Hvad er
CO2 fangst?
CO2-fangst er en teknologi, der sigter mod at reducere mængden af kuldioxid (CO2) i atmosfæren. CO2 er en drivhusgas, som bidrager væsentligt til global opvarmning og klimaforandringer.
Ved at fange og opbevare CO2, før det frigives til atmosfæren, kan vi mindske disse skadelige virkninger. CO2-fangst indebærer at indsamle CO2 fra industrielle processer, energiproduktion eller direkte fra luften og derefter lagre det sikkert, typisk i geologiske formationer dybt under jordens overflade.
Dette er en afgørende teknologi i kampen mod klimaforandringer og i bestræbelserne på at nå klimamålene.
Hvordan fanger man CO2?
01
Forbehandling og klargøring
Biomassen, såsom landbrugsrester eller andet organisk materiale, gennemgår en forbehandlingsproces for at sikre optimal pyrolyse. Dette inkluderer tørring af biomassen til et vandindhold på 10-12% og neddeling til passende størrelser.
For at sikre en effektiv pyrolyseproces er det vigtigt, at biomassen er tør og homogen. Tørring reducerer vandindholdet, hvilket øger effektiviteten af pyrolysen, mens neddeling sikrer en ensartet varmefordeling under processen.
02
Pyrolyseprocessen
Biomassen opvarmes hurtigt til ca. 800 grader Celsius uden tilstedeværelse af ilt, hvilket medfører en termisk dekomponering på et sekund. Denne proces producerer både pyrolysegas og biokul.
I fraværet af ilt forhindres forbrænding, hvilket tillader gassen at frigives og omdannes til brugbare produkter. Pyrolysegassen renses og nedkøles, så den kan lagres, mens biokul, der indeholder kulstof og mineraler fra den oprindelige biomasse, dannes.
03
Opbevaring og distribution af biokul
Det producerede biokul lagres og forberedes til distribution. Biokul kan anvendes som jordforbedring i landbruget eller som materiale i byggeindustrien.
Biokul er kendt for sine jordforbedrende egenskaber, som forbedrer jordens frugtbarhed og vandretention. Desuden kan biokul binde kulstof i jorden i mange århundreder, hvilket hjælper med at reducere CO2-udslippet.
04
Opbevaring og anvendelse af pyrolysegas
Pyrolysegassen opbevares og kan anvendes til forskellige formål, såsom direkte afbrænding, omdannelse til brændstoffer (PtX, GtL), eller produktion af elektricitet og varme.
Pyrolysegas kan effektivt udnyttes som en ren energikilde. Den kan forbrændes for at producere varme og elektricitet eller omdannes til syntetiske brændstoffer, der kan erstatte fossile brændstoffer.
Hvad er fordelene?
Klimagevinsten
CO2-fangst har flere vigtige fordele for miljøet og klimaet. Først og fremmest reducerer det mængden af CO2, der frigives til atmosfæren, hvilket hjælper med at bremse den globale opvarmning.
Det er afgørende for at opfylde internationale klimamål og reducere risikoen for ekstreme vejrbegivenheder, stigende have og tab af biodiversitet. Derudover kan CO2-fangst teknologi bidrage til udviklingen af en cirkulær økonomi ved at omdanne affaldsprodukter til værdifulde ressourcer.
Det kan også forbedre energieffektiviteten og nye skabe økonomiske muligheder.
Hvilke biprodukter kommer der ud?
Biokul og dets anvendelse
Pyrolyseprocessen, der anvendes i Springkilde Bio, producerer biokul som et af de primære biprodukter. Biokul er et kulstofrigt materiale, der dannes, når biomasse opvarmes i fravær af ilt. Dette materiale er yderst stabilt og kan bruges som jordforbedring.
Biokul forbedrer jordens struktur, forbedrer jordens evne til at holde på vand og fremmer væksten af mikroorganismer. Det binder også kulstof i jorden i flere århundreder, hvilket hjælper med at reducere CO2-udslippet til atmosfæren.
Derudover kan biokul anvendes i byggeindustrien som et bæredygtigt materiale, der bidrager til reduktion af kulstofaftrykket i konstruktioner.
Hvilke biprodukter kommer der ud?
Pyrolysegas og dens anvendelse
Et andet vigtigt biprodukt fra pyrolyseprocessen er pyrolysegas. Denne gas består af en blanding af gasser, herunder brint, kulmonoxid og methan, som kan bruges til forskellige formål.
Pyrolysegas kan renses og opbevares til senere brug. Den kan anvendes direkte til afbrænding for at producere varme og elektricitet, hvilket reducerer behovet for fossile brændstoffer.
Alternativt kan gassen omdannes til syntetiske brændstoffer gennem processer som Power-to-X (PtX) og Gas-to-Liquids (GtL), hvilket giver mulighed for at skabe vedvarende energikilder. Dette gør pyrolysegas til en alsidig og værdifuld ressource i kampen mod klimaforandringer.
Spørgsmål til projektet?
Kontaktoplysninger
Vi vil hjertens gerne besvare alle spørgsmål eller forespørgsler til projektet.
- 50 72 00 32
- pbo@springkildebio.dk


