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Aug 01, 2023

GE, CO2 제거를 위한 확장 가능한 직접 공기 포집 시스템 시연 성공

열과학, 재료

뉴욕주 니스카유나 – 2023년 3월 21일 화요일– GE는 실험실에서 이산화탄소(CO2) 제거를 위한 최초의 DAC(직접 공기 포집) 프로토타입 장치를 성공적으로 테스트한 후 2024년에 대규모 시연을 계획하고 있다고 발표했습니다. GE Research와 GE Vernova 사업부는 미국 에너지부(DOE), 첨단연구계획국(ARPA-E), 기타 업계 및 학계 연구 파트너가 CO2 제거 분야의 새로운 발전을 가속화합니다.

DAC를 통한 GE의 진전은 이번 주 워싱턴 DC에서 열리는 2023 ARPA-E 혁신 서밋에서 회사가 강조하는 12개 이상의 기술 중 하나입니다. 탈탄소화, 재생 에너지 가속화 및 전기화는 GE 리더들이 다룰 핵심 주제입니다. 전국 및 해외에서 온 2,100명 이상의 최고 에너지 사고 리더들과 교류하면서 이야기를 나누고 있습니다.

GE의 탄소 포집 브레이크아웃 기술 리더인 David Moore는 최근 연구실에서 팀의 성공은 DOE, ARPA-E 및 점점 더 많은 업계와 함께 내부 및 외부적으로 세계적 수준의 브레이크아웃 팀을 구축하려는 2년 이상의 노력에 따른 것이라고 말합니다. 그리고 학술 파트너. Moore는 "DAC의 경제적인 상용 규모 솔루션을 시장에 출시하려면 정부, 업계, 학계 파트너와의 공동 노력이 필요하다는 것을 우리는 알고 있습니다."라고 말했습니다. "만약 우리가 이 일을 제대로 한다면, 우리는 10년 안에 상업적으로 배포 가능한 DAC 솔루션을 갖게 될 것입니다."

GE의 DAC 시스템

GE의 탄소 포집 기술 브레이크아웃 팀(Carbon Capture Technology Breakout Team)은 전력 터빈 및 제트 엔진 플랫폼을 위한 열 관리 솔루션 및 열 교환기를 설계한 수십 년간의 경험과 심층적인 화학 및 재료 시스템 전문 지식을 결합하여 CO2 포집을 위한 혁신적인 흡착 재료를 개발하는 고유한 DAC 시스템을 개발했습니다. GE의 DAC 시스템을 통해 열 관리 설계는 흡착재가 공기 중 CO2를 제거할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다. 이 팀은 극도로 건조하고 사막과 같은 공기에서 깨끗하고 식수를 얻기 위해 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)와 함께하는 프로젝트에서 유사한 접근 방식을 사용하고 있습니다.

GE의 과학자와 엔지니어들은 DOE, ARPA-E, UC Berkeley, U. of South Alabama, TDA Research 등 여러 파트너와 함께 다양한 프로젝트를 진행하여 흡착재 품질과 열 관리 기술의 주요 발전을 주도해 왔습니다. , 시스템 솔루션을 확장하기 위해 노력하고 있습니다.

DOE와 ARPA-E는 이 독특한 시스템 설계를 더욱 발전시키기 위해 DOE의 화석 에너지 및 탄소 관리실을 통해 2년간 200만 달러 규모의 AIR2CO2 접촉기 프로젝트(DE-FE0032126)를 포함하여 진행 중인 DAC 관련 작업의 대부분을 지원해 왔습니다. . GE는 또한 DAC와 관련된 흡수제 및 통합 재료 시스템 기술을 발전시키기 위해 TDA Research와 UC Berkeley가 각각 주도하는 DOE 및 ARPA-E와 함께 다른 주요 프로젝트에도 참여하고 있습니다. 정부 자금을 확대하면서 GE는 에너지 전환을 가능하게 하는 유망한 경로 중 하나인 흡착제 기반 탄소 포집 솔루션을 개발하고 발전시키는 데 내부적으로 투자하고 있습니다.

캡션: 사진은 GE의 탄소 포집 브레이크아웃 팀을 구성하는 50명 이상의 과학자 및 엔지니어 중 5명의 모습입니다. 그들은 뉴욕 주 니스카유나에 있는 GE 연구 캠퍼스에 위치한 GE의 CAGE(기후 [이메일 보호]) 연구소에서 일하고 있으며, 그곳에서 최초의 직접 공기 포집(DAC) 프로토타입 장치의 성공적인 테스트가 이루어졌습니다. 이 연구소는 탈탄소화 기술에 대한 회사의 더 큰 노력을 위한 주요 연구 허브가 되었습니다.

GE의 CAGE(기후 [이메일 보호]) 연구실

45 external and >215 internal GE materials to innovate the next generation of sorbent materials. The team has also designed and constructed highly customized, dynamic sorption breakthrough and cycling test rigs and prototype units to conduct carbon capture and atmospheric water extraction performance across relevant operational conditions. /p>

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