[发明专利]CO2-截存的成形建筑材料有效
申请号: | 200980101136.9 | 申请日: | 2009-09-30 |
公开(公告)号: | CN101990523A | 公开(公告)日: | 2011-03-23 |
发明(设计)人: | B·R·康斯坦茨;A·扬斯;T·C·霍兰德 | 申请(专利权)人: | 卡勒拉公司 |
主分类号: | C04B7/00 | 分类号: | C04B7/00;C01B17/16 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李进;林森 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co sub 成形 建筑材料 | ||
交叉参照
按照35U.S.C.§119(e),该申请要求2008年10月31日提交的标题为“CO2-截存的成形建筑材料”的U.S.临时专利申请第61/110489号、2009年2月3日提交的标题为“CO2-截存的成形建筑材料”的U.S.临时专利申请第61/149610号、2009年9月25日提交的标题为“CO2-截存的成形建筑材料”的U.S.临时专利申请第61/246042号和2008年9月30日提交的标题为“CO2截存”的U.S.临时专利申请第61/101631号的权益,其每一篇通过引用结合到本文中。
背景
二氧化碳(CO2)排放已被认定为是全球变暖和海洋酸化现象的主要原因。CO2是燃烧的副产物并且引起操作上的、经济和环境的问题。预计升高的CO2大气组成浓度及其它温室气体将促进大气中更多地储存热量,导致提高表面温度和快速的气候变化。CO2也已经与海洋相互作用,驱使pH降至8.0。CO2监测已经显示大气CO2已自20世纪50年代的约每百万分之280份(ppm)升至当今的约380ppm,并且预计在下一个十年超过400ppm。气候变化的影响可能在经济上是昂贵的并且在环境方面是有害的。减少气候变化的潜在危险将需要截存(sequestration)CO2。
概述
在一些实施方案中,本发明提供了用于产生成形建筑材料(formed building material)的方法,该方法包括自二价阳离子和包含CO2的废气流产生CO2-截存组分(CO2-sequestering component)并形成包含CO2-截存组分的建筑材料,其中成形建筑材料包含5%-90%(w/w)CO2-截存组分。在一些实施方案中,成形建筑材料包含5%-75%(w/w)CO2-截存组分。在一些实施方案中,成形建筑材料包含5%-50%(w/w)CO2-截存组分。在一些实施方案中,成形建筑材料包含5%-50%(w/w)CO2-截存组分。成形建筑材料的CO2-截存组分包含碳酸盐。在一些实施方案中,废汽流还包含NOx、SOx、VOCs、颗粒状物、汞,或其组合。因此,在一些实施方案中,CO2-截存组分还包含由用于将二氧化碳转化为碳酸盐的条件产生的NOx、SOx、VOCs、颗粒状物、汞,或其组合的联产品。在一些实施方案中,成形建筑材料具有为中性或负性的碳足迹(carbon footprint)。在一些实施方案中,成形建筑材料具有为中性的碳足迹。在一些实施方案中,成形建筑材料具有为负性的碳足迹。用于形成成形建筑材料的水可由CO2-截存组分提供。在一些实施方案中,CO2-截存组分提供至少50%的用于形成成形建筑材料的水。由于成形建筑材料的高反射率,成形建筑材料可通过减少照明需求来不断地减少碳排放。
在一些实施方案中,本发明也提供了通过任何的先前方法生产的成形建筑材料。在一些实施方案中,成形建筑材料为砖、预制构件、瓷砖、水泥板、管道、横粱、水池、柱、干式墙、纤维水泥护墙板、面板、隔音墙或绝缘材料。
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