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我国生物质能产业发展现状及展望(吴逸民)

我国生物质能产业发展现状及展望吴逸民广州迪森新能源研究院 1、前言 随着全球石油、煤炭的大量开采,能源日益枯竭库,存量不断减少,能源短缺和随之而来的环境污染日渐引起人们的关注,并已成为制约我国经济社会又快又好发展的瓶颈。
改善能源结构,利用现代科技开发生物质能源来缓解能源动力,减少污染物排放等问题刻不容缓。
我国政府及有关部门对生物质能源利用也极为重视,已将“大力发展生物质能”列入国家“十二五”规划。
2、我国生物质能产业发展现状及前景 现阶段我国的生物质能应用主要集中在沼气利用,生物质直燃发电,工业替代燃料和交通运输燃料这四方面。
2.1 沼气利用 近年来沼气利用在中国发展迅速,在中央投资的带动下,各地也加大投入,形成了户用沼气、小型沼气、大中型沼气共同发展的新格局。
沼气开发利用现在不仅能解决农民的烧柴问题,更重要的是我国的沼气发展正从分散式农户经营向产业化方向转变。
2008年山东民和牧业建成了一个利用鸡粪为原料的3M W热电联产沼气工程;2009年安阳贞元集团通过与丹麦技术资金伙伴合作,以养殖场,公共污粪和秸秆为原料在安阳建立了一个年产400万m3的车用气的沼气项目。
从目前情况看,通过生物发酵产沼气的技术相当成熟,但是现阶段还存在沼气工程总体规模较小效益不高,产气不是很稳定,特别是在北方冬季产气明显不足,和沼气副产品市场需求不足等因素约束。
2.2 生物质直燃发电 生物质直燃发电是最早采用的一种生物质开发利用方式,也是消耗量最大、最直接、最容易规模化和工业化的能源利用方式。
早在2004年,山东单县、河北晋州和江苏如东这三个地方就开始了生物质直燃发电的试点示范,而2006年《可再生能源法》的施行更极大促进了生物质直燃发电行业的发展,年投资额增长率都在30%以上,到2010年我国生物质直燃发电量已达到550万千瓦。
其中,我国生物质最大的企业国能生物发电集团有限公司在2010年投入运营和在建生物质发电项目近40个,总装机容量100万千瓦。
中国生物质能源开发利用现状及发展政策与未来趋势

中国生物质能源开发利用现状及发展政策与未来趋势
近年来,随着全球气候变化和能源安全问题的加剧,生物质能源作为一种可再生、清洁、低碳的能源形式,备受人们关注。
中国作为世界上最大的能源消费国之一,也在积极推进生物质能源的开发利用。
目前,中国的生物质能源主要来源于农作物秸秆、林木、畜禽粪便、城市固体废弃物等。
其中,农作物秸秆是最主要的生物质能源来源,但其利用率仍然很低。
林木能源利用率较高,但因为需求量大,其可持续性受到挑战。
畜禽粪便和城市固体废弃物的利用也存在一定的技术和管理难题。
为了加速生物质能源的开发利用,中国政府出台了一系列支持政策。
其中,以《关于支持生物质能源产业发展的意见》为主的政策文件,明确了生物质能源的发展目标,加大了政策支持力度。
此外,中国加入了《巴黎协定》,也将进一步推动生物质能源的发展。
未来,中国生物质能源的发展趋势将主要体现在以下几个方面:一是多样化利用。
除了传统的能源供热、发电、燃料等用途外,将生物质能源用于化工产品、生物医药、生态建设等领域,将成为其发展的新方向。
二是高效利用。
加强生物质能源的研发,提高其能源密度、热值、产率等指标,提高利用效率,降低成本,将成为其未来发展的关键。
三是可持续发展。
中国政府将加大对生物质能源的生产、利用、管理等方面的监管力度,确保其可持续发展。
同时,以循环经济为主的发展模式也将促进生物质能源的可持续发展。
总之,中国生物质能源的发展前景广阔,政府的政策支持和市场需求将成为其发展的动力。
但同时也需要加强技术创新和管理规范,实现生物质能源的高效利用与可持续发展。
生物质能行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

生物质能行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势近年来,生物质能行业在全球范围内取得了长足的发展,成为了可再生能源领域的重要组成部分。
生物质能包括固体生物质能、液体生物质能和气体生物质能,其利用各种生物质资源,通过生物质热化学或生物化学转化技术,将其转化为燃料、热能或电能。
本报告将对生物质能行业的现状进行深入分析,并展望未来五至十年的发展趋势。
一、生物质能行业现状分析1.市场规模及增速生物质能行业的市场规模正在快速增长。
根据市场研究机构的数据显示,2019年全球生物质能市场规模已经超过5000亿美元,并以每年超过10%的增速在不断扩大。
其中,生物质能电力和生物质燃料是生物质能行业的两大主要应用领域,占据市场份额较大。
2.政策支持生物质能的可再生性和能源替代性使其成为政府支持的重点领域。
各个国家和地区相继出台了一系列的政策法规,以鼓励生物质能的发展。
例如,美国的生物质能生产税收抵免政策、欧盟的可再生能源指令以及中国的生物质能发电上网电价优惠等政策都推动了生物质能行业的快速发展。
3.技术创新生物质能行业在技术方面取得了显著的突破。
固体生物质能的颗粒化技术、液体生物质能的生物质醇制备技术、气体生物质能的生物气化技术等都得到了广泛应用。
此外,生物质能与其他领域的技术结合也呈现出良好的发展态势,如生物质能与石化工艺的集成、生物质能与建筑节能技术的结合等,进一步推动了生物质能行业的发展。
二、生物质能行业未来五至十年发展趋势1.技术升级与投资增加未来五至十年,生物质能行业将继续进行技术创新和升级,推动生物质能转化效率的提高和成本的降低。
同时,投资者将会逐渐增加对生物质能行业的关注和投资,推动生物质能技术的商业化和产业化进程。
2.能源替代需求上升随着全球对可再生能源的需求上升,生物质能将成为重要的能源替代方式之一。
生物质能作为一种可持续发展的能源形式,将逐渐替代传统的化石能源,满足能源替代的需求。
3.政策支持力度加大各国政府将继续加大对生物质能行业的政策支持力度,推动生物质能的发展。
我国生物质能技术发展现状

我国生物质能技术发展现状我国生物质能技术发展现状生物质能是指通过植物、动物或微生物等生物质来源的能量转化而得到的能源。
生物质能技术是利用生物质能源进行能源转换和利用的技术。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,对能源的需求不断增长,如何保障能源供应并减少对非可再生能源的依赖已成为我国能源领域的重要课题。
而生物质能作为一种可再生能源,具有丰富的资源、良好的环境效益和广泛的市场前景,一直以来都备受关注。
下面将从政策导向、技术研发和应用推广三个方面讨论我国生物质能技术的发展现状。
首先,我国政府高度重视生物质能技术的发展,并将其纳入了国家能源发展战略中。
2016年,国家能源局发布了《关于大力发展生物质能产业的意见》,明确提出到2020年生物质能装机容量将超过20GW,成为我国能源结构调整的重要力量。
此外,政府还鼓励企业进行技术创新,提供了一系列的财税政策支持和研发资金,加大对生物质能技术的支持力度。
这些政策措施的出台为生物质能技术的发展提供了良好的政策环境和经济支持。
其次,我国在生物质能技术方面的研发力量不断增强。
近年来,国内科研机构和高等院校积极投入到生物质能技术的研究中,取得了一系列的创新成果。
在生物质能生产技术方面,我国已形成了以生物质能发电、生物质能热利用和生物燃料乙醇生产为主要方向的研究体系。
特别是生物质能热利用技术,我国已经成功开发了多种生物质能热利用技术,如生物质能热电联产和生物质能热水供暖等,大大提高了生物质能的综合利用效率。
在生物质能生产技术方面,我国的生物质能发电技术已经较为成熟,多个生物质能发电厂已经投入运营,并为解决清洁能源供给、农村发展等问题提供了有力的支持。
此外,我国还在生物燃料乙醇领域取得了一系列的技术创新,如高效碱法预处理技术、生物燃料乙醇生产技术等,为我国生物燃料乙醇产业的快速发展提供了坚实的技术支撑。
最后,我国生物质能技术的应用推广也取得了较好的进展。
目前,我国已建成了一大批生物质能发电和生物质能热利用项目,生物质能发电总装机容量稳居世界前列。
生物质能的开发与利用现状与前景分析

生物质能的开发与利用现状与前景分析能源,是人类社会发展的基石。
在传统能源面临日益严峻的挑战之际,生物质能作为一种可再生能源,逐渐走进人们的视野,并展现出巨大的潜力。
生物质能,简单来说,就是由生物质转化而来的能源。
生物质包括各种植物、动物及其废弃物等有机物质。
这些有机物质通过一系列的技术手段,可以转化为电能、热能、燃料等形式的能源。
一、生物质能开发与利用的现状(一)生物质发电生物质发电是目前生物质能利用的重要领域之一。
在一些地区,已经建立了以农作物秸秆、林业废弃物等为燃料的生物质发电厂。
这些发电厂通过燃烧生物质产生蒸汽,驱动涡轮机发电。
然而,目前生物质发电仍面临一些问题,如燃料收集和运输成本较高、发电效率有待提高等。
(二)生物液体燃料生物柴油和生物乙醇是常见的生物液体燃料。
生物柴油通常由植物油或动物脂肪制成,可直接用于柴油发动机。
生物乙醇则主要由粮食作物(如玉米、小麦)或非粮食作物(如甜高粱、木薯)发酵而成,可与汽油混合使用。
虽然生物液体燃料具有一定的优势,但也存在着原料供应不稳定、生产成本较高等挑战。
(三)生物质燃气生物质通过气化技术可以转化为生物质燃气,如沼气。
沼气在农村地区得到了一定程度的应用,用于照明、炊事和取暖等。
然而,沼气池的建设和管理还存在一些问题,如产气不稳定、沼渣沼液处理不当等。
(四)生物质固体成型燃料生物质固体成型燃料是将生物质压缩成块状或颗粒状的燃料,具有密度高、便于储存和运输等优点。
但在推广应用过程中,受到设备成本高、市场认知度低等因素的限制。
二、生物质能开发与利用的技术进展(一)先进的转化技术近年来,一些新的生物质能转化技术不断涌现,如热解气化技术、生物化学转化技术等。
热解气化技术可以将生物质在高温缺氧的条件下转化为气体和液体燃料,提高能源利用效率。
生物化学转化技术则通过微生物发酵等过程,将生物质转化为高附加值的化学品。
(二)多联产技术为了提高生物质能的综合利用效率,多联产技术逐渐受到关注。
中国生物质能产业发展现状及趋势分析

中国生物质能产业发展现状及趋势分析一、本文概述本文旨在全面解析中国生物质能产业的发展现状及其未来趋势。
生物质能作为一种清洁、可再生的能源形式,对于缓解化石能源压力、减少环境污染以及推动绿色经济发展具有重要意义。
文章首先回顾了生物质能产业的发展历程,随后详细分析了当前产业的技术水平、市场规模、政策环境等方面的情况,并探讨了存在的主要问题和挑战。
在此基础上,文章进一步展望了生物质能产业的未来发展趋势,提出了促进产业发展的策略和建议。
通过本文的研究,希望能够为政府、企业和社会各界提供参考,推动中国生物质能产业的持续健康发展。
二、中国生物质能产业发展现状近年来,随着全球能源结构的转型和环境保护的日益重视,生物质能作为一种清洁、可再生的能源形式,在中国得到了广泛的关注和发展。
生物质能产业在技术进步、政策支持、市场需求等多方面因素的推动下,呈现出蓬勃发展的态势。
在政策方面,中国政府高度重视生物质能产业的发展,制定了一系列支持政策。
例如,国家能源局和财政部联合发布的《关于促进生物质能供热发展的指导意见》明确提出了生物质能供热的发展目标、重点任务和保障措施。
各地政府也出台了一系列地方性政策,鼓励生物质能项目的建设和运营。
在技术进步方面,中国生物质能产业在生物质发电、生物质成型燃料、生物质液体燃料等领域取得了显著进展。
生物质发电技术日趋成熟,装机容量和发电量均保持了快速增长。
同时,生物质成型燃料和液体燃料的技术研发和应用也取得了重要突破,为生物质能的多元化利用提供了有力支撑。
在市场需求方面,随着环保意识的提高和能源结构的调整,生物质能在供热、发电等领域的需求不断增长。
特别是在农村地区,生物质能作为一种可再生的能源形式,对于改善农村能源结构、提高农民生活水平具有重要意义。
生物质能还可以与农业、林业等产业相结合,形成产业链上下游的协同发展。
然而,尽管中国生物质能产业取得了显著进展,但仍面临一些挑战和问题。
例如,生物质能资源分散、收集难度大,导致原料成本较高;生物质能产业的技术水平和市场竞争力还有待提高;政策支持力度和市场环境仍需进一步优化等。
中国生物质能源开发利用现状及发展政策与未来趋势

最后,市场拓展将成为生物质能源发展的关键。在政府的引导下,生物质能 源将在更大范围内得到应用,包括工业、电力、交通和居民生活等领域。中国还 将加强与国际社会的合作,推动生物质能源的全球发展。
综上所述,中国生物质能源开发利用具有重要的战略意义和未来发展潜力。 通过政策支持、技术创新和市场拓展等多方面的努力,中国有望在未来成为全球 生物质能源发展的领军者。这不仅有助于实现能源结构的优化和环境保护,也将 为经济发展和社会进步注入新的动力。因此,我们呼吁社会各界加强和共同努力, 推动中国生物质能源开发利用事业的发展。
参考内容
基本内容
中国作为全球最大的能源消费国,其能源利用现状和未来发展趋势备受。本 次演示将简要介绍中国主要能源利用现状及未来能源发展趋势,以引起读者兴趣。
中国主要能源利用的现状分析近年来,中国能源消费持续增长,主要以煤炭、 石油、天然气等传统能源为主。其中,煤炭是中国最主要的能源,占能源消费总 量的约60%。然而,随着环保意识的增强和能源结构的调整,煤炭消费量呈下降 趋势。此外,石油消费量也逐年攀升,主要依赖于进口,对外依存度较高。天然 气作为一种清洁能源,消费量也在逐渐增加。
1、成为主流能源之一:未来几十年内,随着全球对可再生能源需求的不断 增加,生物质能源有望成为全球主流能源之一。
2、与其他能源互补:生物质能源在未来将与其他可再生能源如太阳能、风 能等互补,形成多元化的能源供应体系。
3、促进区域经济发展:生物质能源的开发和利用将带动相关产业的发展, 如农业、林业、环保产业等,促进区域经济的可持续发展。
3、节能环保:中国政府正大力推广节能环保技术,提高能源利用效率,减 少能源浪费和环境污染。
中国主要能源利用所面临的关键问题及解决方案中国主要能源利用所面临的 关键问题主要包括环境保护、资源枯竭等。针对这些问题,以下解决方案值得:
我国生物质能技术发展现状

32
欧洲各国2003年生物柴油的产量
国家 德国 法国 意大利 捷克 丹麦 奥地利 瑞典 英国 总计
年产量(万吨/年) 110.9 44 35 6 6 4.5 3 3 221.4
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生物柴油国内发展现状
海南正和生物能源公司﹑ 福建卓越新能源发展公司﹑ 四川古杉油脂化工公司 均已建成了万吨级的生物柴油生产厂,生产 原料主要为地沟油和下脚料,生产技术为传 统的液体酸、碱催化剂法。
生物柴油比例 B10-B20 B5-B20,B100
- B100 B100 B5-B30 B20-B100 B2-B100 B5-B20 B20 B100 B5-B20 B2-B100
现状 推广使用中 广泛使用中 行车试验中 广泛使用中 研究推广中 研究推广中 广泛使用中 广泛使用中 广泛使用中 推广使用中 推广使用中 研究推广中 推广使用中 推广使用中
22
8、生物质裂解液化
• 生物质热裂解也称生物质热解,是指生物质在基本无氧气 (与空气隔绝)的情形下,通过热化学转换,生成炭、液 体和气体产物的过程。生物质热裂解液化反应产生的生物 油可通过进一步的分离,作为锅炉和其它加热设备的燃料, 再经处理和提炼可作内燃机燃料。
23
9、生物质压缩成型
• 将分布散、形体轻、贮运困难、使用不便的纤维 素生物质,经压缩成型,加工成的燃料,能提高 容重和热值,改善燃烧性能,成为商品能源。也 称作“压缩致密成型”或“致密固化成型”。
6
我国农业生物质资源
42.1 4.9 22.2
17.8
15.4
85.6
88.9 45.1
水稻 小麦 玉米 大豆 薯类 油料 棉花 其它
7
我国农作物秸秆地区资源分布
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五、我国生物质能技术发展
(早期)
户用沼气池 大中型厌氧沼气工程 城市厌氧化粪池 薪炭林 节柴炕灶 植物油燃料
21
1991-1995
生物质压缩成型与炭化技术,螺杆寿命达1000小时; 生物质气化技术,下吸式固定床木材烘干和户用燃气 甜高梁燃料乙醇生产技术, “甜杂二号” ; 纤维素废弃物制取燃料乙醇, 酸水解与直接乙醇发酵; 大中型高效沼气示范工程,禽畜粪便、酒精废液; 野生油料植物与植物油能源利用,光皮树油; 生物质快速裂解液化技术,旋转锥快速裂解装置。
根据国务院领导有关指示精神,国家计委会同国家经贸委、中石 化、中石油等部门于2001年开始启动的车用乙醇汽油项目,并依据 《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,组织编制了《车用 乙醇汽油“十五”发展专项规划》。 生产燃料乙醇的项目列入国家“十五”示范工程重大项目,包括:
20万南阳天冠集团公司吨燃料乙醇改造项目, 10万吨黑龙江华润金玉实业有限公司, 肇东燃料乙醇改造项目和60万吨吉林燃料乙醇新建项目。
高效厌氧发酵(IC)技术,内循环厌氧沼气发酵技术, 产气率达到10m3/m3.d;
野生油料植物资源调查与植物油能源利用,151种、 677属、1544种木本油料植物种。
23
(2001-2005)
生物质气化发电技术,内燃机-蒸气机联合发电, 6MW发电示范工程;
甜高梁燃料乙醇技术,高产甜高梁品种,甜高梁燃料 乙醇中试系统,种植甜高梁10万余亩。
黄连木,陕西,中国林科院
32
能源作物-甜高梁乙醇生产技术
甜高粱种植,山东
中国农业工程规划设计研究院 33
能源作物-甜高梁乙醇生产技术
甜高梁茎秆制取原酒车间, 黑龙江
固定化酵母多级快速发酵装置,山东
中国农业工程规划设计研究院 34
广州能源所 年产200吨生物柴油中试线
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生物柴油长途运行实验
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生物柴油比例 B10-B20 B5-B20,B100
- B100 B100 B5-B30 B20-B100 B2-B100 B5-B20 B20 B100 B5-B20 B2-B100
现状 推广使用中 广泛使用中 行车试验中 广泛使用中 研究推广中 研究推广中 广泛使用中 广泛使用中 广泛使用中 推广使用中 推广使用中 研究推广中 推广使用中 推广使用中
12
1、生物质发电
直接燃烧发电
生物质 空气
燃烧
高温、高压蒸汽
汽轮机
气化发电 生物质 空气
气化
气体燃料
净化
电 电机
锅炉
内燃机
电
燃气轮机
13
生物质发电经济技术参数
1.直接燃烧 • 电站容量50MW,发电效率是23.0%,投资
成本是1965美元/kw ,总运行费用5.50美 元/kWh, 2.气化发电 • BIGCC电站容量75MW、投资成本2102美元/ kW,总运行费用3.98美元/kwh。
• 数据来源: 1997年美国能源部的电力研究协会(EPRI)
14
2、生物质液体燃料
• 燃料乙醇 • 生物柴油 • 裂解油 • 合成油(汽油、柴油、二甲醚、甲醇)等
15
国外燃料乙醇发展现状
巴西早在1931年就开始将乙醇混入汽油中作发动机燃料试用。
1974年进口石油占石油消耗总量的78%,而到1989年,仅有47% 的石油为进口石油。
39
八、前景展望
40
2050年
生物质逐渐成为主要能源之一 生物质利用技术成熟和完善,具备与矿物 燃料竞争的条件 生物质液体燃料技术发展成熟,商业化 能源植物种植,新经济增长点,农业结构 生物质能成为最有竞争力的能源之一
41
Yuanzh@
谢 谢!
42
生物柴油分离系统
北京化工大学 28
MW级沼气工程与沼气发电
杭州环境与能源工程研究所 29
纤维素原料燃料乙醇生产中试系统
年产能力600吨燃料乙醇的中试系统,
华东理工大学 30
能源油料植物种质基地(一)
湖南基地,15种植物,长沙天地新能源技术研究所
31
能源油料植物种质基地(二)
麻疯树,金沙江, 四川大学
10
5、促进农村经济
发展生物质燃料,特别是发展能源植物, 建立以能源农业和能源林业为基础的生物 质能源产业,将有力地 促进农业生产,调 整产业结构,形成新的经济增长点, 增加 农村就业机会和农村居民收入,振兴农村 经济。
11
四、国内外生物质能产业化现状
• 生物质发电 • 生物质液体燃料 • 沼气 • 生物质固体燃料
前耗电的30%。 • 20%边际土地能源植物,3亿吨液体燃料
8
3、环境问题
生物质能属于清洁能源 生物质中有害物质含量中质烟煤1/10左右 自然界碳循环,低碳排放 新技术可保证二氧化碳近零排放 低碳经济
9
4、改善生态
利用农业、工业和城镇有机废弃物,保护 环境,综合利用 植树造林和种植能源作物 减轻水土流失,土壤退化 保护生物多样性 生态恢复治理沙漠、改造盐碱地
我国生物质能技术发展现状与展望
袁振宏
中国科学院广州能源研究所,研究员
2010年3月18日
1
一、生物质能
大气 水
大地 阳光
植物 动物及其排泄物
垃圾 有机废水
2
自然界碳循环与生物质能利用
3
生物质数量
• 目前全球每年水、陆生物质产量约为全球总能耗 量的6~10倍左右。
• 据统计,生物质资源潜力可达100亿t,仅森林、 草原和耕地这三项的产量就达50亿t干生物质,相 当干20亿t标准煤。
17
生物柴油国外发展现状
国家 美国 联邦德国 巴西 奥地利 澳大利亚 法国 意大利 瑞典 比利时 阿根廷 保加利亚 马来西亚 韩国 加拿大
原料 大豆 油菜籽、豆油、动物脂肪 蓖麻油 油菜籽、废油脂 动物脂肪 各种植物油 各种植物油 各种植物油 各种植物油 大豆 向日葵、大豆 棕榈油 米糠、回收食物油和豆油 桐油、动物脂肪
纤维素废弃物制取燃料乙醇中试,600吨纤维素废弃物 生产燃料乙醇的中试系统;
MW级沼气发电示范工程,沼气内燃发电燃料,酒厂沼 气工程;
油脂藻类原料及酶法生物柴油生产技术,高效脂肪酶, 200吨中试系统
生物柴油生产示范工程,万吨级生物柴油生产示范工 程(1万和两万吨各一个)。
油料能源植物培育发展基地,麻疯树、光皮树黄连木等 育种基地。
中国主要燃料植物油分布
黄连木 文冠果
麻疯树
光皮树 红松
乌桕
牛耳枫
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六、问题与障碍
• 原料 • 设备制造 • 科研体制 • 经济性问题 • 扶持 燃料乙醇通用生产技术 • 纤维素水解与发酵技术 • 生物质裂解液化技术 • 生物质燃烧/气化发电技术
• 生物柴油生产技术 • 生物质制氢技术 • 能源植物和微生物
24
生物质气化发电
1MW稻壳气化发电系统
中科院广州能源研究所
4MW生物质气化发电系统
中科院广州能源研究所 25
生物质裂解液化技术
400吨生物质裂解液化系统
山东理工大学
旋转锥生物质裂解液化系统
东北林业大学 26
泰山25拖拉机油路改装(左)和改装完成后情况(右)
27
酶法生物柴油技术中试
生物柴油转化系统
米、木薯制取乙醇,与汽油混合作汽车燃料。1980年乙醇的年产量 仅1.43亿L,而到20世纪90年代中期,乙醇产量已达60亿L/a左右, 占全国液体燃料总消费量的15%以上,近期,美国汽车用汽油总量 的70%左右都添加乙醇。
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我国燃料乙醇发展现状
1996年,国家科技部支持在内蒙呼和浩特市建立了“高能作物甜 高梁开发与综合利用产业化示范工程",主要目标是:建立甜高梁 种子繁育基地与生产基地;建立甜高梁茎秆制取乙醇生产线;利 用乙醇废渣制取饲料并供应饲养场;茎杆废渣供造纸厂造纸。该 示范工程已于1999年12月通过验收,为推广甜高梁综合利用技术 创造了有利条件。
22
(1995-2000)
MW级生物质气化发电技术示范工程,循环流化床气化- 内燃机发电系统,推广20余台;
小型系列生物质气化发电技术与装备;40、80和160千 瓦系列;
甜高梁燃料乙醇技术,推广种植约2万亩,固定化酵母 乙醇发酵;
纤维素废弃物制取燃料乙醇中试,纤维素酸水解工艺, 100公斤原料/天;
18
欧洲各国2003年生物柴油的产量
国家 德国 法国 意大利 捷克 丹麦 奥地利 瑞典 英国 总计
年产量(万吨/年) 110.9 44 35 6 6 4.5 3 3 221.4
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生物柴油国内发展现状
海南正和生物能源公司﹑ 福建卓越新能源发展公司﹑ 四川古杉油脂化工公司 均已建成了万吨级的生物柴油生产厂,生产 原料主要为地沟油和下脚料,生产技术为传 统的液体酸、碱催化剂法。
• 我国可以开发利用的生物质能源有:各种农业废 弃物(秸秆和谷壳等)、薪柴、林业废弃物(树叶和 有机垃圾)和人畜粪便等。
• 统计表明,我国秸秆、薪柴、粪便和垃圾四项资 源分别为3.08、1.3、0.77和1.43l亿t标准煤,总 计约6.58l亿t标准煤。
4
我国农业生物质资源
42.1 4.9 22.2 17.8
1991年,巴西使用的980万辆汽车中,有近400万辆的汽车为纯用 乙醇汽车,还有相当数量的汽车燃用乙醇与汽油混合燃料。
如今在巴西,1吨甘蔗可以生产乙醇65L(乙醇含量为95%),1公 顷土地的甘蔗可生产相当于28吨石油的乙醇。大部分新产汽车以纯 乙醇为燃料。
自1975年起,美国也开始了规模庞大的乙醇开发计划,主要用玉
生物质能源-农村主要能源之一。 以直接燃烧为主,热效率低下(低于10 %); 采用生物质能转化技术可使热效率提高到 3540%, 农村生活需煤炭5亿吨。