生物质颗粒根据生物质能产业分会发布的<3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书>统计,我国主要有机废弃物年产生量为35亿吨,生物质资源作为能源利用的开发潜力为4.6亿吨标准煤。根据农业大学、清华大学的---数据,如果对我国的边际土地种植能源作物的潜力进行---,我国可获得年生物质能总资源量将达到9.5亿吨标准煤。与此同时,随着生产和生活水平的不断提高,城乡有机垃圾资源量将会持续增加,扩大造林面积也将增加林业废弃物的产出。预计到2060年,我国生物质每年可利用的资源量将会超过15亿吨标准煤。生物质能作为重要的可再生资源,同样是国际---的“零碳”可再生能源,具有绿色、低碳、清洁等特点。生物质能通过发电、供热、供气等方式,广泛应用于工业、农业、交通、生活等多个领域,是其他可再生能源无法替代的。根据统计预计,若结合beccs(生物能源与碳捕获和储存)技术,预计到2030年,颗粒燃料,生物质能利用将为全社会减碳超9亿吨,到2060年将实现碳减排超20亿吨,这将为我国“双碳”目标做出重要的贡献。
生物质颗粒分布广泛,主要来自各种残留物和废弃物,其中包括工业残留物和废弃物、农业和林业残留物、城市废弃物。我们的分析表明,从范围来看,农业具备提供大部分生物质能的潜力,具体包括,一是以可持续发展的农作物为主,农业残留物为辅;二是林业,包括木材采伐残留物与新人造林,三是城市废弃物。在国际能源署2050年净零排放情景下,生物质能需要每年提供约100ej的能量来实现净零排放,其中60ej 来自农业残留物和废弃物,其余40ej 来自以发展生物质能为目的的土地使用。
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,木屑燃料颗粒,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,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,纯颗粒燃料,2030年前减排至少达到55%,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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