全球生物质能资源评价 全球生物质能资源评价

全球生物质能资源评价

  • 期刊名字:中国农学通报
  • 文件大小:319kb
  • 论文作者:闫强,王安建,王高尚,于汶加
  • 作者单位:中国地质科学院
  • 更新时间:2020-06-12
  • 下载次数:
论文简介

中国农学通报2009,25(18):466-470Chinese agricultural Science Bulletin全球生物质能资源评价闫强,王安建,王高尚,于汶加(中国地质科学院,北京100037)摘要:随着全球能源供需矛盾的日益突岀,人类对开发利用各类新能源寄予厚望,生物质能就是其中之一。生物质能的发展对保障能源安全、培育新的经济増长点、促进农村生活水平的提高等具有积极意义。不过,对生物质能资源的不合理开发也可能会威胁粮食安全,并可能对生态环境造成不利影响。对全球生物质能资源进行了系统评价,认为目前以粮食为主要原料的生物质能发展模式不可持续,应积极发展基于纤维素乙醇的不消耗粮食的第二代生物燃料技术。关键词:生物质能资源;潜力;评价;全球中图分类号:S216文献标识码:A论文编号:2009-0903Evaluation of Global Bioenergy resourcesYan Qiang, Wang Anjian, Wang Gaoshang, Yu Wenjia(Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037)Abstract: Following with the increasingly outstanding imbalance between supply and demand of global ener-gy, great expectation has being placed on all kinds of new energy, one of which is bioenergy. Development ofbioenergy is beneficial to ensuring energy security, cultivating new points of economic growth and promotingrural living standard. But, unreasonable exploitation of bioenergy resources might threaten food security andlead to unfavorable influence on ecological environment. In this paper, systematic evaluation was made onglobal bioenergy resources, and drew the conclusion that the current bioenergy development model which hasto take corns as its raw material are unsustainable, and cellulosic ethanol technology, the 2nd biofuel technology, which is free from corns should be encouraged.Key words: bioenergy resource, potential, evaluation, global0引言发展,生物质能资源可以通过各种技术加以转化和高8世纪之前,生物质能一直是人类最主要的能量效利用,产生电力和热力,或生产生物燃料,如乙醇、生来源,直到今日,生物质能仍然是仅次于石油、煤炭、天物柴油及沼气。生物质能资源的科学利用,对缓解能然气的第四大能源,在世界一次能源供应量中的比重源供需矛盾、优化能源品种结构、减少温室气体排放、约为10%。与太阳能、风能等常见的过程性可再生能提高农民收入及农村生活条件,促进经济社会可持续源不同,生物质能属于含能体能源,在诸多方面与煤发展等都具有重要意义。炭、石油、天然气等常规化石能源相似,具有可存储、可1生物质能资源分类运输等特点。生物质能资源来源于一切直接或间接利按照传统的分类方法,生物质能资源分为林业资用绿色植物进行光合作用而形成的有机物质,包括动源、农业资源(包括能源植物)、生活污水和工业有机物、植物、微生物,以及由这些生物产生的排泄物和代废水、城市固体废物、畜禽粪便等五个大类。随着对谢物。长期以来,生物质能资源的利用以直接燃烧生物质能认识的加深及其加工转化技术的进步,生物为主,不仅效率低下,而且污染环境。随着科学技术的质能资源范围不断拓宽,如下的分类方法更加全面基金项目:中央级公益性科研院所基本科硏业务费专项“中国新能源发展战略硏究”(KO812)。第一作者简介:闫强,男,1972年岀生,主要从事资源经济学硏究。通信地址:100037北京市¢中国煤化工学院战略中心,Tel010-68999655,e-mail:cagsyq(al63.comaHCNMHG收稿日期:2009-04-28,修回日期:200905-21。闫强等:全球生物质能资源评价467叫:(1)农作物类:主要包括产生淀粉的甘薯、木薯、玉括硫细菌、非硫细菌等。(6)各种工农业有机废弃物:主要米、小麦、水稻、髙粱、番薯等;产生糖类的甘蔗、甜菜、冇禽畜粪便、生活垃圾、工业有机废水和生活污水等。果实等;农业生产过程中的剩余物,如农作物秸秆(玉2生物质的化学组成米秸、麦秸、稻草、棉杆)等。(2)林作物类:主要有森林2.1生物质的元素成分生长和林业生产过程中的林木生物质,如多种树木(白不同来源生物质的化学成分不尽相同,但主要元杨、悬铃木等)、薪炭林;森林抚育和间伐作业中的碎散素都为碳、氢、氧、氮等4种元素,合计占95%以上。碳木材、残留树枝、树叶和木屑等;加工生产过程中的枝的含量最高,一般在50%左右,其次为氧,含量一般超了、锯末、截头等;林业副产品的壳、果核等。专门用于过40%,两者合计占90%以上(表1)。农作物秸秆的生产生物燃料的能源植物,如麻风树、黄连木等也包含主要化学元素组成:碳40%~50%、氢5%6%、氧43%在其中。(3)水生藻类:主要包括海洋性的马尾藻、巨50%氮0.65%-1.1%硫0.1%-0.2%,完全燃烧后,灰分藻、石莼等;淡水生的布袋草、浮萍等;徽藻类的螺旋3%~5%磷1.5%-2.5%、钾11%~20%;薪柴化学元素藻、绿藻等。(4)可以提炼石油的植物类:主要包括橡胶组成:碳49.5%、氢6.5%、氧43%、氮1%,完全燃烧后,树、蓝珊瑚、桉树、葡萄牙草等。(5)光合成微生物:主要包灰分少于1%,另有少量钾和其他微量元素鬥。表1部分生物质化学元素的百分含量类型类型杉木稻壳树脂50.8甘蔗渣麦秸6,16玉米芯0.3稻草48.875.840.74高粱秸48.636.0844.920.362.2生物质的物质成分的纤维素也能占40%~50%。此外,麻、麦秆、稻草、甘生物质是由多种复杂的高分子有机化合物组成蔗渣等,都是纤维素的丰富来源的复合体,主要含有纤维素、半纤维素、木质素、淀粉半纤维素是由几种不同类型单糖组成的异质多蛋白质、脂质、水分、灰分等,其中纤维素和半纤维素由聚体,是木糖、甘露糖、葡萄糖等构成的一类多糖化合碳水化合物组成,木质素则是由碳水化合物通过一系物,不同植物中半纤维素的含量、结构都不同。半纤维生物化学反应合成的。碳水化合物通常称为糖类,素大量存在于植物的木质化部分,如秸秆、种皮、坚果是绿色植物通过光合作用合成的,由碳、氢和氧三种元壳及玉米穗等,其含量依植物种类、部位和老幼程度而素组成,所含氢氧的比例为二比一,和水一样,所以称有所不同为碳水化合物。碳水化合物一般分为单糖、低聚糖和木质素是由聚合的芳香醇构成的复杂有机聚合物,多糖三类。地球上生物质总量中葡萄糖聚合物占50%存在于植物细胞壁中,主要作用是通过形成交织网来硬以上,是贮存太阳能和支持生命活动的重要化学物质。化细胞壁,起抗压作用。木质素在植物界中的含量仅次纤维素是最丰富的天然有机物,系由葡萄糖组成于纤维素和半纤维素,广泛分布于具有维管束的羊齿植的大分子多糖,分子式为(CHO),白色物质,不溶于物以上的高等植物中,是裸子植物和被子植物所特有的水及一般有机溶剂,无还原性,是植物细胞壁的主要成化学成分。木质素在木材中的含量为20%~40%,在禾分。棉花的纤维素含量最高,接近100%,而一般木材本科植物中木质素含量一般为15%25%(表2)。表2部分生物质纤维素、半纤维素和木质素百分含量纤维素木质素纤维素木质素玉米秸秆软木杂交杨18~2532-4823~32竹子24~26柳枝445142~50TH中国煤化工淀粉是由D-葡萄糖分子聚合而成的化合物,通式颗粒状粉末为(CH1O),在细胞中以颗粒状态存在,通常为白色植物的种子和CNMHG养分,多存在于468中国农学通报http://www.casb.org.cn蛋白质是构成细胞质的重要物质,是生命的物质形式存在,含量越多,越容易燃烧,燃烧的结果是水蒸基础。由多种氨基酸组成,分子量很大,氨基酸主要由气。1kg氢燃烧释放出的热量,高位热值为142.3MJ,碳、氢、氧3种元素组成,另外还有氮和硫低位热值为119.7MJ。硫是一种有害物质,1kg硫燃脂类是不溶于水而溶于非极性溶剂的一大类有烧释放出9,21MJ的热量,生成二氧化硫或三氧化硫,机化合物,是细胞中单位体积含能量最髙的物质,主要然后进一步与水蒸气发生化学反应生成亚硫酸或硫化学元素是碳、氢、氧,有的脂类还含有磷和氮。植物酸,危害植物生长。磷和钾都可燃,燃烧后释放出热量种子会储存脂肪于子叶或胚乳中以供自身使用,是植并分别生成植物生长所需要的磷肥和钾肥。氮和氧都物油的主要来源。是不可燃元素,会因吸热而降低燃料的发热量,氧在热生物质中还含有一定量的水分和灰分。水分在解期间被释放出来以部分满足燃烧过程中对氧的需求。燃烧过程中产生水蒸气,吸收热量而带走一部分热即使在空气中干燥,生物质的水分含量也有15%量。灰分主要是磷、钾、硅、铝、钙、铁等元素的氧化物20%,水分含量的高低与生物质的热值密切相关。大在纤维素生物质中,稻草与稻壳灰分含量较大,超过多数生物质的热值范围为15~19GJ/t,远低于煤炭的10%,而其他纤维素生物质灰分含量大多小于3%。29GJt,石油的42GJt,天然气的55GJt(表3)。生3生物质的热值物质的平均能量密度较低,热值约相当于标准煤的碳是生物质中最重要的元素,含量多少决定着热半左右,可近似把2个单位质量的生物质折算成1个单值高低,也即决定着生物质作为能源来开发的品质。位质量的标准煤。大部分生物质原料比煤炭更易气1kg碳完全燃烧可释放出33.915MJ的热量,燃烧后生化、反应和点火,因此更易发生热化学反应,用于热值成二氧化碳或一氧化碳。纯碳不易燃烧,含碳量越高更高燃料的生产。生物质灰分含量低于大部分煤炭,燃点越髙,点火越难,生物质的碳含量比煤炭少得多,硫的含量远低于化石燃料,燃烧后对环境的污染明显因此更易点燃和燃尽。氢在生物质中常以碳氢化合物小于石油和煤炭。表3生物质的热值类型按质量计算(GJ)按体积计算(GJm)类型按质量计算(GJt)按体积计算/GJ/m)木材(60%含水量)木材(20%含水量)甘蔗渣木材(0%含水量)城市垃圾木炭工业废弃物排泄物煤炭(标准煤)4天然气4生物质能的资源保障性分析的29%,但陆地的生物质产量占地球全部生物质产量4.1生物质资源总量的比重为68%,远高于海洋所占的比重植物进行光合作用所消耗的能量占地球所接收4.2耕地的生物质能资源潜力太阳总辐射量的0.2%,因光合作用效率较低,所吸收森林每年所产生的生物质约占全球陆地生物质的太阳能最终只有少部分转化为生物质。世界全部生年产量的23,其次是草原和草地,约占1/5,而耕地上物质存量约为1.9万亿t,陆地与海洋合计平均最低更所生产的生物质仅占8%。目前,商业化的生物燃料生替率为11年,可以计算出每年新产生的生物质约为产技术还处于第一代,原料基本来自于耕地上所生产1700亿t,折算成标准煤850亿t或油当量600亿t,约相的农作物,主要有生产乙醇的玉米(美国)、甘蔗(巴当于2007年全球一次能源供应总量的5倍(表4)叨。西)、甜菜(欧洲)、小麦(欧洲),生产生物柴油的油菜籽生物质产量与气候、温度、降水量、土壤、海陆位置等多(欧洲)、大豆(美国、法国)、油棕(东南亚)等,其中以玉种原因密切相关。一般来说,温度越高、降水量越大,米、甘蔗和油菜籽为原料所生产的生物燃料占80%以生物质产量就越高,例如,热带雨林地区的平均净初级上。2006年生产率达22kg/(m2年),是地球上生物质生产率最高物的种植面中国煤化工m,上述7种作的生态系统类型。地球陆地面积仅相当于地球总面积籽合计为193CNMHG米、甘蔗和油菜闫强等:全球生物质能资源评价469表4全球生物质能资源量面积/类型平均净初级生产率初级生产量/平均生物量生物质存最低更替率/(×103km2)(亿t年)热带雨林374.04500热带季雨林120.0温带常绿林1.320660温带落叶林7,02100.0寒带森林0.800地中海型开放森林18.000沙漠和半沙漠灌木林0.09016,27.78极端沙漠、砾漠、岩漠或冰原6.67耕地0.65091.0l000140.01.54沼泽15,000草原与草地0.637240.13.0081134.0溪流和湖泊0.250大洋332.00.12415.00.003涌升流地带大陆架0.0102.72.500河口和红树林510.00.3341702.83.680187729注:草原与草地数据为推测值:;生产率、生产量、生物量及存量都以干碳计算表5生物质及生物燃料的生产率生物质产量(干重y生物燃料产量生物质产量(干重y物燃料产量类型类型t(hm2·年)(toe(hm2年)小麦4-5油菜籽1~3麻风树甜菜2.7温带地区短期轮作矮林10~12.4-4.3热带地区短期轮作矮林甘蔗10能源草(理想生长条件)4.l~5油棕边际土地多年生植物0.7~2.93种最重要生物质原料的生物燃料生产率分别生物质能未来发展方向。为:玉米14toe(hm年),甘蔗4.8toe(hm年),油菜籽4.3生物质能资源开发潜力预测ltoe/(hm2年)(表5)。如果把这3种农作物全部用于虽然地球上的生物质资源量丰富,然而每年新产生物燃料的生产,每年的产量加起来为3.3亿toe,仅相生的生物质不可能全部用于生物质能的生产,人类能当于2007年全球原油产量的8%,或全球一次能源供够开发利用的只是其中很小一部分。根据有关学者的应量的27%。如果将上述所列7种农作物全部用于生研究,到2050年全球生物质能资源潜力为10-262亿物燃料的生产,每年的合计产量为6.8亿toe,仅相当于toe,平均60~119亿toe,相当于生物质每年产生量的2007年全球原油产量的17%,或全球一次能源供应量10%20%(表6)。理论上,如果把生物质能的最大的5.8%。人类所生产的粮油首先应该满足食用的需潜力充分发挥,能够满足人类对能源的全部需求,但受要,真正可供人类作为能源开发利用的粮食和油料是生态环境、可获得性、开发成本、粮食安全等多重因素非常有限的。因此,充分利用森林资源、宜林宜农边际的制约,可被中国煤化工可能连表6中土地资源及海洋水域资源等非耕地土地资源,研发不所列数字的下CNMHG需要消耗粮油的纤维素乙醇等新一代生物燃料技术是470中国农学通报htt:!/ww.casb. org. cn表62050年全球生物质能资源开发潜力现有耕地边际性土地农业废弃物林业废弃物畜禽粪便有机废弃物总计0-167(平均:24-72)14~364~-177~361~1310-262(平均:60-119)热值按19GJt(干重)换算:单位为亿toe5结语[2]中国能源研究会能源科学技术学科发展报告2007-2008[M]北生物质能资源的开发与粮食、环境、水资源、农业京:中国科学技术出版社,2008:1和农村等问题密切相关,如果规划、管理或政策不到3]姚向君,田宜水生物质能资源清洁转化利用技术M]北京:化学工业出版社,2005:75位,可能带来许多潜在不利影响。近年来,全球生物燃{4袁振宏吴创之马降龙生物质能利用原理与技术M北京化学工业出版社,2005:11-13年所消耗的粮食达1亿t以上,2008年又增长到1.2亿t,[5]Scurlockj.BioenergyFeedstockCharacteristics[eb/ol].http:/bio占全球粮食总产量的6%左右。由于粮食增产潜力非energy. ornl. gov/papers/misc/biochar factsheet. html. [2009-04-26]常有限,预计生物燃料用粮占粮食总产量的比重将持6 Lawrence S r. Biomass Energy[R]. Boulder: Leeds School of Busi-续增加,全球粮食安全问题日益严峻。此外,发展生物ness, University of Colorado, 2006.[7] Whittaker R H, Likens G E. The Biosphere and Man[M]//Leith H质能必然会改变土地用途,有可能会引发土地碳释放Whittaker R H. Primary Productivity of the Biosphere. Spring量的增加214。对生物质能资源合理的开发有利于生er- verlag,1975:305328态环境的保护,而无节度的开发却可能会造成森林和[ 8 Energy Transition. Biomass. Hot Issue: Smart Choice in Difficu农业生态系统的单一化,从而导致生态系统因物种组Times[R]. Sittard, Netherlands, 2008成和结构发生改变而使调节能力下降,甚至最终彻底[9 Hamelinck C, Faaij A. Outlook for Advanced Biofues[J]. Energyicy,2006,34(17):3268-3283破坏整个生态系统。[10] Hoogwijk M, Faaij A, Bas E, et al. Potential of Biomass Energy out生物质能与太阳能、风能等其他类型的可再生能to 2100, for Four IPCC SRES Land-Use Scenarios[J]. Biomass源有着本质的不同,必须消耗有限的生物质原料,从而Bioenergy,2005,29(4):225-2不可避免地受到粮食问题、环境问题等多方面的制约,[ meet E M,ra, ewandowskl, et al. A Quick Scan of globa发展生物质能需要进行缜密的战略规划。笔者认为,Bio-energy Potentials to 2050U]. Progress in Energy and Combustion science,2007,33(1):56-10开发生物质能资源要以改善生态环境为前提,坚持“不[12] Fargione J, Hill J, Tilman D, et al. Land clearing and the biofuel ca与人争粮、不与粮争地”的原则,立即叫停粮食乙醇,限bon debt[J, Science,2008,3195867):1235-1238制糖类乙醇,鼓励发展不消耗粮食的纤维素乙醇,进」[13] Royal Society. Sustainable biofuels: prospects and challenges[R]步完善生物质能发展规划和路线图。London 2008[14 Searchinger, T. The impacts of biofuels on greenhouse gases: how参考文献land use change alters the equation[R]. Policy Brief. Washington,DC, The German Marshall Fund of the United States, 2008[]王革华,艾德生新能源概论[M]北京:化学工业出版社2006:41中国煤化工CNMHG

论文截图
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。