秸秆造纸生物燃料:不轻松的产业链
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2024年秸秆市场前景分析1. 引言秸秆是农作物收获后的残余物质,具有丰富的资源价值。
在传统农业生产中,秸秆多被直接焚烧或用于饲料,未能充分利用。
然而,随着环境保护意识的提高和资源利用的迫切需求,秸秆市场前景备受关注。
本文将从多个角度对秸秆市场前景进行分析。
2. 秸秆资源的现状和潜力目前,我国农作物年产秸秆约12亿吨,其中大部分秸秆未被有效利用。
秸秆具有丰富的纤维素和能量,可以用于生产生物质燃料、动物饲料、有机肥料等。
秸秆的资源潜力巨大,只要合理利用,将为农民带来更高的经济收入。
3. 政策支持的作用我国政府意识到秸秆资源的重要性,出台了多项支持政策。
例如,推广农田秸秆还田和秸秆综合利用等措施,鼓励各地开展秸秆综合利用示范工程。
这些政策的出台将进一步推动秸秆市场的发展,为秸秆资源的利用搭建平台。
4. 秸秆市场的潜在需求秸秆的综合利用可以应用于多个领域,包括能源、化工、农业等。
在能源领域,秸秆被用作生物质燃料可以替代传统化石燃料,减少对环境的污染。
在化工领域,秸秆提取纤维素可用于生产包装材料、纸张等。
在农业领域,秸秆作为有机肥料可以改善土壤质量,提高农作物产量。
由此可见,秸秆市场存在巨大的潜在需求,只要能满足市场对秸秆资源的需求,市场前景仍然可观。
5. 秸秆市场面临的挑战和解决方案虽然秸秆市场有着广阔的前景,但也面临一些挑战。
首先,秸秆资源的收集和运输成本较高,需要建立高效的收集网络和运输体系。
其次,秸秆综合利用技术仍需进一步研发和完善,以提高秸秆资源的利用率。
此外,秸秆市场的发展还需要培养专业人才,提高从业人员的技术水平。
为解决这些挑战,可以采取以下措施:加大对收集和运输设备的投入,提高秸秆资源的收集效率;鼓励企业加大对秸秆综合利用技术的研发投入,推动产业升级;加强与高等院校和科研机构的合作,培养专业人才。
6. 结论秸秆市场具有广阔的发展前景。
政府的支持政策、秸秆资源的潜力和市场的需求都为秸秆市场的发展提供了契机。
造纸行业生物质能源利用方案第一章造纸行业生物质能源概述 (3)1.1 生物质能源的定义与分类 (3)1.2 造纸行业生物质能源利用的必要性 (3)1.3 国内外造纸行业生物质能源利用现状 (3)第二章造纸行业生物质能源资源调查与评价 (4)2.1 造纸行业生物质能源资源种类 (4)2.2 造纸行业生物质能源资源分布 (4)2.3 造纸行业生物质能源资源潜力评价 (4)第三章造纸行业生物质能源收集与预处理 (5)3.1 生物质能源收集方式 (5)3.1.1 概述 (5)3.1.2 物理收集 (5)3.1.3 生物收集 (5)3.1.4 化学收集 (5)3.2 生物质能源预处理技术 (6)3.2.1 概述 (6)3.2.2 物理预处理 (6)3.2.3 化学预处理 (6)3.2.4 生物预处理 (6)3.3 生物质能源收集与预处理设备 (6)3.3.1 收集设备 (6)3.3.2 预处理设备 (6)3.3.3 自动化控制系统 (6)第四章造纸行业生物质能源转换技术 (7)4.1 生物化学转换技术 (7)4.1.1 生物质发酵产氢 (7)4.1.2 生物质发酵产甲烷 (7)4.1.3 生物质酶解制糖 (7)4.2 热化学转换技术 (7)4.2.1 生物质直接燃烧 (7)4.2.2 生物质气化 (7)4.2.3 生物质热解 (7)4.3 物理转换技术 (8)4.3.1 生物质压块 (8)4.3.2 生物质颗粒制备 (8)第五章造纸行业生物质能源利用系统集成与优化 (8)5.1 生物质能源利用系统设计原则 (8)5.2 生物质能源利用系统集成 (8)5.3 生物质能源利用系统优化 (9)第六章造纸行业生物质能源利用工程案例分析 (9)6.1 某大型造纸企业生物质能源利用案例 (9)6.1.1 企业概况 (9)6.1.2 生物质能源利用方案 (9)6.1.3 实施效果 (9)6.2 某中型造纸企业生物质能源利用案例 (10)6.2.1 企业概况 (10)6.2.2 生物质能源利用方案 (10)6.2.3 实施效果 (10)6.3 某小型造纸企业生物质能源利用案例 (10)6.3.1 企业概况 (10)6.3.2 生物质能源利用方案 (10)6.3.3 实施效果 (10)第七章造纸行业生物质能源利用政策与法规 (10)7.1 国内外生物质能源利用政策分析 (10)7.1.1 国际政策概述 (10)7.1.2 国内政策概述 (11)7.2 造纸行业生物质能源利用法规要求 (11)7.2.1 环保法规要求 (11)7.2.2 节能减排法规要求 (11)7.2.3 产业政策要求 (11)7.3 政策与法规对造纸行业生物质能源利用的影响 (11)7.3.1 政策扶持对造纸行业生物质能源利用的推动作用 (11)7.3.2 法规约束对造纸行业生物质能源利用的规范作用 (11)7.3.3 政策与法规对造纸行业生物质能源利用的协同作用 (12)第八章造纸行业生物质能源利用经济效益分析 (12)8.1 造纸行业生物质能源利用成本分析 (12)8.1.1 直接成本 (12)8.1.2 间接成本 (12)8.2 造纸行业生物质能源利用收益分析 (12)8.2.1 直接收益 (12)8.2.2 间接收益 (12)8.3 造纸行业生物质能源利用经济效益评价 (13)8.3.1 经济效益评价指标 (13)8.3.2 经济效益评价方法 (13)8.3.3 经济效益评价结果 (13)第九章造纸行业生物质能源利用环境效益分析 (13)9.1 造纸行业生物质能源利用减排效果 (13)9.2 造纸行业生物质能源利用环保效益 (13)9.3 造纸行业生物质能源利用环境风险评价 (14)第十章造纸行业生物质能源利用前景与挑战 (14)10.1 造纸行业生物质能源利用前景分析 (14)10.2 造纸行业生物质能源利用挑战 (15)10.3 造纸行业生物质能源利用对策与建议 (15)第一章造纸行业生物质能源概述1.1 生物质能源的定义与分类生物质能源是指来源于生物质(生物体及其代谢产物)的能源,它是一种可再生能源,具有可持续、环保、可再生的特点。
2023年秸秆行业市场环境分析随着环保意识不断增强,传统秸秆的处理方式遭遇到了严峻挑战。
以往农民常采用焚烧、堆积、填埋等方式来处理秸秆,造成了严重的环境污染和资源浪费。
现在,随着政策扶持和技术进步,秸秆能否转化为可再生资源成为了一个热门话题。
本文将分析秸秆行业的市场环境。
一、政策环境1. 关于秸秆的处置国家多次出台相关政策,推动秸秆绿色利用。
2015年,国务院出台《农业部门秸秆禁烧综合治理工作方案》,提出要通过秸秆还田、制作饲料、发展生物质能源等方式,实现秸秆资源化利用。
2. 关于生物质能源的发展国家鼓励生物质能源的发展,秸秆被作为重要的生物质能源原料,得到了国家的支持。
《生物质能源法》的实施,为生物质能源的全面发展提供了法律依据。
二、市场需求1. 农村居民生活在生活中,秸秆可以作为燃料,用于烧火、烹饪等。
由于农村居民经济水平较低,使用秸秆作为燃料的需求仍然存在。
2. 工业需求随着生物质能源的发展,秸秆制成的颗粒燃料用于火力发电和民用供热已经越来越普遍。
除此之外,秸秆还可以作为原料制成纸张、板材等产品,满足工业化生产的需求。
三、技术支持1. 秸秆还田技术通过使用秸秆还田技术,将秸秆还田作为一种生态农业模式,既能够改善土壤质量,增加农作物产量,也能够减轻环境污染。
该技术已经得到广泛推广。
2. 秸秆焚烧技术随着技术的进步,秸秆焚烧技术已经得到了广泛的应用。
焚烧可以有效地将秸秆转化为能量,同时减少了大量的剩余物。
四、市场竞争1. 秸秆燃料行业秸秆燃料行业已经形成了一定规模的市场,企业之间的竞争已经越来越激烈。
其中,竞争力强的企业具有较高的技术水平和生产能力,并且还要考虑到秸秆市场的波动性。
2. 生物质能源市场目前,生物质能源市场正在快速发展。
秸秆作为生物质能源的一种形式,也面临着来自其他生物质能源企业的竞争。
在这个市场上,企业需要具备强大的技术实力和产业链优势。
总之,在政策和技术支持下,秸秆绿色利用已经成为了重要的发展趋势,市场需求和竞争也在不断增加。
麦秆作为生物质燃料的优点和缺点分析麦秆作为生物质燃料的优点和缺点分析随着全球环保意识不断提高和对化石燃料的依赖程度不断下降,生物质燃料逐渐成为颇受关注的绿色能源。
麦秆作为一种常见的农副产品,具有可再生、清洁、低碳等优点,被越来越多的人认为是一种理想的生物质燃料。
同时,麦秆也存在一些缺点,如含水量高、燃烧效率低等。
本文将对麦秆作为生物质燃料的优点和缺点进行分析。
一、优点1. 可再生、清洁麦秆作为农副产品,具有极高的再生性和可持续性。
在实践中,随着大规模耕种和农业现代化水平的提高以及全球人口增长的加速,麦秆的数量也越来越多。
因此,将麦秆作为生物质燃料来源有助于减少化石能源消耗,降低温室气体排放量,保护环境,推动经济可持续发展。
2. 技术成熟且经济适用将麦秆转化为生物质燃料的技术已经相对成熟,且收益较为明显。
在聚集、压缩、发酵等生产环节上,整合国内外的相关技术,可以大大降低生产成本。
同时,在燃烧方面,麦秆燃烧产生的热量、灰分等物质可作为肥料或建筑材料等。
3. 热值高麦秆的热值在每千克干物质中可达到13-18MJ,若采用适当的处理工艺和燃烧技术,可以达到高效利用的目的。
据实验数据显示,麦秆燃烧比其他木材和秸秆的效率要高。
4. 资源广泛我国是农业大国,种植大量农作物。
其中小麦是我国四大粮食作物之一,麦秆产量非常丰富。
根据数据,每年我国麦秆的总产量可达4亿吨,这为生物质燃料的生产提供了丰富的资源。
5. 城乡利用结合在城市和农村,麦秆作为生物质燃料的利用方式不同。
在城市,麦秆可以通过中央采暖、多联热等方式进行集中供热。
而在农村,可以采用小型生物质锅炉等方式,使麦秆的燃烧效益更好,并降低生产成本。
二、缺点1. 含水量高麦秆的含水量较高,约为25-30%。
这意味着在生产和运输中,需要先将麦秆经过干燥处理。
而干燥过程本身需要能源和生产成本,增加了生产单位能源消耗和生产成本。
2. 燃烧效率低在燃烧过程中,麦秆往往会产生较大的烟尘和油脂,这会降低麦秆的燃烧效率,污染环境。
造纸产业链方案1.引言造纸产业链是将纸浆从原材料转化为纸张产品的一系列生产和加工过程。
随着全球对纸张及纸制品的需求不断增长,造纸产业链的规模和重要性也逐渐扩大。
本文档将介绍一个综合的造纸产业链方案,包括原材料采集、纸浆生产、纸张加工和市场销售等环节。
2.原材料采集造纸产业链的第一步是原材料的采集,通常使用的是木材、废纸或竹子等纤维素质的材料。
这些材料可以通过森林伐木、回收废纸或种植竹子等方式获取。
为了保护环境和可持续发展,我们建议采用环保的原材料采集方式。
例如,可以选择伐木时定向采伐、植树造林,避免破坏森林生态系统。
此外,可以鼓励废纸回收,减少对自然资源的依赖。
3.纸浆生产纸浆生产是造纸产业链的核心环节。
纸浆是由纤维素质的原料经过化学或机械处理后得到的,它是制造纸张的基本原料。
在纸浆生产过程中,可以采用化学法或机械法。
化学法主要是将原料浸泡在化学溶液中,使纤维素分离出来。
机械法则是通过机械力和摩擦等方式将原料破碎,使纤维分离。
为提高纸浆生产的效率和质量,在这一环节可以引入先进的生产技术和设备。
例如,可以使用高效的纤维分离设备和自动化生产线,提高纤维素的提取率和纸浆的质量。
4.纸张加工纸张加工是将纸浆加工成成品纸张的过程。
在纸张加工环节中,可以根据不同的需求和用途进行分工加工。
首先,纸张可以根据用途分为印刷纸、包装纸、生活用纸等不同类型。
然后,可以使用不同的加工设备和工艺对纸浆进行处理,如压光、漂白、烘干等,以提高纸张的质量和性能。
为了满足市场需求并提高竞争力,纸张加工环节还可以进行技术创新和品质控制。
例如,可以开发出更环保的加工工艺,减少废水、废气和噪音的排放。
同时,可以引入质量管理体系和严格的品控流程,确保产品的质量和稳定性。
5.市场销售市场销售是造纸产业链的最后一环节,它将成品纸张推向市场,满足消费者和企业的需求。
在市场销售环节中,可以通过多种渠道进行销售,如批发、零售和电子商务等。
此外,还可以与合作伙伴建立长期稳定的供应关系,开发新的市场和客户。
粮食秸秆用途粮食秸秆是农作物的一种副产品,主要指的是小麦、稻谷、玉米等粮食作物的底部部分,包括秸秆、根系和残留物等。
在传统农村中,农民通常会将粮食秸秆留在田间,自然腐烂成为有机肥料。
然而,随着农业生产的现代化和规模化,粮食秸秆的利用问题逐渐凸显出来。
下面将就粮食秸秆的利用途径和价值进行详细说明。
1. 生物质能源利用粮食秸秆是一种可再生能源资源,通过进行物理、化学或生物转化,可以获得生物质能源,如生物质颗粒、生物质燃料、生物质发电等。
其中,生物质颗粒是将压缩木屑、秸秆等制成的颗粒状燃料,可替代传统煤炭和油类燃料使用;生物质燃料是将秸秆经过气化、燃烧等处理后获得的可替代石油、天然气和煤炭的能源;生物质发电则是利用秸秆等生物质能源直接发电。
生物质能源的利用不仅可以减少化石能源的使用,降低温室气体排放,还可以有效解决农村地区能源供应问题。
2. 动物饲料利用粮食秸秆可以经过处理后作为动物饲料使用。
传统农村中,农民通常将粮食秸秆直接喂养给牲畜,由于其纤维素含量较高,消化吸收不良,营养价值有限。
而通过酶解、微生物发酵等技术处理后的粮食秸秆,可以提高其蛋白质含量,改善饲料的营养价值,增加牲畜的采食量和生长速度,提高养殖经济效益。
3. 土壤改良与保护粮食秸秆含有丰富的有机质和养分,可作为优质的有机肥料应用于土壤,提高土壤肥力,增加土壤保水保肥能力。
通过还田、覆盖等方式,将粮食秸秆还入农田,可以改善土壤的结构,增加土壤的含水量和保肥能力,降低土壤的侵蚀和水土流失,提高土壤的持水能力和保肥效果。
同时,粮食秸秆可以促进土壤微生物的繁殖和活动,改善土壤生态环境,减少农业生产对环境的负面影响。
4. 工业原料利用粮食秸秆中的纤维素、半纤维素和木质素等成分可以作为制造纸张、纤维板、生物塑料、生物薄膜等工业原料的来源。
通过化学或生物技术处理,可以将粮食秸秆转化为纤维素醇、乙醇、丁醇、生物塑料等物质,可广泛应用于纺织、造纸、建材等行业,实现资源的循环利用和产业链的延伸。
2024年秸秆颗粒市场需求分析引言近年来,随着环保理念的日益普及和可再生能源的重要性逐渐凸显,秸秆颗粒作为一种重要的生物质燃料,在能源领域受到了广泛关注。
本文旨在对秸秆颗粒市场需求进行分析,以期为相关企业和机构提供参考和指导。
市场背景1.能源结构调整的需要:传统的煤炭等化石能源燃烧产生的大量污染物已成为一大环境隐患,而可再生能源的开发和利用成为了当前能源结构调整的重要方向。
2.政策支持力度加大:政府出台了一系列支持可再生能源发展的政策,例如提供补贴、税收优惠等措施,鼓励企业投资和生产生物质能源产品。
市场需求分析1.可再生能源需求拉动:作为一种可再生能源,秸秆颗粒具有燃烧效率高、环境污染低等优点,受到了越来越多家庭、企业和机构的关注和需求。
2.低碳经济发展趋势推动:随着全球低碳经济发展的趋势,秸秆颗粒作为一种碳中和的燃料,受到了国内外市场的追捧。
3.替代传统燃料的需求:秸秆颗粒作为一种可替代传统能源的燃料,具有广泛的应用前景,如取暖、发电等领域。
4.农业副产品资源化利用:秸秆作为农业副产品,其大规模的资源浪费严重制约了农业可持续发展。
秸秆颗粒作为对秸秆资源的有效利用,符合农业资源化利用与环境保护的要求,受到了农业相关部门的支持和推广。
市场竞争态势1.市场竞争程度逐渐加大:随着秸秆颗粒市场的逐步规模化和普及化,越来越多的企业涌入该领域,使得市场竞争不断加剧。
2.技术创新是竞争的核心:在竞争激烈的市场环境下,技术创新成为企业获取竞争优势的重要手段,高效的生产工艺和产品质量的提升将成为竞争的关键。
3.价格竞争态势明显:由于市场上产品同质化程度较高,价格竞争成为了企业争夺市场份额的重要手段之一。
市场前景展望1.市场规模将进一步扩大:随着政府对可再生能源的支持力度继续加大,并且秸秆颗粒作为一种碳中和的燃料受到国内外市场的认可,市场规模将继续扩大。
2.技术创新将引领市场发展:随着技术的不断创新,生产工艺的不断改良以及产品质量的提升,秸秆颗粒市场前景将更加光明。
生物基材料在造纸领域的应用前景如何造纸术作为中国古代的四大发明之一,经过数千年的发展,如今已成为现代社会不可或缺的一部分。
然而,随着环保意识的增强和可持续发展理念的深入人心,传统造纸材料和工艺面临着诸多挑战。
在这种背景下,生物基材料的出现为造纸领域带来了新的机遇和可能性。
生物基材料,顾名思义,是指来源于生物质的材料,其具有可再生、低碳排放、环境友好等优点。
在造纸领域,常见的生物基材料包括纤维素、半纤维素、木质素等植物成分,以及淀粉、蛋白质等生物质衍生材料。
首先,从资源角度来看,生物基材料具有巨大的优势。
传统造纸主要依赖树木作为纤维来源,过度砍伐树木不仅导致森林资源的减少,还会引发一系列生态问题。
而生物基材料可以从农业废弃物、草本植物、速生林木等多种来源获取,大大拓宽了纤维原料的渠道。
例如,农作物秸秆如麦秸、稻秸等,通常被视为废弃物,如果能够有效地将其转化为造纸原料,不仅可以减少环境污染,还能实现资源的再利用。
此外,一些快速生长的植物如竹子,其生长周期短、纤维含量高,也是理想的生物基造纸原料。
在性能方面,生物基材料也展现出了一定的潜力。
以纤维素为例,其具有良好的纤维强度和柔韧性,能够赋予纸张较高的物理性能。
通过对生物基材料进行适当的化学处理和改性,可以进一步优化纸张的性能,如提高纸张的强度、耐水性、透气性等。
而且,生物基材料的使用还有助于降低纸张的生产成本。
由于其来源广泛,价格相对较低,在一定程度上可以缓解传统造纸原料价格波动带来的成本压力。
从环保角度来看,生物基材料的应用更是意义重大。
传统造纸过程中会产生大量的废水、废气和废渣,对环境造成严重污染。
而生物基材料的生产和加工过程相对较为环保,其产生的污染物较少。
同时,生物基材料本身可生物降解,废弃后的纸张在自然环境中能够更快地分解,减少对环境的长期影响。
然而,生物基材料在造纸领域的应用也并非一帆风顺,还面临着一些技术和市场方面的挑战。
在技术层面,生物基材料的提取和处理工艺仍有待完善。
生物质能产业链分析1.1 产业链分析总的来讲,生物质产业链包括了原料供应、原料运输、产品生产和产品销售四个环节,由于生物质能产业的特殊性,在这里特别强调原料供应和运输在产业链中的重要地位。
同时,生物质能产业链是一个宽泛的概念,其中生物质能的利用形式不同,其产业链结构也有较大的差异。
图1 生物质能产业链图示资料来源:XXXX1.1.1 原料供应生物质能的开发和利用使农村的剩余物秸秆和林业“三剩物”等变废为宝,但在实践中,生物质原料的收购并非一帆风顺、水到渠成。
农作物的种植周期性强,换季时茬口很紧,如果不把上一季的秸秆处理掉,就会误了下一季茬口。
生产企业若不能在这个“档期”进行高效率的收购,原料就只能被烧掉。
而且,农业生产的季节性使秸秆的产出在时间和量上都不均匀,难以与工业生产的连续性有效对接。
除了用于发电、制柴油等生物质能源利用之外,秸秆还可用于造纸,造纸企业的秸秆收购价要高于电厂的收购价,农民自然会考虑卖给出价高的一方,竞争的存在提高了生物质能生产企业的原料收购价格,直接增加了成本。
在进行发展生物质能源产业的可行性调研时,原料收购的市场因素是不能绕过的重要问题,否则,就会陷入被动局面。
全球看来,生物柴油目前的最主要原料是菜籽油,占84%,其次是葵花籽油占13%,棕榈油,大豆油占1%,其他原料15%。
依此看,中国的生物柴油原料主要以废弃油脂为主,大规模的植物油原料应用还有待进一步发展。
中国以废油为原料生产生物柴油主要出于利润和原料供应得限制。
中国公司以食用油厂的食用油废渣为原料,每1.2吨食用油废渣生产1吨生物柴油,同时获得50-80千克甘油,所得生物柴油的售价为5300-5500元/吨。
每生产1吨生物柴油获利为300元,具有一定的市场竞争力。
但随着原料供应有限,原料价格不断上涨,利润空间也逐步缩小。
我国当前油料进口依存度已经接近50%。
原料数量有限是当前中国生物柴油发展的难题。
虽然油料作物可以作为生物柴油的原材料,但大规模种植就会产生和农业争地的问题。
农村秸秆创业项目计划书一、项目背景和市场分析随着农村经济的发展和城市化进程的加快,农村地区秸秆的资源性质逐渐凸显。
秸秆是农业生产的副产品,其本身具有丰富的营养成分,且含有丰富的纤维素、蛋白质等多种有机物质,是一种优质的生物质资源。
然而,目前大部分秸秆仍然被简单焚烧或堆放处理,既无效率又污染环境。
本项目旨在通过对农村秸秆的综合利用,实现资源的最大化利用和经济效益的最大化提升。
同时,通过对秸秆废物进行加工并创造附加值,为当地农民提供更多的就业机会,促进当地农村经济的发展,推动乡村振兴战略的实施。
二、项目内容和规划1、秸秆造纸厂目前,秸秆造纸技术已经得到了较大发展,秸秆纸张具有环保、回收再利用等特点,广受市场欢迎。
本项目将建立一家秸秆造纸厂,生产环保型秸秆纸张,提高农村秸秆的综合利用率。
2、秸秆生物质能源加工厂秸秆是一种优质的生物质资源,可用于生物质能源的生产。
本项目将建立秸秆生物质能源加工厂,生产秸秆颗粒燃料和秸秆生物柴油,为当地农村提供清洁能源,减少化石能源的使用。
3、秸秆无污染肥料生产厂秸秆经过发酵处理后可制成优质无机肥和有机复合肥,对农作物生长有明显促进作用。
本项目将建立秸秆无污染肥料生产厂,生产优质无机肥和有机复合肥,提高土地肥力,增加农产品产量。
4、秸秆生态建材厂秸秆经过加工处理后可用于制作生态建材,如秸秆板、秸秆地砖等,具有轻质、保温、隔热等特点。
本项目将建立秸秆生态建材厂,生产环保型生态建材,为当地农村提供绿色建筑材料。
三、项目投资和盈利分析本项目总投资约为5000万元,包括厂房建设、设备购置、原材料采购等费用。
预计年产值可达到8000万元以上,盈利能力较为可观。
四、市场前景和社会效益随着环保意识的提升和绿色产业的兴起,秸秆综合利用产业具有广阔的市场前景。
秸秆造纸、生物质能源、无污染肥料、生态建材等领域的发展潜力巨大,有望成为重要的农村产业支柱。
同时,本项目的实施将为当地农民提供更多的就业机会,促进当地农村经济的发展,提高农民收入,改善乡村环境质量,为乡村振兴战略的实施做出贡献。
秸秆造纸生物燃料:不轻松的产业链
生物质能源是仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量第4位的能源,在整个能源系统中占有重要地位。
尽管如此,我国生物质能产业发展还远未成熟,我们有必要把视线从宽泛的新能源概念转向生物质能产业链的关键环节。
原料:变废为宝VS 需求杠杆
生物质能的开发和利用使农村的剩余物秸秆和林业“三剩物”等变废为宝,成为农民增加收入的有效途径,但在实践中,生物质原料的收购并非一帆风顺、水到渠成。
农作物的种植周期性强,换季时茬口很紧,如果不把上一季的秸秆处理掉,就会误了下一季茬口。
生产企业若不能在这个“档期”进行高效率的收购,“宝贝”就只能被烧掉。
而且,农业生产的季节性使秸秆的产出在时间和量上都不均匀,难以与工业生产的连续性有效对接。
“秸秆还可用于造纸,造纸企业的秸秆收购价要高于电厂的收购价,农民自然会考虑卖给出价高的一方,竞争的存在提高了生物质能生产企业的原料收购价格,直接增加了成本。
”中国农村能源行业协会生物质能专委会秘书长肖明松告诉记者,“在建厂可行性调研时,原料收购的市场因素是不能绕过的重要问题,否则,就会陷入被动局面。
”
运输:十里不运草VS 规模化利用
农林生物质重量轻、体积大、分布面积广,举例来说,三辆马车才能运送一吨没有打捆的秸秆,以传统方式运输运费之高可想而知,所以在农村有“十里不运草”的说法。
但生物质能的开发利用需要大量的稳定供应的原料,中国农业机械化科学研究院王俊友研究员认为:“我国农林生物质集储运技术装备落后,已成为规模化利用产业发展的瓶颈。
”
农林生物质原料分散、多样,收获期短,收集难度大,堆积密度小、储存空间大,防雨、防火、防霉变要求高,这使传统集储运手段难以满足规模化工业利用的需求,现实迫切需要高效低成本集储运装备技术与产业发展相配套。
尽管需求迫切,但在王俊友看来,“目前我国秸秆集储装备技术与收集模式还处于探索阶段,以小型待用设备为主,关键技术环节还是空白,小规模经营与大规模工业化生产矛盾仍然突出,产业链尚未形成”。
对此,王俊友建议,要充分重视秸秆集储运机械化的研究,不能照搬欧美与其规模化农业生产相匹配的集储运机械化的发展模式,而应当针对我国的农业生产特点研发与之相适应的技术和装备,提高秸秆收集效率,降低秸秆收集成本和劳动强度。
生产:技术VS成本
生物质能是唯一可运输并储存的可再生能源,各种生物质能源在利用时均需转化,转化时主要包括物理、化学和生物三大类技术,方式涉及到固化、直接燃烧、气化、液化和热解等。
转化的技术水平直接决定了生产的成本。
对资源丰富的非粮生物质来说,如何有效分解纤维素是转化过程的关键所在,目前广泛使用
的化学水解转化技术能耗高,生产过程污染严重、成本高,缺乏经济竞争力;生物法则使用催化酶法进行水解,但由于纤维素酶及其作用底物的复杂性,其酶解效率远低于淀粉酶,在很大程度上影响了纤维素酶的大量生产和广泛应用。
可以看出,关键技术不能突破导致生物质能产品在生产过程中所消耗的传统能源可能比它们所能够产生的能源要多,并且生产成本高于它们所替代的石油燃料。
国能生物发电集团有限公司科技部庄会永总经理深刻体认到技术创新对生物质能产业发展的重要性,他认为:“应当重视产学研合作,加大科研投入,利用多种资源的支持和帮助来解决产业生产实践中的问题,提高现有技术的整体效率,结合产业化发展实际,解决规模化工业化发展的全过程系列问题,改进现有技术,开发更加适应我国生产实际的农林生物质能应用技术,实现科研服务工业、工业促进科研的良性循环,保障产业健康发展。
”
销售:价格VS补贴
与传统能源产品相比,生物质能产品在走向市场的过程中,需求还受到很多因素的制约,如生物质发电上网电价的政策,成型燃料配套炉具的匹配、车用燃料乙醇各种相关标准的制定等,综合考虑多种因素后的销售价格并不占优势。
为促进生物质能产业的发展,国家也给予了相应的补贴,然而,补贴的效果并不尽如人意。
以生物质发电为例,根据《可再生能源法》,国家电网必须购买绿色电力。
目前的价格政策规定,国家电网为脱硫电价提供高于当地基准价格每千瓦时两毛五的补贴和一毛钱的临时补贴。
“坦白地讲,这个补贴政策是造成公司目前仍在亏损的原因之一。
”龙基电力集团公司董事长蒋大龙对此有些无奈。
蒋大龙说:“我们的生物质发电厂与当地基准价格存在所谓的…逆向选择‟。
例如,新疆、内蒙古和东北三省等地的秸秆资源很丰富,但是当地的基准电价偏低。
在新疆,甚至包括补贴在内的每千瓦时的电价也只有五毛多,而广东、福建、浙江等发达地区的基准电价高达六七毛,但是这些地区却没有建设发电厂所需的充足的秸秆资源。
其次,燃料的收购价格在不断上涨,但是电价并未相应提高。
”
推广:模式VS 政策
生物质资源分布在农村,普遍的观点认为,农村的生物质能源应主要用于解决农村能源需求,中国林业科学院林产化学工业研究所所长蒋剑春却并不认同这一观点,他认为,我国农民的购买力普遍比较差,在农村推广家用生物质成型燃料如果没有补贴则很难形成规模,这严重制约了生物质能产业的发展。
长春吉隆坡大酒店的供热实践印证了蒋剑春的观点,可以说是城市利用生物质能的典型案例,据庄会永介绍,吉隆坡大酒店的供热系统在使用由吉林辉南宏日新能源公司提供的生物质成型燃料后,供热效果得到了明显改善,并节省各种费用560多万元,还实现二氧化碳减排2000多吨。
但对宏日公司董事长洪浩来说,在开发类似吉隆坡大酒店的客户时却遇到了政策上的难题,按照规定,在城市集中供热区不准上马40吨以下的中小锅炉,而宏日公司的新能源锅炉均在2
吨左右。
对中小锅炉准入的“一刀切”,使能够弥补城市集中供热不足、符合节能减排需求的生物质成型燃料在城市的利用受到了极大的限制。