8月28日消息,据European Coatings报道,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)Andre Bardow教授团队与美国碳移除公司Heirloom Carbon Technologies合作完成的首个工业规模钙循环直接空气捕集(DAC)前瞻性生命周期分析显示,将水泥生产与钙循环DAC耦合,到2050年可使水泥制造的气候影响削减78%。水泥生产占全球CO2排放的5%-8%,是最难脱碳的工业部门之一。
技术核心在于水泥与钙循环DAC共享同一关键反应——石灰石受热分解为生石灰和CO2的煅烧步骤。研究方案用电气化煅烧窑取代传统化石燃料窑炉,从而避免燃烧排放,且煅解释放的CO2不再被燃烧尾气稀释,可直接捕集。分析覆盖原材料开采、工厂建设与运行、捕集CO2的地下封存全链条。
由于从大气中捕集CO2高度耗能,环境足迹的最大来源是能源供应。团队对比了三种情景:美国当前电力结构、风光为主的深度脱碳电力、以及光伏加电池的完全自治系统。结果显示,配置CO2封存的商业化钙循环DAC工厂全生命周期移除的CO2多于排放——2050年CO2去除效率在85%至96%之间,即每吨封存CO2在过程链中产生40至150公斤排放,与其他DAC系统相当;采用可再生能源供电时效率最高,水泥厂在有利能源条件下可成为净CO2汇。
作者认为,DAC可相对有限改造地融入既有水泥生产流程,是水泥行业脱碳的可扩展选项;但电气化煅烧窑的经济性和大规模运行仍需进一步验证。该研究基于ETH Zurich 2026年8月13日新闻稿。
(来源:European Coatings)