Filtrer et séparer le CO2 de l'atmosphère
En raison de leur énorme besoin d'espace et d'eau, les plantes ne sont pas adaptées à la réduction nécessaire de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas de place pour 37 millions de km² de forêt en croissance.
Dans les cours de chimie, un processus est standard : décomposer H2O en H et O avec l'électrolyse et le processus inverse, l'explosion de gaz détonant. De même, on peut brûler C avec O2 pour former du CO2 ou le décomposer à nouveau en C et O2. Dans le composé, il y a 395,5 kJ/mol ou 8.989 kj/kg ou 2,5 kWh/kg.
De tels processus de décomposition ont toujours un rendement, que nous avons fixé ici à 60\nn est pris en compte. Cela ferait donc 4,16 kWh par kg de CO2. Mais avant de pouvoir le fissionner, il faut se procurer le CO2.
418 ppm est actuellement la part de volume de CO2 dans l'atmosphère. La part en poids est plus élevée dans un rapport de 29:44. Dans un mètre cube d'air chaud, il y a 0,76 g de CO2. Dans 1.314 m³ d'air, il y a 1 kg de CO2. Dans les filtres à CO2, le CO2 est lié chimiquement. Lorsque le filtre est plein, cette liaison chimique doit être à nouveau décomposée.
- Quel est le pourcentage de CO2 dans l'air qui reste bloqué dans le filtre ?
- Quelle est la résistance à l'écoulement dans le filtre ?
- Quel est l'effort nécessaire pour faire sortir le CO2 du filtre ?
Climeworks a indiqué en 2020 pour 1 t de CO2 : 650 kWh d'électricité pour le ventilateur, 2.000 kWh d'énergie thermique à 100° pour faire sortir le CO2 du filtre. En supposant qu'une source de chaleur soit disponible, avec laquelle une pompe à chaleur à haute température produit les 100°, l'approvisionnement en CO2 est de l'ordre de 1,5 kWh/kg de CO2.
5 à 6 kWh par kg de CO2 filtré et scindé
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Les rendements peuvent être légèrement meilleurs ou pires, une fourchette de 5 à 6 kWh pour 1 kg de CO2 devrait ainsi être réaliste. |