生物质颗粒资源化利用分论坛”,并进行“厨余垃圾分质利用与污染控制技术及其产业发展趋势”的主旨演讲。杨天学副研究员主要从事固体废物处理处置领域研究,在演讲中系统性地介绍了主流厨余垃圾处置技术,包括厌氧、好氧堆肥以及的协同发展技术,认为未来厨余垃圾处置技术应趋于集约化、小型化以及多种技术联合应用,综合提升厨余垃圾处置效率。
“生物质热解气化多联产分论坛”,并进行“生物质气化高值化利用技术”的主旨演讲。生物质气化耦合发电具有低污染和原料高适用性等特点,李益瑞先生介绍了生物质气化的四项高值化利用技术:多联产技术、耦合燃煤机组发电技术、制备技术、生物质炭产品应用技术,认为这些高附加值产品具有广阔的市场前景。另外就德博公司生物质气化制备和生物炭的技术进行了交流,并对技术成果进行展示。
生物质颗粒未来发展也要与可再生能源产业发展总体形势相适应。因为现在生物质能发电成本比较高,与水电、风电、太阳能发电相比不占有优势。所以未来一定要多元化发展,南昌生物颗粒,甚至差异化发展,除了发电之外,生物燃料木屑颗粒,还要发展供热、液体燃料、固体颗粒燃料等,要多方面布局。比如在风电、太阳能丰富的地区布局生物质发电提供调峰电源。在煤电较多的地区可以布局生物质发电替代煤电提供基荷。还有就是要关注农村能源问题,未来生物质能的政策支持一定会助力于---,一定要结合北方地区---污染治理行动,进一步拓展生物质清洁供暖市场;结合美丽乡村建设,拓展生物质能的应用;结合---战略的实施,在农村地区发展现代生物质供热、供气;结合零碳乡村建设,提升生物质能产业的发展和效益。展望未来,一定要将顺应新形势发展要求,着力于发挥生物质能自身优势作为生物质能政策调整方向,力求使之在“双碳”目标实现、推动能源转型、服务---等方面发挥---作用。
生物质颗粒市场趋势方面,芬兰去年25%的木片来自于进口,方面长期停滞不前,木屑生物颗粒,甚至出现---。生物能源的可持续性受到广泛讨论,随着媒体的跟进关注,这类讨论也影响了社会对生物能源的接受程度。另外,气候对---和梯级利用木材的影响也受到了---。混合指令有效增加了生物燃料在交通运输和供热中的使用。近期,芬兰已决定发布提高供热混合比例的决定。消费者可以选择完全可再生能源,生物颗粒燃料厂,如完全可再生柴油和沼气,提高生物质燃料消耗。不过,以沼气为例,其虽然得到了广泛的政策支持,但进展依旧缓慢。芬兰的目标是将沼气的使用提升4倍,但还要看目标能否实现,以及如何实现。
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