Globaler Marktbericht zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) 2023
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1. August 2023, 6:15 Uhr ET
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DUBLIN, 1. August 2023 /PRNewswire/ – Der Bericht „The Global Market for Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) 2023–2040“ wurde dem Angebot von ResearchAndMarkets.com hinzugefügt.
Es wird erwartet, dass der Markt für die CO2-Nutzung kurzfristig relativ klein bleibt (< 2,5 Milliarden US-Dollar), aber in den nächsten Jahren im Bestreben, die Kohlenstoffemissionen der Industrie zu verringern, wachsen und sich möglicherweise zu einem Billionen-Dollar-Markt entwickeln wird.
Derzeit gibt es weltweit 35 kommerzielle Anlagen, die weltweit 45 Mio. t CO2 abscheiden. Bis 2030 sind weitere 200 Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung geplant, wodurch sich das jährliche Kohlenstoffabscheidungsvolumen auf insgesamt etwa 220 Mio. t CO2 erhöht. Neue Wege zur Nutzung von CO2 bei der Herstellung von Kraftstoffen, Chemikalien und Baumaterialien wecken weltweites Interesse und werden von Regierungen, Industrie und Investoren zunehmend unterstützt.
Unter CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS) versteht man Technologien, die CO2-Emissionen auffangen und nutzen oder speichern, was zu einer dauerhaften Speicherung führt. CCUS-Technologien erfassen Kohlendioxidemissionen aus großen Energiequellen, einschließlich Stromerzeugungs- oder Industrieanlagen, die entweder fossile Brennstoffe oder Biomasse als Brennstoff nutzen. CO2 kann auch direkt aus der Atmosphäre abgeschieden werden.
Wenn das abgeschiedene CO2 nicht vor Ort genutzt wird, wird es komprimiert und per Pipeline, Schiff, Schiene oder LKW transportiert, um es in einer Reihe von Anwendungen zu verwenden, oder in tiefe geologische Formationen (einschließlich erschöpfter Öl- und Gaslagerstätten oder Salzformationen) injiziert, in denen das CO2 zurückgehalten wird permanente Speicherung.
Zu den Technologien zur Kohlenstoffentfernung gehören Direct Air Capture (DAC) oder Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS). Dieser schnell wachsende Markt wird durch staatliche Klimainitiativen und erhöhte öffentliche und private Investitionen vorangetrieben. Im Jahr 2022 gab es über 1 Milliarde US-Dollar an privaten Investitionen in CCUS-Unternehmen.
Climeworks, ein Schweizer Start-up, das Direct Air Capture (DAC) entwickelt, sammelte im April 2022 eine 650-Millionen-Dollar-Runde. Im Dezember 2022 sammelte Svante 318 Millionen US-Dollar in einer Serie-E-Finanzierungsrunde. Die Finanzierung ist im Jahr 2023 zurückgegangen, aber die Investitionen bleiben robust.
Zu den Inhalten des Berichts gehören:
Zu den profilierten Unternehmen gehören:
Behandelte Hauptthemen:
1 ABKÜRZUNGEN
2 FORSCHUNGSMETHODE2.1 Definition von Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)2.2 Technology Readiness Level (TRL)
3 ZUSAMMENFASSUNG3.1 Hauptquellen von Kohlendioxidemissionen3.2 CO2 als Rohstoff3.3 Erreichen von Klimazielen3.4 Markttreiber und Trends3.5 Der aktuelle Markt und zukünftige Aussichten3.6 CCUS-Branchenentwicklungen 2020-20233.7 CCUS-Investitionen3.7.1 Risikokapital Finanzierung3.8 Staatliche CCUS-Initiativen3.8.1 Nordamerika3.8.2 Europa3.8.3 China3.9 Marktkarte3.10 Kommerzielle CCUS-Einrichtungen und -Projekte3.10.1 Einrichtungen3.10.1.1 In Betrieb3.10.1.2 In Entwicklung/Bau3.11 CCUS-Wertschöpfungskette3.12 Wichtige Marktbarrieren für CCUS
4 EINFÜHRUNG4.1 Was ist CCUS?4.1.1 Kohlenstoffabscheidung4.1.1.1 Quellencharakterisierung4.1.1.2 Reinigung4.1.1.3 CO2-Abscheidungstechnologien4.1.2 Kohlenstoffnutzung4.1.2.1 CO2-Nutzungswege4.1.3 Kohlenstoffspeicherung4.1.3.1 Passive Lagerung4.1.3.2 Verbesserte Ölrückgewinnung4.2 Transport von CO24.2.1 Methoden des CO2-Transports4.2.1.1 Pipeline4.2.1.2 Schiff4.2.1.3 Straße4.2.1.4 Schiene4.2.2 Sicherheit4.3 Kosten4.3.1 Kosten von CO2 Transport4.4 CO2-Gutschriften
5 CO2-ABFASSUNG5.1 CO2-Abscheidung aus Punktquellen5.1.1 Transport5.1.2 Globale CO2-Abscheidungskapazitäten aus Punktquellen5.1.3 Nach Quelle5.1.4 Nach Endpunkt5.2 Wichtigste Kohlenstoffabscheidungsprozesse5.2.1 Materialien5.2.2 Nachverbrennung5.2.3 Oxy-Fuel-Verbrennung5. 2.4 Flüssiges oder überkritisches CO2: Allam-Fetvedt-Zyklus 5.2.5 Vorverbrennung 5.3 Technologien zur Kohlenstofftrennung 5.3.1 Absorptionsabscheidung 5.3.2 Adsorptionsabscheidung 5.3.3 Membranen 5.3.4 Abscheidung von flüssigem oder überkritischem CO2 (kryogen) 5.3.5 Abscheidung auf Basis von Chemical Looping 5.3.6 Calix Advanced Calciner5.3.7 Andere Technologien5.3.7.1 Festoxidbrennstoffzellen (SOFCs)5.3.7.2 Mikroalgen-Kohlenstoffabscheidung5.3.8 Vergleich wichtiger Trenntechnologien5.3.9 Technologiereifegrad (TRL) von Gastrenntechnologien5.4 Chancen und Hindernisse5.5 Kosten der CO2-Abscheidung5.6 CO2-Abscheidungskapazität5.7 Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS)5.7.1 Überblick über die Technologie5.7.2 Biomasseumwandlung5.7.3 BECCS-Anlagen5.7.4 Herausforderungen5.8 Direkte Luftabscheidung (DAC)5.8.1 Beschreibung5. 8.2 Einsatz 5.8.3 Kohlenstoffabscheidung aus Punktquellen im Vergleich zu direkter Luftabscheidung 5.8.4 Technologien 5.8.4.1 Feste Sorptionsmittel 5.8.4.2 Flüssige Sorptionsmittel 5.8.4.3 Flüssige Lösungsmittel 5.8.4.4 Integration von Luftstromgeräten 5.8.4.5 Passive direkte Luftabscheidung (PDAC). )5.8.4.6 Direkte Umwandlung5.8.4.7 Erzeugung von Nebenprodukten5.8.4.8 Niedertemperatur-DAC5.8.4.9 Regenerationsmethoden5.8.5 Kommerzialisierung und Anlagen5.8.6 Metallorganische Gerüste (MOFs) in DAC5.8.7 DAC-Anlagen und Projekte- aktuell und geplant5.8.8 Märkte für DAC5.8.9 Kosten5.8.10 Herausforderungen5.8.11 Akteure und Produktion5.9 Andere Technologien5.9.1 Verbesserte Verwitterung5.9.2 Aufforstung und Wiederaufforstung5.9.3 Kohlenstoffbindung im Boden (SCS)5.9.4 Biokohle5.9.5 Kohlenstoffabscheidung im Ozean5. 9.5.1 Ozeandüngung5.9.5.2 Ozeanalkalisierung
6 KOHLENSTOFFNUTZUNG6.1 Überblick6.1.1 Aktueller Marktstatus6.1.2 Vorteile der Kohlenstoffnutzung6.1.3 Marktherausforderungen6.2 Co2-Nutzungspfade6.3 Konvertierungsprozesse6.3.1 Thermochemisch6.3.1.1 Prozessübersicht6.3.1.2 Plasmaunterstützte CO2-Konvertierung6.3.2 Elektrochemische Umwandlung von CO26.3.2.1 Prozessübersicht6.3.3 Photokatalytische und photothermische katalytische Umwandlung von CO26.3.4 Katalytische Umwandlung von CO26.3.5 Biologische Umwandlung von CO26.3.6 Copolymerisation von CO26.3.7 Mineralische Karbonisierung6.4 CO2-abgeleitete Produkte6.4.1 Kraftstoffe6. 4.1.1 Überblick6.4.1.2 Produktionswege6.4.1.3 Methanol6.4.1.4 Biokraftstoffe auf Algenbasis6.4.1.5 CO2-Kraftstoffe aus Solarenergie6.4.1.6 Unternehmen6.4.1.7 Herausforderungen6.4.2 Chemikalien6.4.2.1 Überblick6. 4.2.2 Skalierbarkeit6.4.2.3 Anwendungen6.4.2.4 Unternehmen6.4.3 Baustoffe6.4.3.1 Übersicht6.4.3.2 CCUS-Technologien6.4.3.3 Karbonisierte Zuschlagstoffe6.4.3.4 Zusatzstoffe beim Mischen6.4.3.5 Betonaushärtung6.4.3 .6 Kosten6.4.3.7 Unternehmen6.4.3.8 Herausforderungen6.4.4 CO2-Nutzung bei der biologischen Ertragssteigerung6.4.4.1 Überblick6.4.4.2 Anwendungen6.4.4.3 Unternehmen6.5 CO2-Nutzung bei der verbesserten Ölförderung6.5.1 Überblick6.5.1 .1 Prozess6.5.1.2 CO2-Quellen6.5.2 CO2-EOR-Anlagen und -Projekte6.5.3 Herausforderungen6.6 Verbesserte Mineralisierung6.6.1 Vorteile6.6.2 In-situ- und Ex-situ-Mineralisierung6.6.3 Verbesserte Mineralisierungspfade6.6.4 Herausforderungen
7 KOHLENSTOFFSPEICHERUNG7.1 CO2-Speicherstandorte7.1.1 Speichertypen für die geologische CO2-Speicherung7.1.2 Öl- und Gasfelder7.1.3 Salzformationen7.2 Globale CO2-Speicherkapazität7.3 Kosten7.4 Herausforderungen
8 UNTERNEHMENSPROFILE
Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter https://www.researchandmarkets.com/r/rizf1f
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