我们会将您的捐款 100% 投入除碳事业。除碳项目由 Frontier 寻找和审查,这是 Stripe 的内部科学和商业专家团队。
Stripe 的气候倡议可以说是一份礼物,因为它消除了采取积极行动过程中的所有障碍。这一计划使得正确的事情更容易开展,也更具价值。能成为其中的一份子,我们无比自豪。
我们需要解决气候变化问题,但仅凭个人的行动,我们只能走到这里。因为我们是一个小团队,而且非常专注于我们的核心产品,所以非常期望您能加入通过 Stripe Climate 发展起来的这个不断增长的公司群体。
Stripe Climate 是他们最好的选择:将极其复杂的东西以及所有的工作归结为可以理解的东西,让我们尽可能容易地成为其中的一部分。
在我们读到 Stripe 最初的除碳承诺后,我们看到了一盏明灯。作为一个气象学家团队,我们特别关注气候变化,自然愿意大力支持下一代气候技术的发展,因此便注册了。
为防止气候变化带来最具灾难性的影响,我们必须将全球平均温升限制在比工业化前水平高 1.5°C 的水平,这相当于到 2050 年将全球的 CO₂ 排放量从 2018 年的每年约 400 亿吨减少到净排放为零。
为实现这一目标,全世界非常需要从根本上减少我们排放到空气中的新排放物,并去除大气中已经存在的碳。
早期购买者可以帮助新的除碳技术降低成本,提高产量。制造业的学习经验和经验曲线一再表明,科学部署和规模化发展会带来进步,这种现象在 DNA 序列、硬盘容量以及太阳能电板领域都已得到了证明。
这一想法形成了 Stripe 最初的采购模式并最终促使我们启动了 Frontier,一种购买除碳技术的预先市场承诺 (AMC)。其旨在向研究人员、创业者和投资者发出该等技术存在巨大市场需求的信号。那么我们会乐观地认为,我们可以改变行业发展轨迹,大大增加世界拥有亟需解决方案组合的可能性,阻止气候变化带来最坏的影响。
Stripe Climate 与 Frontier 合作进行除碳采购,Frontier 是 Stripe 的内部科学和商业专家团队,致力于除碳技术的开发。Frontier 接受由顶尖科学专家组成的多学科小组的建议,他们帮助我们评估最有前途的除碳除技术。探索不断增加的项目组合,阅读我们的选择标准,或查看我们的开源项目应用。
Arbor 正在开发一种模块化、紧凑型的生物质碳去除与封存 (BiCRS: Biomass Carbon Removal and Storage),该过程通过将生物质废物转化为电力等产品并将 CO₂ 永久封存在地下来实现除碳的目的。该技术结合使用了一种可灵活适应各类生物质的气化器和一种可最大限度提高电力效率的先进涡轮机。Arbor 的模块化系统可以快速部署,并且在设计上实现了最低的制造成本。
可捕获和封存碳的生物能Arca 从大气中捕获 CO₂,并将其矿化为岩石。他们与重要金属生产商合作,将矿山废料转化为巨大的碳汇。利用自动漫游车,他们的方法可加速碳的矿化这一将 CO₂ 永久封存为新碳酸盐矿物的自然过程。通过建造一个直接在矿场施工的系统,Carbin Minerals 避免了将材料运送到加工厂所涉及的成本及产生的排放。
增强风化Captura 正在利用海洋进行大规模除碳,并且正在设计一种电化学过程来从海水中分离酸和碱。这种酸用来去除海水中的 CO₂,然后注入地下,进行永久地质封存。其产生的基底用于处理残留的水并将其安全地返回海洋,然后海洋从大气中进一步吸收 CO₂。Captura 正在开发优化碳化膜,以提高电效率并降低除碳成本。
直接海洋捕获Carbon To Stone 正在开发一种新型的直接空气捕获技术,通过与碱性废料反应来再生与 CO₂ 结合的溶剂。通过用低成本碱性废物(如钢渣)的直接矿化来取代采用热量或压力变化原理的传统溶剂再生,该团队可以显著降低能源依赖,从而降低成本。CO₂ 以固体碳酸盐材料的形式持久封存,可用于替代水泥。
直接空气捕获Cella 通过矿化增加了安全可靠的碳封存选择。他们通过将 CO₂ 与盐水和地热盐水废物一起注入火山岩地层,加速其转化为固体矿物形态的自然过程——该种方法可以降低成本,最大限度减少对环境的影响。Cella 的技术整合了低碳地热,可与多种捕获方法搭配使用。
封存 - 地质矿化CREW 正在建造专门的反应堆来增强自然风化过程。这种基于容器的系统创造了加速碱性矿物质风化的优化条件,排出的水可将废水中的 CO₂ 以碳酸氢根离子形式安全永久地封存在海洋之中。CREW 的系统可容易地测量 CO₂ 的去除量,并且可以与各种来源的 CO₂ 反应,包括直接空气捕获和生物质系统,从而实现规模的最大化。
增强风化Inplanet 加速天然矿物风化技术永久隔离 CO₂,再生热带土壤。他们与农民合作,在温和潮湿的条件下施用安全的硅酸盐岩石粉末,这样可提高风化速度,从而更快降低 CO₂ 含量。该团队正在开发监测站,以得到可公开的现场试验数据,从而提高现场对巴西各地热带土壤和天气条件下风化率变化规律的理解。
增强风化Kodama 和耶鲁大学碳遏制实验室正在部署一种储存废弃林木生物质的概念验证方法,将废弃林木生物质埋藏在地下的缺氧室中,以防止分解。该团队将展开试验,研究缺氧室条件和地面干扰对耐久性和风险逆转的影响。
生物质掩埋Nitricity 正在探索是否有可能将除碳整合到清洁肥料的电气化生产过程的创新工艺。该过程结合了碳中性氮化合物、磷矿和 CO₂,为化肥工业生产硝基磷酸盐,并以石灰石的形式持久储存 CO₂。这种全新途径可以为稀释的 CO₂ 流提供一种低成本的存储方案,同时实现化肥行业的脱碳。
封存 - 表面矿化AspiraDAC 正在构建一个模块化的、太阳能供电直接空气捕捉系统,模块中整合有电源。他们的金属有机框架吸附剂具有低温热要求并且能够降低材料成本,这种模块化的方法允许他们更分散地扩大试验。
直接空气捕获矿物风化作用已经以自然方式捕获了十亿吨级二氧化碳。Lithos 通过在农田上散布玄武岩来增加土壤中溶解的无机碳来加速这一过程。他们的技术利用了新的土壤模型和机器学习技术,最大限度地消除二氧化碳,同时促进作物生长。该团队正在扩大经验证实范围,增加河道网络并加强植物组织研究等各项工作,以提前测量二氧化碳含量的降幅和对生态系统的影响。
增强风化Travertine 正在重新设计化学生产工艺来除碳。Travertine 利用电化学产生硫酸,加速超铁基尾矿的风化,释放出反应元素,将空气中的二氧化碳转化为在地质时间尺度上稳定的碳酸盐矿物。他们的工艺可以将采矿废料转化为除碳源,以及电池等其他清洁转型技术的原材料。
增强风化RepAir 利用清洁电力从空气中捕获二氧化碳,采用的是新颖的电化学电池,并与 Carbfix 合作,将二氧化碳注入地下并矿化。RepAir 的捕获步骤所展现出的能源效率已经很显著,并且还在不断提高。这种方法有可能实现低成本的除碳路径,最大限度地减少对电网造成的额外压力。
直接空气捕获该项目结合了 8 Rivers' Calcite 和 Origen 技术,用环境空气接触高活性熟石灰来捕获二氧化碳。由此产生的碳酸盐矿物经过煅烧形成集中式二氧化碳流,用于地质储存,然后不断循环。这种廉价的材料和快速的生产周期使之有望成为一种负担得起的大规模除碳方法。
直接空气捕获Living Carbon 希望改造藻类,使其迅速产生孢粉列宁(一种高度耐用的生物聚合物),然后干燥、收获和储存。初步研究旨在更好地了解该领域对孢粉列宁持久性的思考,以及能够快速生产它的最佳藻类菌株。应用合成生物学工具来设计改良的持久性碳捕获自然系统,有可能成为一种低成本和可扩展的除碳途径。
合成生物学44.01 利用矿化的自然力量将 CO₂ 变成岩石。他们的技术是将 CO₂ 注入橄榄岩,橄榄岩是一种储量丰富的岩石,将二氧化碳永久储存在那里。这种储存方法可以与各种捕获技术搭配使用。
封存 - 地质矿化Eion 加速矿物风化混合硅酸盐岩石进入土壤。农民和牧场主使用他们的颗粒产品来增加土壤中的碳,随着时间的推移,这些碳会进入海洋,以碳酸氢盐的形式永久储存。除了技术开发,Eion 还在进行一项新的土壤研究,以改善土壤的 CO₂ 吸收量的测量。
增强风化Running Tide 加快了清除开阔海洋中的碳这一自然过程。他们的浮标由富含碳的林业副产品制成,涂有碳酸盐材料,并种有大型海藻。浮动的浮标增加了海洋的碱度,并在将生物质沉入深海之前培养大型藻类。他们的方法可扩展性强,由光合作用、洋流和重力驱动。
生物质下沉CO₂ 通过化学作用与矿物结合,经历数百万年后,永久地变成石头。Heirloom 正在打磨一个直接捕捉空气的解决方案,旨在加速从环境空气中吸收 CO₂ 的进程,将进程从数年缩短到几天,然后提取出 CO₂,永久储存于地下。
直接空气捕获Mission Zero 通过电化学方式从空气中去除 CO₂,并针对各种隔离途径进行浓缩。他们试验采用的室温处理工艺可以用通过清洁电力供电,并且有望利用模块化的现成设备实现低成本和高产量。
直接空气捕获CarbonBuilt 的工艺很容易将稀的 CO₂ 转化为碳酸钙,创造了一种替代传统混凝土“换你不商量”的低碳替代品。CarbonBuilt 的技术平台是一个可盈利、可扩展的永久性 CO₂ 储存解决方案,可作为未来使用直接空气捕捉的除碳体系的关键构成。
封存 - 表面矿化UNDO 将压碎的玄武岩散布在农业用地上,以加速岩石风化的自然过程。溶解在雨水中的 CO₂ 与岩石反应,矿化,并作为碳酸氢盐安全地永久封存在地下。该团队正在进行实验室和实地试验,以进一步证明增强岩石风化是一种永久、可扩展、自然的除碳技术。
增强风化Climeworks 使用可再生地热能和废热直接从空气中捕获 Co₂,将其浓缩,并用 Carbfix 将其永久隔离在玄武质岩岩层之下。虽然它处于早期扩展阶段,但这种方法是永久性的,易于测量,并且其容量理论上几乎是无限的。
直接空气捕获CarbonCure 向新鲜混凝土中注入 CO₂,在其中进行矿化并永久储存,提高了混凝土的抗压强度。如今,他们正在寻求废弃的 Co₂,但却代表着一个非常有前景的永久储存 CO₂ 的平台技术,将是未来除碳系统的重要组成部分。
封存 - 表面矿化Project Vesta 通过使用一种丰富的天然矿物橄榄石来捕获 CO₂。海浪碾碎橄榄石,增加了它的表面积。当橄榄石分解时,它会从海洋内捕获大气中的 CO₂,并将其稳定地变为海底的石灰石。
海洋碱性增强