生物质颗粒连续碳化炉的优势连续生产:连续碳化炉可以实现24小时不间断的连续生产,---提高了生产效率。均匀碳化:由于连续的旋转,椰壳原料在炉内得以均匀受热,---了碳化的均匀性。节能:连续碳化炉采用了密封技术和热回收系统,既减少了环境污染,又降低了能源消耗。自动化操作:现代化的连续碳化炉配备了的自动控制系统,可以实现自动化操作,减少了人工---和生产成本,产品也稳定。
生物质颗粒为什么生物能源在这个情景中这么重要?是因为我们现在就有生物能源了,而且是可以使用的,因此现在就可以取代化石能源。与此同时,生物能源还可以用在很多方面,如电力、供热和交通运输燃料,运用非常灵活,带来了很多机会。我们还可以把生物能源和现有的基础设施相结合,生物颗粒制造,比如,木屑生物颗粒,和交通运输燃料输送或输送网络相结合,还可以在现有精炼厂共炼。除此以外,生物质能还可以储存,我一直喜欢把生物质称为储存好的太阳能。因此,生物能源无论是现在还是未来都是重要的能源。从国际能源署拟定的净零排放情景中,可以看到很多不同的应用。固态生物能源可以用在建筑和农业,工业也有很多应用,电力行业同样如此。到2050年,我们不可能完全依靠太阳能和风能发电,所以,沼气和液态生物燃料也将大幅增加,尤其是在交通运输行业。液态生物燃料则主要和电动车等紧密相联。到2050年,航空燃料也需要使用液态生物燃料。
生物质颗粒可再生能源在交通运输业的占比中,芬兰同样位列欧盟第二。从上表来看,芬兰2030年的目标要比2019年高出很多。目前生物燃料强制性混合指令已在实施。要求混合比例增加的部分主要为可再生柴油,氢化植物油hvo,生物---和沼气来填补。芬兰大约90%的生物能源来源于木材,在林业发展中得到了大力应用。还有一个占比比较大的是其他工业木材能源,要么在工业场地直接使用,要么供热和发电。另外,主要用于供热的小规模木材的使用占比也不小,生物燃料木屑颗粒,同时生物废弃物和液体生物燃料在交通运输行业的应用也在持续增长。接下来,我们来看生物能源的市场前景和趋势。今年春天,欧盟通过了一项欧洲气候法。其中包含一个约束性目标,即与1990年相比,2030年前减排至少达到55%,生物颗粒,新目标目前正在落实。7月中旬,欧盟会提出了气候变化一揽子政策方案。为了实现新目标,其中多数法案具有法律效力,这一页展示了所包含的具体方案。
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