生物质颗粒市场趋势方面,芬兰去年25%的木片来自于进口,方面长期停滞不前,甚至出现倒退。生物能源的可持续性受到广泛讨论,随着媒体的跟进关注,这类讨论也影响了社会对生物能源的接受程度。另外,气候对生物多样性和梯级利用木材的影响也受到了审查。混合指令有效增加了生物燃料在交通运输和供热中的使用。近期,芬兰已决定发布提高供热混合比例的决定。消费者可以选择完全可再生能源,如完全可再生柴油和沼气,生物颗粒批发,提高生物质燃料消耗。不过,以沼气为例,其虽然得到了广泛的政策支持,但进展依旧缓慢。芬兰的目标是将沼气的使用提升4倍,但还要看目标能否实现,以及如何实现。
生物质颗粒连续碳化炉的设计巧妙之处在于其能够持续旋转,定南生物颗粒,使得椰壳在炉内得以均匀受热。这种旋转运动不仅保证了热解反应的均匀性,同时炭化速度也变快,提高了椰壳碳化的生产效率。连续式炭化炉炭化椰壳,每天可以碳化椰壳20-120吨左右,非一般的普通间歇式炭化炉可比。除了生产,还有以下优势:环保节能:连续碳化炉采用了的密封技术和热回收系统,既减少了环境污染,又降低了能源消耗。自动化操作:现代化的连续碳化炉配备了的自动控制系统,可以实现全程自动化操作,减少了人工干预和生产成本。
生物质颗粒橙色代表生物质热能,黄色代表废弃物转制能源,在2005至2015年间稳步增长。沼气的产量也在增加,我们预计未来十年,荷兰的沼气产量将继续大幅增加。蓝色部分代表生物燃料,可以看到生物燃料从2007年起开始使用,占比增幅小,但是相当稳定。得益于过去几年的政治举措,生物燃料的使用增加了很多,预计到2030年,生物燃料占比仍然会比较可观。这就是我们的预测,但生物质并非只是一种能源,生物燃料木屑颗粒,它还是废弃物污染减量处理的一种资源,生物颗粒制造,是循环经济的一种资源,能够促进循环经济和绿色经济的发展。到2050年,我们将停止使用化石资源,这是我们的目标和努力方向。所以,这里的关键点就是再利用和梯级使用。我们还通过国际能源署生物能源任务42(IEA Bioenergy Task 42)的生物精炼来实现这个目标,源于生物质的可再生资源实际被用于食品、饲料、化学品和工业材料,生产一系列产品和服务,再利用来优化这种循环方式、循环生物经济。
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