然而,對于原始生產者來說,要實現碳減排的氣候目標還遠遠不夠。根據國際能源機構的報告,為了實現可持續(xù)發(fā)展目標,到2030年,運輸生物燃料的生產需要確保每年增長10%。2019年的增長率僅為6%,國際能源署預測,未來五年的平均產出增長率僅為3%。
生物燃料的發(fā)展瓶頸盡管生物燃料已在世界各個領域得到應用,但目前還沒有成為國際能源的主力軍。主要原因是以下限制。原材料來源不穩(wěn)定。由于多種原因,廚房廢油和木本油料作物作為原料來源不穩(wěn)定。
歐美國家對亞麻薺菜的種植和應用進行了探索。亞麻薺菜是一種古老的油料作物,生長周期短(4個月),產油率高(30%–45%),化肥、農藥、除草劑等投入量低,從中提取油,殘渣加工成飼料。在副產品附加值的幫助下,生物燃料的高成本是不夠的,甚至整個產業(yè)鏈都扭虧為盈。
此外,可以制定政策,引導消費者積極參與生物燃料的使用。歐盟航空公司開發(fā)了碳排放交易系統(tǒng),并為航空公司規(guī)定了碳排放配額。在該系統(tǒng)中,以2004年至2006年往返歐盟的航空公司的年平均碳排放量作為該航空公司的排放基線。
微藻作為光合的光合生物之一,能提供大量非食物可再生生物質能,積累大量脂類,并能生產生物燃料。某些產油微藻的脂肪酸總量可達干重的50%~90%。更重要的是,微藻含有豐富的生物活性物質,可在制備生物燃料的同時進行值的綜合利用,相對降低微藻采油成本。
20世紀70年代,美國能源部為了發(fā)展可持續(xù)能源,對微藻進行了大規(guī)模的收集、篩選和鑒定,終獲得了300多種產油微藻,即脂類占細胞干重20%以上的微藻。其中,小球藻微球菌的脂比高達68%。據估計,藻類的年產油量可達到每公頃養(yǎng)殖面積15000至80000升。
所屬分類:特殊/專業(yè)能源/燃料/節(jié)能燃料
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