1. Nuclear energy and bio energy carbon capture and storage, keys for obtaining 1.5°C mean surface temperature limit
- Author
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Philippe Hansen, Bob Wornan, Tom Blees, Francois Marie Breon, Suyan Zhou, Michel Petit, Frédéric Livet, Gérard Pierre, Claude Guet, Henri Prévot, R.B. Grover, Weiping Liu, Elisabeth Huffer, Michael Schneeberger, Sébastien Richet, Bernard Durand, André Berger, H. Nifenecker, Massimo Salvatores, Marc Deffrennes, Barry W. Brook, Henri Safa, Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT), Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Matériaux et Nanosciences Grand-Est (MNGE), Université de Strasbourg (UNISTRA)-Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 (LRCS), Université de Picardie Jules Verne (UPJV)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMaP ), Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes [2016-2019] (UGA [2016-2019]), Académie des Sciences [Paris], Institut de France, CEA-Direction des Energies (ex-Direction de l'Energie Nucléaire) (CEA-DES (ex-DEN)), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Laboratoire de Physique et Mécanique Textile (LPMT), Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA)), Université de Picardie Jules Verne (UPJV)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Chimie du CNRS (INC), Laboratoire de thermodynamique et physico-chimie métallurgiques (LTPCM), Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Académie des Sciences, and Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG)
- Subjects
Primary energy ,020209 energy ,Energy Engineering and Power Technology ,Thermodynamics ,02 engineering and technology ,7. Clean energy ,01 natural sciences ,chemistry.chemical_compound ,Bioenergy ,0103 physical sciences ,0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering ,Carbon capture and storage ,010306 general physics ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,010308 nuclear & particles physics ,Renewable Energy, Sustainability and the Environment ,business.industry ,[SDE.IE]Environmental Sciences/Environmental Engineering ,Global warming ,[SPI.NRJ]Engineering Sciences [physics]/Electric power ,Bio-energy with carbon capture and storage ,Renewable energy ,Nuclear Energy and Engineering ,chemistry ,13. Climate action ,[SDU.STU.CL]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Climatology ,Carbon dioxide ,Environmental science ,Carbon-neutral fuel ,Atomic physics ,business - Abstract
A rapid development of nuclear energy production reaching 173 EJ/y in 2060 and 605 EJ/y in 2110 limits the Global Mean Surface Temperature (GMST) increase to 1.5°C with respect to preindustrial value, with a reduction of the stored carbon dioxide from 800 Gt in the original MESSAGE-Efficiency scenario to 275 Gt in the present one, while multiplying by 6 the Total Primary Energy Supply between 2015 and 2110.
- Published
- 2017