对世界生物燃料产业蓬勃发展现状的思考_马晓春

合集下载

生物燃料的生产与利用现状与未来

生物燃料的生产与利用现状与未来

生物燃料的生产与利用现状与未来生物燃料,是指利用生物质作为原料转化成燃料,如生物柴油、生物乙醇等。

随着环保意识的提高和对化石能源日益紧缺的情况下,生物燃料作为一种可再生的绿色能源受到了人们的关注。

一、生物燃料的生产与利用现状目前,生物燃料主要生产方式有两种,一种是应用微生物发酵技术,将生物质转化成生物乙醇、生物丁醇等。

另一种是利用催化技术,将植物油、动物脂肪等转化成生物柴油。

生物燃料的利用主要涵盖三个领域,分别是交通运输领域、电力领域、化工领域。

在交通运输领域,生物燃料作为一种清洁的替代品受到越来越广泛的应用。

目前,全球生物燃料生产的规模呈现出逐年扩大的趋势,据统计2018年全球生物燃料的生产量达到了2.9万亿升,占全球的1.8%。

生物燃料主要用于柴油机和汽油机的发动机,目前柴油机使用生物柴油的市场占有率约在10%左右。

而在电力领域,生物燃料作为一种新兴能源,同样受到了重视。

目前,一些国家的部分电厂已经开始利用生物质发电,这不仅能够减少化石燃料的使用,还能够减少温室气体的排放量。

至于化工领域,生物燃料可以替代石油化学工业中的一些化学产品,例如醇类。

二、生物燃料的未来发展虽然生物燃料作为一种可再生的绿色能源,受到了许多国家和地区的关注和推广,但是也存在着各种问题,例如生产成本高、生产灵活性低、需要大量的原材料等情况。

未来,随着科学技术和生产力的不断提升,生物燃料也将会有更广阔的发展前景。

具体来说,生物燃料的未来发展主要具备以下几点趋势:1、更加清洁和高效的生产技术。

生产生物燃料的核心技术是微生物发酵和催化转化技术,随着科技的不断进步,这些技术将会变得更加成熟,提高生产的效率和减少废气的排放。

例如,可以利用光合作用的原理,用光、水和CO2合成能源,实现更环保、清洁的能源生产。

2、更加广泛的原材料来源。

目前,生物燃料的生产仍面临着原材料紧缺和价格波动等问题,但是未来随着科技的发展,可以利用微生物技术进行废弃物和农业废弃物的回收利用,扩大原材料的来源。

世界主要国家和地区生物燃料发展现状和趋势展望

世界主要国家和地区生物燃料发展现状和趋势展望

根 据 英 国 F0Lct 公 司 最 新 发 表 的 统 计 报 . .i s h
根 据 联 合 国粮 农 组 织 的统 计 ,全 球 乙 醇产 量 20 年不足 20 L,2 0 年则达 到 6 0 L 00 0亿 08 6 亿 ;全球 生 物柴 油 产 量 20 00年不 足 l 亿 L 0 8 则 达 到 0 ,2 0 年
生物 燃料 生 产 ,保 障能 源安 全 、保 护 生 态环境 和建设 社会 主义新农 村具 有重 大意 义。 关键 词 :美 国 ;巴西 ;欧盟 ;生物 燃料 ;现状 ;趋 势
Cu r n t t s a d Tr n r e t S a u n e d Ou l o f Bif e o u t n i a o u t is a d t k o o u lPr d ci n M j r Co n re n o o
i bif e i du ty n c o da c wih t l c l o di o s g a a te t e e g s c rt t s o u l n sr i a c r n e t is o a c n t n , i u r n e is n r y e u i y, p oe t t r tc is
e oo i a n i n n n u l t e o i l t c u t sd . c l gc l e v r me t a d b i i n w s c a i o n r i e o d s s y
Ke r y wo ds:t US; Br zl EU; Bi f e ; Cu r n S aus Ou lo he a i; ou l re t tt ; to k
R e ons n t W or d gi i he l Z Ha g hu n

从生物燃料原料的开发现状看生物燃料发展的利与弊

从生物燃料原料的开发现状看生物燃料发展的利与弊

从生物燃料原料的开发现状看生物燃料发展的利与弊张玉玺【摘要】生物燃料技术已经发展到了第四代。

通过对生物乙醇、纤维素乙醇、薇藻生物燃料、负碳生物燃料的发展介绍,分析了生物燃料的发展中存在的与人争粮和成本高等弊端,指明了生物燃料未来发展,技术是突破口;环保、节能是最大优势。

%The biofuel technology has advanced to the fourth generation. In this paper, development of bio-ethanol, cellulosic ethanol, Wei algae biofuel and carbon-negative biofuel was introduced,disadvantages of developing biofuels were analyzed, the future development trend of biofuels was pointed out.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2013(000)011【总页数】4页(P1538-1541)【关键词】生物燃料;生物乙醇;薇藻燃料;负炭燃料;利弊【作者】张玉玺【作者单位】银川能源学院石油化工系,宁夏银川 750105【正文语种】中文【中图分类】Q642.0生物燃料(biofuel)泛指由植物、动物、微生物等生物质通过热裂解、酯化等反应生产的固体、液体或气体燃料。

其主要的产品有沼气,生物乙醇、生物柴油、生物煤油、固态的原型和成型燃料等。

可替代由化石原料制造的汽油,煤油和柴油等燃料,具有可再生性和清洁性等优点。

随着石油资源的短缺,环境的不断恶化,生物燃料再次作为化石燃料的替代品成为世界各国的广泛关注的焦点。

近几年,石油价格仍在不断上涨,温室效应也在加剧,为了解决石油和环境的双重问题,生物燃料的开发力度不断加大,其带来的负效应日趋明显,联合国粮农组织的专家在2008年1月23日警告,世界急于开发和使用生物燃料,正造成玉米和其他粮食作物价格上涨,可能造成水源短缺的状况进一步恶化,并可能导致贫困人群失去他们赖以生存的土地[1]。

世界生物燃料产业发展趋势及对中国的启示

世界生物燃料产业发展趋势及对中国的启示

评价 、可持 续标准和认证 、国际 贸易政 策等方 面的沟通和合作 ,争取 并维护 自身利益。
关键词 世界 生物燃料 产业格局 战略价值 技术 政策 可持续标准 认证
大国 。 全球可再生燃 料联盟 ( R A) G F 发布 的研究报 告


世界生物燃料产业发展趋势
显示 , 通过 利用生物 燃料 替代 石油燃 料, 0 9 2 0 年全球 净减排约1 3 . 亿吨二 氧化碳 。 2
4 53' )其余将由包括纤维素燃料、 6 0 ̄0 , ig 1 1 生物基柴油 ( 即 总量的比例达 ̄ l%, J O 近期 目标是在2 1年将提供 生物 00
1 全球 生物液体燃 料产业 的规模 继续扩大 , 经 . 但 济动力受 油价 中低位运行 和市场需求疲软的影响而明 显减 弱
但是 , ̄ 0 8 下半年 全球金融 危机爆发以来 , 12 0 年 在原油价格大幅 回落 、 燃料市场需求疲弱 、 生物燃料产 能过 剩等 因素 的多重挤压下, 全球 生物燃料产业 的经
雪 l ■■ l l ■_ ¨ l I ■ l
世界生物燃 料产业发展趋势 及对中国的启示
赵 勇 强
( 同家 发 展 和 改 委 员 会能 源 研 究 所 )

要 全球 生物燃料 产业规模 继续扩 大,但 经济动力受油价低 位运行和 市场 需求疲软 的
影响 而明显减弱。各 国扶持政 策保持 延续 并继 续深化 ,大型石 企业开始 大力介入 ,技 术研 发 由 取得积极进展 ,应用领域扩展到航 空领域 ,推动 了生物燃料 产业加快升级转型 。对生物燃料 的 社 会 环 境 影 响 的 关 注 继 续 深 化 ,可持 续 标 准 和 认 证 开 始 施行 并 构 成 产 业 扶 持 及 监 管政 策 的核 心 内容 ,有 可能重塑生物燃料产业和 市场格 局 。生物燃料 的全球 化进程逐步推进 ,在 贸 易、投 资 和可持 续标 准等方面 实现全球协调发展 的呼声 日益增 强。 中国应加 大技术研发 示范和财政 支持 力度 ,完善 市场政 策体 系,有效推 动非粮 生物液体燃料 的技 术进 步和产业化进程 ;积极主动参 与关 于生物燃料 的 国际研 究 、对话 、政 策协调甚至谈判 ,加 强与相关 国际机构在社会环境影响

生物燃料技术的发展现状与未来趋势

生物燃料技术的发展现状与未来趋势

生物燃料技术的发展现状与未来趋势随着人们对环境保护和能源需求的日益关注,生物燃料作为一种可持续、清洁的能源选择备受关注。

本文将探讨生物燃料技术的发展现状以及未来的发展趋势。

1. 生物燃料技术的发展现状目前,生物燃料技术已经取得了长足的发展。

首先,生物质能够广泛应用于生产生物燃料。

废弃物、农作物残余物、木材等可用于生产生物燃料的生物质资源非常丰富。

通过合理的加工处理,这些生物质可以转化为各类燃料,如生物乙醇和生物柴油。

其次,生物燃料技术在汽车和航空等领域的应用也逐渐得到推广。

生物乙醇与汽油混合使用,可以减少尾气排放,降低对环境的污染。

同时,生物柴油在某些国家也被广泛使用于航空燃料,以减少航空业对化石燃料的依赖。

此外,生物燃料技术的商业化进程也在不断加快。

越来越多的生物能源公司投入到生物燃料研发与生产中,借助技术创新和规模效应,生物燃料的成本逐渐下降,市场规模逐步扩大。

2. 生物燃料技术的未来发展趋势尽管生物燃料技术取得了一定的进展,但仍然存在着一些挑战。

首先是可持续生物资源的稀缺性。

生物质资源的获取与利用是生物燃料技术发展的关键。

因此,如何在保护生态环境的前提下,合理利用有限的生物资源,将成为未来生物燃料技术面临的重要问题。

其次是生物燃料产业的经济效益。

虽然生物燃料技术的成本逐渐降低,但与传统的化石燃料相比,仍然存在竞争力不足的问题。

为了推动生物能源产业的持续发展,政府部门和相关机构需要出台一系列激励政策,鼓励投资者参与生物燃料产业,提高生物燃料的市场份额。

另外,技术创新也是推动生物燃料技术发展的重要动力。

利用生物废弃物等低成本原料生产生物燃料,通过强化微生物发酵技术和生物催化技术的研究,提高生物燃料的转化效率,降低生产成本,将成为未来技术创新的重点。

同时,跨行业的合作也将促进生物燃料技术的发展。

生物燃料技术需要与农业、能源、环境等多个领域的专业知识相结合,通过跨界合作,将不同领域的专业技术融合在一起,推动生物燃料技术的创新与发展。

生物燃料技术的发展现状与未来趋势展望

生物燃料技术的发展现状与未来趋势展望

生物燃料技术的发展现状与未来趋势展望近年来,随着人们对可再生能源的需求不断增加,生物燃料技术备受关注。

生物燃料是指利用生物质作为原料生产的可再生能源,具有低碳排放、可再生资源和替代化石燃料等优势。

本文将从生物燃料技术的发展现状、挑战以及未来趋势展望等方面进行探讨。

首先,我们来看生物燃料技术的发展现状。

生物燃料广泛应用于交通领域,其中以生物乙醇和生物柴油为主要代表。

生物乙醇是利用谷物、玉米等进行发酵生产的,具有较高的氧含量和可溶性,能够替代传统燃油。

而生物柴油是由植物油或动物油经过酯化、脱水等工艺生产而成,其环境污染较小且可降解。

生物燃料技术的发展为运输业提供了一种绿色替代能源,有效减少了温室气体排放。

然而,生物燃料技术在发展中也面临一些挑战。

首先,生物燃料的生产对土地、水资源等有一定的需求,可能会与粮食作物的种植产生竞争。

此外,生物燃料生产对环境也会带来一些负面影响,例如化肥、农药的使用可能会导致土地的退化,生产过程中产生的废弃物也需要妥善处理。

另外,生物燃料技术的成本问题也制约了其大规模应用。

目前,生物燃料生产所需的设施和设备成本较高,导致生物燃料的价格相对较高,难以与传统燃料竞争。

然而,尽管目前生物燃料技术面临一些挑战,但其未来仍然充满了希望。

首先,随着技术的不断发展,生物燃料的生产成本将会逐渐降低。

新型生物燃料生产技术的研发,例如生物质的高效利用、废弃物的资源化等将有助于降低生产成本,促进生物燃料市场的发展。

其次,生物燃料的多样性也将为其未来发展带来新的机遇。

除了传统的生物乙醇和生物柴油外,生物天然气、生物甲烷等新型生物燃料也逐渐崭露头角,拓宽了生物燃料的应用领域。

此外,生物燃料与其他清洁能源技术的结合也是未来的一个趋势,例如生物燃料电池等,将生物能源转化为电力,为可持续能源的发展做出贡献。

未来,生物燃料技术的发展还需关注可持续性和环境影响的问题。

在生物质资源的选择上,需要注意避开食物链,优先选择非粮食原料。

生物能源技术的发展现状与前景

生物能源技术的发展现状与前景

生物能源技术的发展现状与前景一、引言生物能源技术被广泛认为是未来可持续发展的重要组成部分,它是替代化石燃料的重要途径,具有多种优点,如可再生、低碳、封闭循环、灵活性等。

本文将介绍生物能源技术的发展现状与前景,包括生物燃料、生物质发电、生物气等方面。

二、生物燃料的发展现状与前景生物燃料作为生物能源技术中的一种重要形式,其主要来源包括生物质、微藻等。

生物燃料的应用领域涉及交通运输、航空、农业等多个领域。

目前生物燃料的发展现状如下:1. 第一代生物燃料:主要由粮食、杂草、种子油、动植物油等非食用性能源燃料组成,其优点是技术成熟,但食物和非食品竞争问题使其受到批评。

2. 第二代生物燃料:主要由秸秆、木材、纤维素等废物转化而来,其优点是不对农作物和生态环境产生影响,但其生产技术仍需要提高。

3. 第三代生物燃料:主要由微藻生产,其优点是生产效率高、生产成本低、可持续性强,但成熟技术需要进一步开发。

生物燃料的前景十分广阔,科技不断发展,新的生物燃料以及更高效的生产方法也在不断涌现。

三、生物质发电的发展现状与前景生物质发电是采用生物质作为原料,以火力发电、气化发电、联合发电、生物质燃料电池发电等技术方式将其转化为电能。

目前生物质发电的应用领域主要包括居民、工业、农业、公共等方面。

生物质发电的发展现状如下:1. 粉体动力发电:以木屑、秸秆、芦苇等生物质材料为原料,经过破碎、干燥、扬尘等工序即可燃烧发电。

2. 液化气化发电:生物质原料在高温环境下进行气化反应,产生合成气,通过内燃机或燃气轮机发电。

3. 生物污泥厌氧消化发电:利用沼气和甲烷发电。

生物质发电的前景广阔,不仅可以替代传统能源,而且可以有效降低温室气体排放,更加环保。

四、生物气的发展现状与前景生物气是一种由生物质转化而成的可再生能源,主要是由沼气、木田气和垃圾气等组成。

生物气作为一种可再生能源具有低碳、绿色、环保等优点,广泛应用于交通运输、热储能、煤气替代、生活等方面。

生物燃料的发展现状与前景

生物燃料的发展现状与前景
日本Yonemoto科研组开发出一种不使用碱性催化剂的生物柴油生产工艺,新工艺中,油脂与甲醇或乙醇混合后,送入充填有阳离子交换树脂的流化床反应器中,使用阳离子交换树脂作为游离脂肪酸脂化的催化剂。然后产品由泵送至填充有阴离子交换树脂的第二流化床反应器,阴离子交换树脂使三甘油脂反酯化催化,酯交换在两台反应器中的一台进行,另一台反应器作为催化剂再生容器。被甘油污染的催化剂先用有机酸溶液、再用碱溶液清洗再生。目前,研究人员正在改进工艺过程和离子交换树脂的使用寿命,不久后该工艺有望工业化。
法国石油研究院开发的Esterfip-H生产工艺,用尖晶石结构的固体碱做催化剂,采用多相催化反应来制备生物柴油。与以氢氧化钠或甲醇钠为催化剂的液相反应相比,此工艺中没有酸碱中和步骤和洗涤步骤,废水废渣排放较少。同时,副产品甘油纯度很高,超过98 %,而均相催化反应得到的甘油纯度仅为80%左右。在该工艺中,交换温度比均相反应要高,最后得到生物柴油的纯度超过99 %,油酯转化率接近100%。法国Diester Lndustrie公司正利用这项技术投建一套16万吨/年的生产装置。
CollegeofNorthChinaUniversity
摘 要
随着环境保护意识的增强和近几年石油价格的不断增长,人们开始寻找能够替代石油燃料并对环境破坏较小的新能源。为了寻求替代能源,国内外的科研部门通过大量的研究、对比和实践,来寻找可方便制取并使用的可再生能源。其中利用生物质生产燃料乙醇和利用植物油或餐饮废油等生产生物柴油是两条重要途径。这两种生物燃料不仅能起到替代石油的作用,而且能降低空气污染,有效的保护环境。随着石油价格的上涨,生物燃料的发展越来越受重油脂或废油与甲醇或乙醇在催化剂作用下,使油脂醇解生成生物柴油及甘油(副产物)的过程。反应过程化学方程式为:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

对世界生物燃料产业蓬勃发展现状的思考◎马晓春宋莉莉李先德摘要:进入21世纪以来,在“减少温室气体排放”、“确保国家能源安全”、“应对原油价格持续升高”等一系列因素的驱使下,许多国家加快了发展生物燃料产业的速度。

与此同时,由生物燃料生产规模的扩大所带来的一些问题———诸如“粮食安全受威胁”等逐渐暴露出来。

本文通过从发展生物燃料产业的动因、生物燃料产业的发展现状、目标以及生物燃料产业带来的一些问题等几方面深入分析,充分认识生物燃料产业。

最后,对我国政府理性对待生物燃料产业提出政策建议。

关键词:生物燃料产业政策一、发展生物燃料产业的动因按照是否需要加工而生成的角度分,生物燃料可分为初级生物燃料和高级生物燃料。

初级生物燃料是指不需要加工,在自然状态下直接被使用的有机材料:如:薪柴、木屑和木块。

高级生物燃料是指通过对生物质原料进行加工得到的生物燃料。

本文研究的生物燃料主要指高级生物燃料中的燃料乙醇和生物柴油。

与生物柴油相比,燃料乙醇的生产历史比较早。

在20世纪20年代巴西就开始使用甘蔗加工乙醇,并将乙醇作为汽油燃料使用的历史。

然而,世界上绝大多数国家发展生物燃料产业的历史还不足10年。

造成最近几年世界生物燃料产业蓬勃发展的主要因素包含以下几方面:1、应对持续上涨的原油价格虽然近期国际市场原油价格出现了大幅度回落,但是从进入21世纪一直到2008年7月份国际市场原油价格却表现出持续上涨的形势--国际市场原油价格从2002年的平均价27美元/桶一直盘升到2008年7月11日的历史最高价147.27美元/桶,增长了4.45倍。

原油价格的持续上涨使世界上许多国家,特别是原油净进口国的能源消耗成本大幅增加。

为降低能源消费成本,一些发达国家(组织)--如美国、欧盟、日本等石油净进口国(组织)加快了发展生物燃料产业的速度。

2、实现能源安全避免因为国际市场原油价格及供给量的波动对一国国内石油消费带来较大影响,实现能源安全是当前一些国家发展生物燃料的一个重要因素。

一些国家把发展生物燃料看作是增加本国能源供给多样性的一个重要方面。

通过增加本国生物燃料生产数量,减少本国石油进口量,降低对进口石油的依赖。

例如:从2000年-2007年巴西通过生产乙醇来替代石油,为巴西节约原油进口开支610亿美元。

[2]3、缓解气候变暖加快生物燃料产业发展,使用生物燃料替代石燃料,减少温室气体排放量,履行《京都议定书》中关于“减少温室气体排放、缓解全球气候变暖”的承诺是一些国家发展生物燃料的很重要的一个动因。

目前通过发展生物燃料产业减少温室气体排放量是欧盟发展生物燃料产业的一项重要计划。

例如,2007年3月欧盟委员会作出决议,通过发展生物燃料替代化石燃料,计划到2020年促使欧盟区域内温室气体排放量减少20%。

[3]二、生物燃料产业的发展目标及发展现状为加快本国生物燃料产业的发展速度,许多国家制定了具体的生物燃料产业发展目标,详情见表1。

表1:世界部分国家生物燃料产业发展目标12002~2006年数据来自FAO,2007,A R eview ofthe Current State ofBioenergy Development In G8+5Countries;2007、2008年数据来自国家信息中心经济预测部课题组报告2数据引自:FAO,2007,A R eview ofthe Current State ofBioenergy Development In G8+5Countries,p663数据引自:FAO,2007,A R eview ofthe Current State ofBioenergy Development In G8+5Countries,p2085--数据来源:FAO.2008.The Sta te of Food a nd Agriculture 面对这种状况,各国及时调整本国粮食贸易措施,尽力减少国际市场高粮价对本国国内粮食市场的冲击。

具体包括:粮食净出口国采取限制或禁止粮食出口的贸易措施;粮食净进口国采取鼓励粮食进口的措施。

然而,粮食净进口国与净出口国相反的贸易措施进一步加剧了国际市场粮食供给量的不足,许多粮食净进口国的粮食安全受到严重的威胁。

2、对于贫困人口的影响对贫困的家庭来说,粮食消费一般占其总支出的一半甚至更高。

由生物燃料产业蓬勃发展引发的粮价上涨对贫困人口的生活和营养条件产生显著影响。

首先,高涨的粮价导致许多贫困人口长期处于饥饿状态。

粮农组织最新资料显示:由发展生物燃料产业引发的高粮价导致22个发展中国家的饥饿水平长期居高不下。

[6]其次,生物燃料产业引发的高粮价的快数据来源:OEC D&FAO.2008.OEC D-FAO Agricultura l Outlook2008-2017三、生物燃料产业带来的问题随着近几年生物燃料产业的快速发展,由生物燃料产业带来的一些问题逐渐暴露出来,这些问题使我们对生物燃料产业有了新的认识。

1、对粮食安全的影响在当前世界生物燃料产业处于“第一代生物燃料”生产技术的背景下,增加生物燃料的产量必然需要消耗大量的谷物、糖类及油料等农产品。

近几年生物燃料产业快速发展引起的粮食消费量的猛增是导致了从2006年一直持续到2008年8月国际市场粮食价格的持续上涨的一个非常重要的因素;粮食价格的持续上涨造成了2007年全球进口食品开支比2006年的创记录水平又增加了29%(粮农组织,2008a),见表3。

从表3可以看出2007年低收入缺粮国食品合计开支比2006年增长35%,是受农产品价格上涨影响最大的对象。

资料来源:FAO.2008.The Sta te of Food a nd Agriculture, p29虽然许多国家制定了生物燃料产业的发展目标、发展规划,但是就目前来看各国仍都处于第一代生物燃料[4]发展阶段,该阶段生产生物燃料的主要原料是淀粉类、糖类、油料等农作物。

例如:美国使用玉米生产乙醇,使用大豆加工生物柴油;欧盟使用小麦和甜菜加工乙醇,使用油菜籽加工生物柴油;巴西主要使用甘蔗加工乙醇,使用大豆加工生物柴油。

在乙醇产业方面,美国和巴西的生产规模较大,两国每年乙醇的产量约占世界乙醇总产量的80%左右;在生物柴油方面,目前欧盟的生产规模最大,美国次之,近3年欧盟和美国生物柴油产量之和约占世界总常量的80%,详情见表2。

从表2可以计算得出:从2005-2007年,世界乙醇总产量平均每年递增28%;生物柴油产量平均每年递增49%。

经济合作与发展组织(OEC D)与联合国粮农组织(FAO)共同预测2008年全球燃料乙醇总产量将达到770.54亿升,这比2007年增加24%;生物柴油产量将达到65.80亿升,比2007年增加18%。

[5]所有这些都充分证实近几年世界生物燃料产业处于快速发展的时期。

表2:2005-2007年世界及部分国家乙醇及生物柴油产量(亿升、%)表3:2007年主要食品进口开支状况(单位:亿元、%)4第一代生物燃料指使用糖类作物、淀粉类作物及动植物脂肪为原料,采用常规技术生产出来的液体燃料。

5根据OECD&FAO.2008.OECD-FAO Agricultural Outlook2008-2017数据计算得出6FAO,2008,The state ofFood and Agriculture,p74。

86--速发展严重影响着贫困家庭中儿童营养摄取量。

据国际粮食政策研究所(IFPRI)估计,根据现有各国发展计划,生物燃料的扩张将使玉米、油籽、木薯和小麦的价格分别上涨26%、18%、11%和8%,导致贫困人口热量摄取降低2-5%,贫困家庭的儿童营养不良率平均增加4%(Msa ngi,2008)。

3、对生物多样性的影响伴随着生物燃料产业的迅猛发展,生物燃料原料的种植面积快速扩大。

一些野生生物的栖息地被用来种植生物燃料的原料。

这些野生生物栖息地的丧失极可能导致野生生物发生灭绝,从而破坏生物多样性。

《生物多样性公约》(2008)指出:目前许多种生物燃料的原料作物非常适合在热带地区种植,由于经济利益的驱使那些具备生物燃料原料生产潜力的国家很可能将自然生态系统转换为生物燃料原料种植园,这会直接导致该国野生生物多样性的流失。

例如,近几年为了增加棕榈油(生物柴油的原料)的出口量,马来西亚通过砍伐国内热带雨林扩大棕榈种植面积;很显然,那些被砍伐的热带雨林地区的生物多样性必然受到破坏。

4、对水资源的影响当前很多的生物燃料的原料作物(如甘蔗、玉米和棕榈)的生产需要充足的水资源供给才能实现商业化产量。

除了在降雨丰富的热带的地区种植生物燃料的原料作物不需要进行灌溉,在其他任何地区种植这些生物燃料的原料作物都需要消耗大量水资源进行灌溉,这极大增加了生物燃料原料种植区水资源的消费量。

另外,过多的种植生物燃料的原料作物还会影响到种植地区水资源的质量。

例如,粮农组织资料认为:为增加生物质燃料的原料———玉米的产量,近年美国一些地区的“玉米和大豆的轮作”制度被“连年种植玉米”所取代;而“连年种植玉米”使氮肥的使用量的大幅增加,与此同时,氮肥的流失量大大增加,因此这些地区地下水的质量受到了较大的污染。

[7]四、对中国发展生物燃料产业的启示近几年,在“缓解全球变暖”、“确保国家能源安全”、“应对高油价”等因素的驱使下许多国家,特别是尤其是美国、巴西、欧盟等国(组织)的生物燃料产业飞速发展。

通过上述对各国发展生物燃料产业的初衷与由生物燃料产业造成的一些影响进行比较分析,现对我国政府理性对待生物燃料产业提出如下政策建议:1、认识生物燃料在能源产业中的地位由于第一代生物燃料原料的生产对耕地需求巨大,这使第一代生物燃料无法以较大的规模替代化石燃料。

然而,以木质纤维素为原料的第二代生物燃料[8]可能大幅提高生物燃料的生产潜力。

但在可预见的未来,液体生物燃料在全球运输能源供给中可能仍占很小部分,在全球能源供给总量中的比重更小。

因此,我国政府应充分认识生物燃料产业的发现状及未来前景,摆正生物燃料在我国能源产业中的位置。

2、制定符合中国国情的生物燃料产业发展规划从21世纪初许多国家对生物燃料产业的热衷直至当前生物燃料产业带来的诸如“威胁粮食安全”等问题,生物燃料产业一直是国际社会的热点议题。

目前,我国的生物燃料产业的生产规模相对较小,对我国造成的影响也不显著。

但是未来随着生物燃料产业的不断发展,由生物燃料产业带来的影响必然会逐渐显现。

虽然我国政府已经制定了可再生能源的中长期发展规划,但关于生物燃料产业的内容仍然空白。

加快制定符合中国国情的生物燃料产业发展规划引导我国生物燃料产业朝着合理化方向发展是非常必要的。

3、加大对“第二代生物燃料”研究的支持力度粮农组织的最新研究资料指出第一代生物燃料替代化石燃料的比例非常小,但是第二代生物燃料的生产潜力比较大。

相关文档
最新文档