生物燃料的主要作物

合集下载

生物燃料的前景与挑战

生物燃料的前景与挑战

生物燃料的前景与挑战随着全球能源需求的不断增长和气候变化问题日益严重,生物燃料作为一种可再生能源,备受关注。

它不仅能够替代传统化石燃料,减少温室气体排放,还具有促进农业发展、增加就业机会等多重益处。

然而,生物燃料的发展并非一帆风顺,目前面临着许多挑战。

本文将深入探讨生物燃料的前景与挑战。

生物燃料的定义与类型生物燃料是指通过生物质(如植物、动物、微生物等)转化而来的能量源,主要包括生物乙醇、生物柴油、生物气等。

根据其来源和生产过程的不同,生物燃料可分为以下几类:第一代生物燃料:主要以食品作物为原料,如玉米、甘蔗和大豆等。

其生产技术成熟,已经在许多国家得到应用。

但由于其竞争粮食资源,容易引发食品价格上涨和粮食危机。

第二代生物燃料:利用非食品作物、农业废弃物或木材等为原料,技术上更加复杂但更具可持续性。

例如,利用秸秆、木屑等材料进行发酵产业链生产生物乙醇。

第三代生物燃料:基于藻类等微生物生产,可在不占用农业土地的情况下生产高效能的燃料。

虽然目前处于研发阶段,但具有极大潜力。

生物燃料的发展前景应对气候变化气候变化已成为全球面临的一个重大挑战。

依靠化石燃料释放大量二氧化碳和其他温室气体,而生物燃料在其生命周期中能够有效吸收二氧化碳,因此,在减少温室气体方面具有重要作用。

能源安全随着国际形势的复杂变化,各国都在寻求能源安全。

利用本土资源生产生物燃料,可以降低对进口化石燃料的依赖,提高能源独立性。

经济发展与就业机会生物燃料产业的发展不仅可以推动农业发展,还能创造大量就业机会。

在农村地区,通过发展生物质能源,农民能够获得新的收入来源,并促进地方经济增长。

科技进步带来的新机遇随着科学技术的不断进步,特别是基因工程与合成生物学的发展,为传统的生物燃料生产提供了新的方法。

例如,可以通过基因编辑提高作物产量或增强微生物的发酵效果,使得生产效率和经济效益显著提高。

生物燃料面临的挑战尽管生物燃料发展前景广阔,但也必须正视其面临的一系列挑战:资源竞争第一代生物燃料利用以粮食作物为原材料,这直接导致了粮食供应的紧张和价格上涨的问题。

玉米秸秆造生物燃料,这是什么神仙技术?

玉米秸秆造生物燃料,这是什么神仙技术?

玉米秸秆造生物燃料,这是什么神仙技术?提供展位50个,名额有限!据外媒报道,在一篇新论文中,研究人员提出了一种方法,以更有效地从草本植物材料(如玉米秸秆、草)生产生物燃料。

该新系统通过帮助酵母在工业毒素中存活,简化了将植物糖分发酵成燃料的过程。

美国种植的玉米比任何其他作物都多,但只利用植物的一小部分来生产食物和燃料;一旦人们收获了玉米粒,就会留下不可食用的叶子、茎秆。

如果这种被称为玉米秸秆的植物物质能够有效地发酵成乙醇,那么秸秆就可以成为一种大规模的可再生燃料来源。

4吨秸秆可提取1.3吨聚乳酸,安徽丰原:量产后,PLA价格将进一步下降怀特海研究所成员、麻省理工学院(MIT)生物学教授Gerald Fink说:“秸秆的产量巨大,与石油的规模相当,但要廉价地使用它们(秸秆等生物质)来制造生物燃料和其他重要的化学品,存在着巨大的技术挑战。

”因此,年复一年,大部分的玉米秸秆被留在田里腐烂。

01使用秸秆制造乙醇现在,Fink和麻省理工学院化学工程教授Gregory Stephanopolous在麻省理工学院博士后研究员 Felix Lam的领导下进行的一项新研究提供了一种更有效地利用这种未充分利用的燃料来源的方法。

通过改变普通酵母模型--面包酵母Saccharomyces cerevisiae--周围的生长介质条件,并添加一种毒素破坏酶的基因,他们能够使用酵母从木质玉米材料中制造乙醇和塑料,其效率与典型的乙醇制造方法接近。

多年来,生物燃料行业一直依靠酵母等微生物将玉米粒中的糖类葡萄糖、果糖和蔗糖转化为乙醇,然后与传统汽油混合,为我们的汽车提供燃料。

玉米秸秆和其他类似材料也充满了糖分,其形式是一种叫做纤维素的分子。

虽然这些糖也可以转化为生物燃料,但纤维素分子以链的形式捆绑在一起,包裹在被称为木质素的纤维分子中,所以难以提取。

打破这些坚硬的外壳,分解糖链,会产生一种化学混合物,对传统的微生物发酵来说难以做到。

生物质能原料

生物质能原料

生物质能原料
1. 农作物秸秆:包括稻草、玉米秆、小麦秆等。

这些农作物秸秆在收获后通常被焚烧或还田,利用率较低。

2. 林木残体:包括伐木后留下的树枝、树皮、树桩等。

这些林木残体通常被遗弃在林地,利用价值低。

3. 能源植物:指专门用于生产生物质能的植物,如甘蔗、木薯、油棕等。

这些植物生长周期短,产量高,是理想的生物质能原料。

4. 农林剩余物:包括锯末、树皮、果壳、稻壳等农林加工副产品。

这些剩余物往往被当作废弃物处理。

5. 城市有机废弃物:包括生活垃圾中的食物残渣、园林废弃物等。

随着城市化进程,这部分废弃物数量不断增加。

利用上述生物质能原料,可通过直接燃烧、生物质气化、生物质液化等技术,将生物质转化为热能、电能或生物燃料,从而替代部分化石能源,减少温室气体排放,促进能源可持续利用。

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成随着全球经济的发展,对能源的需求越来越大,传统能源的供应也面临着耗竭和环境问题的困扰。

因此,人们开始转向利用植物种子作为生物质能源替代传统化石能源。

种子中含有丰富的油脂和脂肪酸,这些都是制造生物柴油和其他生物燃料的理想材料。

下面将介绍5种能源植物种子的含油量与脂肪酸组成。

1. 大豆大豆是一种广泛种植的粮食和油料作物,全球最大的大豆种植国是美国、巴西和阿根廷。

由于大豆油脂中多不饱和脂肪酸含量较高,且不含胆固醇,因此被认为是最健康的油脂之一。

大豆种子中的油脂含量约为17-21%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA)含量约为54-58%,多不饱和脂肪酸(PUFA)含量约为23-28%。

这些特性使大豆油成为生物燃料制造的优良材料之一。

2. 棉籽棉籽是棉花的籽粒,含有约20%的油脂,全球棉籽主要种植地区包括中国、印度和美国。

棉籽油中的多不饱和脂肪酸(PUFA)含量很高,约为55-65%。

另外,棉籽油中还含有大量的脂肪酸酯,如亚麻酸酯和硬脂酸酯等。

棉籽油也被用于生物柴油的生产。

3. 芝麻芝麻是一种重要的油料作物,主产于中国、印度和日本等地。

芝麻种子中的油脂含量约为50-58%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量高达90%。

芝麻油是一种高度稳定的油,可用于生物柴油和其他生物燃料的生产。

4. 葵花籽葵花籽是一种常见的油料作物,主要在加拿大、美国、俄罗斯和乌克兰等国家种植。

葵花籽油中的油脂含量约为30-40%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量较高,约为85%。

葵花籽油也是一种常用的生物燃料制造材料。

5. 花生花生是一种重要的全球性粮食和油料作物,主产于中国、印度和美国等国家。

花生种子中的油脂含量约为40-50%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量约为70%。

花生油是一种植物性油,也是一种常用的生物柴油和其他生物燃料制造材料。

在生产生物燃料时,要选用最合适的油料作物。

种植能源植物

种植能源植物

种植能源植物
种植能源植物是指种植用于生产能源的植物。

这些能源植物通常具有高生物质产量和快速生长的特点,能够为能源的产生提供原料。

以下是一些常见的能源植物:
1. 大豆:大豆是一种广泛种植的能源植物,它富含油脂,可用于生产生物柴油和生物液体燃料。

2. 甘薯:甘薯是一种高产的能源植物,可用于生产生物酒精和生物柴油。

3. 高梁:高梁也是一种高产的能源植物,可用于生产生物酒精和生物柴油。

4. 玉米:玉米是一种常见的能源植物,可用于生产生物酒精、生物柴油和生物质颗粒。

5. 能源草:能源草是一种特殊的草本植物,如纤维苋、能源高粱等,其茎秆具有丰富的纤维素和半纤维素,可用于生产生物质颗粒和生物质燃料。

通过种植能源植物,可以实现可再生能源的生产和利用,有助于减少对传统能源的依赖,减少对环境的影响,同时促进乡村经济发展和农民收入增加。

生物质成型燃料简介

生物质成型燃料简介

生物质成型燃料简介(一)、生物质成型燃料是利用新技术及专用设备将各种农作物秸秆、木屑、锯末、果壳、玉米芯、稻草、麦秸、麦糠、树枝叶等低品位生物质,在不含任何添加剂和粘结剂的情况下,通过压缩成密度各异的生物质成型的清洁燃料,因为秸秆等物料中含有一定的纤维素和木质素,其木质素是物料中的结构单体,是苯丙烷型的高分子化合物。

具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。

木质素属非晶体,在常温下主要部分不溶于任何溶剂,没有熔点,但有软化点。

当温度达到一定值时,木质素软化粘结力增加,并在一定压力作用下,使其纤维素分子团错位、变形、延展,内部相邻的生物质颗粒相互进行啮接,重新组合而压制成型,使松散的、能量密度低、热效率仅为10%左右、不易保存、不便运输与利用的生物质原料,经过加工变为致密的、能量密度高的、热效率可达45%左右、易保存和便于运输的高品位清洁能源产品。

它具有燃烧特性好、燃烬率高、粉尘少、化学污染排放低的优势。

(二)、生物质固体成型燃料的组成结构生物质固体成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。

碳:生物质成型燃料含碳量少(约为40-45%),尤其固定碳的含量低,易于燃烧。

氢:生物质成型燃料含氢量多(约为8-10%),挥发分高(约为75%)。

生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发。

硫:生物质成型燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了企业处理脱硫成本,又有利于环境的保护。

氮:生物质成型燃料中含氮量少于0.15%,NOx排放完全达标。

灰分:生物质成型燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有3-5%左右。

(三)、生物质固体成型燃料的理化指标生物质燃料成型后的主要技术参数:密度:700—1300千克/立方米;灰分:3—20 %; 水分≤15% 。

热值:3500—4500大卡/千克;燃烧率≥96% 热效率≥81% 排烟黑度(林格曼级) < 1 排尘浓度≤80mg/m 3生物质成型燃料块的热值以原料的种类不同而不同。

化工生产中生物质原料的利用实际案例

化工生产中生物质原料的利用实际案例

化工生产中生物质原料的利用实际案例
生物质是一种可再生的资源,广泛存在于植物、动物和微生物体内,其可在化工生产中得到广泛应用。

以下是一些生物质原料在化工生产中的实际利用案例。

1. 玉米:玉米是一种常见的农作物,其淀粉含量高,易于提取。

玉米淀粉可以通过水解和发酵等过程制备成乙醇,用作生物燃料,如乙醇汽油。

2. 蔗糖:蔗糖可以通过糖化和发酵等过程转化为乙醇。

巴西是世界上最大的蔗糖生产国之一,该国利用大量的蔗糖生产乙醇燃料,以替代传统的化石燃料。

3. 植物油:植物油,如大豆油、油菜籽油和棕榈油等,可用于生产生物柴油。

通过酯化反应,植物油可以转化为酯类化合物,其物理特性类似于常规柴油,可以直接用于柴油发动机,同时具有较低的碳排放量。

4. 木材:木材是一种常见的生物质原料,可以经过高温和压力下的热解过程,制备出木质素、纤维素和半纤维素等化合物。

这些化合物可以用作生产生物塑料、生物树脂和生物粘合剂等高附加值产品。

5. 微生物:微生物也是一种常见的生物质原料,其通过发酵过程可制备出酒精、酢酸和乳酸等有机物。

例如,酵母菌可以将葡萄糖发酵成乙醇,从而用于酿造啤酒和酿酒。

以上案例展示了生物质在化工生产中的广泛应用。

利用生物质原料可以减少对传统化石燃料的依赖,降低碳排放量,同时创造更多的就业机会和经济效益。

因此,发展可持续的生物质利用技术对于实现低碳经济和环保生产至关重要。

生物质颗粒燃料

生物质颗粒燃料

生物质颗粒燃料生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。

生物质颗粒的直径一般为6~10毫米。

根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。

若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。

欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。

生物质颗粒燃料多为稻壳、花生壳、油茶壳、棉籽壳,直径6~8毫米,长度直径的4~5倍宽度0.5cm目录1基本特性2背景资料3优势4推广问题5问题解决6技术参数一、生物质颗粒燃料基本特性根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~10毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于15%,灰分含量小于2%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。

若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。

欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。

瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9 兆焦上。

二、生物质颗粒燃料背景资料生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学家的关注。

许多国家都制定了相应开发研究计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等,其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。

国外很多生物能源技术和装置已经达到商业化应用程度,同其他生物质能源技术相比较,生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用。

使用生物能源颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。

  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)。

目前,国际流行的淀粉质产品制造乙醇技术分为三类:一是使用玉米或者小麦等粮食作物;二是用红薯、木薯、甜高粱等非主粮等;第三类则是农作物秸秆、林业加工废料、甘蔗渣及城市垃圾中所含的废弃生物生产,统称为纤维素。

三种技术中,最为成熟的是玉米、小麦和甘蔗为代表的乙醇生产技术,巴西和美国已经有大规模的制造基地。

相对于玉米等粮食原料,木薯、甘薯、甘蔗等非粮乙醇虽能避免粮食消耗,但目前非粮乙醇产业化程度还不高。

虽然多种作物可以作为能源作物开发,但真正能实现规模化商业开发的只有玉米、小麦、甘蔗等少数。

近年来,世界各国发展生物燃料雄心勃勃,但是其代价则是全球粮价飙升,而大豆、玉米和小麦将首当其冲。

在吃不饱或吃不好的情况下,把粮食转化为燃料在伦理上是进退两难的选择。

从长远来看,植物纤维也就是以秸秆等纤维素为原料的燃料乙醇,才是今后行业的发展方向,而薯类和甜高粱仍然只是燃料乙醇的过渡原料。

一、玉米1.“饿死穷人”去“喂饱汽车”生物燃料包括生物柴油和燃料乙醇,而豆油和玉米分别是美国生物柴油和燃料乙醇的基本原料,目前美国国内生物燃料的研发和生产火热,大型、超大型的工厂不断上马,对豆油和玉米的需求增长速度不断加快。

美国提出未来10年内把美国的汽油消耗量缩减20%和增加生物燃料产量至1.07亿吨的能源目标,并实施了一系列扶持燃料酒精项目的政策,美国燃料酒精产量飞速增长。

06/07年美国燃料酒精消耗了5400万吨酒精用玉米,约占全国玉米总产量的20%。

预计2007/08年使用酒精用玉米8400万吨,约占全国玉米总产量的25%。

美国鼓励生物能源的生产,必将为生物能源的主要原料玉米提供需求基础,同时也势必增加美国国内对玉米的使用量,进而减少美国在全球的玉米供应量,使得全球玉米库存减少。

由于世界乙醇汽油用玉米呈现强劲增长走势,年增长需求达25%,导致玉米价格持续走高。

发达国家带动的全球乙醇汽油投资热,已经引起发展中国家的极大愤怒。

墨西哥的玉米饼价格大幅上升引起大规模的民众抗议示威活动。

委内瑞拉总统说,大量使用乙醇燃料就是以“饿死穷人”的代价去“喂饱汽车”。

就连美国专家也预言:乙醇汽油热将造成世界8亿机动车主与20亿贫困人口大规模地争夺粮食。

2.从能源偿还比来看并不划算要考虑从生物燃料取得效益的发展机遇,应从长远发展角度着眼。

谷物基乙醇的原料直接与食品来源相竞争,其生命循环周期的碳排也是一个问题,这一能源投资的能源偿还(EROEI)比所需求的要少得多,这意味着产生的净能量很难高于生产它所使用的能量。

乙醇要通过许多步骤才供应到用户:一是玉米种植、施肥和收割,二是玉米运送到乙醇工厂,三是生产乙醇,四是用槽车或罐车把乙醇运送到调合现场,五是调合,六是配送。

把乙醇送到市场、送到每个调合中心经过许多步骤,大大增加了供应的复杂性。

为增加原料、收割、加工和供应到市场的乙醇数量,生产乙醇要在化石燃料能源方面大量投资。

因为各个步骤都需要使用化石燃料,作为运输燃料乙醇提供的能量应该超过生产它所消耗的能量。

美国生产乙醇主要是用玉米,这种乙醇的能量只是比消耗的能量稍多一点。

2008年4月,美国能源部长塞缪尔•博德曼(Samuel Bodman)称,以玉米为原料的乙醇生产增长是导致粮食价格上涨的原因之一,美国应开始逐渐减少以玉米等粮食作物为原料生产乙醇。

在寻求整体能源结构多样化的同时,我们还必须追求生物燃料的多样化。

但博德曼并不贬低玉米乙醇的重要性,对玉米目前对美国能源安全性持肯定态度。

但指出我们必须开发并使用新一代的乙醇。

二、木薯1.木薯的优势木薯具有成本低廉,能源开发不与人畜争口粮的突出特点,据统计,以木薯生产酒精,每亩土地可得到的酒精量是玉米,稻米的两倍。

自去年以来,国家发改委委托有关咨询公司对湖北、河北、江苏、江西、重庆五省份的评估结论认为,利用薯类作为燃料乙醇生产原料,符合国家“非粮替代”“不与人争粮”的要求。

国家发改委建议,各省应该根据当地的国土资源状况,制定可靠的薯类原料基地建设方案,确保薯类原料供应。

国家发改委称,薯类燃料乙醇的生产可促进农业和农村发展,并提高农民收入。

优先推进上述五个省份生物燃料乙醇产业发展,有利于为中国薯类燃料乙醇生产探索可行之路。

2.原料价格上涨从2008年4月开始,广西禁止销售普通汽油,全面推广使用以木薯为原料的非粮乙醇汽油。

这是我国第一个以非粮作物为原料生产燃料乙醇的省区。

2007年8月,国家发改委批准先行启动全国第一个非粮替代项目——广西中粮生物质能源有限公司北海年产20万吨燃料乙醇项目,广西使用的乙醇由广西中粮生物质能源有限公司主要以当地木薯为原料提供。

中粮在广西上马20万吨非粮燃料乙醇项目,尽管所需木薯量在150万吨左右,但是对广西的木薯市场“刺激很大”。

公开数据显示,广西是我国最大的木薯产地和最大的甘蔗产地,种植面积和产量均占全国60%以上,种植木薯约600万亩,鲜木薯产量约780万吨。

按照这个数字测算,广西中粮一家的木薯需求量就占到近20%。

现在木薯价格已经高达600-700元/吨,而且很难买到。

2006年4月,国家发改委下发了一份《生物燃料发展有关情况及政策建议》,文中提及“目前以陈化粮为原料生产的燃料乙醇的成本约为每吨4500元左右。

以甜高粱、木薯等为原料生产燃料乙醇,成本约为每吨4000元”。

发改委的这份文件立论,是建立在当时木薯价格为300多元/吨的基础上。

据广州能源研究所生物质能研究中心、研究燃料乙醇的袁振宏博士向《华夏时报》提供的一组数据:同样是生产1吨燃料乙醇,大约需要3.3吨玉米、7吨木薯、10吨红薯、15-16吨甜高粱。

据此,非粮燃料乙醇并不比粮食燃料乙醇成本低。

中粮集团正在向发改委申请财政补贴,不过还没有得到批示。

三、甜菜香港和宝国际控股有限公司设在宁夏银川的生产示范基地通过两年的工业化生产实践证明,利用非粮食原料、低成本生产生物燃料乙醇已成为可能。

香港和宝国际2006年开始推行拥有自主知识产权并处于世界领先地位的生物活性引透生产非粮食类乙醇技术。

这一技术具有投资少,成本低,出酒率高,生产工艺兼容性强,污染程度低等一系列明显优势,已获得高新技术项目认定。

该生产工艺排出的二氧化碳气体可出售给饮料制造厂;生产的渣料可直接作为饲料,或经过简单加工成为可降解材料、纸浆的原料;出酒后的醪液可反复用于稀释原料,或生产沼气补充热能;生产沼气后的泥浆可加工成肥料。

这不但符合国家循环经济战略和环保政策,而且极大地降低了污染处理成本。

另外,它还带来巨大的社会效益。

按甜菜价格320元/吨、每亩平均产4吨计算,农民在边际性土地上的收益每亩可达到1200多元,超过种植其他作物收益1倍以上。

四、甘蔗巴西的乙醇主要由甘蔗制成,是所有种类的生物燃料中碳平衡度最高的。

2007年,巴西生物乙醇的价格只有汽油的六成。

目前我国有关部门正拟着手研究、开发汽车用甘蔗燃料乙醇。

我国目前甘蔗年产量在8500万吨左右,若技术攻关成功,将会有很好的发展前景。

五、纤维素1.目前成本过高诺维信公司与中粮集团合作在黑龙江投了5000万共建一个为期3年的用玉米秸秆做纤维素乙醇的试点基地,目前的规模是500吨,希望尽快扩展到5000吨。

目前纤维素制造乙醇的成本达到每吨6000元到7000元,一般粮食制乙醇的成本为4800元到5000元。

张京洪表示,他们的目标是将成本降低到每吨5500元左右。

作为废弃品,秸秆分散在广大农村地区,我国每年有7亿吨左右的秸秆可以利用。

但是,秸秆技术劣势还在于,由于其浓度较低,提取的乙醇尚不能与玉米等粮食原料相媲美。

此外,由于秸秆的形状较长,运输起来并不方便,因此如果要建乙醇加工厂,最好的办法就是在各个乡设立一个加工基地。

因此,秸秆制造乙醇的工厂大都规模偏小。

2.未来生物燃料的希望在美国等地,秸秆制乙醇也尚在研究过程中,目前没有任何一家公司宣告已经获得彻底成功。

业内普遍认为,纤维素技术的成熟应用可能需要6年乃至更长的时间。

但美国植物科学家研究发现,纤维素乙醇实际上产生正向的净能量。

美国内布拉斯州农业研究服务中心计算出生产纤维素乙醇的全部用能。

这一研究包括生产拖拉机使用的能量、制取农田植物种子使用的能量、生产除草剂使用的能量、生产化肥使用的能量和收获过程使用的能量。

研究表明,纤维素原料生长使用一个单位的能量,可得到近5.5个单位价值的乙醇。

它比从谷物生产乙醇的效率甚至更高。

纤维素乙醇排放主要的温室气体二氧化碳比谷物基乙醇远远少得多。

纤维素乙醇排放二氧化碳比一般的汽油要少80%,而谷物基乙醇仅少20%。

从诸多效益可见投资纤维素乙醇的发展机遇。

美国能源法案要求到2012年从纤维素来源生产乙醇的3%,到2022年达到44%。

据此估算,这意味着美国到2012年需生产4.05亿加仑纤维素乙醇,2022年达到158.4亿加仑纤维素乙醇。

据预测分析,如果2022年达到能源法案要求,则谷物乙醇生产商将达到生产上限,而不再对食品价格造成威胁。

可以相信,纤维素乙醇工业将拥有最大效益。

生物燃料的未来在于发展新的科技手段,寻找新的出路,避免粮食安全问题,才能维持其可持续发展。

我国在叫停粮食类燃料乙醇项目后,非粮作物的燃料乙醇生产将是未来企业的发展的方向,主要包括木薯乙醇和纤维素乙醇两类,其中木薯乙醇已处于规模化生产阶段,技术发展已相对完善,而纤维素乙醇在我国还处在试验阶段,至少还需要3到4年的时间,才能够在核心技术上有所突破。

相关文档
最新文档