溫室氣體的危害性
主因為這些溫室氣體吸收地球表面反射的輻射熱,對地球的溫度和氣候影響極大。像是比較直觀的氣候變遷(如近期的負北極震盪效應),與冰山融化造成海平面上升,甚至是一些島國因此而沉沒在海平面下;此外甚至會影響到糧食等作物的產量,進而引發糧食危機等。
一般常見的溫室氣體主要包含二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物類(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)等。
除了一般化石燃料燃燒(如發電廠發電、燃油車、供暖設備等)會產生大量的溫室氣體外,像是工業生產設施也會產生;
根據聯合國氣候變化締約方大會,2022年二氧化碳排放量更是突破375億噸這個恐怖數字,其中工業生產設施所產生的二氧化碳更是佔全球排放量的7%。
預計最晚在2025年以前達到全球溫室氣體排放的高峰;如果狀況持續惡化,溫室氣體排放量在2025年以後繼續上升,將導致2100年全球升溫3.2°C。
根據統計,您知道溫室氣體...
37,500,000,000噸
2022 年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量[1]
1,500,000噸
2020年時,CF4排放約為 1,500,000 噸[2]
其中CF4排放量約為PFCs家族中的32%。
4,000,000,000噸
設施生產所排放的二氧化碳佔全球排放量的7%
~ 14,570公斤
1 公斤的CF4相當於排放 14,570 公斤 CO2
相當於排放出21,913,280,000 公斤 CO2
減碳方案 - 碳捕捉(Carbon Capture) / 碳回收(Re:Cycle)
減碳不僅是在各國推動,許多企業也以自身的行動力來響應這個全球趨勢。比較知名的就是由RE100聯盟成員如:Apple、Google、Facebook、HP等,已經開始漸漸要求旗下的供應鏈提出全面使用綠電的能源。
回到台灣,台灣目前也有許多企業正為淨零排放的目標而推動轉型,如何達到減碳也是一個重要議題。
減碳方式非常多種,根據不同的產業而有不同的減碳方式。
台灣碳材(TCMC)則是針對化工/半導體等產業所排放的CO2與CF4等溫室氣體以碳捕捉的方式使企業達到減碳的目標。
Re:Cycle 碳回收機制
透過我們獨家的X-Capture™碳捕捉材料,能夠讓減碳的方式及氣體具有多種選擇。
並以碳回收(Re:Cycle)的概念,使碳能夠有一個完整的再循環回收週期與應用價值。
→
→
↑
↑
↓
←
A. 熱管理材料/
B. 鋰離子電池用導電材料/
C. 碳捕捉原料
←
透過TCMC獨家製程可以再次把碳回收利用(Regeneration)
透過碳回收(Re:Cycle)機制,讓客戶能夠在減碳同時,又可以為碳賦予新的生命,進一步創造多的價值。
TCMC獨家的碳材料
我們獨家的官能基化[3]碳材料,比起一般的碳材料,更能夠有效率的捕捉碳,進而達到減碳目標。
X-Capture™碳捕捉材料更是具有可回收再利用的特性、可以減少碳足跡與水資源的浪費。
尤其一般使用等離子體+本地洗滌器需要高溫運作(約1600 ℃),而X-Capture™只需要24-26℃(室溫),整體約降低99%,可以大幅度降低能耗。
更不太需要額外的設備(可以減少設備成本和空間),可以大幅度降低建置成本。
經過小規模測試後,依照每年二氧化碳排放量,將從18,960 Kg 降至約 379 Kg,減少高達98%;而每年CF4排放量,將從1,451 Kg 降至約 43.5 Kg,減少高達97%(*換算成二氧化碳後約從21,126,500 Kg,降至 633,795 Kg)。
我們的產品X-Capture™碳捕捉材料的優勢
24 - 26℃
運作溫度
等離子體+本地洗滌器一般約為1600 ℃,而X-Capture™只需要24-26℃(室溫),整體約降低99%。可以大幅度降低能耗。
< 10%
設備增加成本極低,相較一般傳統的方式。
不太需要額外的設備(可以減少設備成本和空間),< 10 % 為一般化工/半導體廠設備估算值,實際增加成本需要依照實際使用設備來計算。
- 98%
使用X-Capture™碳捕捉材料後,每年二氧化碳排放量,將從18,960 Kg 降至約 379 Kg,減少高達98%。
- 97%
使用X-Capture™碳捕捉材料後,每年CF4排放量,將從1,451 Kg 降至約 43.5 Kg,減少高達97%。
*換算成二氧化碳後約從21,126,500 Kg,降至 633,795 Kg
了解更多
補充說明
[1] Reference : United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP27) in Sharm El-Sheikh, Egypt, November, 2022
[2] Reference : WORLD SEMICONDUCTOR COUNCIL (WSC)
[3] 在有機化學中,官能基是分子中的取代基(substituent)或某部分(moiety),其可引發分子的特徵性化學反應。官能基的原子或原子團決定了有機化合物的化學性質;藉由特殊的官能基化可以更能夠有效率的捕捉碳。