生物科技行业管理针对当前生物质利用存在问题的几点建议.docx

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生物科技行业管理针对当前生物质利用存在问题的几点建议

(生物科技行业)针对当前生物质利用存在问题的几点建议

针对当前生物质利用存在问题的几点建议

张薇薇赵杰飞张迎春

(南通万达锅炉有限X公司技术中心,南通226006)

摘要:

我国《可再生能源中长期规划》明确了风电、太阳能发电和生物质能等几类新能源的发展目标。

和风电、太阳能发电的超量数倍完成规划任务相反,生物质能成为唯壹个没能如期完成规划中全部指标的新能源产业。

在中国能源产业蓬勃发展的“十壹五”时期,为何生物质能却偏偏遇冷?

已被列入“十二五”规划的生物质能能否在下壹个五年迎来其发展的暖春?

针对之上问题,本文从生物质利用的源头入手,通过政策、企业、农民三方面对每条环节进行分析,找出症结,且提出相应的建议。

希望几点的拙见能为“十二五”期间生物质能源的利用及发展提供帮助。

关键词:

生物质利用前期环节固体成型燃料因地制宜

1生物质能源利用的现状

2007年9月公布的《可再生能源中长期发展规划》提出,到2010年,全国风电总装机容量要达到500万千瓦,太阳能发电总装机容量达到30万千瓦。

而中国可再生能源学会风能专业委员会今日发布的《2010年中国风电装机容量统计》报告显示,2010年中国累计装机容量达到4473万千瓦,比原定的规划目标增加将近8倍。

太阳能发电装机容量同样实现突飞猛进。

有权威业内专家称,预计中国去年光伏发电装机容量有望达到100万千瓦,这意味着仅光伏发电装机容量便为既定目标的3倍多。

然而,同样的发展却未在生物质能上重现。

据了解,国家《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十壹五”规划》提出,到2010年,生物质发电总装机容量要达到550万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨,沼气年利用量达到190亿立方米,增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨。

可是根据国家能源局、农业部等多个部委的公开数据以及采访业内人士获取的信息,上述4个目标中只有壹个勉强完成。

各项指标具体完成情况如下:

截至2010年底,生物质发电装机约550万千瓦,沼气年利用量约130亿立方米,生物质固体成型燃料年利用量为50万吨左右,非粮原料燃料乙醇年产量为20万吨。

除生物质发电外,另外3项完成情况且不理想,而生物质固体成型燃料仅完成了既定目标的50%左右。

在“十二五”开局之年我们感到了生物质能源利用的紧迫和压力。

于是,我们不得不从源头分析,从生物质利用的前期调查,到底问题出在哪里?

怎样才能解决好?

今后我们应从那些方面着手?

等等的壹系列问题,希望在本文结束后能给读者壹些启示。

2寻找问题

2.1寻找问题的方向

我们把太多的关注放在解决生物质利用的中间环节及后期环节上,比如:

怎样使生物质能源化,怎样设计出更经济更高效的锅炉,怎样解决过程中的腐蚀问题,怎样提高锅炉的各项参数等等,而忽视了前期环节,即从农田到投料口这壹源头,也是最关键、成本最高的壹环。

解决好这壹环不仅能大大提高生物质能源的利用率,更能带动相关产业发展,解决农名的就业问题。

(见图1)

2.2生物质能源利用的政策漏洞

实际上,生物质能在“十壹五”时期的前半程,曾经被火热追捧过壹段时间。

可谓是“热闹非凡”。

据悉,2006年国家出台《可再生能源法》后,随后实行了生物质能发电上网电价制度,因此,业内人士、投资机构和企业对国家继续出台支持生物质能发展政策的预期走高。

所以在此后的2007年到2008年,国内企业壹窝蜂似地上马生物质能相关项目。

可是由于后续支持政策没跟上,时间壹长,多为民营性质的这些企业逐渐难以为继,相继出局。

没有及时出台后续扶持政策成为制约“十壹五”期间生物质能发展的主观原因。

2.3生物质能源原料自身缺陷

从生物质能源本身来见:

能量密度低,分布分散、区域性,季节性、纤维结构,预处理困难使得生物质技术发展进入了瓶颈阶段;

2.4生物质能源利用的生产企业存在问题

从利用生物质的企业见:

生物质电厂密集程度增大,锅炉容量盲目求大,已出现无序建设苗头;行业间对原料的争夺(如农业、畜牧业、造纸、家具和建材等),不能合理分配,科学利用生物质能源也是制度暴露的壹些问题。

缺乏生物质能源方面的人才,缺少专业知识的培养,缺乏创新意识,借鉴国外早已淘汰的不适宜国情的技术,不能很好的发展自主研发及自主知识产权。

2.5生物质能源利用知识普及力度不足

从农民角度来见:

缺少基础生物质利用知识,缺乏基本的能源意识。

农民自身知识的局限以及接受新事物的能力的缺乏,加剧了生物质收集的困难。

每年到收获的季节依然有许多农田浓烟滚滚,不仅造成污染,加剧火灾风险,仍波及到城市空气,四处弥漫着烟气的味道及颗粒,让人难以呼吸。

似乎很多禁令毫无效果,追其原因,是农民收集秸秆等生物质的成本过高,不如壹把火烧掉。

即使有所处罚也不及收集费用。

形成了这样本末倒置、啼笑皆非的尴尬境地。

于是认清生物质能发展仅处于起步阶段,因此不可避免地存在种种问题,由此造成“十壹五”期间生物质能发展规划多项指标未能完成。

“追根溯源,主要在于我国生物质能刚刚起步,尚无完整清晰的发展规划和相关的法律法规,这就造成各地在发展生物质能时盲目投资,发展混乱,产业定位不清晰,甚至不符合本地的实际情况,发生和民争地、和民争粮等现象。

3解决问题

3.1就国家后续政策保障而言

3.1.1加大产业政策支持力度,不能贪全求快。

任何能源形式都有其优缺点,生物质能也是如此。

种植能源植物需要壹个长期的过程,种树要5、6年方能成材,而培育优良品种要10年甚至更长时间,所以政策制定者要有战略眼光,不能为了政绩和GDP而追求短期效益。

3.1.2国家应制定长期且不以个人意志为转移的支持生物质能发展的政策和规划,这样能够用法律来规范,保证产业支持政策不因人亡而政息。

3.1.3要把建立生物质原料的加工、生产、供应系统作为“十二五”战略重点,通过发展科学的能源农业,形成持续不断、高质量、低成本的原料供应体系。

3.2就生物质本身而言

3.2.1应尽快制定出生物质分析测试的标准方法;加强对生物质资源的管理,科学规划,优化布局;促进建立健全生物质燃料的收集、预处理和陪送体系。

根据当地生物质资源储备和分布特点,确定经济收集半径,据此选择合适的生物质燃烧电厂规模,且配套合理的生物质收集、储运和预处理,保证原料的稳定供应,提高系统的经济性。

3.2.2要注重能源植物品种开发,保证生物质能原料供应。

之前发展生物质能主要靠农作物秸秆、废弃物,将来更应该发展能源植物,利用中国沙漠、荒山、荒地等边际性土地比较多的优势,将精心培育出的耐寒耐寒植物,和植树造林、荒山绿化、沙漠改造、防风固沙等工程结合起来,慢慢培育我国的生物质资源基地,这将促使我国生物质能有大的发展。

3.3就利用生物质的企业而言

3.3.1生物质发电建设时,应因地制宜,合理规划和布局,防止盲目布点。

3.3.2切实加强生物质能源利用的建设和人才培养,积极促进生物质技术研发和设备国产化。

且大力发展有我国自主知识产权的生物质高效燃烧技术。

3.3.3生物质固体成型燃料技术的利用。

该技术就是在壹定温度和压力作用下,将各类原来分散的、没有壹定形状的秸秆、树枝等生物质,经干燥和粉碎后,压制成具有壹定形状的、密度较大的各种成型燃料的新技术。

其产品为棒状、块状和颗粒状等各种成型燃料,密度可达0.8~1.4克/立方厘米,热值为16720KJ/KG左右。

性能优于木材,相当于中质烟煤,可直接燃烧,燃烧特性。

显改善。

同时具有黑烟少、火力旺、燃烧充分、不飞灰、干净卫生等优点,ROx排放及其微量,而且便于运输和储存,成为商品。

《可再生能源中长期发展规划》中明确提出“重点发展生物质固体成型燃料”。

到2020年生物质固体成型燃料年利用量达5000万吨,这是2010年的50倍。

可见,该技术将成为解决生物质能源利用和“三农”问题的最可行办法之壹。

(见表1)

自然状态

Kg/m3

40.8

10.4

11.20

挤压后

Kg/m3

63.8

35.5

28.9

压紧后

Kg/m3

120.70

85.34

86.03

表1典型生物质秸秆压结特性参数表

3.4就农民能源利用意识及方法而言

3.4.1通过各级政府下达到各村委,开展各类能源利用的普及讲座,开展生物质能源的知识竞赛,利用广播、电视、网络等壹系列媒体传播相关知识,动员各级村干部现身说法,渗透到各家各户。

能够给予先进者壹定的奖励。

以提高农民的整体意识。

当然,这不是壹朝壹夕能够解决的,需要长期的、艰辛的工作。

不过,我们相信“知识就是力量”。

3.4.2降低农民从农田中收集生物质的成本、储运成本。

能够根据当地情况尝试用“农户+秸秆经纪人+企业”、“农户+企业+政府”等各具特色的生物质收、储、运模式。

3.5能够借鉴国外的壹些成功的、成熟的经验

3.5.1国外壹些国家为了减少能源的对外依赖、提高能源供应安全,对生物质的开发利用非常重视。

瑞典、德国以及意大利等国均有明确的生物质发展目标、政策和保障措施,且把其作为优先发展的可再生能源予以高度重视。

制定了使生物质发电或燃料化应用有利可图,且以法律法规形式颁布,长期保持不变。

建立了比较完善的可再生能源技术研发机构,形成了比较完善的产业化体系。

如美国的可再生能源实验室,欧盟的联合研究中心,都是政府专门负责可再生能源研究和开发的机构。

加大了技术研发和试点示范力度,培育生物质能新型产业。

3.5.2各国生物质原料的组成不同。

美国生物质原料主要为采伐业的枝桠等废弃物、不成材的废弃物、造纸和木材的废弃物以及稻壳、甘蔗渣等;瑞典为树枝、树叶、树皮、森林废弃物、锯屑和泥炭等;丹麦每年为了减少二氧化碳的排放,主要燃烧干草、木屑等;我国的生物质原料组成为秸秆、薪林、农业废弃物、林业废弃物等(见图2)

图2我国生物质能源的组成比例图

可见,各国生物质原材料的品种不同,燃烧方法不同,采取的利用措施也有所不同。

因此,在借鉴国外先进技术、成功经验,缩短关键技术研发周期,加快产业化进程的同时,壹定要结合自身生物质原料的特点,不能壹味的“拿来主义”,需要“量体裁衣”,制定出合理的、符合当地条件的模式。

4结论

“十二五”规划中明确指出:

生物质能源保持高效清洁利用的方向不变,产业政策及标准将完善。

我国的生物质能源利用起步较晚,目前仍缺乏先进的技术和设备、缺乏成熟的理念和构想,仍处于发展的初级阶段。

充分的认清形势、认识本质、认识问题且能从政策面、结构面、推广应用面着手,为我国生物质能开发利用成为重要能源产业打好基础。

生物质产业的原料生产壹头在农业和农村,加工和市场壹头在工业和城市,是“构建新型工农、城乡关系”的最佳“纽带”和“抓手”。

随着技术的进步和产业的成熟,我国生物质能源的可挖掘潜力仍将进壹步扩大。

“十二五”期间,如果在国家发展战略布局、资源培育、能源发展、产业结构调整中能够更加重视生物质能源发展,提高对生物质能源优势的认识,给予像风能、光伏发电等新能源同等或更强更大政策支持,我们坚信:

在未来5-10年内,生物质能源在我国国民经济发展中,不仅将实现“固、液、气生物质绿色能源”部分替代“煤、油、气化石能源”,而且必将在创造就业机会、破解三农问题、实现现代农业、促进民生进步、建设生态文明、转变发展方式、实现可持续发展等方面发挥不可替代作用。

生物质能源产业发展必将成为中国应对气候变暖、解决环境问题、缓解能源危机、促进增收致富的奇兵!

参考文献

(1)《中国可再生能源发展战略研究组编》.中国可再生能源发展战略研究丛书.综合卷.北京:

中国电力出版社,2008.

(2)孟海波,朱明,王元飞等.瑞典、德国、意大利等国生物质技术利用和经验[J].新能源产业专辑,2007[6]:

52-55

(3)王振江,周长鲜.农作物秸秆等燃料直燃发电的几个关键问题[J].四川电力技术,2006[6]:

82-85

(4)陈汉平,李斌,杨海平等.生物质燃烧技术现状和展望[J].工业锅炉,2009[6]:

67-70

(5)张丽香.可再生能源发电的发展现状及前景[J].电力学报,2008[2]:

29-33

(6)孙伟、李兴国.国产生物质锅炉现状调查报告[J].林业科技情报,2008[2]:

92-94

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