Informe de mercado global de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) 2023
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Informe de mercado global de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) 2023

Jul 10, 2023

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01 de agosto de 2023, 6:15 a. m. ET

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DUBLÍN, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- El informe "El mercado global de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) 2023-2040" se ha agregado a la oferta de ResearchAndMarkets.com.

Se espera que el mercado para el uso de CO2 siga siendo relativamente pequeño en el corto plazo (<$2,5 mil millones), pero crecerá en los próximos años en el esfuerzo por mitigar las emisiones de carbono de la industria, convirtiéndose potencialmente en un mercado de billones de dólares.

Actualmente hay 35 instalaciones comerciales en todo el mundo que capturan 45 Mt de CO2 en todo el mundo, y se planean otras 200 instalaciones de captura de carbono para 2030, lo que aumentará el volumen anual de captura de carbono a ~220 Mt de CO2 en total. Nuevas vías para utilizar el CO2 en la producción de combustibles, productos químicos y materiales de construcción están impulsando el interés mundial, aliado al creciente respaldo de los gobiernos, la industria y los inversores.

La captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se refiere a tecnologías que capturan emisiones de CO2 y las utilizan o almacenan, lo que lleva a su secuestro permanente. Las tecnologías CCUS capturan las emisiones de dióxido de carbono de grandes fuentes de energía, incluida la generación de energía o instalaciones industriales que utilizan combustibles fósiles o biomasa como combustible. El CO2 también se puede capturar directamente de la atmósfera.

Si no se utiliza en el sitio, el CO2 capturado se comprime y se transporta por tubería, barco, ferrocarril o camión para usarse en una variedad de aplicaciones, o se inyecta en formaciones geológicas profundas (incluidos yacimientos agotados de petróleo y gas o formaciones salinas) que atrapan el CO2 para almacenamiento permanente.

Las tecnologías de eliminación de carbono incluyen la captura directa de aire (DAC) o la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). Este mercado de rápido crecimiento está siendo impulsado por iniciativas climáticas gubernamentales y mayores inversiones públicas y privadas. En 2022 hubo más de mil millones de dólares en inversión privada en empresas CCUS.

Climeworks, una nueva empresa suiza que desarrolla captura directa de aire (DAC), recaudó una ronda de recaudación de fondos de Serie E de 650 millones de dólares en abril de 2022. En diciembre de 2022, Svante recaudó 318 millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos Serie E. La financiación se ha reducido en 2023, pero la inversión sigue siendo sólida.

El contenido del informe incluye:

Las empresas perfiladas incluyen:

Temas clave cubiertos:

1 ABREVIATURAS

2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN2.1 Definición de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS)2.2 Nivel de Preparación Tecnológica (TRL)

3 RESUMEN EJECUTIVO3.1 Principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono3.2 CO2 como producto básico3.3 Cumplimiento de los objetivos climáticos3.4 Impulsores y tendencias del mercado3.5 El mercado actual y perspectivas futuras3.6 Desarrollos de la industria CCUS 2020-20233.7 Inversiones CCUS3.7.1 Capital de riesgo Financiamiento3.8 Iniciativas gubernamentales CCUS3.8.1 América del Norte3.8.2 Europa3.8.3 China3.9 Mapa de mercado3.10 Instalaciones y proyectos comerciales CCUS3.10.1 Instalaciones3.10.1.1 Operativas3.10.1.2 En desarrollo/construcción3.11 Cadena de valor CCUS3.12 Barreras clave del mercado para CCUS

4 INTRODUCCIÓN 4.1 ¿Qué es CCUS? 4.1.1 Captura de carbono 4.1.1.1 Caracterización de fuentes 4.1.1.2 Purificación 4.1.1.3 Tecnologías de captura de CO2 4.1.2 Utilización de carbono 4.1.2.1 Vías de utilización de CO2 4.1.3 Almacenamiento de carbono 4.1.3.1 Almacenamiento pasivo4.1.3.2 Recuperación mejorada de petróleo4.2 Transporte de CO24.2.1 Métodos de transporte de CO24.2.1.1 Tubería4.2.1.2 Barco4.2.1.3 Carretera4.2.1.4 Ferrocarril4.2.2 Seguridad4.3 Costos4.3.1 Costo del CO2 transporte4.4 Créditos de carbono

5 CAPTURA DE CARBONO5.1 Captura de CO2 desde fuentes puntuales5.1.1 Transporte5.1.2 Capacidades globales de captura de CO2 de fuentes puntuales5.1.3 Por fuente5.1.4 Por punto final5.2 Principales procesos de captura de carbono5.2.1 Materiales5.2.2 Postcombustión5.2.3 Combustión de oxicombustible5. 2.4 CO2 líquido o supercrítico: ciclo de Allam-Fetvedt5.2.5 Precombustión5.3 Tecnologías de separación de carbono5.3.1 Captura por absorción5.3.2 Captura por adsorción5.3.3 Membranas5.3.4 Captura de CO2 líquido o supercrítico (criogénico)5.3.5 Captura basada en bucles químicos5.3.6 Calix Advanced Calciner5.3.7 Otras tecnologías5.3.7.1 Pilas de combustible de óxido sólido (SOFC)5.3.7.2 Captura de carbono por microalgas5.3.8 Comparación de tecnologías de separación clave5.3.9 Nivel de preparación tecnológica (TRL) de las tecnologías de separación de gases5.4 Oportunidades y barreras5.5 Costos de la captura de CO25.6 Capacidad de captura de CO25.7 Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)5.7.1 Descripción general de la tecnología5.7.2 Conversión de biomasa5.7.3 Instalaciones de BECCS5.7.4 Desafíos5.8 Captura directa de aire (DAC)5.8.1 Descripción5. 8.2 Implementación5.8.3 Captura de carbono de fuente puntual versus captura directa de aire5.8.4 Tecnologías5.8.4.1 Sorbentes sólidos5.8.4.2 Sorbentes líquidos5.8.4.3 Disolventes líquidos5.8.4.4 Integración de equipos de flujo de aire5.8.4.5 Captura directa pasiva de aire (PDAC) )5.8.4.6 Conversión directa5.8.4.7 Generación de coproductos5.8.4.8 DAC de baja temperatura5.8.4.9 Métodos de regeneración5.8.5 Comercialización y plantas5.8.6 Estructuras metal-orgánicas (MOF) en DAC5.8.7 Plantas y proyectos de DAC- actual y planificado5.8.8 Mercados para DAC5.8.9 Costos5.8.10 Desafíos5.8.11 Actores y producción5.9 Otras tecnologías5.9.1 Meteorización mejorada5.9.2 Forestación y reforestación5.9.3 Secuestro de carbono en el suelo (SCS)5.9.4 Biocarbón5.9.5 Captura de carbono en el océano5. 9.5.1 Fertilización del océano 5.9.5.2 Alcalinización del océano

6 UTILIZACIÓN DE CARBONO6.1 Descripción general6.1.1 Estado actual del mercado6.1.2 Beneficios de la utilización de carbono6.1.3 Desafíos del mercado6.2 Vías de utilización de CO26.3 Procesos de conversión6.3.1 Termoquímico6.3.1.1 Descripción general del proceso6.3.1.2 Conversión de CO2 asistida por plasma6.3.2 Conversión electroquímica de CO26.3.2.1 Descripción general del proceso6.3.3 Conversión catalítica fotocatalítica y fototérmica de CO26.3.4 Conversión catalítica de CO26.3.5 Conversión biológica de CO26.3.6 Copolimerización de CO26.3.7 Carbonatación mineral6.4 Productos derivados de CO26.4.1 Combustibles6. 4.1.1 Descripción general6.4.1.2 Rutas de producción6.4.1.3 Metanol6.4.1.4 Biocombustibles a base de algas6.4.1.5 Combustibles de CO2 procedentes de energía solar6.4.1.6 Empresas6.4.1.7 Desafíos6.4.2 Productos químicos6.4.2.1 Descripción general6. 4.2.2 Escalabilidad6.4.2.3 Aplicaciones6.4.2.4 Empresas6.4.3 Materiales de construcción6.4.3.1 Descripción general6.4.3.2 Tecnologías CCUS6.4.3.3 Áridos carbonatados6.4.3.4 Aditivos durante el mezclado6.4.3.5 Curado del hormigón6.4.3 .6 Costos6.4.3.7 Empresas6.4.3.8 Desafíos6.4.4 Utilización de CO2 para aumentar el rendimiento biológico6.4.4.1 Descripción general6.4.4.2 Aplicaciones6.4.4.3 Empresas6.5 Utilización de CO2 en la recuperación mejorada de petróleo6.5.1 Descripción general6.5.1 .1 Proceso6.5.1.2 Fuentes de CO26.5.2 Instalaciones y proyectos de CO2-EOR6.5.3 Desafíos6.6 Mineralización mejorada6.6.1 Ventajas6.6.2 Mineralización in situ y ex situ6.6.3 Vías de mineralización mejoradas6.6.4 Desafíos

7 ALMACENAMIENTO DE CARBONO 7.1 Sitios de almacenamiento de CO2 7.1.1 Tipos de almacenamiento geológico de CO2 7.1.2 Yacimientos de petróleo y gas 7.1.3 Formaciones salinas 7.2 Capacidad global de almacenamiento de CO2 7.3 Costos 7.4 Desafíos

8 PERFILES DE EMPRESA

Para obtener más información sobre este informe, visite https://www.researchandmarkets.com/r/rizf1f

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