来源:Nature
研究通过观测天然玄武岩流域,发现岩石溶解后产生的碱度在流经土壤和地下水时,会因次生矿物形成、酸碱反应等过程大量损耗,最终输出量远低于增强风化模型预测。天然系统年固碳量约0.22~1吨CO₂/公顷,远低于预期。水分限制、颗粒表面积等因素进一步制约效果。研究者认为该技术固碳规模有限,应理性评估其气候应对作用。
来源:Nature
研究通过观测天然玄武岩流域,发现岩石溶解后产生的碱度在流经土壤和地下水时,会因次生矿物形成、酸碱反应等过程大量损耗,最终输出量远低于增强风化模型预测。天然系统年固碳量约0.22~1吨CO₂/公顷,远低于预期。水分限制、颗粒表面积等因素进一步制约效果。研究者认为该技术固碳规模有限,应理性评估其气候应对作用。
来源:Nature Reviews Earth & Environment
国际研究团队探讨了利用硅酸盐岩石粉末加速风化以结合大气二氧化碳的增强岩石风化技术。研究发现,该技术面临多重挑战:适合固碳的岩石往往含有毒元素,大规模开采将带来环境和社会影响;农业施用所需每公顷40-100吨的量远超常规推荐,对土壤和水生态系统的影响尚不明确;碳结合稳定性及运输过程中的释放风险也难以量化。目前该技术尚不具备大规模应用条件。
来源:《通讯·可持续发展》
研究模拟了增强岩石风化技术在全球农业的推广路径,预测到2100年该技术每年可封存约10亿吨二氧化碳,相当于一个主要工业经济体的年排放量。该方法通过向农田添加硅酸盐碎石,加速自然吸碳反应,同时改善土壤肥力。研究强调,全球南方国家(如印度、巴西)的广泛采用对实现规模效益至关重要,需通过碳市场和技术转让促进公平推广。