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随州环保新源素生物质液体燃料凝点-40

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生物液体燃料经过几年的蓬勃发展,其对环境的负效应引起了人们的关注,争论也日趋激烈,各国重新审视生物燃料政策成本以及这些政策可能产生的后果。近年来的研究表明,生物燃料生产的环境成本因原料生产与供应、转化技术等不同差异,使用生物燃料以减轻环境污染的政策目标受到越来越多学者的质疑。

生物燃料生产传统上以淀粉和糖类为生物质原料经过化学发酵而生产生物乙醇,或以油料作物和树种为原料加工生物柴油,工艺简单、经济可行,一般归结为代生物燃料技术。

许多生物液体燃料政策基于“碳中性(Carbon Neutral)”的物理假设,将温室气体减排设定为政策目标之一。所谓碳中性,即指从理论上来讲,生物液体燃料燃烧所排放的二氧化碳与能源作物生长过程中从大气中固定的二氧化碳之间实现了碳平衡。但在实际生产过程中,无论是能源作物的种植过程,还是生物液体燃料的生产加工过程,均需要投入大量的化石能源,生物液体燃料的碳中性问题受到了的质疑。近的研究成果也显示,生物液体燃料温室气体排放受能源作物物种、加工工艺、转化效率等多种因素影响,结果差异很大。

近来,对生物液体燃料温室气体减排的研究很多,结论并不一致。其中比较综合的研究成果是国际能源署及粮农组织 [13] 对世界范围内生物液体燃料生产过程温室气体排放进行的评估。

研究认为,尽管效益各不相同,但生物液体燃料均能在一定程度上减少温室气体的排放。其中,巴西以甘蔗为原料生产燃料乙醇的温室气体减排效益好,相比化石能源其温室气体排放可以减少70%~90%;而以木质纤维素为原料的第二代生物燃料加工技术是值得期待的新技术,一旦突破技术瓶颈,其应用前景极为广阔;;欧盟以甜菜与油菜籽为原料生产生物柴油的温室气体减排效益在40%~60%之间;;美国以玉米为原料生产燃料乙醇的温室气体减排效益只有10%左右。

很多能源作物(如甘蔗、棕榈油和玉米)需要消耗较多的水才能达到商业化产量,因此除非有灌溉,否则这些作物适合生长在降雨丰富的热带地区(在巴西,雨育生物燃料作物的生产很普遍,76%的甘蔗依靠降水灌溉;美国70%的玉米产量靠降雨灌溉)。即使麻风树和水黄皮这些多年生、可在半干旱地区退化土地上生长的作物,在炎热干燥的夏季也需要一些灌溉。

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