生物质能源---新能源的经典文章
生物质能源研发将废弃物转变为绿色能源的奇迹

生物质能源研发将废弃物转变为绿色能源的奇迹在全球温室气体排放增加、传统能源消耗剧增的情况下,寻找和开发可再生能源成为世界各国的重要任务。
生物质能源便是其中一种备受瞩目的绿色能源,它将废弃物转变为能源的过程,被誉为绿色能源的奇迹。
本文将探讨生物质能源在研发过程中的重要意义以及其所带来的技术和环境效益。
一、生物质能源的定义和特点生物质能源是指由动植物的残渣、农作物秸秆、废弃物等转化而成的能源,是一种可再生的绿色能源。
与传统能源相比,生物质能源具有以下几个特点:1. 可再生性:生物质能源来源广泛,可以通过不断种植植物、农作物等来保持其持续供应。
2. 环境友好:生物质能源的燃烧过程不会释放二氧化碳等温室气体,减少对大气环境的污染,并有助于缓解全球气候变化问题。
3. 资源利用效率高:废弃物如农作物秸秆等可以成为生物质能源的原料,通过研发和技术改造,实现了对资源的充分利用。
4. 区域经济发展:生物质能源的研发和利用可以提高当地就业率,改善居民能源利用结构,促进区域可持续发展。
二、生物质能源的研发历程生物质能源的研发历程经历了不断的探索和进步。
早期,人们主要利用木材、秸秆等作为生物质能源的原料,通过简单的燃烧方式来获取热能。
然而,随着科技的进步和需求的增加,传统的生物质能源研发方式已经无法满足人们的需求。
近年来,科学家们通过生物质能源的研究和开发,成功地将废弃物转变为绿色能源。
他们通过生物质能源的合成和转化技术,将生物质材料转化为生物质燃料,如生物柴油、生物乙醇等。
同时,新型的生物质能源利用技术的应用,使得生物质能源的利用效率和生产能力得到了极大提升。
三、生物质能源的技术突破在生物质能源的研发过程中,科学家们取得了许多重要的技术突破。
其中,以下几个方面值得关注:1. 生物质制备技术:通过高温、压力等条件下的生物质转化,科学家们成功地将废弃物转变为生物质能源。
比如,通过生物质气化技术,可以将废弃的农作物秸秆转化为可燃气体,进一步提高能源利用效率。
漫话新能源——风能,生物质能

风能能源是人类文明和社会经济发展的重要基础, 是国家可持续发展的根本保证。
当今世界, 随着化石能源的日渐枯竭和环境问题的日益突出, 如今世界各国都加快了对新能源的开发利用, 例如太阳能、核能、风能、海洋能和地热能等, 其中风能的开发利用可谓是方兴未艾, 前景广阔。
风能是由于气压差而使得大气流动而产生的动能,是一种高效、清洁、廉价的新能源, 属于可再生能源。
自古以来, 水可以推浪,风可以助帆,如今,无污染的风能主要被用来带动风力发电机发电。
目前, 我国已研制出100多种不同型式、不同容量的风力发电机组, 并初步形成了集约化、产量化的风力机电产业。
全球风能发电量以每年30%的惊人速度快速增长。
2021年,我国风电并网装机量突破三亿kW 大关,风电装机占全国总电机的13.9%,占全球风电总装机的40%,风电的利用效率高达96.9%。
我国风能资源丰富, 它分布广泛, 永不枯竭。
据统计, 我国离地10 m 高的风能资源总储量约32.26亿kW,其中可开发和利用的陆地风能储量达2.53亿kW ;50 m 高度的风能资源比10 m 高度多1倍,约漫话新能源——风能,生物质能DISCUSSION ON NEW ENERG Y- WIND ENERGYAND BIOMASS ENERGY01>>>>>>>>>>>>>>>>黄 冰华东师范大学 环境工程学院46 KEJI SHIJIE | KEHAI SHIBEI电网与风电基地的协调发展,符合我国能源流基本格局。
内蒙古东部地区风能资源丰富、土地辽阔、人口稀少、地价低廉,适合集约开发建设大型风电基地,可为大规模送电提供电源保障。
2020年,蒙东风电基地规划建设的风电装机容量已达 1222.5万kW。
从风能发展前景来看,“海上风电”必将成为风电发展的新趋势。
“十四五”期间我国规划了五大千万千瓦级海上风电基地,而国家政策到了地方,各地出台的海上风电发展规模已经高达 8 000万kW,将推动海上风电产业更好、更快发展,而且相比传统风力发电机,未来的风力电机会具有更好的发电效率与更低的运行成本,使得百姓们可以用上平价的“风力电”。
生物质能 新能源

生物质能新能源生物质能是一种新能源,它是通过生物质材料(如木材、农作物废弃物、动植物残体等)进行化学或生物化学转化得到的能源。
生物质能作为一种可再生能源,具有很高的能源利用价值和环境保护价值。
本文将就生物质能的来源、种类、利用方式、优势和挑战以及未来发展进行探讨。
来源生物质能的来源主要包括植物和动物残体、木材、农作废弃物、城市固体废弃物等。
这些生物质材料在自然界中广泛存在,是一种可再生的资源。
通过适当的转化处理,这些生物质材料可以被转化为生物质能,为人类社会提供清洁、可持续的能源。
种类生物质能主要包括生物质燃料、生物质液体燃料、生物质气体燃料和生物质热能。
其中,生物质燃料主要包括木材、秸秆、竹子等固体生物质燃料,生物质液体燃料主要包括生物柴油、生物乙醇等液态生物质燃料,生物质气体燃料主要包括沼气、生物气体等气态生物质燃料,生物质热能主要包括生物质热水、生物质热风等热能。
这些生物质能种类各具特点,可以满足不同的能源需求。
利用方式生物质能的利用方式多样,主要包括生物质能发电、生物质能燃料、生物质能热利用等。
生物质能发电是指利用生物质能转化为电能,通过直接燃烧或生物质气化发电,实现清洁能源的生产和利用。
生物质能燃料是指将生物质能转化为固体、液体或气体燃料,用于交通运输、工业生产和生活供暖等方面。
生物质能热利用是指利用生物质能进行热能生产和利用,用于供暖、工业生产和生活烹饪等方面。
优势生物质能具有很多优势。
首先,生物质能是一种可再生能源,具有很高的可持续性。
其次,生物质能转化过程中产生的二氧化碳可以被再次吸收,对环境影响较小。
再次,生物质能可以有效利用农作废弃物、城市固体废弃物等资源,缓解能源和环境压力。
此外,生物质能可以分散供应,可以在农村地区和偏远地区实现能源供应,有利于区域能源分布均衡。
挑战尽管生物质能具有很多优势,但也存在一些挑战。
首先,生物质能生产成本相对较高,需要大量的资金投入和技术支持。
其次,生物质能转化技术尚未成熟,存在许多技术难题和不稳定因素。
新能源的生物质能技术与可持续发展

新能源的生物质能技术与可持续发展随着当代社会对于可持续发展的要求日益增加,新能源的开发和利用已成为世界各国的共同关注和努力方向。
在众多新能源技术中,生物质能技术因其丰富的资源、低碳排放以及可持续性等特点,成为了备受瞩目的领域之一。
本文将探讨生物质能技术的概念和原理,并分析其与可持续发展之间的紧密联系。
一、生物质能技术的概念和原理生物质能技术是指以生物质作为原料,通过化学、物理、生物等手段将其转化为能源的技术。
生物质能技术主要包括生物质燃烧、生物质气化和生物质液化等形式。
生物质燃烧是将生物质直接燃烧产生热能的过程;生物质气化是指将生物质在高温和缺氧条件下转化为合成气体的过程;生物质液化是将生物质转化为液体燃料的过程。
生物质能技术的原理是利用生物质中所含的碳元素,通过氧化反应将其释放出来,并与氧气结合产生热能。
不仅如此,生物质能技术还可以通过气化和液化的方式将碳元素转化为可再生的合成气体和液体燃料。
二、生物质能技术与可持续发展之间的联系1. 资源丰富和可再生性生物质能技术所利用的生物质资源非常丰富,包括农作物秸秆、林木废弃物、城市固体废弃物等。
这些资源具有可再生性,可以不断回收再利用,相比化石能源等有限资源来说,生物质能技术更符合可持续发展的要求。
2. 低碳排放和环境友好生物质能技术的燃烧过程中,由于生物质是植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,再释放出来,因此其燃烧所产生的二氧化碳几乎等于生物质在生长过程中吸收的二氧化碳量,实现了零增减。
相比之下,化石能源的燃烧会释放大量的二氧化碳,对全球气候变化产生严重影响。
因此,生物质能技术被认为是一种低碳排放的能源形式,能够减少温室气体的排放,对环境更为友好。
3. 多元化利用和降低对化石能源依赖生物质能技术的应用领域非常广泛,既可以用于发电供暖,也可以转化为液体燃料用于交通运输。
这种多元化的利用方式降低了对传统的化石能源的依赖,提高了能源的稳定性和可持续性。
《新能源概论》生物质能

2023-11-09CATALOGUE目录•生物质能概述•生物质能资源•生物质能转化技术•生物质能利用现状及挑战•生物质能未来发展趋势和前景•案例分析01生物质能概述生物质能是指利用有机物质(包括动植物、废弃物等)作为燃料,通过燃烧或转化技术将其转化为热能、电能等能源形式的能源。
特点生物质能是一种可再生能源,具有低碳、环保、可持续等优点。
同时,生物质能在农村等地区具有广泛的应用前景,有助于改善农村能源结构,提高能源利用效率。
生物质能定义将生物质转化为燃料气体或固体燃料进行燃烧产生热能。
直接燃烧生物转化热化学转化利用微生物或酶等生物手段将生物质转化为燃料,如生物柴油等。
通过热解、气化等技术将生物质转化为可燃气体或液体燃料。
03生物质能转化技术0201利用生物质发电技术,如生物质电厂、生物质气化发电等,生产电力。
电力生产在农村地区利用生物质能作为生活用能,如炊事、取暖等。
农村能源利用生物柴油等生物质燃料替代石油等传统燃料,促进交通领域的节能减排。
交通能源生物质能在能源领域的应用02生物质能资源包括森林采伐和木材加工废弃物,如树皮、木屑等。
林业资源包括农作物秸秆、谷壳等废弃物。
农业资源包括藻类、水生植物等。
水生资源木质生物质资源非木质生物质资源食品加工废弃物如废啤酒糟、废糖蜜等。
能源植物如甘蔗、油菜等。
动物粪便家畜和家禽粪便等。
03工业废弃物包括废塑料、废橡胶等。
城市废弃物资源01生活垃圾包括厨余垃圾、可回收垃圾等。
02污水污泥城市污水处理产生的废弃物。
03生物质能转化技术直接燃烧技术是指将生物质原料直接送入锅炉中燃烧产生热能的过程。
该技术具有燃烧效率高、污染物排放低等优点,但同时也存在锅炉结构复杂、燃料运输和储存难度大等问题。
生物质燃料由于其高水分、高灰分和低热值等特点,给直接燃烧技术带来了一定的挑战。
因此,该技术的应用需要针对不同的生物质燃料进行相应的锅炉设计和操作优化。
直接燃烧技术热化学转化技术是指通过高温高压条件下的化学反应将生物质转化为燃气、液体燃料等的过程。
生物质能源的开发与利用

生物质能源的开发与利用随着全球能源需求的不断增长以及环境问题的日益严重,可再生能源的开发与利用变得愈发重要。
生物质能源作为一种可再生的清洁能源,因其资源丰富、环境友好等特点,受到了广泛关注和重视。
本文将全面探讨生物质能源的定义、资源类型、转化技术、市场现状以及未来的发展方向。
生物质能源的定义生物质能源是指来源于生物质(植物、动物及微生物)所产生的能量。
它包含了各种有机物质,主要来源于农作物、林木、生物废弃物等。
通过燃烧、发酵、气化等方式,将生物质转化为热能、电能、燃料等形式的能源。
其最大的特点是能减少温室气体排放,有助于应对全球气候变化。
生物质能源的资源类型生物质能源资源种类繁多,主要可以分为以下几类:农林废弃物农业生产过程中产生的大量植物残渣、秸秆等被称为农林废弃物。
这些废弃物不仅数量庞大,而且含有丰富的有机成分,可以经由多种技术进行有效转化。
能源作物近年来,专门种植用于生产生物能源的作物逐渐兴起,如甘蔗、玉米、大麻等。
这些高产作物能够有效吸收二氧化碳,是实现可持续发展的重要资源。
动物粪便动物养殖业的发展带来了大量粪便,这些粪便不仅是环境污染源,也是很好的生物质能源。
通过厌氧发酵,可以将其转化为沼气,实现资源的循环利用。
水生植物如藻类及某些水草等,水生植物吸收二氧化碳和养分,快速生长,是潜在的生物质能源基地。
利用水生植物可开展多样化的开发活动。
生物质能源转化技术生物质转化技术是将原料转变为可用能源的关键环节,主要包括以下几种方式:燃烧技术直接燃烧是最古老也是最简单的转化方式。
通过燃烧产生热能,可以用于供暖或发电。
这种方法技术成熟,但存在效率低和排放污染等问题。
热解技术热解是一种加热过程,通过无氧或缺氧环境下加热生物质,以产生可燃性气体(木气)、液体(焦油)及固体(炭渣)。
这种方法具有高效转化率及污染小的优点。
气化技术气化是在高温、高压条件下,使生物质部分变为合成气体,这些气体可以进一步加工成甲醇、氢气或其它化学品。
生物质能作文600字

生物质能作文600字生物质能生物质能是指生物体在生长过程中储存的能量。
它是一种可再生能源,由植物、木材、废弃农作物和废物等有机物质通过物理、生化或热化学过程转化产生的能量形式。
生物质能的利用不仅可以减少化石燃料的使用,还可以降低对环境的影响,因此备受关注。
生物质能的优势在于其资源丰富和多样性。
植物和木材等有机物质广泛分布于地球上的各个角落,生物质能可通过种植和培育来增加资源供给。
与此同时,生物质能在生产过程中产生的废弃物也可以用于能源的再生和循环利用,减少了浪费。
因此,生物质能是一种可持续发展的能源形式。
生物质能的利用方式多样。
一方面,生物质能可以直接燃烧用于取暖、烹饪和发电,这是一种简便有效的方法。
另一方面,生物质能还可以通过发酵、压力或温度的作用,转化为生物质燃气、生物质液体燃料和生物质固体燃料等形式,用于汽车、船舶和工业领域。
生物质能的综合利用不仅提供了经济效益,还有助于减少温室气体的排放,对缓解能源危机和环境保护具有重要意义。
然而,生物质能的利用也面临一些挑战。
首先,虽然生物质能是可再生能源,但过度开采和滥用可能导致环境的恶化和生物多样性的减少。
因此,在利用生物质能时必须采取可持续发展的方式,并严格控制资源的利用量。
其次,生物质能的生产和利用技术仍需改进,以提高能源的利用效率和减少排放。
对于生物质能的研究和创新有助于解决这些问题,推动其可持续发展。
综上所述,生物质能作为一种可再生能源,具有丰富的资源和多样的利用方式。
其利用不仅可以减少对化石燃料的依赖,还有助于保护环境和促进经济可持续发展。
但为了实现生物质能的可持续利用,还需要加强科学研究和技术创新,探索更加高效、环保的利用方式。
生物质新能源

生物质新能源
生物质新能源是指利用植物、动物和微生物等可再生有机物质进
行能源生产的一种方式。
它可以通过直接燃烧、气化或发酵等不同技
术手段来转化为热能、电能和生物燃料等形式的能源。
生物质新能源具有多个优点。
首先,生物质是可再生资源,相对
于化石燃料具有较为可持续的特点。
其次,生物质的利用能减少温室
气体的排放,对环境更为友好。
此外,生物质的能源转化过程会产生
副产品,如生物炭和有机肥料等,可以进一步回收利用,提高资源利
用效率。
在生物质新能源的开发利用中,有许多不同的资源可供选择。
植
物方面,像木材、农作物秸秆、沼气等都被广泛利用。
动物废弃物、
污泥以及农业和农村生活废弃物也可以作为生物质新能源的原料。
此外,还有一些微生物,如藻类和细菌,其生长和代谢过程中所产生的
生物质也可以用来生产能源。
在生物质新能源的发展中,我们需要重视技术创新和设备改造,
提高生物质的能源转化效率。
同时,也需要加强政策支持和法规制定,鼓励企业和个人投资生物质新能源的开发和利用。
总之,生物质新能源作为一种可持续发展的能源形式,在替代传
统能源和解决环境问题方面具有重要意义。
我们需要加强研究和合作,加快生物质新能源的推广和应用,为人类的能源需求和环境保护找到
更好的平衡点。
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生物质能源:腐朽与神奇间摇身一变欧阳平凯,中国工程院院士,现任江苏省科协主席、南京工业大学校长,是我国生物化工工程研究和工程教育领域的先行者。
长期从事生物工程研究,创建了我国第一个生物化工专业,先后主持多项国家973项目和国家自然科学基金重点项目,为我国生物技术、化工领域的发展做出了开创性的贡献。
荣获过国家科技进步一等奖,国家技术发明二等奖,各种省部级奖项以及联合国科技创新奖等。
核心提示生物质有高低之分,像大豆、玉米等都属于高品位生物质,而农作物秸秆、禽畜粪便、生活污水和工业有机废水、城市固体废物等则属于低品位生物质,简称低生物质。
发展低生物质能,不仅能解决能源问题,同时还能解决水污染问题。
生物质能取代化石能源,能让城市变得更漂亮、更环保、更适宜居住,呼吁全民共同参与到推动生物经济发展的大军中来。
我今天报告的题目是《生物质能源的现状与展望》,这个内容不光是国内,也是国际上的现状和展望。
但是重点我想还是结合中国以及江苏的实际情况,从科学普及的角度,讲一些生物能源的背景、现状以及可再生能源将来发展的前景。
瑞典要建“无油国家”近一二百年的强度开采与消费使不可再生的化石资源渐趋枯竭。
据国际能源机构统计,煤、石油、天然气可供开采的年限分别只有240年、40年和50年。
另一方面,无节制地使用化石能源,给环境和生态造成了严重污染和破坏。
寻找可再生的替代资源和能源已是大势所趋。
现代的生物质产业,是指利用可再生的有机物质,如农作物、树木等植物及其残体、畜禽粪便等有机废弃物,通过工业加工转化,进行生物基产品、生物材料和生物能源生产的一种新兴产业。
大自然每年产生1600多亿吨的生物质,是人类取之不尽的资源。
在各种可再生资源中,生物质资源是最稳定、高效同时也最环保的一种资源。
因为生物质的生产过程是一个环境净化的过程,可以吸收空气中的二氧化碳,吸收有机污染。
所以,世界科学界都把生物质资源作为重要的替代资源。
美国、日本、加拿大、欧盟都制定了各自的生物质产业发展计划,美国提出要摆脱对中东的依赖,瑞典提出要建无油国家。
生物化工取代石油化工我国目前每年有14亿吨的农林生物质产量、25亿吨畜禽粪便及大量有机废弃物,另外还有1亿多公顷不宜耕农田可用以种植能源植物。
国家提出至2020年我国农林生产的生物量要相当于15亿吨标准煤,相当于每年再生多个“大庆”,这是我国发展生物质产业永不匮缺的资源,也是解决环境治理,实现可持续发展的必由之路。
我国生物质产业的基础应定位于生物质工业和生物质化工。
如果说能源的生产还有其它途径,但未来的物质资源生产(液体燃料、有机材料和各类化学品)必然来源于生物化工制造。
当前来说可以将燃料乙醇、生物乙烯、阳光柴油、生物塑料以及沼气发电和固化成型燃烧作为主导产品。
生物质化工是近期极具市场竞争力的重要方向,美国科学院提出至2020年生物质化工对石油化工的取代率可以达到50%。
当然,在发展生物质工业的同时,还要发展能源作物与化工作物在农林产业中的应用,农林部门每增加1000万公顷能源植物的种植与加工,就相当于增加4500万吨石油的年生产能力(一个大庆),这也是建设社会主义新农村的一个重要方向。
江苏缺煤少油可开发生物质能源发展生物质产业非常适合江苏省情。
江苏的煤、石油等化石能源很少,但水资源很丰富,阳光资源很充足,生产生物量非常有条件,发展生物质产业非常适合江苏省情。
江苏的生物质产业在两个方向大有文章可做:一是粮、草并用开发生物质资源和能源,二是开发城镇污水做天然气。
就像石油可以炼制出汽油、柴油、煤油等一样,生物质加工也可以通过生物炼制实现综合利用,拉长产业链。
粮食、秸秆都要用。
玉米能用,玉米芯和玉米秸秆也能用。
既要生产酒精,用来做乙醇汽油和乙烯等化学品,还要生产乳酸、丁二酸、丁二烯,用来做塑料、做合成橡胶。
用酒精做乙烯,做得好,完全可以替代石油。
特别是非粮食化生产酒精这一块江苏应该做。
我国有1亿吨玉米,光玉米芯就有六七千万吨,包括秸秆就有1亿多吨了。
好好用起来,说一年相当于增产五六千万吨粮食是可能的。
猪:粪便大王,51%养殖在中国粪便和秸秆是人人嫌弃的垃圾,但如果用来发电,不仅可以减排大量二氧化碳,其成本也低于风电和光电。
说到环境污染,很多人第一反应是工业发展带来的污染。
其实不然,最大的污染源是农业。
农业污染包括种植业、养殖业和有机废弃物。
“我们中国最多的一样东西是粪便,13亿人口排的粪便数量世界第一。
”除此之外,现在养殖业排放的粪便也是世界第一。
中国土地只有世界陆地面积的7%,实际居住面积只有世界陆地的3%不到,但是养了占世界总数51%的猪,还养了占世界总数40%多的鸡鸭,产生了大量粪便。
这些生物质要用起来。
中国发展生物质能源之路,第一不能看中粮食,第二不能看中耕地,必须利用低劣生物质,比如城市生活垃圾、农作物秸秆以及粪便等,积极稳妥地推广生物甲烷以及发电。
中国生活垃圾数量很大,每年有1.55亿吨;一年粪便12亿吨,农作物秸秆7亿多吨。
如果全部利用起来,至少相当于7亿吨标煤,减排二氧化碳20亿吨。
美国向海藻要油,每天百万桶世界发达国家如欧盟、日本、美国对低品位生物质的处理和利用目前主要集中于生物燃气(生物燃气能有效地利用有机垃圾、人畜粪便、废弃农作物秸秆等低品位生物质原料,具备绿色、清洁、环保的特点)的开发和使用。
欧盟开展了生物燃气计划;日本启动了Lotus 计划;瑞典的生物燃气生产已从单纯的废物处理手段转向以供气、发电为主的能源产业,甚至开始种植专供制备生物燃气的能源作物。
美国2007年推出的“微型曼哈顿计划”宗旨就是向海洋藻类要能源,目标是到2010年每天产出百万桶生物原油,实现藻类产油的工业化。
此外,纽约的斯塔藤垃圾处理站采用湿法处理垃圾,回收沼气用于发电,同时生产肥料。
我国若将禽畜粪便资源转化为生物燃气可折合超过7840万吨标煤。
国内对生物燃气的开发利用起步于50年代,主要是用粪便和农作物秸秆制取沼气,而在大中型沼气工程中,更多的是将对工业废水的治理与沼气生产结合起来,虽然取得了一些成绩,但产业规模小、系统集成化低,无法适应大规模工业化的需要。
2007年,内蒙古蒙牛集团建成了全球最大的畜禽类沼气发电厂,可日产沼气1.2万立方米,日发电3万千瓦时,每年可向国家电网提供1000万千瓦时的电力,还可生产有机肥约20万吨。
高效菌种转化浦口区一年粪便相当于标煤16.8万吨粪便和秸秆资源非常分散,如何集中处理是个难题。
分散处理就可以解决这个难题,这个模式就是在农田附近挖一个大坑,把秸秆、粪便等就地收集倒进去,专家把高效的菌种撒进去,然后在旁边再建一座竖井,使生成的甲烷通过管道集中输送。
就地把秸秆、粪便处理掉,剩下的沼液沼渣还可以用来还田。
这样种出来的葡萄比用一般化学肥料种出来的好吃得多。
这一设想不是科学幻想。
据介绍,目前瑞典等欧美国家都在建设低生物质使用网络,他们用管道来运输甲烷,比用汽车、拖拉机等运输成本要低,而且管道在地下,还不占用土地。
使用低生物质处理网络后,牲畜粪便进入发酵池,病毒、病菌都死光了,蚊虫没有了,疾病传播源也就消失了。
所以,发展低生物质不仅能推动生物化工的创新发展,还能改善环境,减少温室气体排放。
南京工业大学跟美国麻省理工学院合作,开发出一种高效菌种,可以使生物甲烷转化率达到99%。
这种资源化利用的模式,南京工业大学已经进行试点,若将我校已有的技术应用于南京市浦口全区(总人口为57万),将其作为一个示范点建设,总投资预算为 1.83亿元,年创造经济效益约为1.81亿元。
每年可处理浦口13个污水处理厂的3万吨淤泥和附近城市生活垃圾5.48万吨,年产出沼气1800万立方米,相当于标煤16.8万吨,一年减排二氧化碳20万吨、化学需氧量10万吨、氮磷1300吨。
南工大准备向中央领导写建议,来推广这个模式。
比风电、光电更可靠要解决环境压力,无疑必须走低碳经济之路,因此,可再生能源被提到了重要位置。
可再生能源包括光电、风电、水能、生物质能。
在可再生能源中,发展生物质能是最理想的。
为什么这么说呢?现在很多地方在上马风力发电,认为只要有风就能发电,碳排放为零。
但这一说法忽略了风力发电机制造过程中投入的人工和费用,实际上制造成本越高,意味着碳排放量就高。
风电还有一个问题,就是有风才有电,没风就没电。
譬如在我国的内蒙古,电本身很充分,风一刮,风电再传输到电网里,电网就吃不消,容易跳闸。
而光伏电的成本也很高,每度基本要在6元左右。
相对而言,生物质能是最优质的,因为它不像水电、风电、光电具有不确定性。
江苏的生物质能源之路建议将该项目纳入江苏省绿色能源发展计划,制定《低品位生物质能源发展规划纲要》,形成争取政策支持和经费补贴,特别是设立“低品位生物质综合利用基金”,用于支持该项目推广过程中的建设和试运行。
依托国家生化工程技术研究中心和江苏省工业生物技术创新中心,建立和完善该项技术的科研与应用平台。
增设“低品位生物质综合利用实验室”和“生产性试验基地”,开展人员的技术培训和新技术的研发;建立咨询服务体系,利用网络、现场服务等形式进行技术咨询;建立成果推广转化部门,吸引企业参与该项成果的产业化。
建议采用重点示范、分散建设、逐步推广的方式,在全省大力发展低品位生物质的资源化综合利用技术。
具体建议为:在南京浦口区着力建设低品位生物质综合利用示范点,以十年为期,将该技术辐射至全省60个具备推广利用该技术条件的县(市、区),实现对全省低品位生物质资源的有效利用,形成社会循环可持续发展模式。
在推广顺序上,建议在苏中、苏南、苏北循序进行。
原因是苏中的农业、养殖业和城市化程度均比较高,相比之下苏南农业不发达、苏北城市化较低。
(根据欧阳平凯院士在江苏省科协主办的系列高端报告会上的演讲整理,未经本人审阅。
)新能源发展现状和趋势部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展,并在世界各地形成了一定的规模。
目前,生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。
国际能源署(IEA)对2000~2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。
IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%。
在2000~2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%,其中生物质能将占其中的80%。
目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。
据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。
可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。