碳捕捉XPrize大奖花落强化岩石风化技术 Mati Carbon数据平台胜出
历经四年角逐、总奖金高达1亿美元的碳捕捉XPrize竞赛,最终揭晓了获奖名单。这场由XPrize基金会发起的重要赛事——该基金会二十年来始终通过竞赛推动科技前沿——要求参赛者提出能够从大气或海洋中捕获二氧化碳并实现长期封存的创新方案。 来自美国休斯顿的初创企业Mati Carbon,凭借其“强化岩石
历经四年角逐、总奖金高达1亿美元的碳捕捉XPrize竞赛,最终揭晓了获奖名单。这场由XPrize基金会发起的重要赛事——该基金会二十年来始终通过竞赛推动科技前沿——要求参赛者提出能够从大气或海洋中捕获二氧化碳并实现长期封存的创新方案。

来自美国休斯顿的初创企业Mati Carbon,凭借其“强化岩石风化”碳封存技术,一举夺得5000万美元头奖。该技术的具体操作十分巧妙:将粉碎后的玄武岩撒布在印度和非洲的小型农田中。这种富含二氧化硅的火山岩,不仅能够改善土壤质量、促进作物生长,还能有效捕获空气中的二氧化碳——其原理是与土壤水中的溶解二氧化碳发生反应,转化为碳酸氢根离子,从而使碳永久封存,无法返回大气。
强化岩石风化的碳封存原理
那么,Mati Carbon为何能脱颖而出?全球已有十余家机构以工业规模开发类似技术,但Mati Carbon凭借其高精度验证体系和强大软件平台胜出。XPrize竞赛技术负责人Michael Leitch评价道:“乍看之下,他们似乎只是用卡车运输石头,技术含量不高;但深入了解后,其数据采集体系令人叹服。”
Mati Carbon会在每块农田施用玄武岩前后分别进行土壤监测,以验证实际碳封存量。具体流程包括携带电感耦合等离子体质谱仪到田间分析土壤成分,评估玄武岩的固碳效果;同时追踪多项土壤化学指标,利用地理标记精确定位每个测量点,并通过软件全程追踪玄武岩运输与采购环节的碳足迹。这些工作并非一蹴而就——需要在成千上万的小型农田中反复执行。公司CEO兼创始人Shantanu Agarwal坦言:“我们目前的采样数量和密度极高,几乎达到了疯狂的程度。每块田地我们都要采集数百个数据点。”
公司自主研发了一套名为matiC的企业资源规划软件平台,用于统一管理所有数据。结合AI驱动的机器学习与分析工具,能够排查人工录入错误、实时了解田间状况、建立碳封存模型。Agarwal表示,他们的目标是开发一套预测工具,从而减少实地采样工作量——毕竟长期扛着质谱仪奔波于田间并非可持续方案。
Mati Carbon最初在印度水稻田中推广玄武岩撒布技术,如今业务已扩展至赞比亚和坦桑尼亚。对于碳封存企业而言,严格的监测与验证机制至关重要,因为其主要收入来源于出售碳信用额度。只有切实证明自身的碳封存量,才能在碳信用市场中建立公信力。农户无需为玄武岩服务支付任何费用——Mati Carbon的全部收入均来自碳信用销售。
除大奖得主外,XPrize还为三家亚军团队颁发了奖金。巴黎的NetZero获得1500万美元,其技术是将农业废弃物热解为生物炭;休斯顿的Vaulted Deep获得800万美元,专注于处理富碳有机废弃物并实施地质封存;伦敦的Undo Carbon获得500万美元,同样采用强化岩石风化路线。该竞赛由马斯克基金会资助,XPrize此前还针对阶段性成果和学生团队颁发了额外奖励。
值得关注的是,本次获奖名单中并未出现直接空气捕获(DAC)和海洋碳封存技术的身影。原因很直接:赛事要求参赛者在一年内实现至少1000吨的碳封存量,而所有DAC和海洋碳封存参赛团队均未能达到这一门槛。
以海洋碳捕获初创公司Captura为例,其在洛杉矶港的试点工厂每年能从太平洋提取约100吨二氧化碳,但在夏威夷计划建设1000吨级新设施,直到今年2月才投入运行,此时比赛已接近尾声。Leitch评论道:“这是一个真正在推动技术边界的团队,但技术壁垒高的解决方案在短期规模化过程中确实面临更多障碍——这就是现实。”
在空气捕获领域,已有多个DAC设施的年捕获量远超1000吨——例如Climeworks去年在冰岛启用了年处理能力达3.6万吨的DAC工厂;Carbon Engineering也正通过与1PointFive合作,在德克萨斯州建设年处理能力50万吨的DAC工厂。然而,这两家公司均未参与本次竞赛。参赛DAC团队中,最接近1000吨门槛的是Project Hajar——它在阿联酋将空气捕获的二氧化碳封存于橄榄岩中,2022年曾获里程碑奖,本次又赢得100万美元荣誉XFactor奖。海洋碳初创公司Planetary Technologies同样获得了100万美元荣誉XFactor奖。
随着各项技术朝着竞赛设定的门槛逐步推进,要真正消除地球大气中超过1万亿吨的过量二氧化碳,唯有快速扩大规模。Leitch坦言:“1000吨在项目部署层面已是艰巨挑战,但从应对气候变化的角度来看,这点量根本无法改变大局。”
Q&A
Q1:强化岩石风化技术是如何固定二氧化碳的?
A:简单来说,就是将粉碎后的玄武岩撒布到农田中。这种富含二氧化硅的火山岩会与土壤水中的溶解二氧化碳发生反应,生成碳酸氢根离子,从而永久固定碳元素,使其无法返回大气。同时还能改善土壤质量,促进农作物生长,且农户无需承担任何费用。
Q2:Mati Carbon是如何验证碳封存量的?
A:Mati Carbon采用严格的监测体系:在农田施用玄武岩前后分别采集土壤样本,使用电感耦合等离子体质谱仪分析成分;同时追踪多项土壤化学指标,通过地理标记精确记录测量位置;自主研发的matiC软件平台管理所有数据,借助AI和机器学习工具排查误差、建立碳封存预测模型。每块田地需采集数百个数据点。
Q3:为什么直接空气捕获技术没有在此次XPrize竞赛中获奖?
A:竞赛要求参赛者在一年内实现至少1000吨的碳封存量,所有参赛的DAC团队均未达到标准。虽然Climeworks等公司在冰岛已有年处理量达3.6万吨的设施,但这些头部企业并未参赛;而参赛的DAC团队因技术部署周期较长、短期规模化难度较大,最终未能满足赛事要求。
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