ノバスコシア州の新興企業は、コンセプトをテストするための新しいパイロット施設を使用して、海洋でより多くの炭素を回収して貯蔵する方法をテストしています。
海洋はすでに過剰な二酸化炭素の主要な貯蔵庫となっています。 1980 年代以来、人為的な炭素排出量の約 30 パーセントを吸収してきました。
pHathom 社は、二酸化炭素を回収し、何千年も安全に海洋に貯蔵できる形に変えることで、大気中からさらに多くの排出物を排出しようとしています。

ニューブランズウィック州セントアンドリュースのハンツマン海洋科学センターには、pHathom のパイロット施設があります。この新興企業は、海洋を利用して大気中から二酸化炭素を除去する方法を研究しているノバスコシア州の数社のうちの1つである。 (CBC)
彼は、ニューブランズ州セントアンドリュースの非営利研究教育施設であるハンツマン海洋科学センターで自分のアプローチをテストする予定です。
共同創設者兼最高経営責任者(CEO)のキンバリー・ギルバート氏は、今回の試験運用はこのアプローチが安全で効果的であることを示す第一歩であると述べた。
「気候変動は地球規模の問題であり、 [but] 誰かの地元の海に何かを置くことは地元の問題です…したがって、地元の解決策が安全であることを示す必要があります」とギルバート氏は言いました。
同社の手法には自然なプロセスが含まれます。雨粒が落ちると、大気中の二酸化炭素を吸収し、弱酸性になります。
これらの雨滴が石灰岩のようなアルカリ性の岩の上に落ちると、その岩の一部が溶解して水の酸性度が下がり、二酸化炭素が重炭酸塩に変わります。

キンバリー・ギルバートは pHathom の CEO です。彼女は、同社のアプローチは、まず害を与えず、次に良いことをしようとすることであると述べた。 (CBC)
最終的に、それらの雨滴は海に到達し、重炭酸塩は数万年間貯蔵され、大気中の二酸化炭素の排出を防ぎます。
「私たちはそのプロセスを模倣しましたが、原子炉内でした」とギルバート氏は語った。
この方法は、海水を捕らえてバイオマス発電所の排気にさらして、水をより酸性にすることからなる。その酸性水はタンク内で石灰石の小さな粒子と混合され、二酸化炭素を重炭酸塩に変え、通常の海水と同じpHレベルで海に送り返されます。
ノバスコシア州の他の企業は、アルカリ性強化として知られる炭素除去のこのアプローチのさまざまなバージョンをテストしています。
その中には、ハリファックスのタフツ・コーブで海水にアルカリ性の岩石を加えてpHを上げ、より多くの二酸化炭素を吸収できるようにするプロジェクトを実施しているプラネタリーも含まれる。別の企業である CarbonRun も、ノバスコシア州の河川で同様のアプローチを実施しています。

試験はハンツマン海洋科学センターで実施される。 (CBC)
ギルバート氏は、pHathom の方法の利点は、高濃度の二酸化炭素を使用するため、プロセスがより効率的になることだと述べた。反応は密閉された反応器内で起こるため、環境への影響を直接測定できます。
試験段階では、1 日あたり 0.1 トンの二酸化炭素を回収することを目指しています。その規模を大局的に見ると、ニューブランズウィック州北部のベルデューン石炭火力発電所では年間約 100 万トンの排出量が発生します。このプロセスでは、科学者がさまざまな海洋生物への影響を 3 か月間にわたって観察する試験タンク用の処理水が生成されます。
ハンツマン海洋科学センターの准研究員であるデイビデ・アスニカ氏は、pHathom プロセスは新しいため、多くの疑問があると述べた。
「この科学分野の始まりになれるのは本当に素晴らしいことです。なぜなら、安全性の閾値が何なのかを理解する多くの機会を与えてくれるからです」と彼は語った。
成功すれば、pHathomは来年、ノバスコシア州に2つ目の試験場を拡張し、化石燃料ボイラーからバイオマスシステムに転換中の施設の建物に原子炉を統合する計画だ。
いかなる炭素除去技術においても、最終的なハードルは規模です。気候変動に関する政府間パネル (IPCC) のモデルは、地球温暖化を 1.5 度に抑えるには、世界の二酸化炭素除去量を年間 10 ~ 20 ギガトン増加させる必要があることを示しています (1 ギガトンは 10 億トンに相当します)。

研究者たちはハリファックス港に追跡装置を追加して水の動きを監視しています。 (ダルハウジー大学)
ダルハウジー大学の海洋学教授でオーシャン・アルク・アライン研究コンソーシアムの主任研究員であるカチャ・フェンネル氏は、地球化学的および規制上のハードルは大きいと警告する。
“停止 [ocean alkalinity enhancement] 気候緩和技術として真剣に受け止められるためには、それがギガトンまでスケールアップできると信頼する必要があります。 [carbon dioxide] 「これは気の遠くなるような挑戦であり、これを拡大できるかどうかは明らかではありません。」とフェンネル氏は語った。
これらの抽出および処理方法は動作に多大な電力を必要とするため、エネルギー消費も大きなハードルとなります。
しかしフェンネル氏は、気候危機の深刻さを考えれば、化石燃料からの脱却に向けた取り組みが続く限り、有望な処分技術はすべて研究されるべきだと主張する。
注目:湿地は海洋における炭素隔離の鍵となる可能性がある
「私たちは排出量を削減しなければなりません、それについては疑いの余地がありません。」
カナダ上院の報告書は最近、カナダが海洋アルカリ度改善研究の世界リーダーであることを強調し、連邦政府に国際的な規制と実施の枠組みを主導するよう求めた。
しかし、国内の気候政策は経済的な逆風に直面している。最近の連邦政府による工業用炭素価格の変更により、市場に不確実性がもたらされ、カナダのいくつかの炭素回収・貯留プロジェクトの財政的実行可能性が危険にさらされています。
政策変更にもかかわらず、ギルバート氏は、経済と環境の現実が最終的には世界規模の行動を強いられるだろうと楽観的な見方をしている。その転換が起こったとき、彼女はテクノロジーが実証されて準備が整っていることを望んでいます。
「私たちが再び注意を払い始め、それについて何かをする準備ができたら、私たちはそこに到着するでしょう。」
サムネイルは CBC の提供による。
この物語はもともとモイラ・ドノヴァンによって書かれ、 CBCニュース。