విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 70 - కార్బన్ సంగ్రహణ మరియు తక్కువ-కార్బన్ పారిశ్రామిక సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which statement best distinguishes Carbon Capture and Storage (CCS) from Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)?
Carbon Capture and Storage (CCS)ను Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• CCS generally refers to separating CO₂ from an emission stream and placing it in durable storage, commonly deep geological formations.
• CCUS is broader because captured CO₂ may also be used in fuels, chemicals, building materials or other applications.
• Climate benefit depends on capture rate, energy use, CO₂ source, transport, storage permanence and what happens to CO₂ after utilisation.
• CCUS is broader because captured CO₂ may also be used in fuels, chemicals, building materials or other applications.
• Climate benefit depends on capture rate, energy use, CO₂ source, transport, storage permanence and what happens to CO₂ after utilisation.
వివరణ:
• CCSలో సాధారణంగా ఉద్గార ప్రవాహం నుంచి CO₂ను వేరు చేసి లోతైన భూగర్భ నిర్మాణాల వంటి దీర్ఘకాల నిల్వలో ఉంచుతారు.
• CCUS పరిధి మరింత విస్తృతం; సంగ్రహించిన CO₂ను ఇంధనాలు, రసాయనాలు, నిర్మాణ పదార్థాలు లేదా ఇతర వినియోగాల్లో ఉపయోగించవచ్చు.
• వాతావరణ ప్రయోజనం సంగ్రహణ శాతం, శక్తి వినియోగం, CO₂ మూలం, రవాణా, నిల్వ స్థిరత్వం మరియు వినియోగం తరువాత CO₂కు ఏమవుతుందనే అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
• CCUS పరిధి మరింత విస్తృతం; సంగ్రహించిన CO₂ను ఇంధనాలు, రసాయనాలు, నిర్మాణ పదార్థాలు లేదా ఇతర వినియోగాల్లో ఉపయోగించవచ్చు.
• వాతావరణ ప్రయోజనం సంగ్రహణ శాతం, శక్తి వినియోగం, CO₂ మూలం, రవాణా, నిల్వ స్థిరత్వం మరియు వినియోగం తరువాత CO₂కు ఏమవుతుందనే అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
Question 2
ప్రశ్న 2
Which statement correctly distinguishes point-source carbon capture from Direct Air Capture (DAC)?
పాయింట్-సోర్స్ కార్బన్ సంగ్రహణను Direct Air Capture (DAC) నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Point-source capture acts at a facility such as a cement kiln, steel plant, refinery or power station before a large CO₂ stream is emitted to air.
• DAC processes ordinary ambient air, where CO₂ is far more dilute than in most industrial exhaust streams.
• Because DAC must move and process much larger volumes of gas per tonne of CO₂, separation energy and cost are major challenges.
• DAC processes ordinary ambient air, where CO₂ is far more dilute than in most industrial exhaust streams.
• Because DAC must move and process much larger volumes of gas per tonne of CO₂, separation energy and cost are major challenges.
వివరణ:
• పాయింట్-సోర్స్ సంగ్రహణ సిమెంట్ భట్టి, ఉక్కు కర్మాగారం, రిఫైనరీ లేదా విద్యుత్ కేంద్రం వంటి చోట పెద్ద CO₂ ప్రవాహం వాతావరణంలోకి వెళ్లకముందే పనిచేస్తుంది.
• DAC సాధారణ వాతావరణ గాలిని ప్రాసెస్ చేస్తుంది; అందులో CO₂ సాంద్రత చాలా పారిశ్రామిక ఎగ్జాస్ట్ ప్రవాహాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
• ఒక టన్ను CO₂కు చాలా ఎక్కువ గాలి పరిమాణాన్ని కదిలించి ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉండటం వల్ల DACలో వేర్పాటు శక్తి మరియు ఖర్చు ప్రధాన సవాళ్లు.
• DAC సాధారణ వాతావరణ గాలిని ప్రాసెస్ చేస్తుంది; అందులో CO₂ సాంద్రత చాలా పారిశ్రామిక ఎగ్జాస్ట్ ప్రవాహాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
• ఒక టన్ను CO₂కు చాలా ఎక్కువ గాలి పరిమాణాన్ని కదిలించి ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉండటం వల్ల DACలో వేర్పాటు శక్తి మరియు ఖర్చు ప్రధాన సవాళ్లు.
Question 3
ప్రశ్న 3
What is post-combustion carbon capture?
పోస్ట్-కంబషన్ కార్బన్ సంగ్రహణ అంటే ఏమిటి?
Explanation:
• Post-combustion capture treats exhaust gas after combustion has taken place, so the CO₂ is mixed with nitrogen, water vapour and other flue-gas components.
• Chemical solvents such as amines are a mature separation approach, while sorbents and membranes are also under development or deployment.
• Dilute CO₂ concentration, low flue-gas pressure and solvent regeneration/compression can impose substantial energy penalties.
• Chemical solvents such as amines are a mature separation approach, while sorbents and membranes are also under development or deployment.
• Dilute CO₂ concentration, low flue-gas pressure and solvent regeneration/compression can impose substantial energy penalties.
వివరణ:
• పోస్ట్-కంబషన్ సంగ్రహణలో దహనం జరిగిన తరువాత పొగ వాయువును శుద్ధి చేస్తారు; అందులో CO₂ నైట్రోజన్, నీటి ఆవిరి మరియు ఇతర భాగాలతో కలిసివుంటుంది.
• అమైన్ల వంటి రసాయన ద్రావకాలు పరిపక్వ వేర్పాటు పద్ధతులు; గ్రాహక పదార్థాలు, పొరలు కూడా అభివృద్ధి లేదా వినియోగ దశల్లో ఉన్నాయి.
• తక్కువ CO₂ సాంద్రత, తక్కువ వాయు పీడనం మరియు ద్రావక పునరుత్పత్తి/సంపీడన అవసరం గణనీయ అదనపు శక్తి వినియోగాన్ని కలిగించవచ్చు.
• అమైన్ల వంటి రసాయన ద్రావకాలు పరిపక్వ వేర్పాటు పద్ధతులు; గ్రాహక పదార్థాలు, పొరలు కూడా అభివృద్ధి లేదా వినియోగ దశల్లో ఉన్నాయి.
• తక్కువ CO₂ సాంద్రత, తక్కువ వాయు పీడనం మరియు ద్రావక పునరుత్పత్తి/సంపీడన అవసరం గణనీయ అదనపు శక్తి వినియోగాన్ని కలిగించవచ్చు.
Question 4
ప్రశ్న 4
Which description best matches pre-combustion carbon capture in a gasification-based system?
గ్యాసిఫికేషన్ ఆధారిత వ్యవస్థలో ప్రీ-కంబషన్ కార్బన్ సంగ్రహణను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Gasification creates syngas containing carbon monoxide, hydrogen and other gases rather than directly burning the feedstock in air.
• A water-gas shift step can convert much of the CO and steam into CO₂ and additional hydrogen, creating a CO₂-rich stream suitable for separation.
• The higher CO₂ concentration and pressure can aid separation, although the gasification and integration equipment add capital and process complexity.
• A water-gas shift step can convert much of the CO and steam into CO₂ and additional hydrogen, creating a CO₂-rich stream suitable for separation.
• The higher CO₂ concentration and pressure can aid separation, although the gasification and integration equipment add capital and process complexity.
వివరణ:
• గ్యాసిఫికేషన్లో ముడి ఇంధనాన్ని గాలిలో నేరుగా దహనం చేయకుండా కార్బన్ మోనాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ తదితర వాయువులు గల సంశ్లేషణ వాయువుగా మారుస్తారు.
• వాటర్-గ్యాస్ షిఫ్ట్ చర్య ద్వారా CO మరియు ఆవిరిలో పెద్ద భాగాన్ని CO₂ మరియు అదనపు హైడ్రోజన్గా మార్చి CO₂ అధిక ప్రవాహాన్ని వేర్పాటుకు సిద్ధం చేయవచ్చు.
• అధిక CO₂ సాంద్రత, పీడనం వేర్పాటుకు సహాయపడవచ్చు; కానీ గ్యాసిఫికేషన్ మరియు సమన్వయ పరికరాలు మూలధన ఖర్చు, ప్రక్రియ సంక్లిష్టతను పెంచుతాయి.
• వాటర్-గ్యాస్ షిఫ్ట్ చర్య ద్వారా CO మరియు ఆవిరిలో పెద్ద భాగాన్ని CO₂ మరియు అదనపు హైడ్రోజన్గా మార్చి CO₂ అధిక ప్రవాహాన్ని వేర్పాటుకు సిద్ధం చేయవచ్చు.
• అధిక CO₂ సాంద్రత, పీడనం వేర్పాటుకు సహాయపడవచ్చు; కానీ గ్యాసిఫికేషన్ మరియు సమన్వయ పరికరాలు మూలధన ఖర్చు, ప్రక్రియ సంక్లిష్టతను పెంచుతాయి.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which statement correctly describes oxy-fuel or oxy-combustion carbon-capture concepts?
ఆక్సీ-ఫ్యూయల్ లేదా ఆక్సీ-కంబషన్ కార్బన్ సంగ్రహణ భావనను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Burning fuel with oxygen-rich gas avoids introducing the large nitrogen fraction present in ordinary air, so the resulting exhaust can be easier to separate into CO₂ and water.
• After water is condensed, a relatively CO₂-rich stream can be obtained for purification, compression and transport.
• Producing oxygen through an air-separation system and integrating the process consumes energy, so oxy-combustion is not a zero-penalty capture route.
• After water is condensed, a relatively CO₂-rich stream can be obtained for purification, compression and transport.
• Producing oxygen through an air-separation system and integrating the process consumes energy, so oxy-combustion is not a zero-penalty capture route.
వివరణ:
• సాధారణ గాలిలో ఉన్న పెద్ద నైట్రోజన్ భాగం ప్రవేశించకుండా ఆక్సిజన్ అధిక వాయువుతో దహనం చేయడం వల్ల ఎగ్జాస్ట్ను CO₂, నీటిగా వేరు చేయడం సులభమవచ్చు.
• నీటిని ఘనీభవింపజేసిన తరువాత సాపేక్షంగా CO₂ అధిక ప్రవాహాన్ని శుద్ధి, సంపీడన, రవాణాకు పొందవచ్చు.
• గాలి నుంచి ఆక్సిజన్ వేరు చేసే వ్యవస్థ మరియు మొత్తం ప్రక్రియ సమన్వయానికి శక్తి అవసరం; కాబట్టి ఆక్సీ-కంబషన్కు శక్తి ఖర్చు లేదని చెప్పలేం.
• నీటిని ఘనీభవింపజేసిన తరువాత సాపేక్షంగా CO₂ అధిక ప్రవాహాన్ని శుద్ధి, సంపీడన, రవాణాకు పొందవచ్చు.
• గాలి నుంచి ఆక్సిజన్ వేరు చేసే వ్యవస్థ మరియు మొత్తం ప్రక్రియ సమన్వయానికి శక్తి అవసరం; కాబట్టి ఆక్సీ-కంబషన్కు శక్తి ఖర్చు లేదని చెప్పలేం.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which geological setting is commonly considered suitable for long-term CO₂ storage when appropriately characterized and managed?
తగిన పరిశీలన, నిర్వహణ ఉన్నప్పుడు దీర్ఘకాల CO₂ నిల్వకు సాధారణంగా అనుకూలంగా పరిగణించే భూభౌతిక నిర్మాణం ఏది?
Explanation:
• Deep saline formations and depleted oil or gas reservoirs are among the geological settings considered for CO₂ storage.
• Suitable formations need adequate capacity, injectivity and confining layers that limit upward migration of CO₂.
• Site characterization, well integrity, monitoring and long-term stewardship are essential because geological storage is an engineered subsurface operation, not simply disposal into any underground space.
• Suitable formations need adequate capacity, injectivity and confining layers that limit upward migration of CO₂.
• Site characterization, well integrity, monitoring and long-term stewardship are essential because geological storage is an engineered subsurface operation, not simply disposal into any underground space.
వివరణ:
• లోతైన ఉప్పునీటి నిర్మాణాలు మరియు ఖాళీ అయిన చమురు లేదా వాయు నిల్వలు CO₂ భూగర్భ నిల్వకు పరిగణించే నిర్మాణాల్లో ఉన్నాయి.
• తగిన నిర్మాణానికి సరిపడ నిల్వ సామర్థ్యం, ఇంజెక్షన్ సామర్థ్యం మరియు CO₂ పైకి వలసను నిరోధించే మూసివేత పొరలు అవసరం.
• భూగర్భ నిల్వ ఏ ఖాళీలోనైనా పారవేయడం కాదు; స్థల లక్షణ నిర్ధారణ, బావి సమగ్రత, పర్యవేక్షణ, దీర్ఘకాల బాధ్యత కీలకం.
• తగిన నిర్మాణానికి సరిపడ నిల్వ సామర్థ్యం, ఇంజెక్షన్ సామర్థ్యం మరియు CO₂ పైకి వలసను నిరోధించే మూసివేత పొరలు అవసరం.
• భూగర్భ నిల్వ ఏ ఖాళీలోనైనా పారవేయడం కాదు; స్థల లక్షణ నిర్ధారణ, బావి సమగ్రత, పర్యవేక్షణ, దీర్ఘకాల బాధ్యత కీలకం.
Question 7
ప్రశ్న 7
Why are monitoring, verification and well-integrity management important in geological CO₂ storage?
భూగర్భ CO₂ నిల్వలో పర్యవేక్షణ, ధృవీకరణ మరియు బావి సమగ్రత నిర్వహణ ఎందుకు ముఖ్యమైనవి?
Explanation:
• Subsurface CO₂ can migrate through porous rock under pressure, so operators need evidence that it remains within the intended storage complex.
• Monitoring may track pressure, plume movement and well condition, while verification supports storage accounting and regulatory confidence.
• Existing or poorly sealed wells can be potential leakage pathways, making well integrity a central part of safe storage.
• Monitoring may track pressure, plume movement and well condition, while verification supports storage accounting and regulatory confidence.
• Existing or poorly sealed wells can be potential leakage pathways, making well integrity a central part of safe storage.
వివరణ:
• పీడనంతో రంధ్రాల శిలల్లో CO₂ కదలగలదు; కాబట్టి అది ఉద్దేశించిన నిల్వ సముదాయంలోనే ఉందని ఆధారాలు అవసరం.
• పర్యవేక్షణలో పీడనం, CO₂ వ్యాప్తి, బావుల స్థితిని గమనించవచ్చు; ధృవీకరణ నిల్వ లెక్కింపు మరియు నియంత్రణ విశ్వాసానికి సహాయపడుతుంది.
• పాత లేదా సరిగా మూసివేయని బావులు సంభావ్య లీకేజీ మార్గాలుగా ఉండవచ్చు; అందువల్ల బావి సమగ్రత సురక్షిత నిల్వలో ప్రధాన అంశం.
• పర్యవేక్షణలో పీడనం, CO₂ వ్యాప్తి, బావుల స్థితిని గమనించవచ్చు; ధృవీకరణ నిల్వ లెక్కింపు మరియు నియంత్రణ విశ్వాసానికి సహాయపడుతుంది.
• పాత లేదా సరిగా మూసివేయని బావులు సంభావ్య లీకేజీ మార్గాలుగా ఉండవచ్చు; అందువల్ల బావి సమగ్రత సురక్షిత నిల్వలో ప్రధాన అంశం.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which statement about carbon utilisation is scientifically correct?
కార్బన్ వినియోగం గురించి శాస్త్రీయంగా సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• CO₂ can be converted into fuels, chemicals, polymers, aggregates and other products, but utilisation is not automatically equivalent to avoided emissions.
• CO₂-derived fuels generally return their carbon to the atmosphere when burned, while mineralized building products can retain carbon for much longer periods.
• Energy-intensive conversion can erase much of the climate benefit unless low-carbon energy and favourable lifecycle conditions are used.
• CO₂-derived fuels generally return their carbon to the atmosphere when burned, while mineralized building products can retain carbon for much longer periods.
• Energy-intensive conversion can erase much of the climate benefit unless low-carbon energy and favourable lifecycle conditions are used.
వివరణ:
• CO₂ను ఇంధనాలు, రసాయనాలు, పాలిమర్లు, నిర్మాణ సమ్మేళనాలు మరియు ఇతర ఉత్పత్తులుగా మార్చవచ్చు; కానీ వినియోగం స్వయంగా ఉద్గార నివారణతో సమానం కాదు.
• CO₂-ఆధారిత ఇంధనాలు దహనం సమయంలో కార్బన్ను సాధారణంగా మళ్లీ వాతావరణానికి విడుదల చేస్తాయి; ఖనిజీకరించిన నిర్మాణ పదార్థాలు కార్బన్ను చాలా ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయగలవు.
• తక్కువ-కార్బన్ శక్తి మరియు అనుకూల జీవితచక్ర పరిస్థితులు లేకపోతే అధిక శక్తి అవసరమైన మార్పిడి వాతావరణ ప్రయోజనంలో పెద్ద భాగాన్ని తగ్గించవచ్చు.
• CO₂-ఆధారిత ఇంధనాలు దహనం సమయంలో కార్బన్ను సాధారణంగా మళ్లీ వాతావరణానికి విడుదల చేస్తాయి; ఖనిజీకరించిన నిర్మాణ పదార్థాలు కార్బన్ను చాలా ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయగలవు.
• తక్కువ-కార్బన్ శక్తి మరియు అనుకూల జీవితచక్ర పరిస్థితులు లేకపోతే అధిక శక్తి అవసరమైన మార్పిడి వాతావరణ ప్రయోజనంలో పెద్ద భాగాన్ని తగ్గించవచ్చు.
Question 9
ప్రశ్న 9
What is carbon mineralisation?
కార్బన్ ఖనిజీకరణ అంటే ఏమిటి?
Explanation:
• Mineralisation fixes CO₂ into solid carbonate compounds through reactions with suitable calcium-, magnesium- or iron-bearing materials.
• Natural mafic and ultramafic rocks such as basalt or certain industrial alkaline wastes can provide reactive minerals for this process.
• Mineralised carbon can be highly durable, but reaction rate, material handling, energy demand and availability of suitable feedstocks constrain deployment.
• Natural mafic and ultramafic rocks such as basalt or certain industrial alkaline wastes can provide reactive minerals for this process.
• Mineralised carbon can be highly durable, but reaction rate, material handling, energy demand and availability of suitable feedstocks constrain deployment.
వివరణ:
• ఖనిజీకరణలో CO₂ తగిన కాల్షియం, మెగ్నీషియం లేదా ఇనుము గల పదార్థాలతో చర్య చేసి ఘన కార్బోనేట్ సంయోగాల్లో స్థిరపడుతుంది.
• బసాల్ట్ వంటి మాఫిక్/అల్ట్రామాఫిక్ శిలలు లేదా కొన్ని క్షార పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు ఈ ప్రక్రియకు ప్రతిచర్య పదార్థాలను అందించగలవు.
• ఖనిజీకరించిన కార్బన్ చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఉండవచ్చు; కానీ చర్య వేగం, పదార్థ నిర్వహణ, శక్తి అవసరం, తగిన ముడి పదార్థ లభ్యత అమలును పరిమితం చేస్తాయి.
• బసాల్ట్ వంటి మాఫిక్/అల్ట్రామాఫిక్ శిలలు లేదా కొన్ని క్షార పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు ఈ ప్రక్రియకు ప్రతిచర్య పదార్థాలను అందించగలవు.
• ఖనిజీకరించిన కార్బన్ చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఉండవచ్చు; కానీ చర్య వేగం, పదార్థ నిర్వహణ, శక్తి అవసరం, తగిన ముడి పదార్థ లభ్యత అమలును పరిమితం చేస్తాయి.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which statement best explains why Direct Air Capture is generally more energy- and cost-intensive than capture from a concentrated industrial CO₂ stream?
సాంద్ర పారిశ్రామిక CO₂ ప్రవాహం నుంచి సంగ్రహణతో పోలిస్తే Direct Air Capture సాధారణంగా ఎందుకు ఎక్కువ శక్తి, ఖర్చు అవసరం చేస్తుందో సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Ambient-air CO₂ concentration is only a small fraction of one percent, far below many point-source streams.
• Fans, contactors and sorbent/solvent regeneration are therefore required to process large air volumes and release a purified concentrated CO₂ stream.
• Cost and net climate benefit depend strongly on energy efficiency and on using low-carbon heat and electricity.
• Fans, contactors and sorbent/solvent regeneration are therefore required to process large air volumes and release a purified concentrated CO₂ stream.
• Cost and net climate benefit depend strongly on energy efficiency and on using low-carbon heat and electricity.
వివరణ:
• వాతావరణ గాలిలో CO₂ సాంద్రత ఒక శాతం కంటే చాలా చిన్న భాగం మాత్రమే; ఇది అనేక పాయింట్-సోర్స్ ప్రవాహాల కంటే చాలా తక్కువ.
• అందువల్ల పెద్ద గాలి పరిమాణాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఫ్యాన్లు, సంపర్క పరికరాలు మరియు గ్రాహక/ద్రావక పునరుత్పత్తి అవసరం; తరువాత శుద్ధి చేసిన సాంద్ర CO₂ ప్రవాహం లభిస్తుంది.
• ఖర్చు మరియు నికర వాతావరణ ప్రయోజనం శక్తి సామర్థ్యం, తక్కువ-కార్బన్ వేడి మరియు విద్యుత్ వినియోగంపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
• అందువల్ల పెద్ద గాలి పరిమాణాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఫ్యాన్లు, సంపర్క పరికరాలు మరియు గ్రాహక/ద్రావక పునరుత్పత్తి అవసరం; తరువాత శుద్ధి చేసిన సాంద్ర CO₂ ప్రవాహం లభిస్తుంది.
• ఖర్చు మరియు నికర వాతావరణ ప్రయోజనం శక్తి సామర్థ్యం, తక్కువ-కార్బన్ వేడి మరియు విద్యుత్ వినియోగంపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
Question 11
ప్రశ్న 11
When can Direct Air Capture provide durable carbon dioxide removal rather than merely carbon recycling?
Direct Air Capture ఎప్పుడు కేవలం కార్బన్ పునర్వినియోగం కాక దీర్ఘకాల కార్బన్ డయాక్సైడ్ తొలగింపును అందించగలదు?
Explanation:
• Carbon dioxide removal requires taking CO₂ out of the atmosphere and keeping it out for a sufficiently long period.
• DAC followed by secure geological storage or durable mineralisation can therefore function as engineered carbon removal.
• Using air-captured CO₂ in a fuel can recycle atmospheric carbon, but combustion normally returns that CO₂ and does not provide durable removal by itself.
• DAC followed by secure geological storage or durable mineralisation can therefore function as engineered carbon removal.
• Using air-captured CO₂ in a fuel can recycle atmospheric carbon, but combustion normally returns that CO₂ and does not provide durable removal by itself.
వివరణ:
• కార్బన్ డయాక్సైడ్ తొలగింపు అంటే CO₂ను వాతావరణం నుంచి తీసి తగినంత దీర్ఘకాలం బయటే ఉంచడం.
• అందువల్ల DACకు తరువాత సురక్షిత భూగర్భ నిల్వ లేదా దీర్ఘకాల ఖనిజీకరణను కలిపితే ఇంజినీరింగ్ కార్బన్ తొలగింపుగా పనిచేయవచ్చు.
• గాలిలో నుంచి సంగ్రహించిన CO₂ను ఇంధనంలో ఉపయోగించడం వాతావరణ కార్బన్ను పునర్వినియోగించవచ్చు; కానీ దహనం దాన్ని మళ్లీ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి స్వయంగా దీర్ఘకాల తొలగింపు కాదు.
• అందువల్ల DACకు తరువాత సురక్షిత భూగర్భ నిల్వ లేదా దీర్ఘకాల ఖనిజీకరణను కలిపితే ఇంజినీరింగ్ కార్బన్ తొలగింపుగా పనిచేయవచ్చు.
• గాలిలో నుంచి సంగ్రహించిన CO₂ను ఇంధనంలో ఉపయోగించడం వాతావరణ కార్బన్ను పునర్వినియోగించవచ్చు; కానీ దహనం దాన్ని మళ్లీ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి స్వయంగా దీర్ఘకాల తొలగింపు కాదు.
Question 12
ప్రశ్న 12
Why can complete decarbonisation of conventional Portland-cement clinker production not be achieved merely by replacing a fossil-fired kiln with an electric heat source?
సాంప్రదాయ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ క్లింకర్ తయారీలో జీవాశ్మ ఇంధన భట్టిని విద్యుత్ వేడి మూలంతో మార్చడం మాత్రమే పూర్తి కార్బన్ తగ్గింపుకు ఎందుకు సరిపోదు?
Explanation:
• Cement clinker production releases CO₂ both from fuel/process heat and from calcination of calcium carbonate in limestone.
• Electrifying kiln heat can reduce combustion-related emissions if the electricity is low-carbon, but it does not eliminate the chemical CO₂ released from limestone decomposition.
• Deep cement decarbonisation therefore combines efficiency, lower-clinker formulations, alternative chemistries and potentially carbon capture for residual process emissions.
• Electrifying kiln heat can reduce combustion-related emissions if the electricity is low-carbon, but it does not eliminate the chemical CO₂ released from limestone decomposition.
• Deep cement decarbonisation therefore combines efficiency, lower-clinker formulations, alternative chemistries and potentially carbon capture for residual process emissions.
వివరణ:
• సిమెంట్ క్లింకర్ తయారీలో ఇంధన/ప్రక్రియ వేడి నుంచి మాత్రమే కాక సున్నపురాయిలోని కాల్షియం కార్బోనేట్ కాల్సినేషన్ వల్ల కూడా CO₂ విడుదల అవుతుంది.
• తక్కువ-కార్బన్ విద్యుత్తో భట్టి వేడిని విద్యుదీకరించడం దహన ఉద్గారాలను తగ్గించగలదు; కానీ సున్నపురాయి రసాయన విచ్ఛిన్నం నుంచి వచ్చే CO₂ను తొలగించదు.
• కాబట్టి లోతైన సిమెంట్ కార్బన్ తగ్గింపుకు సామర్థ్యం, తక్కువ-క్లింకర్ మిశ్రమాలు, ప్రత్యామ్నాయ రసాయనాలు మరియు మిగిలిన ప్రక్రియ ఉద్గారాలకు కార్బన్ సంగ్రహణ వంటి మార్గాల కలయిక అవసరం.
• తక్కువ-కార్బన్ విద్యుత్తో భట్టి వేడిని విద్యుదీకరించడం దహన ఉద్గారాలను తగ్గించగలదు; కానీ సున్నపురాయి రసాయన విచ్ఛిన్నం నుంచి వచ్చే CO₂ను తొలగించదు.
• కాబట్టి లోతైన సిమెంట్ కార్బన్ తగ్గింపుకు సామర్థ్యం, తక్కువ-క్లింకర్ మిశ్రమాలు, ప్రత్యామ్నాయ రసాయనాలు మరియు మిగిలిన ప్రక్రియ ఉద్గారాలకు కార్బన్ సంగ్రహణ వంటి మార్గాల కలయిక అవసరం.
Question 13
ప్రశ్న 13
How can clinker substitution reduce the carbon intensity of cement?
క్లింకర్ ప్రత్యామ్నాయం సిమెంట్ కార్బన్ తీవ్రతను ఎలా తగ్గించగలదు?
Explanation:
• Clinker is the most carbon-intensive major component of ordinary Portland cement because its manufacture requires high-temperature heat and releases calcination CO₂.
• Suitable supplementary cementitious materials can reduce the clinker-to-cement ratio while maintaining required properties when formulations and standards permit.
• Availability, chemistry, durability requirements and local standards limit how far substitution can be increased in a given application.
• Suitable supplementary cementitious materials can reduce the clinker-to-cement ratio while maintaining required properties when formulations and standards permit.
• Availability, chemistry, durability requirements and local standards limit how far substitution can be increased in a given application.
వివరణ:
• సాధారణ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్లో క్లింకర్ అత్యధిక కార్బన్ తీవ్రత గల ప్రధాన భాగం; దాని తయారీకి అధిక ఉష్ణ వేడి అవసరం మరియు కాల్సినేషన్ CO₂ విడుదల అవుతుంది.
• తగిన అదనపు సిమెంటింగ్ పదార్థాలు రూపకల్పన, ప్రమాణాలు అనుమతించినప్పుడు అవసరమైన లక్షణాలను కొనసాగిస్తూ క్లింకర్-సిమెంట్ నిష్పత్తిని తగ్గించగలవు.
• లభ్యత, రసాయన స్వభావం, దీర్ఘకాలికత అవసరాలు, స్థానిక ప్రమాణాలు ఒక వినియోగంలో ఎంతవరకు ప్రత్యామ్నాయం చేయగలమో పరిమితం చేస్తాయి.
• తగిన అదనపు సిమెంటింగ్ పదార్థాలు రూపకల్పన, ప్రమాణాలు అనుమతించినప్పుడు అవసరమైన లక్షణాలను కొనసాగిస్తూ క్లింకర్-సిమెంట్ నిష్పత్తిని తగ్గించగలవు.
• లభ్యత, రసాయన స్వభావం, దీర్ఘకాలికత అవసరాలు, స్థానిక ప్రమాణాలు ఒక వినియోగంలో ఎంతవరకు ప్రత్యామ్నాయం చేయగలమో పరిమితం చేస్తాయి.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which statement best describes the hydrogen-direct-reduced-iron plus electric-arc-furnace (H₂-DRI-EAF) route for low-carbon steel?
తక్కువ-కార్బన్ ఉక్కు కోసం hydrogen-direct-reduced-iron plus electric-arc-furnace (H₂-DRI-EAF) మార్గాన్ని సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• In hydrogen DRI, hydrogen replaces much of the carbon-based reductant role and reacts with oxygen in iron oxides to form water.
• The solid direct-reduced iron can then be fed to an electric arc furnace for melting and steelmaking, often together with scrap.
• Climate performance depends strongly on producing hydrogen and electricity with low emissions; otherwise upstream emissions can reduce the benefit.
• The solid direct-reduced iron can then be fed to an electric arc furnace for melting and steelmaking, often together with scrap.
• Climate performance depends strongly on producing hydrogen and electricity with low emissions; otherwise upstream emissions can reduce the benefit.
వివరణ:
• హైడ్రోజన్ DRIలో కార్బన్-ఆధారిత తగ్గింపు కారక పాత్రలో పెద్ద భాగాన్ని హైడ్రోజన్ భర్తీ చేసి ఇనుము ఆక్సైడ్లలోని ఆక్సిజన్తో చర్య చేసి నీటిని ఏర్పరుస్తుంది.
• ఏర్పడిన ఘన నేర-తగ్గింపు ఇనుమును తరచుగా స్క్రాప్తో కలిపి విద్యుత్ ఆర్క్ భట్టిలో కరిగించి ఉక్కుగా తయారు చేయవచ్చు.
• వాతావరణ ప్రయోజనం తక్కువ-ఉద్గార హైడ్రోజన్, విద్యుత్ తయారీపైన బలంగా ఆధారపడుతుంది; లేకపోతే పరోక్ష ఉద్గారాలు ప్రయోజనాన్ని తగ్గించవచ్చు.
• ఏర్పడిన ఘన నేర-తగ్గింపు ఇనుమును తరచుగా స్క్రాప్తో కలిపి విద్యుత్ ఆర్క్ భట్టిలో కరిగించి ఉక్కుగా తయారు చేయవచ్చు.
• వాతావరణ ప్రయోజనం తక్కువ-ఉద్గార హైడ్రోజన్, విద్యుత్ తయారీపైన బలంగా ఆధారపడుతుంది; లేకపోతే పరోక్ష ఉద్గారాలు ప్రయోజనాన్ని తగ్గించవచ్చు.
Question 15
ప్రశ్న 15
Why is increased scrap recycling through electric arc furnaces an important but not unlimited steel-decarbonisation strategy?
విద్యుత్ ఆర్క్ భట్టుల ద్వారా స్క్రాప్ పునర్వినియోగం ఉక్కు కార్బన్ తగ్గింపులో ముఖ్యమైనదైనా పరిమితులేని వ్యూహం ఎందుకు కాదు?
Explanation:
• Scrap-based EAF production can avoid many emissions associated with mining and chemically reducing virgin iron ore.
• Its emissions can be particularly low when furnace electricity comes from a low-carbon grid or dedicated clean generation.
• Steel demand, product-quality requirements and limited supplies of clean high-grade scrap mean primary ironmaking routes will still be needed for part of the market.
• Its emissions can be particularly low when furnace electricity comes from a low-carbon grid or dedicated clean generation.
• Steel demand, product-quality requirements and limited supplies of clean high-grade scrap mean primary ironmaking routes will still be needed for part of the market.
వివరణ:
• స్క్రాప్-ఆధారిత EAF తయారీ కొత్త ఇనుము ధాతు తవ్వకం మరియు రసాయన తగ్గింపుతో సంబంధించిన అనేక ఉద్గారాలను నివారించగలదు.
• భట్టి విద్యుత్ తక్కువ-కార్బన్ గ్రిడ్ లేదా స్వచ్ఛ విద్యుత్ వనరుల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఉద్గారాలు మరింత తక్కువగా ఉండవచ్చు.
• ఉక్కు డిమాండ్, ఉత్పత్తి నాణ్యత అవసరాలు, శుభ్రమైన అధిక-గ్రేడ్ స్క్రాప్ పరిమిత లభ్యత వల్ల మార్కెట్లో కొంత భాగానికి ప్రాథమిక ఇనుము తయారీ మార్గాలు ఇంకా అవసరం.
• భట్టి విద్యుత్ తక్కువ-కార్బన్ గ్రిడ్ లేదా స్వచ్ఛ విద్యుత్ వనరుల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఉద్గారాలు మరింత తక్కువగా ఉండవచ్చు.
• ఉక్కు డిమాండ్, ఉత్పత్తి నాణ్యత అవసరాలు, శుభ్రమైన అధిక-గ్రేడ్ స్క్రాప్ పరిమిత లభ్యత వల్ల మార్కెట్లో కొంత భాగానికి ప్రాథమిక ఇనుము తయారీ మార్గాలు ఇంకా అవసరం.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement best captures the climate value and limitation of industrial electrification?
పారిశ్రామిక విద్యుదీకరణ యొక్క వాతావరణ ప్రయోజనం మరియు పరిమితిని సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Industrial electrification replaces direct fuel combustion with technologies such as heat pumps, electric boilers, resistance heating, induction and electric furnaces where technically suitable.
• The emissions benefit grows as electricity supply becomes lower-carbon and as efficient electric technologies reduce total energy demand.
• Electrification does not directly remove process CO₂ released by raw-material chemistry, such as limestone calcination in cement production.
• The emissions benefit grows as electricity supply becomes lower-carbon and as efficient electric technologies reduce total energy demand.
• Electrification does not directly remove process CO₂ released by raw-material chemistry, such as limestone calcination in cement production.
వివరణ:
• పారిశ్రామిక విద్యుదీకరణలో సాంకేతికంగా అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు నేర ఇంధన దహనాన్ని హీట్ పంపులు, విద్యుత్ బాయిలర్లు, నిరోధ వేడి, ఇండక్షన్ మరియు విద్యుత్ భట్టులతో భర్తీ చేస్తారు.
• విద్యుత్ సరఫరా తక్కువ-కార్బన్గా మారడం మరియు సమర్థ విద్యుత్ సాంకేతికతలు మొత్తం శక్తి అవసరాన్ని తగ్గించడం వల్ల ఉద్గార ప్రయోజనం పెరుగుతుంది.
• సిమెంట్లో సున్నపురాయి కాల్సినేషన్ వంటి ముడి పదార్థ రసాయన చర్యల నుంచి వచ్చే ప్రక్రియ CO₂ను విద్యుదీకరణ నేరుగా తొలగించదు.
• విద్యుత్ సరఫరా తక్కువ-కార్బన్గా మారడం మరియు సమర్థ విద్యుత్ సాంకేతికతలు మొత్తం శక్తి అవసరాన్ని తగ్గించడం వల్ల ఉద్గార ప్రయోజనం పెరుగుతుంది.
• సిమెంట్లో సున్నపురాయి కాల్సినేషన్ వంటి ముడి పదార్థ రసాయన చర్యల నుంచి వచ్చే ప్రక్రియ CO₂ను విద్యుదీకరణ నేరుగా తొలగించదు.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which statement about carbon-capture rate and residual emissions is most accurate?
కార్బన్ సంగ్రహణ శాతం మరియు మిగిలిన ఉద్గారాల గురించి అత్యంత సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Capture performance is usually defined for a particular gas stream and does not automatically include every emission source connected to a facility or fuel supply chain.
• Solvent regeneration, compression, pumping and additional heat/electricity can impose an energy penalty whose emissions depend on how that energy is supplied.
• Deep decarbonisation therefore requires high capture performance plus low-emission energy, methane/leakage control where relevant and appropriate storage or utilisation.
• Solvent regeneration, compression, pumping and additional heat/electricity can impose an energy penalty whose emissions depend on how that energy is supplied.
• Deep decarbonisation therefore requires high capture performance plus low-emission energy, methane/leakage control where relevant and appropriate storage or utilisation.
వివరణ:
• సంగ్రహణ పనితీరును సాధారణంగా ఒక నిర్దిష్ట వాయు ప్రవాహానికి నిర్వచిస్తారు; సదుపాయం లేదా ఇంధన సరఫరా గొలుసుతో సంబంధించిన ప్రతి ఉద్గార మూలం స్వయంగా అందులో చేరదు.
• ద్రావక పునరుత్పత్తి, సంపీడనం, పంపింగ్ మరియు అదనపు వేడి/విద్యుత్ శక్తి అవసరం ఉద్గారాలపై ప్రభావం చూపవచ్చు; ఆ శక్తి ఎలా తయారవుతుందో ముఖ్యం.
• కాబట్టి లోతైన కార్బన్ తగ్గింపుకు అధిక సంగ్రహణ పనితీరు, తక్కువ-ఉద్గార శక్తి, అవసరమైన చోట మీథేన్/లీకేజీ నియంత్రణ మరియు తగిన నిల్వ లేదా వినియోగం కలిసి అవసరం.
• ద్రావక పునరుత్పత్తి, సంపీడనం, పంపింగ్ మరియు అదనపు వేడి/విద్యుత్ శక్తి అవసరం ఉద్గారాలపై ప్రభావం చూపవచ్చు; ఆ శక్తి ఎలా తయారవుతుందో ముఖ్యం.
• కాబట్టి లోతైన కార్బన్ తగ్గింపుకు అధిక సంగ్రహణ పనితీరు, తక్కువ-ఉద్గార శక్తి, అవసరమైన చోట మీథేన్/లీకేజీ నియంత్రణ మరియు తగిన నిల్వ లేదా వినియోగం కలిసి అవసరం.
Question 18
ప్రశ్న 18
As of 2026, which statement correctly reflects India's current central-policy support for CCUS?
2026 నాటికి భారత కేంద్ర స్థాయి CCUS మద్దతును సరిగ్గా ప్రతిబింబించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• The Union Budget 2026-27 proposed a ₹20,000-crore outlay over five years to advance CCUS readiness and deployment in major emission-intensive industries.
• The five sectors identified are power, steel, cement, refineries and chemicals.
• The measure should be understood as technology-development and deployment support; a budget announcement does not mean every proposed CCUS project is already operational at commercial scale.
• The five sectors identified are power, steel, cement, refineries and chemicals.
• The measure should be understood as technology-development and deployment support; a budget announcement does not mean every proposed CCUS project is already operational at commercial scale.
వివరణ:
• కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ప్రధాన అధిక-ఉద్గార పరిశ్రమల్లో CCUS సాంకేతిక సిద్ధత, అమలును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఐదేళ్లలో ₹20,000 కోట్ల వ్యయాన్ని ప్రతిపాదించింది.
• గుర్తించిన ఐదు రంగాలు విద్యుత్, ఉక్కు, సిమెంట్, రిఫైనరీలు మరియు రసాయనాలు.
• దీనిని సాంకేతిక అభివృద్ధి, అమలు మద్దతుగా అర్థం చేసుకోవాలి; బడ్జెట్ ప్రకటనతో ప్రతి ప్రతిపాదిత CCUS ప్రాజెక్టు ఇప్పటికే వాణిజ్య స్థాయిలో పనిచేస్తోందని కాదు.
• గుర్తించిన ఐదు రంగాలు విద్యుత్, ఉక్కు, సిమెంట్, రిఫైనరీలు మరియు రసాయనాలు.
• దీనిని సాంకేతిక అభివృద్ధి, అమలు మద్దతుగా అర్థం చేసుకోవాలి; బడ్జెట్ ప్రకటనతో ప్రతి ప్రతిపాదిత CCUS ప్రాజెక్టు ఇప్పటికే వాణిజ్య స్థాయిలో పనిచేస్తోందని కాదు.
Question 19
ప్రశ్న 19
Match the technology with its principal role: 1. Post-combustion capture — separate CO₂ from flue gas after combustion 2. DAC — remove CO₂ from ambient air 3. Mineralisation — convert CO₂ into stable carbonate solids 4. H₂-DRI — use hydrogen as an iron-ore reducing agent. Which option is correct?
సాంకేతికతను దాని ప్రధాన పనితో జతపరచండి: 1. పోస్ట్-కంబషన్ సంగ్రహణ — దహనం తరువాత పొగ వాయువు నుంచి CO₂ వేర్పాటు 2. DAC — వాతావరణ గాలిలో నుంచి CO₂ తొలగింపు 3. ఖనిజీకరణ — CO₂ను స్థిర కార్బోనేట్ ఘనాలుగా మార్పిడి 4. H₂-DRI — ఇనుము ధాతు తగ్గింపు కారకంగా హైడ్రోజన్ వినియోగం. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Post-combustion systems treat flue gas after fuel combustion, while DAC removes CO₂ already dispersed in ambient air.
• Mineralisation stores carbon in stable carbonate compounds through reaction with suitable alkaline or mineral feedstocks.
• H₂-DRI is an industrial process-change strategy for steelmaking in which hydrogen can replace much of the carbon-based reductant role, so all four pairs are correct.
• Mineralisation stores carbon in stable carbonate compounds through reaction with suitable alkaline or mineral feedstocks.
• H₂-DRI is an industrial process-change strategy for steelmaking in which hydrogen can replace much of the carbon-based reductant role, so all four pairs are correct.
వివరణ:
• పోస్ట్-కంబషన్ వ్యవస్థలు ఇంధన దహనం తరువాత పొగ వాయువును శుద్ధి చేస్తాయి; DAC ఇప్పటికే వాతావరణ గాలిలో విస్తరించిన CO₂ను తొలగిస్తుంది.
• ఖనిజీకరణ తగిన క్షార లేదా ఖనిజ ముడి పదార్థాలతో చర్య ద్వారా కార్బన్ను స్థిర కార్బోనేట్ సంయోగాల్లో నిల్వ చేస్తుంది.
• H₂-DRI ఉక్కు తయారీలో కార్బన్-ఆధారిత తగ్గింపు కారక పాత్రలో పెద్ద భాగాన్ని హైడ్రోజన్తో భర్తీ చేసే పారిశ్రామిక ప్రక్రియ మార్పు; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• ఖనిజీకరణ తగిన క్షార లేదా ఖనిజ ముడి పదార్థాలతో చర్య ద్వారా కార్బన్ను స్థిర కార్బోనేట్ సంయోగాల్లో నిల్వ చేస్తుంది.
• H₂-DRI ఉక్కు తయారీలో కార్బన్-ఆధారిత తగ్గింపు కారక పాత్రలో పెద్ద భాగాన్ని హైడ్రోజన్తో భర్తీ చేసే పారిశ్రామిక ప్రక్రియ మార్పు; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Question 20
ప్రశ్న 20
Consider the following statements: 1. DAC removes CO₂ directly from ambient air. 2. Using captured CO₂ to make a short-lived fuel is not equivalent to permanent carbon storage. 3. Electrifying cement-kiln heat does not by itself eliminate calcination emissions. 4. Geological CO₂ storage requires site characterization and monitoring. How many statements are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. DAC వాతావరణ గాలిలో నుంచి CO₂ను నేరుగా తొలగిస్తుంది. 2. సంగ్రహించిన CO₂తో స్వల్పకాల ఇంధనం తయారు చేయడం శాశ్వత కార్బన్ నిల్వతో సమానం కాదు. 3. సిమెంట్ భట్టి వేడిని విద్యుదీకరించడం ఒక్కటే కాల్సినేషన్ ఉద్గారాలను తొలగించదు. 4. భూగర్భ CO₂ నిల్వకు స్థల లక్షణ నిర్ధారణ మరియు పర్యవేక్షణ అవసరం. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statement 1 correctly defines DAC, while Statement 2 distinguishes temporary carbon utilisation from durable storage.
• Statement 3 is correct because cement calcination releases process CO₂ from limestone chemistry even if process heat is electrified.
• Statement 4 is also correct because safe geological storage depends on suitable geology, well integrity, monitoring and verification, so all four statements are correct.
• Statement 3 is correct because cement calcination releases process CO₂ from limestone chemistry even if process heat is electrified.
• Statement 4 is also correct because safe geological storage depends on suitable geology, well integrity, monitoring and verification, so all four statements are correct.
వివరణ:
• 1వ వాక్యం DACను సరిగ్గా నిర్వచిస్తుంది; 2వ వాక్యం తాత్కాలిక కార్బన్ వినియోగాన్ని దీర్ఘకాల నిల్వ నుంచి సరిగ్గా వేరు చేస్తుంది.
• 3వ వాక్యం సరైనది; ప్రక్రియ వేడిని విద్యుదీకరించినా సున్నపురాయి రసాయన కాల్సినేషన్ నుంచి CO₂ విడుదల అవుతుంది.
• 4వ వాక్యం కూడా సరైనది; సురక్షిత భూగర్భ నిల్వకు తగిన భూభౌతిక నిర్మాణం, బావి సమగ్రత, పర్యవేక్షణ, ధృవీకరణ అవసరం; కాబట్టి నాలుగు వాక్యాలూ సరైనవి.
• 3వ వాక్యం సరైనది; ప్రక్రియ వేడిని విద్యుదీకరించినా సున్నపురాయి రసాయన కాల్సినేషన్ నుంచి CO₂ విడుదల అవుతుంది.
• 4వ వాక్యం కూడా సరైనది; సురక్షిత భూగర్భ నిల్వకు తగిన భూభౌతిక నిర్మాణం, బావి సమగ్రత, పర్యవేక్షణ, ధృవీకరణ అవసరం; కాబట్టి నాలుగు వాక్యాలూ సరైనవి.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: B. CCS captures CO₂ and sends it for durable storage, while CCUS also includes pathways that use captured CO₂ in products or processes before or instead of storage సమాధానం: B. CCSలో CO₂ను సంగ్రహించి దీర్ఘకాల నిల్వకు పంపిస్తారు; CCUSలో సంగ్రహించిన CO₂ను నిల్వకు ముందు లేదా నిల్వకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉత్పత్తులు లేదా ప్రక్రియల్లో వినియోగించే మార్గాలు కూడా ఉంటాయి
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: D. Point-source capture removes CO₂ from concentrated industrial or power-plant gas streams before release, whereas DAC removes CO₂ directly from ambient air సమాధానం: D. పాయింట్-సోర్స్ సంగ్రహణలో పరిశ్రమ లేదా విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి విడుదలకు ముందున్న సాపేక్షంగా సాంద్ర CO₂ వాయు ప్రవాహం నుంచి CO₂ను తొలగిస్తారు; DAC వాతావరణ గాలిలో నుంచే CO₂ను నేరుగా తొలగిస్తుంది
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: C. Capturing CO₂ from flue gas after a fuel has been burned, commonly using solvents, sorbents or membranes సమాధానం: C. ఇంధనం దహనం అయిన తరువాత వచ్చే పొగ వాయువు నుంచి CO₂ను సంగ్రహించడం; సాధారణంగా ద్రావకాలు, గ్రాహక పదార్థాలు లేదా పొరలను ఉపయోగించవచ్చు
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. Fuel is first converted to syngas; after shifting carbon monoxide with steam, a relatively concentrated CO₂ stream can be separated before the hydrogen-rich fuel is used సమాధానం: B. ఇంధనాన్ని ముందుగా సంశ్లేషణ వాయువుగా మార్చి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ను ఆవిరితో షిఫ్ట్ చర్యకు గురిచేసిన తరువాత సాపేక్షంగా సాంద్ర CO₂ ప్రవాహాన్ని వేరు చేసి, హైడ్రోజన్ అధిక ఇంధనాన్ని తరువాత ఉపయోగిస్తారు
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: B. Fuel is burned using oxygen-rich gas rather than ordinary air, producing an exhaust richer in CO₂ and water, but oxygen production itself requires energy and equipment సమాధానం: B. సాధారణ గాలి బదులుగా ఆక్సిజన్ అధిక వాయువుతో ఇంధనాన్ని దహనం చేయడం వల్ల CO₂ మరియు నీరు అధికంగా ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ ఏర్పడుతుంది; అయితే ఆక్సిజన్ తయారీకి స్వంత శక్తి, పరికరాలు అవసరం
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: C. A deep porous saline formation overlain by a sufficiently sealing caprock సమాధానం: C. తగిన సీలింగ్ కాప్రాక్తో కప్పబడి ఉన్న లోతైన రంధ్రాల ఉప్పునీటి భూగర్భ నిర్మాణం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: D. To confirm where the injected CO₂ is moving, detect unexpected leakage or pressure behaviour and demonstrate that storage is performing as intended సమాధానం: D. ఇంజెక్ట్ చేసిన CO₂ ఎక్కడ కదులుతోందో నిర్ధారించడం, అనూహ్య లీకేజీ లేదా పీడన ప్రవర్తనను గుర్తించడం మరియు నిల్వ ఉద్దేశించిన విధంగా పనిచేస్తోందని చూపడం
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: C. Climate benefit depends on the CO₂ source, energy used for conversion, displaced product and how long carbon remains in the product; fuels may release the CO₂ again when used సమాధానం: C. వాతావరణ ప్రయోజనం CO₂ మూలం, మార్పిడికి ఉపయోగించిన శక్తి, స్థానభ్రంశం చేసిన ఉత్పత్తి మరియు కార్బన్ ఉత్పత్తిలో ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటుందనే అంశాలపై ఆధారపడుతుంది; ఇంధనాల్లోని CO₂ వినియోగ సమయంలో మళ్లీ విడుదల కావచ్చు
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. Reacting CO₂ with calcium- or magnesium-bearing materials so that carbon is converted into stable carbonate minerals సమాధానం: A. CO₂ను కాల్షియం లేదా మెగ్నీషియం కలిగిన పదార్థాలతో చర్య చేయించి కార్బన్ను స్థిర కార్బోనేట్ ఖనిజాలుగా మార్చడం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: D. Atmospheric CO₂ is extremely dilute, so a very large volume of air must be contacted and the capture material must then be regenerated to produce a concentrated CO₂ stream సమాధానం: D. వాతావరణ CO₂ చాలా పలుచగా ఉండటం వల్ల చాలా పెద్ద గాలి పరిమాణాన్ని గ్రాహక పదార్థంతో సంపర్కంలోకి తేవాలి; తరువాత సంగ్రహ పదార్థాన్ని పునరుత్పత్తి చేసి సాంద్ర CO₂ ప్రవాహాన్ని పొందాలి
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. When CO₂ removed from ambient air is followed by durable geological storage or comparably long-lived mineral storage, with lifecycle emissions kept sufficiently low సమాధానం: A. వాతావరణ గాలిలో నుంచి తొలగించిన CO₂ను దీర్ఘకాల భూగర్భ నిల్వ లేదా సమానంగా దీర్ఘకాల ఖనిజ నిల్వలో ఉంచి, జీవితచక్ర ఉద్గారాలను తగినంత తక్కువగా ఉంచినప్పుడు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: C. Because a large share of cement CO₂ is process emission released when limestone is calcined, independent of the fuel used to heat the kiln సమాధానం: C. సున్నపురాయిని కాల్సినేషన్ చేసే సమయంలో ఇంధనం ఏదైనా సంబంధం లేకుండా పెద్ద పరిమాణంలో ప్రక్రియ CO₂ విడుదల అవుతుంది కాబట్టి
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. By replacing part of emissions-intensive clinker with suitable supplementary materials such as calcined clay, slag or other approved constituents while meeting performance standards సమాధానం: A. అధిక ఉద్గార క్లింకర్లో కొంత భాగాన్ని కాల్సిన్డ్ క్లే, స్లాగ్ లేదా ఇతర తగిన అనుమతించిన ఉపపదార్థాలతో భర్తీ చేసి అవసరమైన పనితీరు ప్రమాణాలను చేరడం ద్వారా
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: D. Hydrogen can act as the reducing agent that removes oxygen from iron ore, and the resulting direct-reduced iron can be melted/refined in an electric arc furnace సమాధానం: D. హైడ్రోజన్ ఇనుము ధాతువులోని ఆక్సిజన్ను తొలగించే తగ్గింపు కారకంగా పనిచేయగలదు; ఏర్పడిన నేర-తగ్గింపు ఇనుమును విద్యుత్ ఆర్క్ భట్టిలో కరిగించి/శుద్ధి చేయవచ్చు
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: D. Recycling avoids much primary iron-ore reduction and can use low-carbon electricity, but scrap quantity, quality and alloy contamination can limit how much demand it can meet సమాధానం: D. పునర్వినియోగం ప్రాథమిక ఇనుము ధాతు తగ్గింపులో పెద్ద భాగాన్ని నివారించి తక్కువ-కార్బన్ విద్యుత్ను ఉపయోగించగలదు; కానీ స్క్రాప్ పరిమాణం, నాణ్యత, మిశ్రమ లోహ కలుషితం మొత్తం డిమాండ్ను ఎంతవరకు తీర్చగలదో పరిమితం చేస్తాయి
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. Replacing fossil-fired process heat with electric boilers, heat pumps, induction or resistance heating can reduce onsite combustion emissions, but overall benefit depends on electricity carbon intensity and technical suitability for the required temperature/process సమాధానం: A. జీవాశ్మ ఇంధన ప్రక్రియ వేడిని విద్యుత్ బాయిలర్లు, హీట్ పంపులు, ఇండక్షన్ లేదా నిరోధ వేడితో భర్తీ చేయడం స్థలంలో దహన ఉద్గారాలను తగ్గించగలదు; కానీ మొత్తం ప్రయోజనం విద్యుత్ కార్బన్ తీవ్రత మరియు అవసరమైన ఉష్ణోగ్రత/ప్రక్రియకు సాంకేతిక అనుకూలతపై ఆధారపడుతుంది
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: B. A capture system can remove a large fraction of a targeted CO₂ stream, but uncaptured CO₂, upstream fuel/electricity emissions and energy used by capture can leave residual lifecycle emissions సమాధానం: B. సంగ్రహణ వ్యవస్థ లక్ష్య CO₂ ప్రవాహంలో పెద్ద భాగాన్ని తొలగించగలదు; కానీ సంగ్రహించని CO₂, ముందస్తు ఇంధన/విద్యుత్ ఉద్గారాలు మరియు సంగ్రహణకు అవసరమైన శక్తి వల్ల మిగిలిన జీవితచక్ర ఉద్గారాలు ఉండవచ్చు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: A. The Union Budget 2026-27 proposed ₹20,000 crore over five years to support CCUS technologies across five industrial sectors: power, steel, cement, refineries and chemicals సమాధానం: A. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో విద్యుత్, ఉక్కు, సిమెంట్, రిఫైనరీలు, రసాయనాలు అనే ఐదు పారిశ్రామిక రంగాల్లో CCUS సాంకేతికతలకు మద్దతుగా ఐదేళ్లలో ₹20,000 కోట్లు ప్రతిపాదించారు
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: D. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: D. 1, 2, 3 మరియు 4
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: D. All four సమాధానం: D. నాలుగూ
