390 PWh/an Électricité pour le CO2 de l'atmosphère

Réduire la teneur en CO2 avec Power to Carbon, produire des vecteurs d'énergie avec Power to Liquid et faire de la culture de plantes en intérieur avec CO2 pour remplacer l'agriculture à grande échelle.






390 PWh/an Électricité pour le CO2 de l'atmosphère
Réduire la teneur en CO2 avec Power to Carbon, produire des vecteurs d'énergie avec Power to Liquid et faire de la culture de plantes en intérieur avec CO2 pour remplacer l'agriculture à grande échelle.

La première mission du filtrage du CO2 de l'atmosphère est déjà dans le logo de ce site : transformer 50 milliards de tonnes de CO2 par an en produits utiles à base de carbone. Pour cela, 300 PWh par an sont prévus.

Le point 2 est également clair : il est peu probable que des avions parcourant plus de 2000 km soient construits avec des batteries, de même que des bateaux parcourant plus de 2000 km. Combler le déficit hivernal des pays éloignés de l'équateur avec le Power to Methanol et les centrales à cycle combiné. Pour cela, 30 PWh sont prévus pour 5 Gt de CO2 par an.

  Surprise production alimentaire


Il fait de plus en plus sec. L'agriculture à grande échelle nécessite d'énormes quantités de produits chimiques pour produire des aliments de manière très inefficace. L'agriculture verticale aéroponique sous serre fait concurrence à l'agriculture à grande échelle.

Les plantes ont besoin de CO2 pour se développer. Les plantes prélèvent du CO2 dans l'air et le décomposent en C et O, c'est la photosynthèse. En cas de croissance intensive dans de petits espaces, cela nécessite environ cent fois plus de renouvellement d'air que dans les pièces d'habitation.

Dans les régions sèches et très chaudes, et avec la catastrophe climatique, il y aura beaucoup de régions sèches et très chaudes, beaucoup d'eau s'évapore lors de l'échange d'air. Oh, c'est précisément ce dont on manque dans les régions sèches et très chaudes.

On pourrait déshumidifier l'air sortant de la serre afin de récupérer l'eau évaporée. Mais vu la quantité énorme d'air évacué, cela consomme énormément d'électricité. L'autre méthode consiste à ne presque pas renouveler l'air dans la serre et à y introduire directement du CO2. Avec seulement 1,5 KWh/kg de CO2, cette méthode est plus d'un ordre de grandeur plus économique que le renouvellement de l'air avec récupération de l'humidité.

Il faut 1,67 kg de CO2 par kg de croissance des plantes, soit 2,5 kWh pour filtrer l'air. Avec 700 à 800 ppm de CO2, les plantes poussent 30% plus vite.

Pour cela, 60 PWh par an sont prévus, qui filtrent 40 Gt de CO2 de l'atmosphère et permettent la croissance de 24 Gt de plantes dans des serres Aeroponic Vertical Gardening. Ce type de culture végétale utilise 98% d'eau en moins.

Une conséquence logique de la terre qui devient plus chère, de l'eau qui devient plus chère, de l'électricité solaire qui devient beaucoup moins chère. Une condition essentielle pour la société 1000 m² par habitant.

-250% d'émissions de CO2 jusqu'à ce que les 350 ppm soient à nouveau atteints -250% d'émissions de CO2 jusqu'à ce que les 350 ppm soient à nouveau atteints
Réduire les émissions de CO2 est beaucoup trop peu, même les émissions zéro sont insuffisantes. Seul un assainissement de la planète peut aider.


Filtrer et séparer le CO2 de l'atmosphère 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.


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