo y retenerlo de forma permanente en el subsuelo en formaciones de rocas basálticas con Carbfix. Si bien es cierto que se encuentra en su etapa inicial de expansión, este enfoque obtiene resultados permanentes, es fácil de medir y, en teorÃa, su capacidad es casi ilimitada.
EDAC Labs utiliza un proceso electroquÃmico para producir ácidos y bases. Los ácidos se utilizan para iniciar la recuperación de metales valiosos a partir de los residuos de la minerÃa, y las bases se utilizan para capturar COâ del aire. A continuación, se combinan los flujos de ácidos y bases para producir metales (que se pueden vender para utilizarse como baterÃas) y carbonatos sólidos (que almacenan COâ de forma permanente).
Ebb Carbon mitiga la acidificación de los océanos mientras captura COâ. Mediante el uso de membranas y electroquÃmica, Ebb elimina el ácido del océano y mejora su capacidad natural para agotar el COâ del aire y almacenarlo como bicarbonato oceánico.
Eion acelera la meteorización de los minerales incorporando rocas de silicato al suelo. Agricultores y ganaderos utilizan su producto granulado para aumentar el nivel de carbono en el suelo, el cual, con el tiempo, encuentra su camino hacia el mar donde se almacena de forma permanente en forma de bicarbonato. Junto con su tecnologÃa de desarrollo, Eion también está llevando a cabo un novedoso estudio de suelos para mejorar la medición de la absorción de COâ del campo.
Equatic aprovecha la energÃa y la magnitud de los océanos del mundo para eliminar el dióxido de carbono. Su proceso electroquÃmico experimental captura el COâ en el agua del mar en forma de carbonatos, un material inerte similar a las conchas marinas, lo que permite una eliminación de COâ permanente y eficiente desde el punto de vista energético.
Holocene captura COâ del aire utilizando moléculas orgánicas que se pueden producir a bajo coste. En el primer paso de este proceso, el COâ se captura del aire cuando entra en contacto con una solución lÃquida. En el segundo paso, una reacción quÃmica cristaliza el material y se convierte en sólido. Ese sólido se calienta hasta liberar el COâ, lo que minimiza la energÃa que se desperdicia para calentar el agua. El proceso de Holocene se realiza a temperaturas bajas, lo que reduce aún más la energÃa necesaria, aumenta la flexibilidad energética y minimiza el coste general.
Inplanet acelera la meteorización mineral natural para retener COâ de forma permanente y regenerar los suelos tropicales. Se asocian con los agricultores para aplicar polvos de roca de silicato seguros en condiciones más cálidas y húmedas que pueden generar tasas de meteorización más rápidas y, por lo tanto, una extracción de COâ más rápida. El equipo ha estado desarrollando estaciones de supervisión para generar datos de prueba de campo públicos para aumentar la comprensión del campo de cómo las tasas de meteorización varÃan en el suelo tropical y las condiciones climáticas en todo Brasil.
Kodama y Yale Carbon Containment Lab han estado implementando un método de prueba de concepto para almacenar residuos de biomasa leñosa enterrándolos en cámaras anóxicas subterráneas, evitando la descomposición. El equipo experimentará cómo las condiciones de la cámara y las perturbaciones sobre el suelo afectan la durabilidad y el riesgo de retroceso.
Living Carbon quiere diseñar algas que produzcan rápidamente esporopolenina, un biopolÃmero muy duradero que puede secarse, cosecharse y almacenarse. El objetivo de la investigación inicial es entender mejor la opinión de los expertos en este campo sobre la durabilidad de la esporopolenina, asà como la cepa de algas óptima, con el fin de producirla rápidamente. La aplicación de herramientas de biologÃa sintética a la ingenierÃa de sistemas naturales para mejorar la captura de dióxido de carbono y para hacerla más duradera puede proporcionar una vÃa de eliminación de bajo coste y escalable.
Mati aplica polvo de roca de silicato a terrenos agrÃcolas, comenzando por los arrozales de la India. Estas rocas reaccionan con el agua y el COâ para producir carbono inorgánico disuelto que después se almacena en la cuenca hidrográfica local y, finalmente, en el océano. Mati depende de las inundaciones de los arrozales y de las elevadas temperaturas subtropicales para acelerar la meteorización, asà como del muestreo extensivo y del modelado de suelos y rÃos para medir la eliminación y proporcionar beneficios adicionales a los pequeños agricultores.
Mission Zero elimina electroquÃmicamente el COâ del aire y lo concentra para retenerlo de diferentes maneras. Su proceso experimental a temperatura ambiente puede funcionar con electricidad limpia y tiene el potencial de reducir los costes y lograr volúmenes elevados utilizando equipos modulares disponibles en el mercado.
Nitricity ha estado explorando el potencial de integrar la eliminación de dióxido de carbono en un proceso novedoso para la producción electrificada de fertilizantes limpios. Este proceso combina compuestos de nitrógeno neutros en carbono, roca fosfórica y COâ, produciendo nitrofosfatos para el sector de los fertilizantes y almacenando COâ de forma duradera como piedra caliza. Esta nueva vÃa podrÃa presentar una solución de almacenamiento de bajo coste para los flujos de COâ diluidos con beneficios colaterales de descarbonizar el sector de los fertilizantes.
Planetary aprovecha el océano para una eliminación escalable. Introduce materiales alcalinos en desembocaduras oceánicas, como plantas de tratamiento de aguas residuales y circuitos de refrigeración de centrales eléctricas. Este procedimiento acelera la retención de COâ de manera segura y permanente en forma de iones de bicarbonato en el océano. A continuación, Planetary verifica la eliminación mediante técnicas avanzadas de medición y modelización.
El Proyecto Vesta captura el COâ mediante el uso del olivino, un mineral que se encuentra en abundancia en la naturaleza. Las olas del mar pulverizan el olivino, con lo que aumentan la superficie del mineral. A medida que el olivino se descompone, captura el COâ de la atmósfera desde el mar y lo estabiliza en forma de piedra caliza en el fondo marino.
RepAir usa electricidad limpia para capturar COâ del aire mediante una novedosa célula electroquÃmica, y está asociada con Carbfix para inyectar y mineralizar el COâ bajo tierra. La eficiencia energética demostrada de la captura de RepAir ya es notable y sigue mejorando. Este enfoque tiene el potencial de ofrecer una eliminación de dióxido de carbono de bajo coste que minimiza la tensión que este proceso añadió a la red eléctrica.
Spiritus utiliza un absorbente fabricado a partir de materiales disponibles en el mercado y un contactor de aire pasivo que necesita muy poca energÃa para capturar el COâ. A continuación, el absorbente saturado de COâ se regenera utilizando un novedoso proceso de desorción, que captura el COâ y permite volver a utilizar el absorbente con menos energÃa que una cámara de vacÃo de alto calor como las que suelen usarse en los métodos de captura de aire directa. AsÃ, la combinación de este absorbente económico y de alto rendimiento y una menor energÃa de regeneración permite reducir costes.
Sustaera utiliza contactores de aire con monolito cerámico para capturar COâ directamente del aire y almacenarlo de forma permanente bajo tierra. Su sistema de captura directa del aire, alimentado con energÃa que no emite carbono y fabricado con componentes modulares, está diseñado para lograr una rápida fabricación y captura a gran escala.
Travertine está rediseñando la producción quÃmica para la eliminación del dióxido de carbono. Travertine utiliza la electroquÃmica para producir ácido sulfúrico para acelerar la meteorización de los residuos mineros ultramáficos, lo que libera elementos reactivos que convierten el dióxido de carbono del aire en minerales de carbonato estables en escalas de tiempo geológicas. Su proceso convierte los residuos mineros en una fuente de eliminación de dióxido de carbono y en materias primas para otras tecnologÃas limpias de transición, como las baterÃas.
UNDO esparce roca basáltica triturada en tierras agrÃcolas, lo que acelera el proceso natural de erosión de las rocas. El COâ disuelto en el agua de lluvia reacciona con la roca, se mineraliza y se almacena de forma segura como bicarbonato en escalas de tiempo geológicas. El equipo ha estado realizando pruebas de laboratorio y de campo para aumentar la evidencia de la meteorización mejorada de las rocas como una tecnologÃa permanente, escalable e impulsada por la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono.
Arbon utiliza un proceso de «cambio de humedad» para capturar COâ del aire. El absorbente une el COâ cuando está seco y lo libera cuando está húmedo. Este proceso utiliza menos energÃa que los métodos que dependen de la variación de temperatura y de presión para liberar COâ. Se ha demostrado que la capacidad del absorbente para unir COâ permanece estable durante miles de ciclos. Estas dos innovaciones pueden reducir el coste de la captura directa del aire.
Vycarb utiliza un reactor para añadir alcalinidad de piedra caliza al agua oceánica costera, lo que da lugar a la disminución y almacenamiento del COâ de la atmósfera. Este sistema de disolución tiene un novedoso aparato de detección que analiza la base del agua, disuelve carbonato de calcio y dosifica la alcalinidad en el agua en una cantidad controlada segura para su dispersión. Su sistema cerrado facilita la medición de la cantidad de alcalinidad disuelta añadida y de COâ eliminado.
Carboniferous hunde gran cantidad de fibras de cañas de azúcar y rastrojos de maÃz restantes en cuencas profundas de agua salada y sin oxÃgeno en el Golfo de México. La falta de oxÃgeno en entornos (y, por tanto, la ausencia de animales y de la mayorÃa de los microorganismos) ralentiza la descomposición de la biomasa, por lo que se conserva y se almacena de manera eficaz y duradera en los sedimentos oceánicos. El equipo llevará a cabo experimentos para determinar la estabilidad funcional de la biomasa hundida, además de la interacción con la biogeoquÃmica oceánica.
Rewind utiliza barcos con grúas para hundir los residuos agrÃcolas y forestales en el fondo sin oxÃgeno del mar Negro, la mayor masa de agua anóxica de la Tierra. El agua sin oxÃgeno ralentiza drásticamente la descomposición de la biomasa. La inexistencia de organismos vivos en el mar Negro limita cualquier posible riesgo para el ecosistema. Este proceso permite una eliminación de dióxido de carbono asequible y segura para el medio ambiente.