← 論文一覧に戻る

低炭素エネルギーシステムにおける直接空気回収:再生ペナルティ、再生可能エネルギー統合、炭素貯留経路

Direct Air Capture in Low-Carbon Energy Systems: Regeneration Penalties, Renewable Integration, and Carbon Storage Pathways (原題)

Mohammad Moosazadeh, Shadfar Davoodi, Shahabaldin Rezania, Adrian Chun Minh Loy, Lalit Goswami, SangYoun Kim, Mahmoud Kiannejad Amiri, NaYoung Cheon, Gopa Nandikes, Anamika Kushwaha, Soheil Mohtaram, Jinwoo Park, ChangKyoo Yoo

Energy📚 査読済 / ジャーナル2026-09-01#CCUS経営インパクト: コスト削減対象セクター: power
DOI: 10.1016/j.energy.2026.142390
原典: https://doi.org/10.1016/j.energy.2026.142390

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は直接空気回収(DAC)を低炭素エネルギーシステムに統合する際の課題を扱う。再生(脱着)に伴うエネルギー・コストのペナルティ、再生可能エネルギーとの統合設計、回収CO2の貯留経路を検討しているとみられる。DACの実装可能性と脱炭素経路への寄与を定量的に評価する研究である。

English

This paper examines integrating direct air capture (DAC) into low-carbon energy systems, focusing on regeneration (desorption) energy penalties, renewable energy integration, and CO2 storage pathways. It likely quantifies DAC's feasibility and its contribution to decarbonization pathways. Relevant to CCUS and negative-emissions strategy design.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本はGX推進戦略でCCUS・DACを重要技術に位置づけ、2050年カーボンニュートラルとエネルギー安全保障の両立を図る。再エネ統合や貯留経路の設計知見は、国内のDAC実証・適地選定やGXリーグ企業の技術戦略に示唆を与える。

In the global GX context

DAC sits at the center of global net-zero pathways and is increasingly referenced in transition finance and corporate climate strategies (SBTi, ISSB). This work informs how negative-emissions technologies are modeled within low-carbon energy systems, relevant to CDR accounting and disclosure debates.

👥 読者別の含意

🔬研究者:DACの再生エネルギー消費と再エネ統合・貯留経路の定量評価に関心のある脱炭素システム研究者に有用。

🏢実務担当者:DAC/CDR技術の導入検討やGX戦略・ネガティブエミッション調達を進める企業の技術・サステナ担当に示唆。

🏛政策担当者:CCUS/DACの政策支援・インフラ整備や貯留適地設計を検討する規制当局に参考となる。

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録(無料・3キーワードまで)。

gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。