Биомасса (энергия)
В контексте производства энергии биомасса — это вещество недавно живых (но теперь мертвых) организмов, которое используется для производства биоэнергии . Примеры включают древесину, древесные отходы, энергетические культуры , сельскохозяйственные отходы, включая солому , а также органические отходы промышленности и домашних хозяйств. [1] Древесина и древесные отходы сегодня являются крупнейшим источником энергии из биомассы. Древесину можно использовать непосредственно в качестве топлива или перерабатывать в топливные гранулы или другие виды топлива. В качестве топлива также можно использовать и другие растения, например кукурузу , просо , мискантус и бамбук . [2] Основным сырьем для отходов являются древесные отходы, сельскохозяйственные отходы , твердые бытовые отходы и отходы производства . Преобразование сырой биомассы в топливо более высокого качества может быть достигнуто различными методами, которые в целом классифицируются как термические, химические или биохимические.
Воздействие биоэнергетики на климат значительно варьируется в зависимости от того, откуда поступает сырье биомассы и как оно выращивается. [3] Например, сжигание древесины для получения энергии приводит к выбросу углекислого газа. Эти выбросы можно значительно компенсировать, если вырубленные деревья заменить новыми в хорошо управляемом лесу, поскольку новые деревья будут удалять углекислый газ из воздуха по мере своего роста. [4] Однако выращивание сырья из биомассы может сократить биоразнообразие , деградировать почвы и лишить земли производства продуктов питания. [5] Он также может потреблять воду для орошения и внесения удобрений . [6] [7]
Терминология
[ редактировать ]Биомасса (в контексте производства энергии) — это вещество недавно живых (но теперь мертвых) организмов, которое используется для производства биоэнергии . Существуют различия в том, как определяется такая биомасса для производства энергии, например, только из растений, [8] или из растений и водорослей, [9] или от растений и животных. [10] Подавляющее большинство биомассы, используемой для биоэнергетики, поступает из растений. Биоэнергетика – это вид возобновляемой энергии , который потенциально может помочь в смягчении последствий изменения климата . [11]
Некоторые люди используют термины «биомасса» и «биотопливо» как синонимы, но сейчас более распространено считать биотопливо жидким или газообразным топливом , используемым для транспорта, как это определено государственными органами США и ЕС. [а] [б] С этой точки зрения биотопливо представляет собой разновидность биомассы.
Объединенный исследовательский центр Европейского Союза определяет твердое биотопливо как сырое или переработанное органическое вещество биологического происхождения, используемое для получения энергии, такое как дрова, древесная щепа и древесные гранулы . [12] : 20–21
Виды и использование
[ редактировать ]Различные виды биомассы используются для разных целей:
- Первичные источники биомассы, которые подходят для производства тепла или электроэнергии, но не для транспорта, включают: древесину, древесные отходы, древесные гранулы , сельскохозяйственные отходы , органические отходы .
- Биомасса, которая перерабатывается в транспортное топливо, может быть получена из кукурузы, сахарного тростника и сои.
Биомасса классифицируется либо как биомасса, собираемая непосредственно для получения энергии (первичная биомасса), либо как остатки и отходы (вторичная биомасса). [13] [14]
Биомасса, собираемая непосредственно для производства энергии
[ редактировать ]Основными типами биомассы, собираемыми непосредственно для производства энергии, являются древесина , некоторые продовольственные культуры и все многолетние энергетические культуры . Одна треть мировой лесной площади в 4 миллиарда гектаров используется для производства древесины или других коммерческих целей. [15] а леса обеспечивают 85% всей биомассы, используемой для производства энергии во всем мире. [16] : 3 В ЕС леса обеспечивают 60% всей биомассы, используемой для производства энергии. [17] крупнейшим источником являются древесные остатки и отходы. [18]
Древесная биомасса, используемая для производства энергии, часто состоит из деревьев и кустарников, заготавливаемых для традиционных целей приготовления пищи и отопления , особенно в развивающихся странах, при этом во всем мире для этих целей используется 25 ЭДж в год. [19] Эта практика сильно загрязняет окружающую среду. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение окружающей среды, связанное с приготовлением пищи, является причиной 3,8 миллиона ежегодных смертей. [20] Цель ООН в области устойчивого развития 7 направлена на поэтапный отказ от традиционного использования биомассы для приготовления пищи к 2030 году. [21] Короткооборотные поросли [с] и короткооборотные леса [д] также собираются непосредственно для получения энергии, обеспечивая 4 ЭДж энергии, [19] и считаются устойчивыми. Оценивается возможность того, что эти культуры и многолетние энергетические культуры будут производить к 2050 году не менее 25 ЭДж в год. [19] [и]
Пищевые культуры, собираемые для производства энергии, включают культуры, производящие сахар (например, сахарный тростник ), культуры, производящие крахмал (например, кукуруза ) и масличные культуры (например, рапс ). [22] Сахарный тростник — многолетняя культура , а кукуруза и рапс — однолетние. Культуры, производящие сахар и крахмал, используются для производства биоэтанола , а масличные культуры используются для производства биодизельного топлива . Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем биоэтанола, а Европейский Союз — крупнейшим производителем биодизеля. [23] Мировое производство биоэтанола и биодизеля обеспечивает 2,2 и 1,5 ЭДж энергии в год соответственно. [24] Биотопливо, изготовленное из продовольственных культур, собранных для производства энергии, также известно как биотопливо «первого поколения» или «традиционное» биотопливо и имеет относительно низкую экономию выбросов.
По оценкам МГЭИК, во всем мире от 0,32 до 1,4 миллиарда гектаров маргинальных земель пригодны для биоэнергетики. [ф]
Биомасса в виде остатков и отходов
[ редактировать ]Остатки и отходы представляют собой побочные продукты биологического материала, собираемого в основном для неэнергетических целей. Наиболее важными побочными продуктами являются древесные отходы, сельскохозяйственные отходы и муниципальные/промышленные отходы:
Древесные отходы являются побочными продуктами лесозаготовительной или деревообрабатывающей промышленности. Если бы остатки не были собраны и использованы для биоэнергетики, они бы разложились (и, следовательно, произвели бы выбросы). [г] на лесной подстилке или на свалках, или были сожжены (и образовали выбросы) на обочине дороги в лесу или за пределами деревообрабатывающих предприятий. [25]

Побочные продукты лесохозяйственной деятельности называются порубочными остатками или лесными остатками и состоят из верхушек деревьев, ветвей, пней, поврежденных или умирающих или мертвых деревьев, неправильных или изогнутых участков ствола, прореживания (небольшие деревья, которые вырубают, чтобы помочь большие деревья вырастают большими), а деревья удаляют, чтобы снизить риск лесных пожаров. [час] Уровень добычи лесосечных отходов различается в зависимости от региона. [я] [Дж] но интерес к использованию этого сырья растет, [к] поскольку устойчивый потенциал велик (15 ЭДж в год). [л] 68% общей лесной биомассы в ЕС состоит из стволов древесины, а 32% — из пней, ветвей и верхушек. [26]
Побочные продукты деревообрабатывающей промышленности называются отходами деревообработки и состоят из обрезков, стружки, опилок, коры и черного щелока. [27] Отходы деревообработки имеют общее энергосодержание 5,5 ЭДж в год. [28] Древесные пеллеты в основном производятся из отходов деревообработки. [м] и иметь общее энергосодержание 0,7 ЭДж. [н] Древесная щепа производится из комбинации сырья, [29] и иметь общее энергосодержание 0,8 ЭДж. [the]
Энергетическое содержание сельскохозяйственных отходов, используемых для производства энергии, составляет примерно 2 ЭДж. [п] Однако сельскохозяйственные отходы имеют большой неиспользованный потенциал. Энергетическое содержание мирового производства сельскохозяйственных отходов оценивается в 78 ЭДж в год, причем наибольшая доля приходится на солому (51 ЭДж). [д] По другим оценкам, от 18 до 82 ЭДж. [р] Использование сельскохозяйственных остатков и отходов, которое является одновременно устойчивым и экономически целесообразным. [13] : 9 ожидается, что в 2030 году этот показатель увеличится до 37–66 ЭДж. [с]
Муниципальные отходы производят 1,4 ЭДж, а промышленные отходы - 1,1 ЭДж. [30] Древесные отходы городов и промышленности также произвели 1,1 ЭДж. [28] Устойчивый потенциал древесных отходов оценивается в 2–10 ЭДж. [31] МЭА рекомендует резко увеличить утилизацию отходов до 45 ЭДж в год к 2050 году. [32]
Преобразование биомассы
[ редактировать ]Сырую биомассу можно превратить в более качественное и практичное топливо, просто уплотнив ее (например, древесные гранулы) или с помощью различных преобразований, широко классифицируемых как термические, химические и биохимические. [33] Преобразование биомассы снижает транспортные расходы, поскольку дешевле транспортировать товары с высокой плотностью. [13] : 53
Термическое преобразование
[ редактировать ]Термическая модернизация позволяет получить твердое, жидкое или газообразное топливо, причем основным фактором конверсии является тепло. Основными альтернативами являются торрефикация , пиролиз и газификация . Они различаются главным образом тем, насколько далеко могут протекать соответствующие химические реакции. Развитие химических реакций в основном контролируется количеством доступного кислорода и температурой конверсии.
Торрефикация - это мягкая форма пиролиза, при которой органические материалы нагреваются до 400–600 ° F (200–300 ° C) в среде с низким или нулевым содержанием кислорода. [34] [35] В процессе нагрева удаляются (посредством газификации) части биомассы с наименьшим содержанием энергии, а части с самым высоким содержанием энергии остаются. То есть примерно 30% биомассы в процессе торрефикации преобразуется в газ, а 70% остается, как правило, в виде спрессованных пеллет или брикетов . Этот твердый продукт водостойкий, легко измельчается, не вызывает коррозии и содержит около 85% исходной энергии биомассы. [36] По сути, массовая часть сократилась больше, чем энергетическая, в результате чего теплотворная способность высушенной биомассы значительно возрастает до такой степени, что она может конкурировать с углями, используемыми для производства электроэнергии (энергетическими/термальными углями). Энергетическая плотность наиболее распространенных сегодня энергетических углей составляет 22–26 ГДж/т. [37] Существуют и другие, менее распространенные, более экспериментальные или запатентованные термические процессы, которые могут принести пользу, например, гидротермальная очистка (иногда называемая «мокрым» обжигом). [т] Путь гидротермальной модернизации может использоваться как для биомассы с низким, так и с высоким содержанием влаги, например, водных суспензий. [38]
Пиролиз предполагает нагревание органических материалов до 800–900 ° F (400–500 ° C) при почти полном отсутствии кислорода. Пиролиз биомассы дает такие виды топлива, как бионефть, древесный уголь, метан и водород. Гидроочистка используется для переработки бионефти (полученной методом быстрого пиролиза) водородом при повышенных температурах и давлениях в присутствии катализатора для получения возобновляемого дизельного топлива, возобновляемого бензина и возобновляемого реактивного топлива. [39]
Газификация включает в себя нагрев органических материалов до 1400–1700 ° F (800–900 ° C) с впрыскиванием контролируемого количества кислорода и / или пара в резервуар для производства газа, богатого окисью углерода и водородом, называемого синтез-газом или синтез-газом. Сингаз можно использовать в качестве топлива для дизельных двигателей, для отопления и для выработки электроэнергии в газовых турбинах. Его также можно обработать, чтобы отделить водород от газа, а водород можно сжигать или использовать в топливных элементах. Сингаз может быть дополнительно переработан для производства жидкого топлива с использованием процесса синтеза Фишера-Тропша . [33] [40]
Химическая конверсия
[ редактировать ]Для преобразования биомассы в другие формы, например, для производства топлива, которое более практично хранить, транспортировать и использовать, или для использования некоторых свойств самого процесса можно использовать ряд химических процессов. Многие из этих процессов в значительной степени основаны на аналогичных процессах с использованием угля, таких как синтез Фишера-Тропша. [41] Процесс химической конверсии, известный как переэтерификация, используется для преобразования растительных масел , животных жиров и жиров в метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК), которые используются для производства биодизельного топлива. [33]
Биохимическая конверсия
[ редактировать ]В природе разработаны биохимические процессы, направленные на расщепление молекул, из которых состоит биомасса, и многие из них можно использовать. В большинстве случаев для осуществления конверсии используются микроорганизмы. Эти процессы называются анаэробным сбраживанием , ферментацией и компостированием . [42]
Ферментация превращает биомассу в биоэтанол, а анаэробное сбраживание превращает биомассу в возобновляемый природный газ ( биогаз ). Биоэтанол используется в качестве автомобильного топлива. Возобновляемый природный газ, также называемый биогазом или биометаном, производится в анаэробных варочных котлах на очистных сооружениях , а также на молочных и животноводческих предприятиях. Он также образуется и может быть уловлен на свалках твердых отходов. Правильно обработанный возобновляемый природный газ имеет такое же применение, как и ископаемое топливо – природный газ. [33]
Климатические воздействия
[ редактировать ]Воздействие биоэнергетики на климат значительно варьируется в зависимости от того, откуда поступает сырье биомассы и как оно выращивается. [43] Например, сжигание древесины для получения энергии приводит к выбросу углекислого газа; эти выбросы могут быть значительно компенсированы, если вырубленные деревья будут заменены новыми деревьями в хорошо управляемом лесу, поскольку новые деревья будут поглощать углекислый газ из воздуха по мере своего роста. [44] Однако создание и выращивание биоэнергетических культур может вытеснить естественные экосистемы , деградировать почвы и потреблять водные ресурсы и синтетические удобрения. [6] [7]
Примерно треть всей древесины, используемой для традиционного отопления и приготовления пищи в тропических регионах, заготавливается нерационально. [45] Сырье для биоэнергетики обычно требует значительного количества энергии для сбора, сушки и транспортировки; использование энергии для этих процессов может привести к выбросу парниковых газов. В некоторых случаях последствия изменения землепользования , культивирования и переработки могут привести к более высоким общим выбросам углерода для биоэнергетики по сравнению с использованием ископаемого топлива. [7] [46]
Использование сельскохозяйственных угодий для выращивания биомассы может привести к уменьшению площади земель, доступных для выращивания продуктов питания . В Соединенных Штатах около 10% автомобильного бензина заменено этанолом на основе кукурузы , для которого требуется значительная часть урожая. [47] [48] В Малайзии и Индонезии вырубка лесов для производства пальмового масла для биодизельного топлива привела к серьезным социальным и экологическим последствиям , поскольку эти леса являются важными поглотителями углерода и средой обитания для различных видов. [49] [50] Поскольку фотосинтез улавливает лишь небольшую часть энергии солнечного света, для производства определенного количества биоэнергии требуется большое количество земли по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии. [51]Краткосрочные и долгосрочные климатические выгоды
[ редактировать ]Что касается вопроса о климатических последствиях для современной биоэнергетики, МГЭИК заявляет: «Выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла современных альтернатив биоэнергетике обычно ниже, чем выбросы ископаемого топлива ». [52] Следовательно, большинство путей смягчения последствий выбросов парниковых газов МГЭИК включают широкое внедрение биоэнергетических технологий. [53]
Некоторые исследовательские группы утверждают, что даже если запасы углерода в лесах Европы и Северной Америки увеличиваются, вырубленным деревьям просто требуется слишком много времени, чтобы снова вырасти. Биоэнергетике из источников с высокой окупаемостью и паритетными сроками требуется много времени, чтобы оказать влияние на смягчение последствий изменения климата. Поэтому они предлагают ЕС скорректировать свои критерии устойчивости таким образом, чтобы только возобновляемые источники энергии со сроком окупаемости выбросов углерода менее 10 лет определялись как устойчивые. [в] например, ветровая, солнечная энергия, биомасса из древесных остатков и обрезков деревьев, которые в противном случае сгорели бы или разложились относительно быстро, а также биомасса из порослевых работ с коротким оборотом (SRC). [54]
МГЭИК заявляет: «Хотя отдельные насаждения в лесу могут быть либо источниками, либо поглотителями, баланс углерода в лесу определяется суммой чистого баланса всех насаждений». [55] МГЭИК также заявляет, что единственным универсально применимым подходом к учету углерода является тот, который учитывает как выбросы углерода, так и удаление (поглощение) углерода для управляемых земель (например, лесных ландшафтов). [56] : 2.67 При подсчете общей суммы вычитаются природные нарушения, такие как пожары и нашествие насекомых, и остается только человеческое влияние. [v]
МЭА по биоэнергетике заявляет, что исключительный фокус на краткосрочной перспективе затрудняет достижение эффективного снижения выбросов углекислого газа в долгосрочной перспективе, и сравнивает инвестиции в новые биоэнергетические технологии с инвестициями в другие технологии возобновляемой энергетики, которые обеспечивают сокращение выбросов только после 2030 года, например, расширение производства аккумуляторов или развитие железнодорожной инфраструктуры. [В] Стратегии предотвращения выбросов углекислого газа лесами дают краткосрочную выгоду по смягчению последствий, но долгосрочные выгоды от устойчивой лесной деятельности обеспечивают постоянные лесные продукты и энергетические ресурсы. [55]
Большинство путей смягчения последствий выбросов парниковых газов МГЭИК включают широкое внедрение биоэнергетических технологий. [53] Ограниченность или отсутствие биоэнергетических путей приводит к усилению изменения климата или смещению нагрузки биоэнергетики по смягчению последствий изменения климата на другие сектора. [х] Кроме того, увеличиваются затраты на смягчение последствий. [и]
Границы системы учета выбросов углерода
[ редактировать ]Углеродно-положительные сценарии, скорее всего, будут чистыми выбросами CO 2 , углеродно-отрицательные проекты будут чистыми поглотителями CO 2 , тогда как углеродно-нейтральные проекты будут в равной степени балансировать выбросы и поглощения. [57]
Обычно для сравнения включают альтернативные сценарии (также называемые «эталонными сценариями» или «контрфактическими»). [12] : 83 Альтернативные сценарии варьируются от сценариев с лишь скромными изменениями по сравнению с существующим проектом до радикально отличающихся друг от друга сценариев (например, защита лесов или альтернативные варианты «отсутствия биоэнергетики»). Как правило, разница между сценариями рассматривается как фактический потенциал снижения выбросов углерода . сценариев. [12] : 100

Помимо выбора альтернативного сценария, необходимо сделать и другие варианты. Так называемые «границы системы» определяют, какие выбросы/поглощение углерода будут включены в фактические расчеты, а какие будут исключены. Границы системы включают временные, пространственные, связанные с эффективностью и экономические границы. [27]
Например, фактическая углеродоемкость биоэнергетики варьируется в зависимости от методов производства биомассы и длины транспортировки.
Границы временной системы
[ редактировать ]Временные границы определяют, когда начинать и заканчивать подсчет углерода. Иногда в расчет включаются «ранние» события, например, поглощение углерода, происходящее в лесу до первого сбора урожая. Иногда включаются также «поздние» события, например, выбросы, вызванные завершением эксплуатации соответствующей инфраструктуры, например, снос заводов. Поскольку выбросы и поглощения углерода, связанные с проектом или сценарием, меняются со временем, чистые выбросы углерода могут быть представлены либо как зависящие от времени (например, кривая, которая движется вдоль оси времени), либо как статическая величина ; это показывает средние выбросы, рассчитанные за определенный период времени.
Кривая чистых выбросов, зависящая от времени, обычно показывает высокие выбросы в начале (если подсчет начинается во время сбора биомассы). Альтернативно, отправную точку можно перенести обратно на посадку; в этом случае кривая потенциально может опуститься ниже нуля (в зону с отрицательным выбросом углерода), если нет долга по выбросам углерода в результате изменения землепользования , который необходимо погасить, и, кроме того, все больше и больше углерода поглощается посаженными деревьями. Затем кривая выбросов резко возрастает при сборе урожая. Собранный углерод затем распределяется по другим пулам углерода, и кривая движется в тандеме с количеством углерода , который перемещается в эти новые пулы (ось Y), и временем, которое требуется углероду, чтобы выйти из пулов и вернуться в лес через атмосферу (ось X). Как описано выше, время окупаемости углерода — это время, необходимое для того, чтобы собранный углерод был возвращен в лес, а время углеродного паритета — это время, необходимое для того, чтобы углерод, хранящийся в двух конкурирующих сценариях, достиг одного и того же уровня. [С]
Статическое значение выбросов углерода рассчитывается путем расчета среднегодовых чистых выбросов за определенный период времени. Конкретным периодом времени может быть ожидаемый срок службы задействованной инфраструктуры (типичный для оценок жизненного цикла; LCA), временные горизонты, соответствующие политике, основанные на Парижском соглашении (например, оставшееся время до 2030, 2050 или 2100 года), [58] временные интервалы, основанные на различных потенциалах глобального потепления (ПГП; обычно 20 или 100 лет), [аа] или другие промежутки времени. В ЕС для количественной оценки чистого углеродного воздействия изменения землепользования используется временной интервал в 20 лет. [аб] Обычно в законодательстве подход со статическим числом предпочтительнее подхода, основанного на динамической, зависящей от времени кривой. Это число выражается в виде так называемого «коэффициента выбросов» (чистые выбросы на единицу произведенной энергии, например, кг CO 2 e на ГДж) или, еще проще, как средний процент экономии парниковых газов для конкретных биоэнергетических путей. [и] Опубликованные ЕС проценты экономии парниковых газов для конкретных путей биоэнергетики, используемые в Директиве по возобновляемым источникам энергии (RED) и других юридических документах, основаны на оценках жизненного цикла (LCA). [объявление] [но]
Границы пространственной системы
[ редактировать ]Пространственные границы определяют «географические» границы для расчетов выбросов/поглощения углерода. Двумя наиболее распространенными пространственными границами поглощения и выбросов CO 2 в лесах являются 1.) по краям отдельного древостоя и 2) по краям всего лесного ландшафта, который включает в себя множество древостоев возрастающего возраста (лесной массив). насаждения вырубаются и пересаживаются один за другим в течение стольких лет, сколько существует насаждений.) Третий вариант - это так называемый метод учета углерода на уровне возрастающего уровня насаждений. Исследователь должен решить, сосредоточить ли внимание на отдельном насаждении, на увеличивающемся количестве насаждений или на всем лесном ландшафте. МГЭИК рекомендует учитывать выбросы углерода на уровне ландшафта.
Кроме того, исследователь должен решить, следует ли включать в расчет выбросы от прямого/косвенного изменения землепользования. Большинство исследователей включают выбросы от прямого изменения землепользования, например, выбросы, вызванные вырубкой леса с целью вместо этого начать там какой-либо сельскохозяйственный проект. Включение косвенных последствий изменения землепользования является более спорным, поскольку их трудно точно определить количественно. [из] [в] Другие варианты включают определение вероятных пространственных границ лесов в будущем.
Границы системы, связанные с эффективностью
[ редактировать ]Границы, связанные с эффективностью, определяют диапазон эффективности замены топлива для различных путей сжигания биомассы. Различные цепочки поставок выделяют разное количество углерода на единицу поставляемой энергии, а разные установки для сжигания преобразуют химическую энергию, хранящуюся в разных видах топлива, в тепловую или электрическую энергию с разной эффективностью. Исследователь должен знать об этом и выбрать реалистичный диапазон эффективности для различных рассматриваемых путей сжигания биомассы. Выбранные значения эффективности используются для расчета так называемых «коэффициентов смещения» — отдельных чисел, которые показывают, насколько эффективно ископаемый углерод заменяется биогенным углеродом. [59] [27] Если, например, 10 тонн углерода сжигаются с эффективностью, вдвое меньшей, чем у современной угольной электростанции, только 5 тонн угля фактически будут считаться вытесненными (коэффициент смещения 0,5).
необходимо сжечь больше топлива (и, следовательно, высвободить больше CO 2 Как правило, топливу, сжигаемому на неэффективных (старых или небольших) установках для сжигания, присваиваются более низкие коэффициенты вытеснения, чем топливу, сжигаемому на эффективных (новых или крупных) установках, поскольку для производства ). такое же количество энергии. [27]
Коэффициент вытеснения варьируется в зависимости от углеродоемкости как топлива из биомассы, так и вытесненного ископаемого топлива. Если или когда биоэнергетика может привести к отрицательным выбросам (например, в результате облесения, плантаций энергетических трав и/или биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода ( BECCS ), [32] или если источники энергии на основе ископаемого топлива с более высокими выбросами в цепочке поставок начнут подключаться (например, из-за гидроразрыва или увеличения использования сланцевого газа), коэффициент замещения начнет расти. С другой стороны, если или когда начнут появляться новые источники энергии с базовой нагрузкой и выбросами ниже, чем у ископаемого топлива, коэффициент замещения начнет падать. коэффициента смещения Будет ли изменение включено в расчет или нет, зависит от того, ожидается ли оно в течение периода времени, охватываемого временными границами системы соответствующего сценария. [ах]
Границы экономической системы
[ редактировать ]Экономические границы определяют, какие рыночные эффекты включать в расчет, если таковые имеются. Изменение рыночных условий может привести к небольшим или большим изменениям в выбросах и поглощении углерода цепочками поставок и лесами. [27] например, изменения площади лесов в ответ на изменения спроса. Макроэкономические события/изменения политики могут оказать воздействие на запасы углерода в лесах. [есть] Однако, как и в случае с косвенными изменениями в землепользовании, экономические изменения сложно оценить количественно, поэтому некоторые исследователи предпочитают не учитывать их в расчетах. [также]
Влияние границ системы
[ редактировать ]Выбранные границы системы очень важны для результатов расчетов. [27] Более короткие сроки окупаемости/паритета рассчитываются, когда интенсивность ископаемого углерода, темпы роста лесов и эффективность преобразования биомассы увеличиваются или когда начальный запас углерода в лесу и/или уровень лесозаготовок уменьшаются . [60] Более короткие сроки окупаемости/паритета также рассчитываются, когда исследователь выбирает уровень ландшафта, а не учет углерода на уровне насаждений (если учет углерода начинается во время сбора урожая, а не во время посадки). И наоборот, более длительные сроки окупаемости/паритета рассчитываются, когда интенсивность углерода, скорость роста и эффективность преобразования снижается , или когда начальные запасы углерода и/или уровень сбора урожая увеличиваются , или когда исследователь выбирает учет углерода на уровне насаждений, а не на уровне ландшафта. [и]
Критики утверждают, что делается нереалистичный выбор границ системы, [ал] или что узкие границы системы приводят к ошибочным выводам. [27] Другие утверждают, что широкий диапазон результатов показывает, что существует слишком большая свобода действий и, следовательно, расчеты бесполезны для разработки политики. [являюсь] Объединенный исследовательский центр ЕС согласен с тем, что разные методологии дают разные результаты. [ан] но также утверждают, что этого следовало ожидать, поскольку разные исследователи сознательно или неосознанно выбирают разные альтернативные сценарии/методологии в результате своих этических идеалов относительно оптимальных отношений человека с природой. Этическая основа дебатов об устойчивом развитии должна быть четко выражена исследователями, а не спрятана. [к]
Сравнение выбросов парниковых газов в точке сгорания
[ редактировать ]Выбросы парниковых газов на единицу произведенной энергии в момент сгорания зависят от содержания влаги в топливе, химических различий между видами топлива и эффективности преобразования. Например, сырая биомасса может иметь более высокое содержание влаги по сравнению с некоторыми распространенными типами угля. В этом случае большая часть собственной энергии древесины должна расходоваться исключительно на испарение влаги по сравнению с более сухим углем, а это означает, что количество выделяемого CO 2 на единицу произведенного тепла будет выше. [61]
Многие установки для сжигания только биомассы относительно малы и неэффективны по сравнению с обычно гораздо более крупными угольными электростанциями. Кроме того, сырая биомасса (например, древесная щепа) может иметь более высокое содержание влаги, чем уголь (особенно, если уголь был высушен). В этом случае большая часть собственной энергии древесины должна расходоваться исключительно на испарение влаги по сравнению с более сухим углем, а это означает, что количество выделяемого CO 2 на единицу произведенного тепла будет выше. Эту проблему влажности можно решить с помощью современных установок для сжигания. [ап]
Лесная биомасса в среднем производит на 10-16% больше CO2, чем уголь. [62] : 3 Однако сосредоточение внимания на валовых выбросах упускает из виду суть: важен чистый климатический эффект от выбросов и поглощения, вместе взятых. [63] : 386 [62] : 3–4 МЭА по биоэнергетике приходит к выводу, что дополнительный CO 2 из биомассы «[...] не имеет значения, если биомасса получена из устойчиво управляемых лесов». [62] : 3
Воздействие климата выражается как изменение во времени
[ редактировать ]
Использование бореальных стволовых пород, заготовленных исключительно для производства биоэнергии, оказывает положительное воздействие на климат только в долгосрочной перспективе, тогда как использование древесных отходов оказывает положительное воздействие на климат также в краткосрочной и среднесрочной перспективе. [ак]
Короткие сроки окупаемости/паритета выбросов углерода возникают, когда наиболее реалистичным сценарием отсутствия биоэнергетики является традиционный сценарий лесного хозяйства, где «хорошие» стволы древесины заготавливаются для производства пиломатериалов, а остатки сжигаются или оставляются в лесу или на свалках. Сбор таких остатков дает материал, который «[...] в любом случае высвободил бы свой углерод (путем распада или сжигания) обратно в атмосферу (в течение промежутков времени, определяемых скоростью распада биома) [...]». [64] Другими словами, время окупаемости и четности зависит от скорости затухания. Скорость затухания зависит от а.) местоположения (поскольку скорость затухания «[...] примерно пропорциональна температуре и количеству осадков [...]» [65] ) и б.) толщина остатков. [с] Остатки разлагаются быстрее в теплых и влажных помещениях, причем тонкие остатки разлагаются быстрее, чем толстые. Таким образом, тонкие остатки в лесах с теплым и влажным умеренным климатом разлагаются быстрее всего, а толстые остатки в холодных и сухих бореальных лесах разлагаются медленнее всего. Если вместо этого остатки сжигаются в сценарии без биоэнергетики, например, за пределами заводов или на обочине дороги в лесу, выбросы происходят мгновенно. В этом случае время четности приближается к нулю. [как]
Как и другие ученые, сотрудники JRC отмечают высокую вариативность результатов учета выбросов углерода и объясняют это разными методологиями. [в] В изученных исследованиях JRC обнаружил, что время углеродного паритета составляет от 0 до 400 лет для стволовой древесины, заготовленной исключительно для биоэнергетики, в зависимости от различных характеристик и предположений как для лесной/биоэнергетической системы, так и для альтернативной ископаемой системы, с интенсивностью выбросов перемещенных ископаемых. топливо рассматривается как наиболее важный фактор, за которым следуют эффективность преобразования и скорость роста/время оборота биомассы. Другими факторами, имеющими значение для периода углеродного паритета, являются первоначальные запасы углерода и существующий уровень вылова; как более высокие начальные запасы углерода, так и более высокий уровень сбора означают более длительные сроки паритета. [66] Жидкое биотопливо имеет высокое время паритета, поскольку около половины энергосодержания биомассы теряется при переработке. [В]
Воздействие климата, выраженное в виде статических чисел
[ редактировать ]
Объединенный исследовательский центр ЕС изучил ряд оценок выбросов биоэнергетики, приведенных в литературе, и на основе этих исследований рассчитал проценты экономии парниковых газов для биоэнергетических путей при производстве тепла, транспортного топлива и производства электроэнергии. Расчеты основаны на принципе учета атрибутивного LCA. Сюда входят все выбросы в цепочке поставок, от добычи сырья, производства энергии и материалов до переработки и окончательной утилизации в конце срока службы. Сюда также входят выбросы, связанные с производством ископаемого топлива, используемого в цепочке поставок. Он исключает эффекты выбросов/поглощения, которые происходят за пределами границ системы, например, рыночные, биогеофизические (например, альбедо) и зависящие от времени эффекты. Авторы приходят к выводу, что «большинство товаров биологического происхождения выделяют меньше парниковых газов, чем ископаемые продукты, в своей цепочке поставок; но масштабы выбросов парниковых газов сильно различаются в зависимости от логистики, типа сырья, управления землей и экосистемами, эффективности использования ресурсов и технологий. " [68]
Из-за различного потенциала смягчения последствий изменения климата для разных путей использования биотоплива правительства и организации создали разные схемы сертификации, чтобы гарантировать, что использование биомассы является устойчивым, например, RED (Директива по возобновляемым источникам энергии) в ЕС и стандарт ISO 13065 Международной организации по возобновляемым источникам энергии. Стандартизация. [69] В США RFS (Стандарт на возобновляемые источники топлива) ограничивает использование традиционного биотоплива и определяет минимальные приемлемые выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла. Биотопливо считается традиционным, если оно обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов до 20% по сравнению с нефтехимическим эквивалентом, продвинутым, если оно обеспечивает экономию не менее 50%, и целлюлозным, если экономия превышает 60%. [из]
Директива ЕС по возобновляемым источникам энергии (RED) гласит, что типичная экономия выбросов парниковых газов при замене ископаемого топлива древесными гранулами из лесных отходов для производства тепла варьируется от 69% до 77%, в зависимости от расстояния транспортировки: Когда расстояние составляет от 0 до 2500 км, экономия выбросов составляет 77%. Экономия выбросов снижается до 75% при расстоянии от 2500 до 10 000 км и до 69% при расстоянии более 10 000 км. При использовании стволовой древесины экономия выбросов варьируется от 70% до 77%, в зависимости от расстояния транспортировки. При использовании отходов деревообрабатывающей промышленности экономия варьируется от 79% до 87%. [оу]
Поскольку длительная окупаемость и паритет, рассчитанные для некоторых лесохозяйственных проектов, не являются проблемой для энергетических культур (за исключением случаев, упомянутых выше), исследователи вместо этого рассчитывают статический потенциал смягчения последствий изменения климата для этих культур, используя методы учета углерода на основе LCA. Конкретный биоэнергетический проект на основе энергетических культур считается углеродоположительным, углеродно-нейтральным или углеродоотрицательным в зависимости от общего количества выбросов и поглощений в эквиваленте CO 2 , накопленных за весь его жизненный цикл: если выбросы в ходе сельского хозяйства, переработки, транспортировки и сжигания превышают то, что поглощается (и хранится) растениями, как над землей, так и под землей, в течение всего срока реализации проекта, проект является углеродоположительным. Аналогично, если общее поглощение превышает общее количество выбросов, проект является углеродно-отрицательным. Другими словами, углеродный негатив возможен, когда чистое накопление углерода более чем компенсирует чистые выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла.
Как правило, многолетние культуры связывают больше углерода, чем однолетние культуры, поскольку накопление корней может продолжаться в течение многих лет. Кроме того, при выращивании многолетних культур избегают процедур ежегодной обработки почвы (вспашка, перекопка), связанных с выращиванием однолетних культур. почвенных микробов Вспашка помогает популяциям разлагать имеющийся углерод с образованием CO 2 . [топор] [63] : 393
В настоящее время (2018 г.) в научном сообществе существует консенсус в отношении того, что «[...] баланс ПГ [парниковых газов] при выращивании многолетних биоэнергетических культур часто будет благоприятным [...]», в том числе при рассмотрении неявных прямых и косвенных земельных использовать изменения. [70] : 150
Альбедо и суммарное испарение
[ редактировать ]![]() | Этот раздел необходимо обновить . Причина такова: использованные ссылки довольно старые; должна содержаться более обновленная информация в шестом оценочном докладе МГЭИК . ( март 2023 г. ) |
Воздействие на окружающую среду
[ редактировать ]Необходимо учитывать воздействие производства биомассы на окружающую среду. Например, в 2022 году МЭА заявило, что «биоэнергетика является важной основой декарбонизации в энергетическом переходе как топливо с практически нулевым уровнем выбросов» и что «необходимы дополнительные усилия для ускорения внедрения современной биоэнергетики, чтобы идти по сценарию Net Zero». [....] одновременно обеспечивая, чтобы производство биоэнергии не влекло за собой негативных социальных и экологических последствий». [72]
Устойчивое лесное хозяйство и охрана лесов
[ редактировать ]


МГЭИК заявляет, что существуют разногласия относительно того, сокращается ли глобальный лес или нет, и цитирует исследования, показывающие, что древесный покров увеличился на 7,1% в период с 1982 по 2016 год. [63] : 367 МГЭИК пишет: «Хотя запасы углерода в надземной биомассе, по оценкам, сокращаются в тропиках, они увеличиваются во всем мире из-за увеличения запасов в умеренных и бореальных лесах [...]». [63] : 385
Старые деревья имеют очень высокую скорость поглощения углерода, и вырубка старых деревьев означает, что этот большой потенциал будущего поглощения углерода теряется. [61] : 3 Также происходит потеря почвенного углерода в результате уборки урожая. [61] : 3
Старые деревья поглощают больше CO 2 , чем молодые деревья, из-за большей площади листьев у взрослых деревьев. [74] Однако старый лес (в целом) в конечном итоге перестанет поглощать CO 2 , поскольку выбросы CO 2 от мертвых деревьев компенсируют поглощение CO 2 оставшимися живыми деревьями . [является] Старый лес (или древостои) также уязвим для природных нарушений, приводящих к образованию CO 2 . МГЭИК обнаружила, что «[...] ландшафты с более старыми лесами накопили больше углерода, но их поглощающая способность уменьшается, в то время как ландшафты с более молодыми лесами содержат меньше углерода, но они удаляют CO 2 из атмосферы с гораздо большей скоростью [.. .]." [63] : 386
МГЭИК утверждает, что чистый климатический эффект от преобразования неуправляемых лесов в управляемые может быть положительным или отрицательным, в зависимости от обстоятельств. Запасы углерода уменьшаются , но поскольку управляемые леса растут быстрее, чем неуправляемые, поглощается больше углерода . Положительный климатический эффект достигается в том случае, если собранная биомасса используется эффективно. [63] : 351 Существует компромисс между выгодами от максимального накопления углерода в лесах без дальнейшего поглощения углерода и выгодами от того, что часть этого запаса углерода «разблокирована» и вместо этого работает в качестве инструмента замены возобновляемого ископаемого топлива, например, в секторы, декарбонизацию которых сложно или дорого осуществить. [32] [the]
«Конкуренцию» между «запертым» и «разблокированным» лесным углеродом может выиграть свободный углерод: «В долгосрочной перспективе использование устойчиво производимой лесной биомассы в качестве замены углеродоемких продуктов и ископаемого топлива обеспечивает более значительное постоянное сокращение выбросов CO 2 в атмосферу» . чем сохранение». [75] : 39
МЭА Биоэнергетика пишет: «Леса, управляемые для производства пиломатериалов, биоэнергии и других продуктов из древесины, могут внести больший вклад в смягчение последствий изменения климата , чем леса, управляемые только с целью сохранения». Приводятся три причины: [76]
- снижение способности действовать как поглотитель углерода, когда лес созревает.
- Изделия из древесины могут заменить другие материалы, которые в процессе производства выделяют больше парниковых газов.
- «Углерод в лесах уязвим к потере в результате природных явлений, таких как нашествие насекомых или лесные пожары»
Данные ФАО показывают, что большая часть древесных гранул производится в регионах, где преобладают устойчиво управляемые леса, таких как Европа и Северная Америка. Европа (включая Россию) произвела 54% мировых древесных пеллет в 2019 году, а запасы углерода в лесу в этом регионе увеличились со 158,7 до 172,4 Гт в период с 1990 по 2020 год. В ЕС биомасса надземных лесов увеличивается на 1,3% в год. в среднем, однако рост замедляется, поскольку леса созревают. [77]
Система торговли выбросами Соединенного Королевства позволяет операторам установок, генерирующих CO2, применять нулевой коэффициент выбросов для фракции, используемой для неэнергетических целей, в то время как энергетические цели (производство электроэнергии, отопление) требуют дополнительной сертификации устойчивости используемой биомассы. [78]

Биоразнообразие
[ редактировать ]

Производство биомассы для производства биоэнергии может оказать негативное воздействие на биоразнообразие. [5] Масличная пальма и сахарный тростник являются примерами культур, которые связаны с сокращением биоразнообразия . [80] Кроме того, изменения в биоразнообразии также влияют на первичную продукцию , что естественным образом влияет на разложение и гетеротрофные организмы почвы. [81]
Беспроигрышные сценарии (хорошие для климата, хорошие для биоразнообразия) включают: [12] : 8–149
- Более широкое использование цельных деревьев из порослевых лесов, более широкое использование тонких лесных остатков бореальных лесов с медленной скоростью гниения и более широкое использование всех видов отходов из лесов умеренного пояса с более быстрыми темпами гниения;
- Многофункциональные биоэнергетические ландшафты вместо расширения монокультурных плантаций; [82]
- Облесение бывших сельскохозяйственных угодий смешанными или естественным образом восстанавливающимися лесами.
Сценарии «выигрыш-проигрыш» (хорошо для климата, плохо для биоразнообразия) включают облесение древних, богатых биоразнообразием луговых экосистем, которые никогда не были лесами, а также облесение бывших сельскохозяйственных угодий монокультурными плантациями. [12] : 125–147
Проигрышные сценарии (плохие для климата, хорошие для биоразнообразия) включают естественное расширение лесов на бывших сельскохозяйственных землях. [12] : 125–147
Проигрышные сценарии включают более широкое использование густых лесных остатков, таких как пни из некоторых бореальных лесов с медленной скоростью разложения, и преобразование естественных лесов в лесные плантации. [12] : 8–147
Загрязнение
[ редактировать ]
Другими проблемами являются загрязнение почвы и воды в результате использования удобрений/пестицидов. [83] и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, главным образом в результате сжигания отходов в открытом грунте. [84]
Традиционное использование древесины в кухонных печах и открытом огне приводит к образованию загрязняющих веществ, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и окружающей среды. Однако переход к современной биоэнергетике способствует улучшению условий жизни и может уменьшить деградацию земель и воздействие на экосистемные услуги . [63] : 375 По данным МГЭИК, существуют убедительные доказательства того, что современная биоэнергетика оказывает «большое положительное влияние» на качество воздуха. [85] Традиционная биоэнергетика неэффективна, и поэтапный отказ от этого источника энергии имеет как большую пользу для здоровья, так и большую экономическую выгоду. [32] При сжигании на промышленных объектах большая часть загрязняющих веществ, образующихся из древесной биомассы, снижается на 97-99% по сравнению с открытым сжиганием. [86] При сжигании древесной биомассы образуется меньше твердых частиц, чем при сжигании угля, при том же количестве вырабатываемой электроэнергии. [87]
См. также
[ редактировать ]- Биоэнергетика
- План действий по биоэнергетике
- Биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода
- Система отопления на биомассе
- Биомасса в жидкость
- Биопродукты
- Биоперерабатывающий завод
- Биоуголь
- Когенерация
- Углеродный след
- Энергетическое лесное хозяйство
- Пеллетное топливо
- Твердое топливо
- Переход к возобновляемым источникам энергии
- Всемирная биоэнергетическая ассоциация
- Все страницы с заголовками, содержащими биомассу
- Все страницы с заголовками, содержащими биоэнергетику
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Пояснение по биомассе – Управление энергетической информации США (EIA)» . www.eia.gov . Проверено 24 января 2023 г.
- ^ Дарби, Томас. «Что такое возобновляемая энергия биомассы» . Реальная мировая энергия . Архивировано из оригинала 8 июня 2014 г. Проверено 12 июня 2014 г.
- ^ Корреа, Диего Ф.; Бейер, Хоторн Л.; Фарджионе, Джозеф Э.; Хилл, Джейсон Д.; и др. (2019). «На пути к внедрению устойчивых систем производства биотоплива» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 107 : 250–263. дои : 10.1016/j.rser.2019.03.005 . ISSN 1364-0321 . S2CID 117472901 . Архивировано из оригинала 17 июля 2021 года . Проверено 7 февраля 2021 г.
- ^ Дейли, Джейсон (24 апреля 2018 г.). «Агентство по охране окружающей среды заявило, что сжигание древесины является углеродно-нейтральным. На самом деле это намного сложнее» . Смитсоновский журнал . Архивировано из оригинала 30 июня 2021 года . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Гаспаратос и др. 2017 .
- ^ Jump up to: а б Тестер 2012 , с. 512.
- ^ Jump up to: а б с Смил 2017а , с. 162.
- ^ «Биоэнергетика – Анализ» . МЭА . Проверено 13 января 2023 г.
- ^ «Основы биоэнергетики» . Energy.gov.ru . Проверено 13 января 2023 г.
- ^ «Пояснение по биомассе – Управление энергетической информации США (EIA)» . www.eia.gov . Проверено 13 января 2023 г.
- ^ «Возобновляемые источники энергии и смягчение последствий изменения климата. Специальный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (PDF) . МГЭИК . Архивировано (PDF) из оригинала 12 апреля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Европейская комиссия. Объединенный исследовательский центр. (2021). Использование древесной биомассы для производства энергии в ЕС . ЛУ: Офис публикаций. дои : 10.2760/831621 .
- ^ Jump up to: а б с ИРЕНА (2014). «Глобальные прогнозы спроса и предложения биоэнергии – рабочий документ для REmap 2030 » Международное агентство по возобновляемым источникам энергии .
- ^ Эггерс, Жаннетт; Мелин, Ильва; Лундстрем, Йоханна; Бергстрем, Дэн; Оман, Карин (16 мая 2020 г.). «Стратегии управления заготовкой древесного топлива — компромисс с биоразнообразием и услугами лесных экосистем» . Устойчивость . 12 (10): 4089. дои : 10.3390/su12104089 . ISSN 2071-1050 .
- ^ WBA 2016 , с. 4.
- ^ WBA (2019) ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА БИОЭНЕРГИИ 2019 Всемирная биоэнергетическая ассоциация
- ^ JRC 2019 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б ОИЦ 2014 , с. 75.
- ^ Jump up to: а б с МЭА 2021г .
- ^ «Бытовое загрязнение воздуха и здоровье: информационный бюллетень» . ВОЗ . 8 мая 2018 года . Проверено 21 ноября 2020 г.
- ^ «Цель 7: Обеспечить доступ к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех» . Трекер ЦУР . Архивировано из оригинала 2 февраля 2021 года . Проверено 12 марта 2021 г.
- ^ ETIP Биоэнергетика 2022 .
- ^ ИРЕНА 2014 , с. 20-21.
- ^ МЭА 2021c .
- ^ Камия и др. 2021 , с. 7.
- ^ Камия и др. 2018 , с. 6.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Коуи, Аннетт Л.; Берндес, Йоран; Бентсен, Никлас Скотт; Брандао, Мигель; Керубини, Франческо; Эгнелл, Густав; Джордж, Брендан; Густавссон, Лейф; Ханевинкель, Марк; Харрис, Зои М.; Джонсон, Филип; Юнгингер, Мартин; Клайн, Кейт Л.; Копонен, Кати; Коппеян, Яап (2021). «Применение научно обоснованной системной точки зрения для развеивания неправильных представлений о климатическом воздействии лесной биоэнергетики» . ГКБ Биоэнергетика . 13 (8): 1210–1231. дои : 10.1111/gcbb.12844 . hdl : 10044/1/89123 . ISSN 1757-1693 . S2CID 235792241 .
- ^ Jump up to: а б ван ден Борн и др. 2014 , с. 20, таблица 4.2.
- ^ ETIP Биоэнергетика 2020 .
- ^ МЭА 2019 .
- ^ ван ден Борн и др. 2014 , с. 2, 21.
- ^ Jump up to: а б с д «Что означает нулевые выбросы к 2050 году для биоэнергетики и землепользования? – Анализ» . МЭА . Проверено 19 января 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д ЭТО 2022 год .
- ^ Басу и др. 2013 , стр. 171–176.
- ^ Кукулас 2016 , с. 12.
- ^ Дикий 2015 , с. 72.
- ^ Улыбка 2015 , стр. 13.
- ^ Возобновляемая энергия 2021 , стр. 473–483.
- ^ ЭТО 2021 ГОДУ .
- ^ Ахтар, Крепль и Иванова 2018 .
- ^ Лю и др. 2011
- ^ «Биохимическая конверсия биомассы» . БиоЭнергия Консульт . 29 мая 2014 г. Проверено 18 октября 2016 г.
- ^ Корреа, Диего Ф.; Бейер, Хоторн Л.; Фарджионе, Джозеф Э.; Хилл, Джейсон Д.; и др. (2019). «На пути к внедрению устойчивых систем производства биотоплива» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 107 : 250–263. дои : 10.1016/j.rser.2019.03.005 . ISSN 1364-0321 . S2CID 117472901 . Архивировано из оригинала 17 июля 2021 года . Проверено 7 февраля 2021 г.
- ^ Дейли, Джейсон (24 апреля 2018 г.). «Агентство по охране окружающей среды заявило, что сжигание древесины является углеродно-нейтральным. На самом деле это намного сложнее» . Смитсоновский журнал . Архивировано из оригинала 30 июня 2021 года . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Всемирная организация здравоохранения 2016 , с. 73.
- ^ МГЭИК 2014 , с. 616.
- ^ «Биотопливо объяснило: этанол» . Управление энергетической информации США . 18 июня 2020 года. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 года . Проверено 16 мая 2021 г.
- ^ Фоли, Джонатан (5 марта 2013 г.). «Пришло время переосмыслить американскую кукурузную систему» . Научный американец . Архивировано из оригинала 3 января 2020 года . Проверено 16 мая 2021 г.
- ^ Айомпе, Лакур М.; Шаафсма, М.; Егох, Бенис Н. (1 января 2021 г.). «На пути к устойчивому производству пальмового масла: положительное и отрицательное влияние на экосистемные услуги и благополучие человека» . Журнал чистого производства . 278 : 123914. doi : 10.1016/j.jclepro.2020.123914 . ISSN 0959-6526 . S2CID 224853908 .
- ^ Люстгартен, Абрам (20 ноября 2018 г.). «Пальмовое масло должно было помочь спасти планету. Вместо этого оно спровоцировало катастрофу» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 17 мая 2019 года . Проверено 15 мая 2019 г.
- ^ Смил 2017а , с. 161.
- ^ МГЭИК 2019d , с. 194.
- ^ Jump up to: а б МГЭИК 2019b , стр. Б 7.4.
- ^ EASAC 2017 , с. 23, 26, 35.
- ^ Jump up to: а б МГЭИК 2007 , с. 549.
- ^ МГЭИК (2019) Уточнение Руководящих принципов МГЭИК 2006 года по национальным инвентаризациям парниковых газов, Глава 2: Общие методологии, применимые к нескольким категориям землепользования . Том 4: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другое землепользование
- ^ «Снижение выбросов углерода: каковы технологические варианты? – Анализ» . МЭА . Проверено 31 января 2023 г.
- ^ C2ES 2021 .
- ^ Набуурс, Герт-Ян; Аретс, Эрик ДжММ; Шелхаас, Март-Ян (2017). «Европейские леса не демонстрируют никакого углеродного долга, а лишь эффект длительного паритета» . Лесная политика и экономика . 75 : 120–125. дои : 10.1016/j.forpol.2016.10.009 .
- ^ JRC 2014 , с. 41, таблица 2.
- ^ Jump up to: а б с Брэк, Д. (2017) Влияние древесной биомассы на энергетическое и тепловое воздействие на глобальный климат . Исследовательская работа - Департамент окружающей среды, энергетики и ресурсов.
- ^ Jump up to: а б с МЭА Биоэнергетика (2019) Использование лесной биомассы для смягчения последствий изменения климата: ответ на заявления EASAC
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Олссон, Л., Х. Барбоза, С. Бхадвал, А. Коуи, К. Делуска, Д. Флорес-Рентерия, К. Херманс, Э. Джоббаги, В. Курц, Д. Ли, Д. Д. Сонва, Л. Стрингер, 2019: Глава 4: Деградация земель. В: Изменение климата и земля: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах [П.Р. Шукла, Дж. Ски, Э. Кальво Буэндиа, В. Массон -Дельмотт, Х.-О. Пёртнер, Д.С. Робертс, П. Чжай, Р. Слэйд, С. Коннорс, Р. ван Димен, М. Феррат, Э. Хоги, С. Луз, С. Неоги, М. Патак, Дж. Петцольд, Дж. Португал Перейра , П. Вьяс, Э. Хантли, К. Киссик, М. Белкасеми, Дж. Мэлли, (ред.)]. В печати.
- ^ Ламерс и Юнгингер 2013 , с. 380.
- ^ Берд и др. 2010 , с. 26.
- ^ JRC 2014 , с. 41.
- ^ Ханссен, Стив В.; Дуден, Анна С.; Юнгингер, Мартин; Дейл, Вирджиния Х.; Хильст, Флор (2017). «Древесные пеллеты, что еще? Время парникового газа соответствует европейской электроэнергии из древесных пеллет, произведенных на юго-востоке США с использованием различного хвойного древесного сырья» . ГКБ Биоэнергетика . 9 (9): 1406–1422. дои : 10.1111/gcbb.12426 . hdl : 2066/168913 . ISSN 1757-1693 . S2CID 7463665 .
- ^ Камия и др. 2018 , с. 105.
- ^ IRENA 2014 , стр. 57–58.
- ^ Уитакер, Жанетт; Филд, Джон Л.; Бернакки, Карл Дж.; Серри, Карлос ЭП; Сеулеманс, Рейнхарт; Дэвис, Кристиан А.; ДеЛюсия, Эван Х.; Доннисон, Иэн С.; МакКалмонт, Джон П.; Паустиан, Кейт; Роу, Ребекка Л.; Смит, Пит; Торнли, Патрисия; Макнамара, Найл П. (март 2018 г.). «Консенсус, неопределенности и проблемы в отношении многолетних биоэнергетических культур и землепользования» . ГКБ Биоэнергетика . 10 (3): 150–164. дои : 10.1111/gcbb.12488 . ISSN 1757-1693 . ПМЦ 5815384 . ПМИД 29497458 .
- ^ Чжао, Кайгуан; Джексон, Роберт Б. (2014). «Биофизические воздействия изменений в землепользовании в результате потенциальной лесной деятельности в Северной Америке» (PDF) . Экологические монографии . 84 (2): 329–353. Бибкод : 2014ЭкоМ...84..329Z . дои : 10.1890/12-1705.1 . S2CID 56059160 .
- ^ «Биоэнергетика – Обзор энергетической системы» . Сентябрь 2022 г.
- ^ Камия и др. 2021 , стр. 32–33.
- ^ Стивенсон и др. 2014 , стр. 2–3.
- ^ Майнер, Рид (2010). Влияние мировой лесной промышленности на парниковые газы в атмосфере . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ISBN 978-92-5-106560-0 . OCLC 654315724 .
- ^ МЭА Биоэнергетика 2019 , стр. 4–5.
- ^ Камия и др. 2018 , с. 29, 32, 34, 45.
- ^ «Схема торговли выбросами Великобритании (ETS Великобритании): мониторинг и отчетность по биомассе в установках» (PDF) .
- ^ ИРЭНА 2019 , с. 21.
- ^ Гаспаратос и др. 2017 , с. 166.
- ^ Спен, Ева М.; Джоши, Жасмин; Шмид, Бернхард; Алфей, Йорн; Кернер, Кристиан (2000). «Влияние разнообразия растений на гетеротрофную активность почвы в экспериментальных пастбищных экосистемах» . Растение и почва . 224 (2): 217–230. дои : 10.1023/А:1004891807664 . S2CID 25639544 .
- ^ Гаспаратос и др. 2017 , с. 168.
- ^ Гаспаратос и др. 2017 , с. 172.
- ^ Гаспаратос и др. 2017 , с. 167.
- ^ МГЭИК 2019h , стр. 628.
- ^ Спрингстин и др. 2011 .
- ^ Рой, Раджарши; Шуфф, Брайан; Ли, Сяолун; Монтгомери, Скотт; Таттл, Джейкоб; Вендт, Йост О.Л.; Диксон, Кингсли; Айверсон, Брайан; Фрай, Эндрю (1 мая 2023 г.). «Распределение размеров частиц аэрозоля золы, состав и поведение отложений при совместном сжигании угля и биомассы, взорванной паром, в камере сгорания мощностью 1,5 МВт». Технология переработки топлива . 243 : 107674. doi : 10.1016/j.fuproc.2023.107674 . S2CID 256529257 .
Источники
[ редактировать ]- доклады МГЭИК
- МГЭИК (2006b). «Руководящие принципы МГЭИК по национальным инвентаризациям парниковых газов, 2006 г. Том 4. Сельское, лесное хозяйство и другое землепользование. Глава 1: Введение» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2007). «Изменение климата 2007: Смягчение последствий. Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Глава 9. Лесное хозяйство» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2014). Эденхофер, О.; Пичс-Мадруга, Р.; Сокона, Ю.; Фарахани, Э.; и др. (ред.). Изменение климата 2014: Смягчение последствий изменения климата: вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05821-7 . OCLC 892580682 . Архивировано из оригинала 26 января 2017 года.
- МГЭИК (2019b). «Изменение климата и земля: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Резюме для политиков» . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2019c). «Изменение климата и земельные ресурсы: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Глава 2. Взаимодействие земель и климата» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2019d). «Изменение климата и земля: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Глава 6. Взаимосвязь между опустыниванием, деградацией земель, продовольственной безопасностью и потоками парниковых газов: синергия, компромиссы и комплексные варианты реагирования» (PDF) .
- МГЭИК (2019e). «Изменение климата и земля: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Глава 6. Взаимосвязь между опустыниванием, деградацией земель, продовольственной безопасностью и потоками парниковых газов: синергия, компромиссы и комплексные варианты реагирования» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2019h). «Изменение климата и земля: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом землепользовании, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Глава 6. Взаимосвязь между опустыниванием, деградацией земель, продовольственной безопасностью и потоками парниковых газов: синергия, компромиссы и комплексные варианты реагирования» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- МГЭИК (2019i). «Изменение климата и земельные ресурсы: специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Глава 2. Взаимодействие земель и климата» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата .
- отчеты МЭА
- МЭА (2019). «Таблицы данных – Данные и статистика» . Проверено 3 февраля 2022 г.
- МЭА Биоэнергетика (2019). «Использование лесной биомассы для смягчения последствий изменения климата: ответ на заявления EASAC» (PDF) .
- МЭА (2021b). «Net Zero к 2050 году – дорожная карта для глобального энергетического сектора» (PDF) .
- МЭА (2021c). «Производство жидкого биотоплива, 2020 г. и сценарий Net Zero, 2030 г. – Диаграммы – Данные и статистика» . Проверено 3 февраля 2022 г.
- МЭА (2021d). «Глобальное предложение биоэнергии в сценарии Net-Zero к 2050 году, 2010-2050 годы» .
- Другие источники
- Ахтар, Али; Крепль, Владимир; Иванова, Татьяна (05.07.2018). «Комбинированный обзор сжигания, пиролиза и газификации биомассы». Энергетика и топливо . 32 (7). Американское химическое общество (ACS): 7294–7318. doi : 10.1021/acs.energyfuels.8b01678 . ISSN 0887-0624 . S2CID 105089787 .
- Лю, Гуанцзянь; Ларсон, Эрик Д.; Уильямс, Роберт Х.; Крейц, Томас Г.; Го, Сянбо (20 января 2011 г.). «Производство топлива Фишера-Тропша и электроэнергии из угля и биомассы: анализ производительности и затрат». Энергетика и топливо . 25 (1). Американское химическое общество (ACS): 415–437. дои : 10.1021/ef101184e . ISSN 0887-0624 .
- МакКалмонт, Джон П.; Гастингс, Эстли; Макнамара, Найл П.; Рихтер, Гетц М.; Робсон, Пол; Доннисон, Иэн С.; Клифтон-Браун, Джон (март 2017 г.). «Экологические затраты и выгоды от выращивания мискантуса для биоэнергетики в Великобритании» . ГКБ Биоэнергетика . 9 (3): 489–507. дои : 10.1111/gcbb.12294 . ПМК 5340280 . ПМИД 28331551 .
- Смиль, Вацлав (2015). Плотность мощности: ключ к пониманию источников и использования энергии . Кембридж, Массачусетс: MIT Press. ISBN 978-0-262-02914-8 . ОСЛК 897401827 .
- EASAC (2017). «Многофункциональность и устойчивость лесов Европейского Союза» (PDF) . Консультативный совет по науке Европейских академий .
- Стивенсон, Нидерланды; Дас, Эй Джей; Кондит, Р.; Руссо, SE; Бейкер, П.Дж.; Бекман, штат Нью-Йорк; Кумс, Д.А.; Линии, скорая помощь; Моррис, ВК; Рюгер, Н.; Альварес, Э.; Бландо, К.; Буньявейчевин, С.; Чуйонг, Г.; Дэвис, С.Дж.; Дуке, А.; Эванго, Китай; Флорес, О.; Франклин, Дж. Ф.; Грау, HR; Хао, З.; Хармон, Мэн; Хаббелл, СП; Кенфак, Д.; Лин, Ю.; Макана, младший; Малиция, А.; Малиция, LR; Пабст, Р.Дж.; Понгпаттананурак, Н.; Су, С.-Х.; Вс, ЕСЛИ.; Тан, С.; Томас, Д.; ван Мантгем, П.Дж.; Ван, X.; Уайзер, СК; Завала, Массачусетс (15 января 2014 г.). «Скорость накопления углерода в деревьях постоянно увеличивается с увеличением размера дерева». Природа . 507 (7490). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа»: 90–93. Бибкод : 2014Natur.507...90S . дои : 10.1038/nature12914 . hdl : 11336/12757 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 24429523 . S2CID 4387375 .
- Европейский парламент, Совет Европейского Союза (2018). «Директива (ЕС) 2018/2001 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г. о содействии использованию энергии из возобновляемых источников (Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ.)» .
- Гаспаратос, Александрос; Долл, Кристофер Н.Х.; Эстебан, Мигель; Ахмед, Абубакари; Оланг, Табита А. (2017). «Возобновляемая энергия и биоразнообразие: последствия перехода к зеленой экономике» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 70 . Эльзевир Б.В.: 161–184. дои : 10.1016/j.rser.2016.08.030 . ISSN 1364-0321 .
- ОВОС (2021b). «Биотопливо объяснено» . Управление энергетической информации США . Проверено 2 ноября 2021 г.
- Ламерс, Патрик; Юнгингер, Мартин (12 апреля 2013 г.). «Долг кроется в деталях: синтез недавних временных анализов лесного углерода на древесной биомассе для производства энергии» . Биотопливо, биопродукты и биопереработка . 7 (4). Уайли: 373–385. дои : 10.1002/bbb.1407 . ISSN 1932-104Х . S2CID 86683620 .
- Йонкер, Ян Геррит Герт; Юнгингер, Мартин; Фаай, Андре (11 апреля 2013 г.). «Период окупаемости выбросов углерода и точка паритета компенсации выбросов углерода при производстве древесных гранул на юго-востоке США» . ГКБ Биоэнергетика . 6 (4). Уайли: 371–389. дои : 10.1111/gcbb.12056 . hdl : 1874/308693 . ISSN 1757-1693 . S2CID 85946751 .
- ОИЦ (2014). Учет углерода в лесной биоэнергетике – выводы и рекомендации из критического обзора литературы . Издательское бюро Европейского Союза. ISBN 9789279251009 .
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помогите ) - Берд, Дэвид Нил; Пенья, Наоми; Швайгер, Ханнес; Занчи, Джулиана (2010). Обзор существующих методов учета выбросов углерода (PDF) . Центр международных исследований лесного хозяйства. ISBN 978-602-8693-27-1 .
- Камия, А.; Роберт, Н.; Йонссон, Р.; Пилли, Р.; Гарсиа-Кондадо, ЮВ; Лопес-Лозано, Р.; ван дер Вельде, М; Ронзон, Т; Гурриа, П.И.; М'Барек, Р.; Тамосюнас, С.; Фиоре, Г.; Араужо, Р.; Хопффнер, Н.; Марелли, Л.; Джунтоли, Дж. (2018). Производство, поставки, использование и потоки биомассы в Европейском Союзе – первые результаты комплексной оценки . Издательское бюро Европейского Союза. дои : 10.2760/539520 . ISBN 978-92-79-77237-5 .
- Мэдсен, Кристиан; Бентсен, Никлас (31 марта 2018 г.). «Время погашения углеродного долга для ТЭЦ, работающих на биомассе — пример из Северной Европы» . Энергии . 11 (4). MDPI AG: 807. doi : 10.3390/en11040807 . ISSN 1996-1073 .
- Бентсен, Никлас Скотт (2017). «Углеродный долг и время окупаемости – заблудились в лесу?» . Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 73 . Эльзевир Б.В.: 1211–1217. дои : 10.1016/j.rser.2017.02.004 . ISSN 1364-0321 .
- Гектор, Бо; Бакеус, София; Андерссон, Кьелл (2016). «Углеродный баланс для производства древесины из устойчиво управляемых лесов» . Биомасса и биоэнергетика . 93 . Эльзевир Б.В.: 1–5. дои : 10.1016/j.biombioe.2016.05.025 . ISSN 0961-9534 .
- Камия, Эндрю; Джунтоли, Якопо; Йонссон, Рагнар; Роберт, Николас; Каццанига, Наоми Э.; Ясинявичюс, Гедима; Авитабиле, Валерий; Грасси, Джеймс; Свип, Джозеф И.; Будь здорова, Сара (2021). Использование древесной биомассы для производства энергии в ЕС . Издательское бюро Европейского Союза. дои : 10.2760/831621 . ISBN 978-92-76-27867-2 .
- Мубарека, Сара; Джунтоли, Якопо; Грасси, Джакомо (2021). Отчет JRC о лесной биоэнергетике (PDF) . Европейская комиссия.
- Смит, Эйдан Марк; Уиттакер, Карли; Шилд, Ян; Росс, Эндрю Барри (май 2018 г.). «Потенциал производства высококачественного биоугля из рано собранного мискантуса путем гидротермальной карбонизации» . Топливо . 220 : 546–557. doi : 10.1016/j.fuel.2018.01.143 .
- Возобновляемая энергия (01 апреля 2021 г.). «Исследование массовой и энергетической интеграции гидротермальной карбонизации с анаэробным сбраживанием осадка сточных вод» . Возобновляемая энергия . 167 : 473–483. doi : 10.1016/j.renene.2020.11.103 . ISSN 0960-1481 . S2CID 229475748 . Проверено 9 декабря 2021 г.
- C2ES (2021). «Вопросы и ответы по Парижскому климатическому соглашению» . Центр климатических и энергетических решений . Проверено 10 декабря 2021 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - Поискер, Тимоти; Хеймлих, Ральф; Хоутон, РА; Донг, Фэнся; Элобейд, Амани; Фабиоза, Хасинто; Токгоз, Симла; Хейс, Дермот; Ю, Тун-Сян (29 февраля 2008 г.). «Использование пахотных земель США для производства биотоплива увеличивает выбросы парниковых газов за счет выбросов в результате изменений в землепользовании» . Наука . 319 (5867). Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS): 1238–1240. Бибкод : 2008Sci...319.1238S . дои : 10.1126/science.1151861 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 18258860 . S2CID 52810681 .
- ОВОС (2022 г.). «Биомасса и окружающая среда» . Управление энергетической информации США .
- ОВОС (2021). «Биомасса объяснила» . Управление энергетической информации США .
- Лесные исследования (2022a). «Короткая вахта лесного хозяйства» .
- ИРЕНА (01.03.2019). «Биоэнергетика бореальных лесов: шведский подход к устойчивому использованию древесины» . IRENA – Международное агентство по возобновляемым источникам энергии . Проверено 7 января 2022 г.
- Дикий, Майкл (2015). «Высушенная биомасса: идеальный заменитель угля, нейтральный по CO 2 , созревает» (PDF) . ВГБ ПауэрТех . 95 (7): 72–75. Архивировано из оригинала (PDF) 2 марта 2019 г. Проверено 13 февраля 2022 г.
- Кукулас, А.А. (2016). «Торрефикация: путь к взаимозаменяемому сырью биомассы?» (PDF) . Конференция по передовому сырью для биоэкономики .
- Басу, П; Дхунгана, А; Рао, С; Ачарья, Б (1 августа 2013 г.). «Влияние присутствия кислорода в торрефере». Журнал Энергетического института . 86 (3). Информа UK Limited: 171–176. дои : 10.1179/1743967113z.00000000060 . ISSN 1743-9671 .
- JRC (22 января 2019 г.). Краткая информация о биомассе для производства энергии в Европейском Союзе . Издательское бюро Европейского Союза. ISBN 9789279772351 . Проверено 16 января 2022 г.
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помогите ) - Европейская комиссия (2018a). «Биотопливо» . Глоссарий Европейской комиссии .
- Лесные исследования (2022c). «Перелеска короткого оборота» .
- ван ден Борн, Дж.Дж.; ван Миннен, Дж.Г.; Оливье, JGJ; Рос, JPM (2014). «Комплексный анализ глобальных потоков биомассы в поисках устойчивого потенциала производства биоэнергии» (PDF) . PBL Нидерландское агентство экологической оценки.
- ВБА (2019). «Глобальная статистика биоэнергетики 2019» (PDF) . Всемирная биоэнергетическая ассоциация .
- ВБА (2016). «Информационный бюллетень WBA – Глобальный потенциал биомассы к 2035 году» (PDF) . Всемирная биоэнергетическая ассоциация .
- ИРЕНА (2014). «Прогнозы глобального спроса и предложения биоэнергии – рабочий документ для REmap 2030» (PDF) . Международное агентство по возобновляемым источникам энергии .
- ИРЕНА (30 июня 2021 г.). «Прогнозы глобального спроса и предложения биоэнергии – рабочий документ для REmap 2030» . Международное агентство по возобновляемым источникам энергии . Проверено 5 февраля 2022 г.
- ЭТИП Биоэнергетика (2022). «Земледелие» .
- ОЭСР/МЭА (2004). «Руководство по энергетической статистике» (PDF) .
- ЭТИП Биоэнергетика (2020). «Деревянная щепа» .
- Покхарел, Раджу; Грала, Роберт К; Латта, Грегори С; Гребнер, Дональд Л.; Градо, Стивен С; Пудель, Джагдиш (30 августа 2019 г.). «Наличие отходов лесозаготовок и вероятность их использования для производства электроэнергии на юге США» . Журнал лесного хозяйства . 117 (6): 543–559. дои : 10.1093/jofore/fvz047 . ISSN 0022-1201 . Проверено 9 февраля 2022 г.
- Дальберг, Андерс; Тор, Горан; Аллмер, Йохан; Джонселл, Матс; Йонссон, Маттиас; Раниус, Томас (2011). «Моделируемое влияние добычи отходов лесозаготовок ели европейской на биоразнообразие в Швеции» . Канадский журнал лесных исследований . 41 (6). Канадское научное издательство: 1220–1232. дои : 10.1139/x11-034 . ISSN 0045-5067 .
- Вуд Ресурс Интернэшнл (2022). «Прогнозируемый рост производства древесных гранул в Европе усилит конкуренцию за древесное волокно и потребует новых источников сырья» .
- Спрингстин, Брюс; Кристофк, Том; Юбэнкс, Стив; Мейсон, Тэд; Клавин, Крис; Стори, Бретт (январь 2011 г.). «Сокращение выбросов от отходов древесной биомассы для производства энергии как альтернатива открытому сжиганию» . Журнал Ассоциации управления воздухом и отходами . 61 (1): 63–68. дои : 10.3155/1047-3289.61.1.63 . ПМИД 21305889 .
- Тестер, Джефферсон (2012). Устойчивая энергетика: выбор среди вариантов . МТИ Пресс . ISBN 978-0-262-01747-3 . OCLC 892554374 .
- Смиль, Вацлав (2017a). Энергетические переходы: глобальные и национальные перспективы . Издательство Прагер . ISBN 978-1-4408-5324-1 . OCLC 955778608 .
- Всемирная организация здравоохранения (2016). Горящая возможность: чистая бытовая энергия для здоровья, устойчивого развития и благополучия женщин и детей (PDF) . ISBN 978-92-4-156523-3 . Архивировано (PDF) из оригинала 13 июня 2021 года.
Цитаты и комментарии
[ редактировать ]- ^ ЗДЕСЬ 2021б .
- ^ В законодательстве ЕС биотопливо определяется как: «Жидкое или газообразное топливо для транспорта, произведенное из биомассы». См. Европейская комиссия 2018a .
- ^ Лесные исследования 2022c .
- ^ Лесные исследования 2022a .
- ^ МЭА 2021b , стр. 212.
- ^ МГЭИК 2019c , стр. 193.
- ^ ИРЕНА 2014 , с. 45.
- ^ JRC 2014 , стр. 42–43, таблица 3.
- ^ Pokharel et al. 2019 , p. 543.
- ^ Эггерс и др. 2020 , с. 2.
- ^ Дальберг и др. 2011 , с. 1220
- ^ ван ден Борн и др. различают порубочные остатки в целом и валежную древесину, при этом потенциал порубочных остатков составляет 14 ЭДж, а потенциал валежной древесины - 1 ЭДж в год. Информацию о потенциальных лесосечных остатках см. van den Born et al. 2014 , с. 20, таблица 4.2.
- ^ Wood Resources International 2022 .
- ^ Пересчитано из общего объема производства древесных гранул в 43678925 тонн (ФАО, 2020 г.) с 17 ГДж/т . энергосодержанием
- ^ Пересчитано из общего объема производства 265212933 м. 3 древесная щепа (ФАО 2020), с 3,1 ГДж/м 3 энергетическое содержание.
- ^ WBA 2019 , с. 3.
- ^ ван ден Борн и др. 2014 , стр. 2–21.
- ^ WBA 2019 , с. 3.
- ^ ИРЕНА 2021 .
- ^ Смит и др. 2018 , стр. 547, 556.
- ^ EASAC 2017 , с. 34.
- ^ См . IPCC 2006b , стр. 1,5.
- ^ МЭА Биоэнергетика 2019 , стр. 4.
- ^ МГЭИК 2019e , стр. 637.
- ^ МГЭИК 2019e , стр. 638.
- ^ Упрощенная кривая с указанием времени окупаемости выбросов углерода и времени паритета доступна здесь: EASAC 2017 , стр. 23.
- ^ JRC 2014 , с. 45.
- ^ Европейский парламент, Совет Европейского Союза, 2018 г. , с. Приложение VI.
- ^ См., например, официальные проценты сокращения выбросов Европейского Союза для различных видов топлива здесь: Европейский парламент, Совет Европейского Союза, 2018 г. , стр. ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Обратите внимание, что эти оценки не включают средние чистые выбросы, возникающие в результате возможного изменения землепользования до посадки растений.
- ^ Камия и др. 2018 , с. 89.
- ^ Камия и др. 2018 , стр. 89–91.
- ^ МГЭИК 2019i , стр. 194.
- ^ См . Bird et al. 2010 , с. 5, а также Searchinger et al. 2008 , стр. 1238–1240, оригинальная исследовательская статья.
- ^ JRC 2014 , стр. 23, 51–52. Обратите внимание, что JRC использует термин «время окупаемости» в смысле «периода паритета», как это определено выше в принципах учета выбросов углерода . См. JRC 2014 , с. 16.
- ^ JRC 2014 , с. 69.
- ^ См., например, Camia et al. 2021 , стр. 86, 100.
- ^ Джонкер, Юнгингер и Фаайдж, 2013 , стр. 371–387.
- ^ Мэдсен и Бентсен 2018 , стр. 1.
- ^ Бентсен 2017 , стр. 1211.
- ^ JRC 2014 , с. 75.
- ^ Камия и др. 2021 , с. 93. Мубарека, Джунтоли и Грасси, 2021 , стр. 8–9.
- ^ Гектор, Бакеус и Андерссон, 2016 , с. 4. См. также ОЭСР/МЭА 2004 , с. 20.
- ^ JRC 2014 , с. 75.
- ^ Камия и др. 2021 , с. 143. См. также JRC 2014 , стр. 16–17, 43–44.
- ^ Ламерс и Юнгингер 2013 , с. 379.
- ^ JRC 2014 , с. 17.
- ^ JRC 2014 , с. 34. Обратите внимание, что ОИЦ использует термин «время окупаемости» в смысле «периода паритета», как это определено в принципах учета углерода выше. См. JRC 2014 , с. 16.
- ^ ИРЕНА 2014 , с. 47.
- ^ Европейский парламент, Совет Европейского Союза, 2018 г. , с. Приложение VI.
- ^ «Любое нарушение почвы, такое как вспашка и культивация, вероятно, приведет к кратковременным потерям на дыхание почвенного органического углерода, разлагаемого стимулированными популяциями почвенных микробов (Ченг, 2009; Кузяков, 2010). Ежегодное нарушение под пахотными посевами повторяет это год за годом, что приводит к снижению уровня SOC. Многолетние сельскохозяйственные системы, такие как пастбища, успевают восполнить свои нечастые потери от нарушений, что может привести к более высокому равновесному содержанию углерода в почве (Gelfand et al., 2011; Zenone et al., 2013). )" МакКалмонт и др. 2017 , с. 493.
- ^ Стивенсон и др. 2014 , с. 3.
- ^ МЭА 2021b , стр. 94.
Внешние ссылки
[ редактировать ]

- Объяснение биомассы (Управление энергетической информации США)
- Энергия биомассы (National Geographic)