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Super Bio-Accelerated Mineral weathering: a new climate risk hedging reactor technology

Descripción del proyecto

Meteorización mineral acelerada: una gran promesa para extraer CO2 de la atmósfera

Por sí mismas, las fuentes de energía renovable y la reducción de las emisiones de CO2 no bastarán para estabilizar las concentraciones atmosféricas de CO2 a niveles que cumplan los objetivos del acuerdo de París sobre el clima. También será necesario contar con tecnologías seguras y ampliables de emisiones negativas que extraigan CO2 de la atmósfera. La investigación sobre la carbonatación mineral ha mostrado que es posible mineralizar CO2 mediante una mayor meteorización por silicatos. El proyecto BAM, financiado con fondos europeos, investigará la meteorización mineral biológicamente acelerada para secuestrar CO2. La intención es acelerar las tasas de meteorización a niveles que le permitan convertir el proceso en un seguro contra posibles inconvenientes en la reducción de emisiones en los próximos decenios. BAM se basará en los procesos naturales que han provocado cambios dramáticos en el medio ambiente de la Tierra, y los incorporará en una nueva tecnología basada en reactores.

Objetivo

Conventional climate change mitigation alone will not be able to stabilise atmospheric CO2 concentrations at a level compatible with the 2°C warming limit of the Paris Agreement. Safe and scalable negative emission technologies (NETs), which actively remove CO2 from the atmosphere and ensure long-term carbon (C) sequestration, will be needed. Fast progress in NET-development is needed, if NETs are to serve as a risk-hedging mechanism for unexpected geopolitical events and for the transgression of tipping points in the Earth system. Still, no NETs are even on the verge of achieving a substantial contribution to the climate crisis in a sustainable, energy-efficient and cost-effective manner.

BAM! develops ‘super bio-accelerated mineral weathering’ (BAM) as a radical, innovative solution to the NET challenge. While enhanced silicate weathering (ESW) was put forward as a potential NET earlier, we argue that current research focus on either 1/ ex natura carbonation or 2/ slow in natura ecosystem-based ESW, hampers the potential of the technology to provide a substantial contribution to negative emissions within the next two decades. BAM! focuses on an unparalleled reactor effort to maximize biotic weathering stimulation at low resource inputs, and implementation of an automated, rapid- learning process that allows to fast-adopt and improve on critical weathering rate breakthroughs.

The direct transformational impact of BAM! lies in its ambition to develop a NET that serves as a climate risk hedging tool on the short term (within 10-20 years). BAM! builds on the natural powers that have triggered dramatic changes in the Earth’s weathering environment, embedding them into a novel, reactor-based technology. The ambitious end-result is the development of an indispensable environmental remediation solution, that transforms large industrial CO2 emitters into no-net CO2 emitters.

Convocatoria de propuestas

H2020-FETOPEN-2018-2020

Consulte otros proyectos de esta convocatoria

Convocatoria de subcontratación

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Régimen de financiación

RIA - Research and Innovation action

Coordinador

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Aportación neta de la UEn
€ 1 421 875,00
Dirección
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
Bélgica

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Región
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 421 875,00

Participantes (4)