关闭碳循环减少温室气体排放和化石燃料耗竭

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涅得拉苏塞姆Limerite电厂的流毒气体被捕获并转化成多元醇

首次系统环境评估用二氧化碳生产多元醇的工厂显示,它们大大减少二氧化碳排放和对化石燃料储备需求.一号

聚氨酯是聚氨酯的主要成分,聚氨酯从床垫到滑雪靴等多种应用中组成泡沫或热塑聚氨酯多数聚合物由化石燃料原料制成

聚合物生产需要能源并由此产生二氧化碳排放研究者建议以可持续方式满足社会需求方法制造聚合二氧化碳.2将二氧化碳转换成特殊化学物质并非无关紧要,通常需要大量能量来消除二氧化碳化学惰性以二氧化碳为基聚合物的环境效益因此不是默认给予的。

现在Niklas von der AssenAndrébardow德国RWTHACHEN大学对一工厂制造二维聚碳化聚醇进行了生命周期分析不仅监督多元醇的生产和净化,所有提供能源和原料过程也都考虑在内。

贝叶尔多元实验厂使用从a捕获的二氧化碳闪电电厂内德劳日姆市由RWE提供能量运营以二氧化碳为基础的多元醇不能算作温室气体汇-现实地说,环境最好先不做这些汇研究发现,如果必须生产多元碳酸多元醇,那么聚醚多元醇(按重量计为20%二氧化碳)将比传统多聚醚少11-19%温室气体并节省13-16%的化石资源Bardow表示初见似小其实相当令人振奋 : “ 化工效率提高11-19%通常需要几十年时间 — — 在本案中,改进几乎瞬间实现 。 ”

并补充道, 将一公斤二氧化碳归聚到多元醇中可以省下二公斤多二氧化碳当量排放-因为替换排放密集二氧化物而省下二公斤以上二氧化碳当量排放常规多元醇由过氧化物制造,如丙烯氧化环氧乙烷.环形环形三原子表示这些分子几何分松散高能万一高能二氧化物替代低能二氧化物 整体响应会提高节能

生命周期分析还显示富营养化、电离辐射、粒子元件编组、光化氧化物编组和陆地酸化下降

AlessandraQuadrelli内欧大学化学物理电子学院绿色化学专家表示工作及时性单向推进只能伴之以连通环境估计von der Assen和Bardow的研究在这方面特别相关:从生命周期分析角度对最近报告的化学创新实现的聚氨酯线路中二氧化碳集成给予必要的批注印估计会高工业关联性