# 强化岩石风化

将粉碎的硅酸盐岩石——通常为玄武岩——撒施于农田，以加速将大气CO2转化为稳定溶解碳酸氢盐的天然风化反应；其额外优势在于真实的农艺副效益：同样的施用还能提高土壤pH值并释放养分。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/enhanced-rock-weathering/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC: REACH | OECD: bioenergy | 监管机构：EPA（美国）、ADEME（欧盟）、NEA（中国）]

强化岩石风化是将细碎的硅酸盐岩石（最常见为玄武岩）撒施于农田，雨水与土壤中的碳酸使原本需要地质时间尺度才能完成的风化反应得以加速：岩石中的钙、镁硅酸盐与溶解的CO2反应生成稳定的碳酸氢盐，或保留在土壤孔隙水中，或最终被冲刷入海洋，在数千年的时间尺度上被封存。同样的反应还能提高土壤pH值并释放植物所需养分，这使得ERW运营方在向企业买家推销碳移除的同时，也能向农户提供真实的农艺价值——本表中的大多数运营方采用与农户合作的模式，而非直接拥有土地。2025至2026年间出现的是真实的交付里程碑，而不只是试点公告：Lithos Carbon 于2025年12月发放了5,160吨经登记处核证的碳移除量，规模约为此前任何单笔ERW信用发放的七倍；InPlanet 则于2024年12月发放了全球首批经独立核证的ERW碳移除信用。

关键方向：
1. **与农户合作的玄武岩施用模式：** 以低成本或免费方式向在产农田提供粉碎玄武岩，在农户获得免费土壤改良的同时实现碳捕集。
2. **田间风化速率测量：** 通过土壤孔隙水化学采样与建模，验证某次施用实际封存了多少CO2，因为风化速率高度依赖岩石颗粒大小、土壤类型与气候条件。
3. **上游矿物供应：** 采购并研磨玄武岩或其他反应性硅酸盐岩石至能最大化风化速率、同时不产生过高能耗成本的颗粒尺寸，通常通过与现有工业矿物供应商合作实现。
4. **企业碳移除承购：** 与企业买家（Microsoft是本表中占主导地位的锚定买家）签订多年期信用交付协议，在碳移除完全核证之前多年就为田间作业提供资金。

### 行业价值链

```
[玄武岩采购与研磨] ──> [农田施用] ──> [田间风化] ──> [孔隙水采样与MRV]
                                  │
                          （风化速率建模）
                                  │
                                  ▼
[企业承购买家] <─── [信用核证与签发] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **玄武岩采购与研磨** | 开采或获取玄武岩（通常为采矿副产品），并研磨至风化速率所需的细颗粒尺寸。 | **输入：** 开采/副产品玄武岩。<br>**输出：** 研磨后的反应性岩粉。 |
| **农田施用** | 将研磨后的岩粉撒施于在产农田，通常以农艺上合理的用量配合正常农事操作进行。 | **输入：** 岩粉、农户合作关系。<br>**输出：** 已处理地块面积。 |
| **田间风化** | 岩石、雨水与土壤CO2之间历时多年的天然化学反应，是真正实现碳封存的环节。 | **输入：** 已处理土壤、降水。<br>**输出：** 溶解碳酸氢盐。 |
| **孔隙水采样与MRV** | 定期采集土壤孔隙水化学样本，将实际风化进度与模型预测进行比对。 | **输入：** 田间样本。<br>**输出：** 已测量的封存数据。 |
| **信用核证与签发** | 独立登记处在签发经核证的碳移除信用前对MRV数据进行审核。 | **输入：** MRV数据集。<br>**输出：** 经登记处核证的信用。 |
| **企业承购** | 通常在完全核证之前多年签订的多年期采购协议，为田间作业提供资金。 | **输入：** 已核证/预售信用。<br>**输出：** 买家的碳移除组合。 |

行业的跨领域技术：
- **反应表面积优化：** 将岩石研磨至能最大化单位施用量风化速率、同时研磨能耗不超过碳收益所能承受范围的颗粒尺寸。
- **土壤孔隙水碱度测量：** 验证某次施用实际封存了多少CO2的主要MRV方法，因为在田间尺度上直接测量风化反应本身并不现实。
- **重金属与微量元素筛查：** 不同玄武岩来源的微量重金属含量各异，负责任的运营方会对来源进行筛查与甄选，以在获得碳收益的同时避免土壤污染。

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## 美国

美国拥有该领域商业化程度最成熟的运营方，其依托与农户合作的模式，已扩展至该行业历史上规模最大的单笔经核证交付。

### 迄今规模最大的经核证交付，与矿物供应商的战略结盟
- **Lithos Carbon：** 2022年成立于旧金山，在北卡罗来纳、威斯康星、宾夕法尼亚、马里兰及密歇根等州的合作农场施用玄武岩，并于2025年12月发放5,160吨经登记处核证的碳移除量——约为此前任何单笔ERW信用交付规模的七倍——这是在此前由Microsoft资助的研究合作基础上取得的进展。
- **Eion：** 完成1,200万美元A轮融资，比利时工业矿物集团Sibelco既作为战略投资者参与，又担任其上游玄武岩供应商——这是本表中两家企业之间的直接商业联系，也说明ERW初创企业正日益与现有矿业供应链整合，而非自建采石业务。

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## 中国

尽管已发表的研究显示中国拥有全球最有利于该技术的自然条件之一，但未确认任何总部位于中国的商业化ERW运营企业。

### 理论潜力强劲，但尚无确认的商业化运营方
- 已发表的关于中国玄武岩基ERW的生命周期评估研究估计，若在全国范围内部署，采用较粗颗粒时到2100年可封存约0.2吉吨CO2，采用较细颗粒时到2060年可达0.5吉吨——这反映了中国庞大的玄武岩储量与广阔的农业用地基础。
- 该研究仍停留在学术与技术经济层面，尚未商业化：未确认有任何总部位于中国的企业运营着可与Lithos Carbon、UNDO或本表其他运营方相比的农户合作或信用签发型ERW业务。

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## 欧盟

欧洲最强的代表是一家拥有该领域迄今最大单笔企业承购承诺的英国运营方，背后是一家已成为该品类战略投资者的成熟工业矿物供应商。

### 迄今最大的企业承购，矿业与ERW行业的融合
- **UNDO：** 与Microsoft签订协议，通过ERW交付15,000吨CO2移除量，累计撒施65,000吨粉碎硅酸盐岩石——其中英国境内40,000吨玄武岩，加拿大境内25,000吨硅灰石——按岩石吨位计，是迄今已公布的最大规模ERW田间作业项目之一。
- **Sibelco：** 这家总部位于比利时的全球矿物集团已为自身供应链设定了科学碳目标下的范围三排放目标，同时也在Eion的碳移除业务中担任战略投资者及上游供应商角色，使这家成熟的工业矿物巨头成为ERW行业的基础设施提供方，而非独立的碳移除运营方。

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## 领先企业与研究机构

| 公司 / 机构 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Lithos Carbon** | 🇺🇸 美国 | *与农户合作的玄武岩施用模式* | 2025年12月核证发放5,160吨，为迄今最大单笔ERW交付 | 商业化 |
| **UNDO** | 🇬🇧 英国 | *玄武岩（英国）与硅灰石（加拿大）撒施* | 与Microsoft签约15,000吨CO2移除；撒施岩石65,000吨 | 商业化 |
| **Alt Carbon** | 🇮🇳 印度 | *面向全球南方的玄武岩施用* | 2024年种子轮1,200万美元；目标2030年前移除500万吨CO2 | 成长阶段 |
| **InPlanet** | 🇧🇷 巴西 | *巴西农田ERW* | 全球首批经独立核证的ERW信用（2024年12月）；已处理逾12,000公顷；与Microsoft签约28,500吨（2026–2028年） | 商业化 |
| **Eion** | 🇺🇸 美国 | *矿物基碳封存* | A轮融资1,200万美元，Sibelco为战略投资者/上游供应商 | 成长阶段 |
| **Sibelco** | 🇧🇪 比利时 | *上游玄武岩/矿物供应* | 成熟矿物巨头；Eion的战略投资者，设有科学碳目标下的范围三目标 | 商业化（矿物）／投资方（ERW） |

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## 技术栈与创新

该技术栈的核心，是让天然风化反应快到足以、且进度可测到足以，作为可融资的碳移除产品出售，而非仅仅是一种地质学上的趣味现象。

1. **颗粒尺寸工程：**
   - 更细的研磨会增加驱动风化速率的反应表面积，但研磨能耗在低于某一颗粒尺寸后会急剧上升，因此运营方会优化至能最大化净碳收益、而非单纯追求风化速度的颗粒尺寸。
2. **孔隙水MRV方法学：**
   - 由于风化反应本身无法在规模化条件下直接观测，运营方会在多个生长季内采集土壤孔隙水碱度与阳离子浓度样本，并据此对实际封存量与对照组进行建模——InPlanet经独立核证的信用正是依赖这一方法学。
3. **原料供应整合：**
   - 玄武岩常常是现有采石作业的副产品或联产品，这正是Sibelco等矿物巨头日益成为战略合作伙伴与投资者、而非置身ERW价值链之外的原因。

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## 价值链与生产管线

### 与农户合作型ERW的工业管线（核证信用签发）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 玄武岩采购               │ ───> │ 2. 研磨至目标颗粒尺寸       │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 多季度孔隙水采样         │ <─── │ 3. 农田撒施                │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 风化速率建模             │ ───> │ 6. 登记处核证与信用签发     │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：玄武岩采购
玄武岩可直接开采获得，也越来越多地作为成熟矿物供应商现有采石作业的副产品获取。

#### 阶段2：研磨至目标颗粒尺寸
岩石经破碎与研磨，达到经校准的颗粒尺寸，以在不超出碳移除经济性所能承受的能耗预算前提下，最大化反应表面积。

#### 阶段3：农田撒施
研磨后的岩粉使用标准农业撒施设备施用于合作农田，并纳入农场的正常作业日程。

#### 阶段4：多季度孔隙水采样
田间团队在多个生长季内采集土壤孔隙水样本，追踪碱度与阳离子浓度，以判断实际发生的风化程度。

#### 阶段5：风化速率建模
采样数据被输入地球化学模型，结合当地土壤类型、降水量与岩石颗粒尺寸，将孔隙水化学数据转化为估算的CO2封存吨数。

#### 阶段6：登记处核证与信用签发
独立碳信用登记处在签发经核证的碳移除信用前，对MRV数据集与方法学进行审核，随后按照Lithos Carbon、UNDO与InPlanet等与Microsoft签订的企业承购协议交付信用。

