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即使混凝土从空气中重新吸收二氧化碳,水泥排放量的10%也无法按时偿还。

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混凝土硬化后缓慢吸收空气中二氧化碳的效果是真实存在的,但在新的全球模型中,它甚至无法抵消 2030 年水泥熟料年排放量的 10%。研究人员的中心估计是,在用混凝土每年吸收约 2.3 亿吨二氧化碳,而水泥行业排放约 30 亿吨二氧化碳。

这并不意味着所有混凝土吸收的比例完全相同,也不意味着自然碳化是无用的。速率根据湿度、暴露面积、混合、破裂和拆除方法的不同而有很大差异,这些结果是根据简化的热力学和扩散模型进行的全局估计。

为什么混凝土会吃碳?

当空气中的二氧化碳溶解在混凝土的碱性孔隙水中时,它与钙化合物反应生成碳酸钙。这种自然碳酸化作用将碳与固体矿物质结合在一起。然而,对于较厚的结构来说,这是非常缓慢的,因为气体必须从表面向内扩散。

你算出来有多慢?

在正常的室外条件下,表面积与体积之比为 10 的典型梁、路面或板可能需要大约 1,000 年才能变成半碳酸化。该研究将代表性使用寿命确定为 50 年。如果与空气接触的面积很大,例如小的破碎骨料,则速度会快得多。

即使混凝土从空气中重新吸收二氧化碳,水泥排放量的10%也无法按时偿还。
这是为说明主题而生成的AI图像,并非真实事件、观测或实验照片。

2.3亿吨算小吗?

这本身就是一个很大的吸收量。但与2030年水泥行业约30亿吨的排放量相比,还不到同年的10%。过去的一些估计表明,10%至5​​0%的生产排放量可以被抵消,在某些情况下高达57%,但新模型限制了可以响应的数量和扩散时间。

模型可以遗漏什么?

该研究没有追踪世界各地的个人天气状况、油漆、开裂、湿润/干燥或拆除后的储存条件。使用约70%的湿度作为有利于碳酸化的代表性条件,并使用概率分布计算组成和形态。因此,局部结构的实际吸收需要现场测量。

这对气候行动意味着什么?

如果主要考虑自然吸收,推迟减产阶段,时间轴与2030年目标不相符。研究人员将减少熟料使用、避免或捕获生产排放的措施视为优先事项。故意碳化拆除混凝土的技术应与自然留下分开进行评估。

原始资料与独立核实

Communications Sustainability original paper

UCLA official research explanation

DOI and transparent peer-review record