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技術的突破促使生物質能再現生機
水能、風能、太陽能以至核能等只能產生電與熱產品,而生物質既產電與熱,更有固、 氣、液三態綠色能源以及綠色材料與化工產品,舉凡石化基產品多能以生物基原料替代。在對化石能源的替代中,液態清潔燃料仍占地位。20世紀70年代全球石油危機期間,美歐和巴西在尋求替代能源中首先開發了以玉米和甘蔗等為原料的燃料乙醇,現全球年產達8000萬。但隨著生產規模的擴大,與糧食供應之間的矛盾加深,在2008年的全球糧食危機中倍受質疑。
隨后,美歐等國開始研究以生物質的纖維素為原料,用酶法生產纖維素乙醇,但久攻不克,至今生產成本未能達到商業化要求。近年在熱化學法上,即以木質纖維素為原料,合成生物燃油、煤油和潤滑油等烴類產品和氣方面取得了重要進展。這種方法大大拓展了生物能源的原料來源,降低了原料成本,也避免了燃料乙醇的原料制約與小摻比(10)局限性,是生物質科技史上一項里程碑。令人興奮的是,我國已有企業在這項技術創新的制高點上走在了世界前列。
武漢陽光凱迪新能源集團有限公司一座以木質纖維素為原料的生物燃油示范生產線已連續運行3年,另兩座年產30萬規模的生產廠正在建設,其技術水平居世界前列。此外,金驕集團也以木質纖維素為原料,成功轉化出乙酰丙酸等重要的平臺化合物中間體,可衍生出生物柴油、汽油、煤油等生物液體燃料,以及聯產多種生物基精細化工產品,于2009年和2012年建成兩座年產能分別為10萬和8萬的生產廠。這一項目投資額低、加工工序簡捷、生產過程綠色,是我國的一項獨性成果。
以上兩項技術的突破,使得非糧的木質纖維素可以替代淀粉類和油脂類作為原料,生產的生物液體燃料,從而使我國沒有經濟產出的邊際性土地可以成為生物質油氣田。據2014年國土資源部基于縣級的土地調查資料,我國有宜林宜草的邊際性土地16553萬公頃。也就是說,這是一片比全國總耕地面積還大的、永枯竭的綠色油氣田。
這兩項技術突破的環保意義在于,熱化學合成的生物燃料具有突出的減排與克霾功能。美國學者在20世紀80年始柴油增氧添加劑的研究,證明在普通柴油中添加15一20的乙酰丙酸酯可使尾氣煙霧粒子減少50一60。但是,由于乙酰丙酸酯主要由葡萄糖或石油基產物轉化生產,量少價高,至今未能廣泛使用。目前我國在這項技術上實現了突破,已經能做到量大價廉以及以任何比例與普通柴油混配。這一成果在北京柴油車試用中對改良尾氣污染效果很好,應廣而用之。
國際能源組織2012年報告稱,生物質能是世界第四大能源,占世界可能源消費量的78;提出為實現2020年控制大氣升溫2℃的目標,需提高生物燃料產量1倍以上,其中先進生物燃料要求達到現產量的6倍。在我國推進綠色發展的大背景下,生物質能的開發利用可以說大有可為!