湖人队传奇人物里克·福克斯建造了一座能从大气中吸走二氧化碳的房子

湖人队传奇人物里克·福克斯建造了一座能从大气中吸走二氧化碳的房子福克斯是可持续建筑材料初创公司Partanna的首席执行官兼联合创始人。如果他们在巴哈马取得成功,他们的目标是使其替代混凝土成为日常建筑材料,从而减少建筑污染。混凝土恰好是温室气体排放的一个主要来源,而温室气体排放会导致更强烈的风暴、野火以及气候变化带来的其他灾难。罪魁祸首其实是水泥,它是混凝土的主要成分,仅此一项就占全球二氧化碳排放量的8%以上。福克斯说:"我进入混凝土世界,完全是出于生存的需要,也是出于在自己的祖国进行创新的需要。2019年,飓风多里安袭击了巴哈马,摧毁了受灾最严重的阿巴科岛75%的房屋,数千人流离失所。福克斯当时正在洛杉矶。我能做的最近的事情就是跑到CNN,在屋顶上大喊我们需要做得更好。"不久之后,他遇到了加利福尼亚州的建筑师萨姆-马歇尔(SamMarshall),马歇尔的家在2018年的伍尔西大火中遭到破坏,这是该州历史上破坏性最大的大火之一。福克斯说,马歇尔已经"抓住了瓶中的闪电"。他们与材料科学家合作,开发出了一种不用碳密集型水泥制造混凝土的方法。他们共同创立了Partanna公司。两人对制作过程守口如瓶,但主要成分是海水淡化厂的盐水和钢铁生产的副产品矿渣。通过摒弃水泥这一成分,Partanna可以避免随之而来的二氧化碳排放。制造水泥会产生大量的气候污染,因为水泥必须在窑中被加热到很高的温度,而且水泥会引发化学反应,从石灰石中释放出更多的二氧化碳。Partanna说,它的混合物可以在环境温度下固化,因此不需要使用那么多能源。它还说,混合物中的粘合剂成分能吸收空气中的二氧化碳,并将其截留在材料中。在住宅或建筑物中,这种材料会不断吸入二氧化碳。即使该建筑被拆除,这种材料仍能保持二氧化碳,并可作为骨料重新利用,制造出更多的替代混凝土。因此,这家初创公司可以称其材料和新建房屋为"负碳建筑"。据说,这座1250平方英尺的建筑一年吸收的二氧化碳相当于5200棵成材树木一年吸收的二氧化碳量。可以肯定的是,对树木进行碳计算是件棘手的事。《卫报》今年早些时候的一项调查发现,世界领先的碳信用认证机构之一Verra认证的雨林抵消额度有90%是"没有价值的",因为它们很可能并没有带来污染的实际减少。Verra也在为Partanna进行碳信用认证。福克斯说,与森林补偿相比,Partanna捕获的二氧化碳更容易量化,而且不像森林那样脆弱,需要保护森林免遭砍伐才能储存碳。值得注意的是,Partanna的主要成分矿渣和盐水来自能源密集型的钢铁和海水淡化设施,这些设施本身就会产生大量二氧化碳排放。Partanna并未将这些排放计入其碳足迹。"这与我们无关......这些都是废料,我们将它们用于公益事业。"亚利桑那州立大学可持续工程与建筑环境学院助理教授DwarakRavikumar说:他们利用废物是件好事。即便如此,我们需要从系统的角度对此进行深入分析,以了解对气候的总体影响。他说,公司必须共享数据,这样研究人员才能评估Partanna的整个环境足迹以及其战略的可扩展性。我们不仅站在气候变化的前沿,我们还是解决方案的前沿"。福克斯并不是唯一一个致力于制造比传统混凝土更具可持续性的建筑材料的人。微软上个月宣布,它正在为其数据中心测试低碳混凝土。其他初创公司也在努力从大气中提取二氧化碳,并将其封存在混凝土中。Partanna公司表示,它的优势在于其材料是用盐水制成的。实际上,这种材料接触海水后会变得更坚固,这对于一个由许多低洼岛屿组成、面临日益恶化的风暴和海平面上升的国家来说,是一个很有吸引力的特性。巴哈马总理兼财政部长菲利普-戴维斯(PhilipDavis)在一份Partanna新闻稿中说:"我们不仅站在气候变化的前沿,我们还是解决方案的前沿。"巴哈马政府正在与Partanna合作建造1000套住房,首先将在明年之前再建造29套住房。目前还没有人住进位于拿骚的第一座房屋,它只是一个原型。但预计下一批房屋将成为帮助首次购房者计划的一部分。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390219.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390219.htm

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新配方制造的混凝土吸收的二氧化碳要比排放的多制造水泥的过程需要非常高的温度,这通常需要燃烧燃料,过程中当然会排放二氧化碳。这可以通过改用可再生能源来部分抵消,但混合物中的化学反应也会释放大量的二氧化碳,这就更难避免了。据估计,水泥生产占人类二氧化碳排放总量的8%之多。科学家们一直在调整配方,试图减少混凝土的碳足迹,用石灰石代替火山岩,或添加二氧化钛、建筑垃圾、小苏打或采矿过程中通常被丢弃的粘土等成分。其他团队甚至尝试使用微藻来种植所需的石灰石。在新的研究中,WSU的研究人员调查了一种涉及生物碳的新方法,生物碳是一种由有机废物制成的木炭。虽然生物炭以前曾被添加到水泥中,但这次研究小组首先使用混凝土冲洗废水对其进行处理。这提高了它的强度,并允许更高比例的添加剂被混合进去。但最重要的是,生物炭能够从它周围的空气中吸收多达其自身重量23%的二氧化碳。在实验中,研究小组制造了含有30%处理过的生物炭的水泥,并发现由此产生的混凝土是负碳的--它实际上吸收的二氧化碳比生产该材料时排放的二氧化碳还要多。根据研究人员的计算,1公斤(2.2磅)30%的生物碳混凝土比其生产过程中释放的二氧化碳多出约13克(-0.5盎司)。这听起来可能不多,但考虑到普通混凝土通常每1公斤材料要释放约0.9公斤(2磅)的二氧化碳,有着鲜明的差异。研究人员李志鹏和史贤明与新型负碳混凝土的样品图/华盛顿州立大学研究小组说,如果在他们的分析中考虑到下游的差异,总收益可能会更好。例如,将生物炭用于像这种混凝土这样的环保目的,可以将其制成的生物质从可能释放更多二氧化碳的其他命运中转移出来。此外,新的混凝土预计将在其几十年的工作寿命中继续吸收二氧化碳。重要的是,生物炭混凝土还能保持其强度。当28天后测量时,混凝土的抗压强度为27.6兆帕(4,003磅/平方英寸),与普通混凝土差不多。研究人员计划继续优化和扩大该方法,并测试所产生的混凝土的抗风化和其他类型的损害的程度。该研究发表在《材料通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1355635.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1355635.htm

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