生物质能论文
《2024年生物质能利用系统综合评价研究》范文

《生物质能利用系统综合评价研究》篇一一、引言随着人类社会的发展,能源问题已成为制约各国经济发展的重要因素。
而生物质能作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的关注。
为了有效利用生物质能,许多国家都在开展相关研究,并建立了各种生物质能利用系统。
本文旨在综合评价生物质能利用系统的现状及发展趋势,为相关研究提供参考。
二、生物质能利用系统的概述生物质能利用系统是指将生物质能转化为可利用能源的系统。
主要包括生物质能的收集、储存、转化和利用等环节。
生物质能的来源广泛,包括农业废弃物、林业废弃物、城市固体有机垃圾等。
通过合理的生物质能利用系统,可以将这些废弃物转化为电能、热能等可再生能源,从而实现能源的可持续发展。
三、生物质能利用系统的综合评价(一)评价方法生物质能利用系统的综合评价主要采用定性和定量相结合的方法。
定性的方法主要包括文献调研、专家咨询等,用于了解生物质能利用系统的基本情况和发展趋势;定量的方法主要包括能量平衡分析、经济性分析、环境影响评价等,用于评估生物质能利用系统的实际效果。
(二)评价指标评价指标主要包括以下几个方面:1. 能源转化效率:评价生物质能利用系统将生物质能转化为可利用能源的效率。
2. 经济性:评价生物质能利用系统的投资成本、运行成本及收益等经济指标。
3. 环境影响:评价生物质能利用系统对环境的影响,包括碳排放、污染排放等指标。
4. 可持续性:评价生物质能利用系统的长期发展潜力及对社会的贡献。
(三)评价结果通过对不同生物质能利用系统的综合评价,可以发现以下特点:1. 不同地区的生物质能资源分布不均,导致生物质能利用系统的效果存在差异。
2. 生物质能利用系统的能源转化效率逐渐提高,但仍存在提升空间。
3. 生物质能利用系统的经济性受到政策、技术等因素的影响,需要进一步优化。
4. 生物质能利用系统对环境的影响逐渐减小,但仍需关注碳排放和污染排放等问题。
5. 生物质能利用系统的可持续性较强,具有长期发展潜力。
生物质能的利用和转化研究

生物质能的利用和转化研究生物质能的利用和转化研究摘要:生物质能是指以可再生生物质为原料的能源形式,具有可再生、清洁、低碳等特点,被广泛研究和利用。
本论文对生物质能的利用和转化进行了深入研究和探讨,并介绍了生物质能的来源、特点以及其利用和转化的技术途径和应用领域,并对生物质能的发展前景进行了展望。
研究结果表明,生物质能的利用和转化具有重要的意义,可以有效解决能源紧缺和环境污染问题。
关键词:生物质能;利用;转化;可再生能源;能源转化第一章引言近年来,能源紧缺和环境污染等问题日益严峻,促使人们对可再生能源的研究和利用越来越重视。
生物质能作为可再生能源的一种,具有丰富资源、可再生性、清洁环保和低碳的优势,被广泛研究和利用。
生物质能的利用和转化是解决能源和环境问题的重要途径之一。
因此,对生物质能的利用和转化进行深入研究和探讨,具有重要的意义。
第二章生物质能的来源和特点2.1 生物质能的来源生物质能的来源主要包括能源植物、农作物秸秆、林木废弃物、农畜禽粪便等。
其中,能源植物是指专门用于生产生物质能的植物,如玉米、油菜、甜菜等。
农作物秸秆是指农作物收获后的残余物,如稻壳、麦秸等。
林木废弃物是指伐除或修剪后产生的木料,如木材刨花、木屑等。
农畜禽粪便是指农畜禽养殖业产生的动物粪便,如猪粪、鸡粪等。
这些生物质能的来源丰富多样,可以有效利用和转化。
2.2 生物质能的特点生物质能具有可再生、清洁、低碳等特点。
首先,生物质能是一种可再生能源,能源植物和农作物秸秆等可以通过种植和再生来获取,并且生物质能源的生产过程与植物生长过程相一致,具有可持续性。
其次,生物质能的利用过程中不会产生大气污染物,减少了对环境的污染。
再次,生物质能的燃烧过程中释放的二氧化碳等温室气体可被植物再次吸收,形成闭环循环,减少了对全球气候的影响。
第三章生物质能的利用和转化技术3.1 生物质能的热利用生物质能可以通过燃烧、气化和焚烧等方式进行热利用。
燃烧是指将生物质能直接燃烧,产生热能,用于供热或发电。
《2024年生物质能利用系统综合评价研究》范文

《生物质能利用系统综合评价研究》篇一一、引言随着人类社会的发展,能源问题已经成为制约其可持续发展的重要因素之一。
传统能源的过度使用不仅加剧了能源短缺问题,还导致了环境污染和生态破坏。
因此,寻找可再生、清洁、高效的替代能源已成为当务之急。
生物质能作为一种重要的可再生能源,具有巨大的开发潜力和利用价值。
本文旨在综合评价生物质能利用系统,以期为生物质能的进一步研究和应用提供参考。
二、生物质能利用系统概述生物质能是指利用有机物质(如植物、动物、微生物等)作为能源,通过生物化学或热化学等方法进行转化,以获得可再生的能源。
生物质能利用系统主要包括生物质能的收集、储存、转化和利用等环节。
该系统具有可再生、低碳、环保等优点,是未来能源发展的重要方向。
三、生物质能利用系统的综合评价(一)评价指标体系构建为了全面评价生物质能利用系统的性能,本文从经济性、技术性、环境友好性等方面构建了综合评价指标体系。
具体包括:投资成本、运行成本、能量转化效率、污染物排放、资源利用率等指标。
(二)评价方法本文采用定性与定量相结合的评价方法,运用层次分析法(AHP)和模糊综合评价法对生物质能利用系统进行综合评价。
首先,运用AHP法确定各指标的权重;其次,运用模糊综合评价法对各指标进行量化评分;最后,综合各指标的得分,得出生物质能利用系统的综合评价结果。
(三)评价结果分析通过对不同生物质能利用系统的综合评价,发现生物质能利用系统在技术性方面具有较高的能量转化效率和较低的污染物排放;在经济性方面,投资成本较高,但运行成本较低,具有较好的长期经济效益;在环境友好性方面,生物质能利用系统对环境的负面影响较小,具有显著的环保优势。
四、生物质能利用系统的优化建议针对生物质能利用系统的综合评价结果,提出以下优化建议:1. 加强技术研发:进一步提高生物质能的能量转化效率和降低投资成本,提高生物质能利用系统的技术性。
2. 完善政策支持:加大政府对生物质能产业的政策支持力度,如提供财政补贴、税收优惠等,降低生物质能利用系统的经济成本。
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。
化工专业毕业论文生物质能源的开发与利用

化工专业毕业论文生物质能源的开发与利用生物质能源的开发与利用随着能源危机的严重性日益突显,生物质能源作为一种可再生且环保的替代能源逐渐成为关注的焦点。
化工专业是与能源相关性最强的学科之一,因此,在化工专业毕业论文中研究生物质能源的开发与利用问题是非常有意义的。
本文将就生物质能源开发的重要性、生物质能源的种类及利用方式、生物质能源开发中的困难和挑战等方面进行论述,旨在提供一些启示和建议。
1. 生物质能源开发的重要性生物质能源源自可再生的有机材料,如植物秸秆、木材、农作物残留物等,具有很高的可再生性和环保性。
相比传统的化石能源,生物质能源在减少温室气体排放、缓解能源供应紧张等方面具有巨大优势。
因此,开发和利用生物质能源对于实现可持续能源发展和生态文明建设具有重要意义。
2. 生物质能源的种类及利用方式生物质能源主要包括生物质固体燃料、生物质液体燃料和生物质气体燃料。
生物质固体燃料常用于火力发电、供热和家庭燃料等领域;生物质液体燃料被广泛应用于交通运输领域,如生物柴油和生物乙醇;生物质气体燃料则主要用于工业燃料和燃气发电。
除了能源利用,生物质还可以被转化为生物化工原料,如生物基聚合物、生物润滑油等,为化工行业提供可持续的替代品。
此外,生物质能源还可以通过生物炼制技术转化为高附加值的化学品,如生物平台化学品和生物基塑料等。
3. 生物质能源开发中的困难与挑战尽管生物质能源有着广阔的应用前景,但在开发利用过程中面临着一些困难和挑战。
首先,生物质能源的产量和品质不稳定,受到农作物季节性和生长环境等因素的影响,因此如何保证稳定供应是一个难题。
其次,生物质能源的生产过程需要消耗大量的水、土地和人力,这需要寻找合适的生产技术和管理模式,以降低生产成本和资源消耗。
此外,生物质燃烧和转化过程中产生的废气和废水对环境造成污染,如何处理废物和降低污染对于生物质能源的可持续发展至关重要。
4. 生物质能源开发与利用的前景和建议在生物质能源开发与利用的前景方面,可以采取多种策略和技术来增加生物质能源的产量和提高利用效率。
生物质能的利用_论文

生物质能的利用班级:XXX 姓名:XXX 学号:XXX一、引言:1、研究背景:当前,高碳的化石能源主导了能源消耗的主体。
以煤、石油、天然气为主的化石能源在燃烧过程中,释放出了大量的二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等有害气体,严重污染了大气环境,化石能源的燃烧也是造成温室效应、导致全球气候变暖的最直接原因。
基于此背景下,如何发展一种环保型的低碳能源已成为必然,在大力发展低碳经济的背景下,我国正发展生物质能产业来满足低碳的要求,生物质能不仅低碳而且环保,因此生物质能产业作为一种新兴的环保产业成为今后重点发展的产业。
发展生物质能不仅满足了低碳经济的要求,更是实现生物资源合理有效利用的途径。
2、研究目的:研究生物质能的原理及转化方法,了解生物质能的应用领域及国内外现状,充分掌握生物质能的应用前景及产业优势及其存在的现状,并且初步了解技术特点。
3、研究意义:生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它是仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量第四位的能源,在整个能源系统中占有重要地位。
有关专家估计,生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的组成部分,到下世纪中叶,采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总能耗的40%以上。
因此可见,地球上生物质能的储备是十分丰富的,研究生物质能的利用,有利于改善我国乃至世界目前的能源结构,实现能源利用的多样化与可持续化,并且减少温室气体的排放,有利于发展低碳及循环经济。
4、重要性:生物质能作为一种低碳能源,其开发与利用对于解决农村贫困问题、农村环境问题和农村能源问题有至关重要的意义。
生物质能作为一种经济的可再生能源,既是缓解我国资源瓶颈,保证能源可持续利用以及实现能源安全的保障,也是减少环境污染、改善生态环境、实现《京都议定书》节能减排目标的重要途径,更是我国促进农村经济发展,解决三农问题,建立和谐社会的重要物质载体。
如果政府及其相关部门能够在政策和资金方面给予支持,生物质能与其他能源相比将具有很大的优势。
生物质能源论文

化工导论结课论文学院化工学院专业化学工程与工艺六班年级2015级姓名王健指导教师唐韶坤2016 年1月15日生物质能源的产生与发展前景王健化工六班(3015207172)摘要:随着能源危机及温室气体减排呼声的日益高涨,寻找替代性清洁能源就成为化解能源危机和温室效应的最佳策略。
主要发达国家的技术专家和决策者都非常重视生物质能产业的开发。
近年来,生物质能源呈现出新的特点。
分析追踪这些新趋势和新特点,不仅有助于我们理解生物质能产业创新的规律,理性地制定生物质能产业发展战略,而且有助于我们把握生物质能产业创新的社会约束条件,科学利用并发展生物质能源,实现经济的可持续发展。
关键词:生物质能源可持续发展循环经济技术1生物质能源的定义所谓生物质能源,生物能是以生物为载体将太阳能以化学能形式贮存的一种能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用。
在各种可再生能源中,生物质是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料的能源。
是一种对环境友好的可再生资源,如燃料乙醇、生物柴油、沼气等。
生物质产业近些年来在我国的发展即是农业新功能(提供生物质能源)的一个具体体现,同时也被寄予“现代农业新的增长点”的厚望,发展生物质产业已成为我国加快现代农业建设、发展农村循环经济的重大举措。
2生物质能源的产生2.1生物质资源丰富中国发展生物能源产业有着巨大的资源潜力。
中国人口多,虽然可作为生物能源的粮食、油料资源很少,但是可作为生物能源的生物质资源有着巨大的潜力。
有很多秸秆尚未利用,同时森林等资源也可以进行开发。
现有可供开发的生物质能源至少能达4.5亿吨标煤,同时还有约1.33亿公顷宜农宜林荒山荒地,发展生物能源产业,利用农林废弃物,开发宜林荒地,将会极大地促进中国生物质资源开发利用,促进我国经济的转型。
2.2市场需求旺盛随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,市场对于可再生能源的需求量将会越来越大,生物质能源的市场前景十分诱人。
生物质能源论文

发展生物质能源对现代工业发展的意义及技术现状李宁宁(冶能院动力092班学号200910505242)摘要:随着全球能源的紧缺和化石燃料使用带来的环境污染的加剧,生物质能源作为可替代化石能源的可再生能源之一.其使用范围越来越广泛。
生物质能源作为一种清洁的能源,为现代工业对能源短缺问题的解决开辟了一条新的道路的同时也面临着技术等一系列问题。
本文简单阐述了我国现代工业能源需求和各国对生物质能源的认识,并简单介绍了当今生物质能源技术开发现状以及发达、发展中国家技术发展情况,指出了发展生物质能源存在的问题,提出了相关解决对策。
关键字:生物质能源现代工业发展需求技术开发现状问题及对策1. 引言生物质能是太阳能以化学能形式储藏在生物中的一种能量,它直接或问接地来源于植物的光合作用。
在各种新能源中,生物质能是唯一可再生的碳源,并能转化为固态、液态、气态燃料。
生物质能遍布世界各地,每年聚集的生物质能相当于人类消耗的化石能源的20倍,或者说,相当于世界现有人口食物能量的160倍。
生物质能源是对相关植物提取和加工后生产出的一种可替代化石能源的燃料性物质。
生物质能源因其清洁、可再生性而倍受世界各国的普遍重视,利用生物质原材料生产乙醇、甲醇、柴油等液体燃料,已成为全球新能源发展的重要途径之一。
[1]在目前世界的能源消耗中,生物质能耗占世界总能耗的14% ,仅次于石油、煤炭和天然气,位居第4位。
而在发展中国家,生物质能耗占有较大比重达到50%以上。
[2]生物质能具有许多优点:①生物质能资源分布十分广泛.远比石油丰富,且可不断再生;②从生物质能资源中提取或转化得到的能源载体更具有市场竞争力;③开发生物质能源资源,可以促进经济发展,提高就业机会,具有经济与社会双重效益;④在贫瘠或被侵蚀的土地上种植能源作物或植被,可以改良土壤、改善生态环境、提高土地的利用程度;⑤城市内燃机车辆使用从生物质资源提取或生产出的甲醇、液态氢,有利于环境保护。
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摘要如今, 节能减排越来越多地和新能源共同出现。
上世纪70 年代以来, 新能源开发利用受到世界各国的普遍重视, 许多国家都将开发利用新能源作为提高能源安全、应对气候变化和实施可持续发展战略的重要途径。
近几年, 随着国际石油价格不断攀升, 电力供应日趋紧张, 能源问题已成为制约经济社会可持续发展的瓶颈。
石油、煤炭等传统能源大量消耗及其造成的环境污染, 对能源枯竭的担心和对气候变化的忧虑, 促使人们不仅致力于开发传统化石能源的替代品———新能源, 而且更多地注重提高能源使用效率和关注能源的环境效益。
因此, 生物质能、太阳能、风能、水能、核能、地热、天然气等新型清洁能源的开发愈加成为国际新能源发展领域的热点。
为了优化能源结构, 保障能源安全, 保护环境和可持续发展, 能源多样化已成为我国能源战略的核心目标之一。
开发新型能源与高效节能技术成为我国的当务之急。
我国农村节能减排有着巨大的市场和潜力。
在农村开发利用可再生的生物质能源, 既能发展节约型农业, 推动经济增长方式转变, 又能实现农业废弃物的二次利用, 搞好农村环境污染防治, 推进农村节能环保工作。
关键字:新能源、生物质能、可持续发展第一章我国农村环境现状和生物质资源情况1.1 我国农村环境现状近年来, 我国农村环境问题日益突出, 农村生产和生活中存在的环境问题, 已成为农村经济社会可持续发展的制约因素。
随着我国农业生产能力大幅度提高, 畜禽养殖业污水、粪便、农作物秸秆以及残留农膜等农业生产过程中的废弃物大量增加, 面源污染问题突出。
全国因固体废弃物堆存而占用和毁损的农田面积已超过13.33 万hm2, 3 亿多农村人口面临饮水不安全问题。
一些地区由于环境污染引发的各类疾病明显上升, 还有一些地区农田污水灌溉、过量施用化肥和农药, 导致农作物品质下降、减产甚至绝收。
1.2 我国农村生物质资源情况我国有丰富的生物质能资源, 开发程度还很低,开发利用有巨大潜力。
据测算, 目前我国农村每年产生生活污水约80 亿t, 生活垃圾约 1.2 亿t, 畜禽粪便排放总量达25 亿t, 农作物秸秆6 亿多t, 农产品加工业废弃物( 稻壳、玉米芯、花生壳、甘蔗渣、棕榈壳等)超过 1 亿t。
这些农业生产废弃物、污染物等生物质资源的资源化综合利用率很低, 大部分没有得到有效利用。
此外, 有不少荒山、荒坡、盐碱地等边际性土地待开发, 可种植甜高粱、甘蔗、木薯、甘薯等非粮能源作物。
第二章生物质、生物质能的概念和生物质资源类型2.1 生物质和生物质能的概念生物质是指通过光合作用形成的各种有机体, 包括所有的动物、植物和微生物。
生物质能是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量。
从广义上讲, 生物质能是以生物质为载体的太阳能, 它直接或间接来源于绿色植物的光合作用, 一般是指能作为燃料的这部分生物质。
地球上的生物质能极为丰富。
陆地上的树木、草类、农作物秸秆、江河湖海中的藻类等水生植物、动物的粪便、生活垃圾、某些工业生产中的废液和有机废物等, 都是可以利用的生物能源。
2.2 生物质资源类型生物质资源一般分为 4 大类: 固体生物质、液体生物燃料、沼气和垃圾。
固体生物质包括农业废弃物、林业废弃物等, 农业废弃物主要指农业生产和加工过程中形成的废弃物, 如农作物秸秆、稻壳等; 林业废弃物主要指林木生产、采用和加工过程中形成的废弃物。
液体生物燃料主要指以非粮食能源作物、树生能源油料等为原料生产的生物柴油、生物乙醇等。
通过生物质资源利用所获取的能源即生物质能,其表现形式有热能、电能、沼气以及各种生物燃料。
第三章生物质和生物质能的主要利用方式3.1 农作物秸秆的综合利用我国广大农村具有丰富的农作物秸秆资源, 有效利用率还很低。
每年夏收、秋收期间, 各地政府通过疏堵结合, 加强农作物秸秆禁烧工作。
但是, 仍有许多农作物秸秆白白烧掉, 或者作为烧柴直接燃烧, 一方面造成了环境污染, 另一方面也造成资源的极大浪费。
若将这些秸秆资源多渠道、多途径利用就能实现废物的二次利用, 大大提高其利用率, 不仅节约农业资源,增加农民收入, 还能起到节能环保的作用。
农作物秸秆综合利用工作, 各地多是以机械化秸秆还田作肥料作为主渠道, 秸秆堆沤还田技术、秸秆压块饲料技术、秸秆青贮饲料技术、利用秸秆作基料种植食用菌技术等循环农业技术不同程度地得到推广应用。
比如秸秆还田, 不仅可以保墒节水, 增强土壤肥力, 防止土壤的板结、退化、沙化, 还可以抑制杂草的生长, 免打除草剂, 省时省力, 节约开支。
随着我国节能环保技术的进步和创新, 农作物秸秆成为清洁、环保、可再生的生物质能的重要来源, 可将生物质能转化成高能效的液体或气体燃料, 而且秸秆成本低, 污染少, 效益高。
秸秆气化站建设、秸秆沼气项目、秸秆发电项目、秸秆固化成型燃料项目、秸秆生产乙醇项目等的新能源开发, 正在各地不断出现。
但这些技术在我国刚刚起步, 比如秸秆发电项目也仅限于个别地区, 秸秆回收辐射范围不大, 回收利用量都还有限。
以河北省为例, 晋州、威县、成安生物质发电示范项目建成后, 涿鹿、赤诚生质能发电( 秸秆发电)项目今年也被核准。
3.2 液体生物燃料的开发利用巴西是全球生产生物乙醇最多的国家, 以甘蔗为主要原料生产乙醇燃料,2005 年的产量达到1 300 万t, 占世界生物乙醇总产量的48%。
美国主要以玉米为原料生产乙醇燃料, 2005—2006 年用于生产乙醇燃料的玉米达到 4 200 万t, 占国内总消耗量的24%。
荷兰等欧洲国家主要以从东南亚、印尼、马来西亚等进口的棕榈油为主要原料生产液体燃料, 导致一些发展中国家为了增加生物燃料的出口, 甚至大片砍伐热带雨林, 从而引发森林、湿地等自然保护区的流失, 其环境破坏作用甚至可能超过生物燃料所带来的好处。
发展生物燃料成为应对全球能源危机和气候变化的有效途径之一, 但必须注重生物燃料的可持续发展, 不能以牺牲环境为代价, 顾此失彼。
2006 年我国燃料乙醇产能已达132 万t, 成为继巴西和美国之后的第三大燃料乙醇生产国。
“十一五”末期, 我国生物燃料乙醇生产能力计划达到522 万t·a-1, 到2020 年发展燃料乙醇至1 500 万t。
然而, 随着建设燃料乙醇项目的热情高涨, 其主要原料玉米的价格上升明显。
且生产 1 t 燃料乙醇平均需要消耗3.3 t玉米, “人车争粮”趋势凸显。
以粮食生产燃料乙醇的能源转换方式, 逐渐被证实不符合我国国情, 2006 年底被国家发改委叫停。
我国以非粮作物为原料的生物能源产业正处于一个关键发展时期, 当前制约其发展的主要瓶颈是原料短缺。
我国液体生物燃料的发展定位必须正确, 要坚持不与人争粮、不与粮争地、不破坏生态环境的原则, 要坚持走原料多元化的道路。
我国有大量盐碱地、荒山、荒地等未利用土地资源, 可规模化开发利用的能源作物较多, 可因地制宜的开发用于燃料乙醇的甜高粱、甘蔗、木薯、甘薯、甜菜等和用于生物柴油的棉花( 籽)、蓖麻等能源作物。
我国自主选育的甜高粱系列品种已经在黑龙江、内蒙古、山东、河北、新疆等地大面积种植, 并开展了以甜高粱为原料的燃料乙醇生产试点。
而甘蔗、木薯、甘薯、甜菜等非粮作物制取燃料乙醇尚处于起步阶段, 今后这些资源的开发利用将会加大。
为满足国家对液体生物燃料的原料需要, 国家林业局宣布0.133 亿hm2林地将用于生物质能源开发。
今年首批在云南、四川启动 4 万多hm2。
树生能源油料是生物柴油、发电所需的原料, 有些树种的果实含油量高达50%。
“十一五”期间, 中国将通过培育生物质能源林满足600 万t 生物柴油的供应和 1 500 万kW 机组发电所需原料。
林业生物质能源是一种可再生能源, 通过发展生物质能源林基地建设, 实现林油一体化, 解决能源的可替代问题, 也解决了生态问题。
这些树木在提供生物质能源的同时, 发挥着巨大的生态效益, 还可以解决农民的致富问题。
此外, 国内首条利用秸秆生产燃料乙醇的生产线在山东省东平县正式投产, 国内首家10 万t 生物酶法生产生物柴油项目( 通过生物作用将废弃的动、植物油脂转化为生物柴油)在河北省秦皇岛市正式启动。
开展生物柴油、生物乙醇等的研发和产业化示范, 成为当前我国生物能源产业发展迫切需要解决的重大问题。
3.3 垃圾无害化处理和资源化利用我国农村生活垃圾只有小部分进行了简易填埋,绝大部分则是倾倒于渠道、江河、田地、村头、路边等,成为污染环境的公害。
即使简易填埋, 不仅占用土地,也往往会污染地下水和土壤。
垃圾也是可以利用的生物质资源, 可以结合农村环境污染防治, 将其变废为宝, 为广大农村生产生活中的垃圾找到出路, 解决好农村的节能环保问题。
浙江省诸暨市利用福建丰泉环保集团研发的LHC 中型生活垃圾热解焚烧系统, “火攻”农村垃圾的做法值得推广。
这种专门针对我国县城、乡镇农村开发的中型垃圾焚烧炉, 整套造价(3 000 万元) 相当于建一个卫生填埋厂, 运行费用大约每吨50~60 元, 也相当于卫生填埋的费用。
这种新工艺焚烧炉破解了农村生活垃圾焚烧成本高( 热值低、灰分高、渣土多)、环保难达标( 往往造成空气污染, 产生大量二恶英等强致癌物质)的难题, 环保部门对其检测的结果表明各种排放指标远远低于国家标准。
垃圾经高温焚烧后形成的炉渣,可以用作生产建材产品的原料———砖; 焚烧产生的高温烟气, 通过余热锅炉转换为热水, 可以用于集中供暖和供热水; 大中城市城乡结合部、县城、城镇等还可以利用产生的热水、蒸汽, 开办大众浴池、温室游泳馆、温室植物园、社区活动中心等, 发展循环经济, 实现环境保护和经济发展的双赢。
3.4 畜禽粪便无害化处理和资源化利用我国每年产生的25 亿多t 畜禽粪便, 若能有效地利用, 可以产生数量巨大的沼气, 成为农村高效清洁的优质燃料。
同时, 可以解决大量畜禽粪便对环境污染的问题, 尤其是减少地表水和地下水源的污染。
3.4.1 户用沼气池建设农村沼气池建设, 即“畜禽养殖—沼气—果( 菜)种植”三位一体的生态农业体系、循环经济模式, 一般是建于农家庭院, 作为一项“生态家园富民工程”。
各地农村沼气池建设方兴未艾, 把沼气池建设与改水、改厕、改圈、改灶联系起来, 与文明生态村创建、乡村清洁工程相结合, 使人畜禽粪便直接放入沼气池中发酵, 产生高效清洁的优质燃料———沼气。
沼气用于农户做饭、烧水、照明, 解决了用沼气农户70%以上的生活用能, 产生的沼液、沼渣作为优质有机肥料, 并促生庭院经济如养猪业、蔬菜林果业、日光大棚等的发展,为农民增收节支; 沼气的使用, 能够节约大量的煤、电、薪柴, 保护森林资源, 减少排放大量的CO2、SO2等有害气体; 能够美化清洁农家庭院, 解决农村脏乱差的现象, 提高农村生活质量, 产生的经济效益、生态效益和社会效益都非常显著。