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專訪丨資源量被低估 生物質能亟待大力發展

2024-01-18 14:50:18來源:中國能源新聞網點擊:5148 次

——訪中國農業大學生物質工程中心原主任、教授程序
與風電和光伏發電等可再生能源欣欣向榮的發展狀況相比,目前我國生物質能產業的發展并不盡如人意。其中原因是什么?如何走出困境?日前,中能傳媒記者采訪了中國農業大學生物質工程中心原主任、教授程序。
中能傳媒:我國《“十四五”生物經濟發展規劃》提出,推動生物能源與生物環保產業發展。《“十四五”可再生能源發展規劃》提出了穩步發展生物質發電、積極發展生物質能清潔供暖、加快發展生物天然氣、大力發展非糧生物質液體燃料的新要求。但目前我國生物質能產業發展比較緩慢,原因是什么?
程序:在歐盟國家,生物質能對可再生能源的貢獻已超過風電和光伏發電,生物材料的研發也有較大突破。相比之下,我國生物質能的發展規模遠不及風能和光能,并且在發展中屢遭挫折。這與業內及社會對生物質存在的諸多誤解有關。
最大的誤解是對生物質能資源量的認識。每當談起我國的能源資源稟賦,都是“富煤、缺油、少氣”,卻不知還有“豐生物質”。迄今為止,仍有業內專家認為我國生物質“數量有限,成不了多大氣候”。
產生誤解的最重要原因是,發展初期,限于當時的技術水平,我國對生物質能的關注只集中在農林廢棄物上。比如,中國工程院在2008年出版的研究報告《中國可再生能源發展戰略研究叢書·生物質能卷》中提到,生物質能資源量“按2005年生產水平,全國6項有機廢棄物可用量7.45億噸,折合標準煤3.45億噸”。這一數字作為權威信息被廣泛引用。其他機構也陸續發布過幾種估測,大多估測在3.5億/年~4億噸/年標準煤之間。估測的數據,只占全國一次能源消費量50億噸標準煤/年的7%左右,而且還只是理論潛力。由于生物質資源量估值過低,生物質能往往不被重視。
2022年由能源基金會(美國)與清華大學建筑節能研究中心聯合研究發表的《農村清潔用能體系助力減污降碳及鄉村振興——中國農村散煤治理綜合報告》,也只估算了農林有機廢棄物和城鎮生活垃圾量,得出的生物質資源總量約合9.28億噸/年標準煤。中國產業發展促進會生物質能產業分會2023年發表的《3060零碳生物質能發展潛力藍皮書》估測,生物質資源量折合成4.6億噸/年標準煤,比前一數字還低。
這樣的測算完全未考慮在邊際土地(指因存在降水量、氣溫和土壤肥力等障礙因子,不適宜種糧棉油的土地,包括年降水量達400毫米可種小喬木的土地)種植能源灌木和草類的資源潛力;對林業“三剩物”(林業采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物)量的估算也過低。
中能傳媒:如果把在邊際土地種植能源灌木和草類的資源潛力估算在內,我國生物質能源資源的潛力有多大?
程序:我國不能種植糧棉油作物的邊際土地面積要比耕地多很多。其中,可種植能源灌木和草類的邊際土地面積達到1.8億公頃。以內蒙古自治區為例,該區13億畝草原,其中5億畝屬沙化草原(邊際土地),需要通過種植灌木和草類等進行生態治理。全區僅檸條、沙柳、沙棘、野山杏等灌木的現存保有面積就有3億畝之多。這些灌木均需要隔年平茬,平下的枝條數量巨大。僅檸條一種,現保有面積就超過1.2億畝,其中人工種植面積為6229萬畝。平均平茬的枝條量可達約每年1億噸。由此可以想見,我國邊際土地生物質資源的巨大潛力。
2020年,中國農業大學生物質工程中心對我國邊際土地資源以及可利用種植能源灌木和草類的資源潛力做了精確測算。將灌木林、疏林地、低覆蓋度草地、沙地4類適宜種植能源植物的1.79億公頃邊際土地,分解為180萬個1平方千米土地單位,應用中科院資源環境科學數據中心提供的2015年全國1平方千米柵格土地利用成分數據及植被凈初級生產力(NPP)數據,折算為能源植物的生物量和地上部(可利用)生物量,最后計算出自然條件下的能源潛力,折合為3.45億噸標準煤/年。加上估算的可利用農林有機廢棄物量,合計資源量折合9.56億噸標準煤/年。如果人工種植能源灌木和草類,生物質能源資源的生物學產量將翻番。因此,在未來邊際土地大面積種植能源灌木和草類的情況下,生物質能資源量將折合約15億~20億噸標準煤/年。
中能傳媒:除了對生物質能資源量存在較大誤解外,目前,對生物質能還存在哪些誤解?
程序:當前,對生物質的誤解和偏見還包括:其一,將生物質能與風能、太陽能等同看待,誤認為生物質只有能源一種功能,不知其還有環保、生態、減碳排放和助力農民增收、鄉村振興等多種功能;其二,認為風電和光伏發電可以替代生物質能,因此是否要大力發展生物質能無足輕重;其三,不知有更重要、更現實可行的生物質能結合碳捕獲和留存(BECCS);其四,認為BECCS技術雖好,但受到土地等多重因素限制,采用BECCS的緊迫性不大,可以到2050年后再采用等等。
中能傳媒:目前,針對風電和光伏發電消納問題,業內給出了可再生能源制氫等建議并開始實施。對比風電和光伏發電,發展生物質能的優點是什么?
程序:在生物質熱化學轉化技術和氣化技術取得重大突破的背景下,生物質尤其是屬于“木質纖維類”生物質的能源灌木/草類及林木剩余物等的利用,不再像過去那樣僅用作生物質直燃發電和成型燃料鍋爐供熱,還可以像現代煤化工那樣,轉化出幾乎所有的石化基燃料和石化合成材料,從而展示出極其光明的前景。
與風電和光伏發電相比,生物質能既可解決可再生能源的就地消納問題,也是非常理想的儲能物質,可以制氫。以生物質氣化生產合成氣、再合成綠色甲醇為例,制造每噸綠色甲醇需耗電2500千瓦時。如果將全國現年產1億多噸煤基灰色甲醇全部替換為綠色甲醇,年耗電將超2500億千瓦時。也就是說,僅生物基綠色甲醇一個生物能源品種,就能夠就地消納全國分布式風電和光伏發電年發電總量的三分之一以上。除了綠色甲醇可直接作為理想的綠色海運燃料和制備綠色烯烴有龐大的需求外,通過生物質氣化及生物質煉制工藝,還能合成生物基甲烷,生物基合成柴油、汽油、煤油,生物基纖維,生物基可降解塑料等多種能源和材料。這些都可以大量就近消納風電、光伏發電。
可以說,發展生物質能包括生物基合成材料,可以大大助力解決風電、光伏發電消納難題,對構建新型電力系統起到至關重要的作用。
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