生物质颗粒再结合提出的碳中和目标,生物质已迎来---的发展机遇,碳中和的雄心,要求限度的挖掘把各种能源技术的潜力。在未来,生物质能的经济可行性理应不再简单地与风电、光伏的发电成本做比较,而是应与氢能在跨季节储能的利用,以及ccus封存---的减排等技术的经济可行性相比,这样生物质能的优劣势可以得到更合理的分析,其优势有机会更明显地体现出来。值得一提的是,生物颗粒燃料厂家,生物质能若想迎来的发展,也有一些亟待解决的问题。目前的生物质行业已经发展了许多年,各种技术层出不穷,包括液化技术、气化技术、燃烧技术,还有集中式和分散式的利用形式。首先,业应当梳理当下的各种技术,对各种技术的经济可行性进行比较,并对以往的各种项目进行经验总结,逐渐选拔,形成范本。作为未来政策建议的基础。其次,在碳中和目标下,在顶层设计的层面,建议确定生物质在碳中和路径中的---。在此基础上,在实施落地层面,需要进一步探讨生物质的商业与投---模式。
生物质颗粒要解决使用生物的问题
生物质能是可以多种形态对能源作出贡献的非化石能源,因为它既可以发电也可以非发电,有固态、液态、气态各种形态,在未来的高比例可再生能源中是一支稳定、连续、易操作的基荷。高比例可再生能源是能源转型的基本方向之一,生物质能是可再生能源家族的重要成员。对杜祥琬先生的精彩发言内容整理如下:
一、生物质能的构成和贡献潜力
生物质能的构成,一是农作物秸秆,包括小麦、玉米、稻米、豆类等作物;二是林业废弃物,包括森林采伐剩余物、木材加工剩余物、育林剪枝(林业三剩);三是畜禽粪便,包括牛、羊、猪等家禽的排出物、垫草等;还有就是生活垃圾,厨余、废塑料、废纸、灰渣等。
<生物质能发展潜力蓝皮书>里提出,生物质资源年产量34.94亿吨,其中,秸秆可收集量占6.94亿吨,畜禽粪便占18.68亿吨,林业剩余物3.5亿吨。作为能源,开发潜力大概有4.6亿吨标准煤,但是目前实际转化为能源用的不到0.6亿吨,所以还是一个小量。
生物质颗粒橙色代表生物质热能,黄色代表废弃物转制能源,在2005至2015年间稳步增长。沼气的产量也在增加,我们预计未来十年,荷兰的沼气产量将继续大幅增加。蓝色部分代表生物燃料,可以看到生物燃料从2007年起开始使用,占比增幅小,但是相当稳定。得益于过去几年的---举措,生物燃料的使用增加了很多,预计到2030年,生物燃料占比仍然会比较---。这就是我们的预测,但生物质并非只是一种能源,它还是废弃物污染减量处理的一种资源,是循环经济的一种资源,生产生物颗粒,能够促进循环经济和绿色经济的发展。到2050年,生物颗粒制造,我们将停止使用化石资源,这是我们的目标和努力方向。所以,生物颗粒,这里的关键点就是再利用和梯级使用。我们还通过国际能源署生物能源任务42(iea bioenergy task 42)的生物精炼来实现这个目标,源于生物质的可再生资源实际被用于食品、饲料、化学品和工业材料,生产一系列产品和服务,再利用来优化这种循环方式、循环生物经济。
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