生物质颗粒《3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书》提到,估计到2030年,崇义木屑颗粒,可以减碳9亿吨,到2060年可以减碳20亿吨。估计,如果进一步种植能源林,扩大森林的生态体量和年生长量,森林碳汇能力可倍增,现有可种植品种如巨菌草、芒草等,可以进一步扩大我们的生物质的来源,为碳中和做出实际的贡献。
三、发展建议
一是提高认识,提升生物质能在能源转型当中的战略地位。现在大家重视非化石能源,像太阳能、风能。但生物质能也是绿色、低碳的可再生能源,是可多种形态利用的、稳定、可连续供应的能源。生物质能利用兼具经济效益、环境效益、社会效益、候效益,应提升至像风、光、地热一样的地位,制定发展战略。
二是做好基础性的工作,现在对生物质能各个方面的数据差别比较大,所以基础性数据还需要加强。几类生物质能应用都有不少企业在做,木屑颗粒销售,能够每一类都有典型的企业样板,这样大家便于相互学习。
生物质颗粒对于生物质,我们普遍认为是零碳的,但是不同的消纳方式都会产生氧化亚氮还有,这两种气体属于非二氧化碳温室气体,而且比二氧化碳产生的温室效应更厉害。人类社会要缓解气候变化,中国要实现碳中和,木屑颗粒生产,这就不止是整治二氧化碳了,也要解决其他温室气体的排放问题,我国提出的碳中和目标,包括对非二温室气体的中和。在中国生物质消纳方式中,水稻秸秆还田产生的非二氧化碳温室气体占我国的非二温室气体排放中的很大比例。因此,木屑颗粒燃料厂家,怎样处理消纳秸秆,使其排放少,是实现碳中和这一目标中必须面对和解决的重要任务。
生物质颗粒椰壳由于其的纤维结构和化学成分,经过碳化处理后能够生成具有高吸附性能的活性炭。这种活性炭在环保、化工、食品等领域都有广泛的应用。二、连续碳化炉的工作原理连续碳化炉是一种连续式热解设备,其工作原理是将椰壳原料在高温、缺氧的环境下进行碳化。连续的持续旋转确保了原料在炉内的均匀受热,从而实现了的碳化反应。经过碳化的椰壳,其碳含量大大增加,形成了活性炭的基本结构。
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