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中国发展生物质能源的战略措施思考 总被引:1,自引:0,他引:1
能源是人类社会赖以生存和发展的重要资源.随着中国经济的持续发展,能源与环境对经济发展的制约作用逐渐得到显现,能源问题与环境问题已经成为国家发展的战略性问题.因此发展生物质能是解决中国能源紧张的重要突破口.发展生物质能的战略措施是建立生物质能源的产业体系,即相对于传统产业体系的第二产业体系.具体战略阶段是:2000-2010年实验探讨阶段(初级阶段);2020-2030年推广应用阶段(发展阶段):2030年-2050年优化提出阶段(提高阶段).生物质能源的发展战略有助于"三农"问题的解决即农村小康社会的建设;有助于减轻环境压力;有助于维护国家能源安全. 相似文献
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伴随着中国能源危机警钟的频频敲响,充分开发各种新能源,越来越成为一种共识。种种信号表明,生物质能正在成为中国能源战略的重心之一。 相似文献
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基于1953~2007年间的统计数据,根据消耗能值相等的原则,计算了中国化石能源能值消耗量及农作物残余物可替代能值量.结果表明,建国初期,化石能源资产消耗的能值量基本可以用农作物残余物来替代;随着化石能源消耗量的与日俱增,化石能源能值消耗与农作物残余物可补偿能值之间的差距越来越大,2007年,我国农作物残余物可替代能值量仅为化石能源能值消耗量的10.35%.对生物质能替代可减少的环境价值损失估算可知:1990~2007年,由于生物质能替代可以减少因煤炭开采造成的环境治理费用773.91亿元;减少因能源消费而造成的环境污染价值损失11311.76亿元,其中由于减少SO2排放而减少的环境经济损失量占环境污染经济损失量的56.93%,减少NOx和灰分排放分别占环境污染经济损失量的33.13%和9.94%. 相似文献
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作为能源绿色化发展的主体,可再生能源持续健康发展是实现能源生产革命和能源供应转型不可或缺的重要途径。当前我国可再生能源已进入到大范围增量替代、区域性存量替代的发展阶段,但在未来发展空间、能源系统融入、技术进步创新、政策机制保障等方面面临愈加严峻的挑战。"十三五"是我国可再生能源发展承上启下的关键时期,需要结合电力体制改革进程,以促进可再生能源电力发展机制为先导,在法律法规、能源市场、基础设施、技术推进、价格财税、监督管理等诸多方面创新机制,解决制约发展的瓶颈问题,推进可再生能源成为主力能源之一的进程。 相似文献
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随着我国经济的高速增长,能源供需矛盾日益尖锐,提高可再生能源利用比例,利用农林剩余物、废弃物等生物质能作为化石能源的替代,既可实行能源战略多元化,减少温室气体排放,有利于缓解来自国际和国内的压力,又可增加农民收入和就业机会,也符合科学发展观和循环经济的理念.我国有丰富的生物质资源,生物质能源利用技术体系正逐步形成,促进生物质能源产业发展的宏观政策环境正在完善,生物质能源开发利用产业必将成为我国能源产业新的增长点. 相似文献
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中国东南地区经济发达、人口众多,而能源资源却十分贫乏,长期以来能源供需矛盾非常突出。本文从分析本地区的能源资源出发,提出合理开发资源、适当控制工业发展速度、大力建设核电、解决交通接纳区外能源调入、长期坚持节能、因地制宜地解决农村能源问题、制定正确的能源开发政策等 10大战略措施,以促进能源问题的解决。 相似文献
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秦皇岛市生物能源产业发展的思路与对策 总被引:1,自引:0,他引:1
开发利用可再生的生物质能源是未来能源产业发展的主流方向之一。秦皇岛市具有发展生物能源产业的良好基础和有利条件。根据秦皇岛市生物能源资源条件,生物能源产业发展的思路应该是:畜禽粪便沼气商业化开发;农林废弃物、餐饮垃圾和城乡居民生活垃圾能源化开发;能源林、能源作物种植与生物柴油冶炼产业化发展。并通过政府对生物能源产业的组织、规划与引导,建立生物质能源资源管理制度与流通机制和生物能源产业发展的市场化运营机制,制定扶持政策等措施,促进生物能源产业的快速、健康发展。 相似文献
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能源供应安全视角下中印生物质能源利用的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
中国和印度是世界上两个人口最多的国家,中印两国作为世界上两个能源消费大国,如何满足众多人口和经济快速增长对能源的需求,以及提供安全的能源供应是中国和印度都在考虑并试图解决的紧迫问题,分析印度的生物能源利用政策对我国有重要的现实意义和参考价值。我国在1993年成为石油净进口国,1994年我国进口的原油仅为290×104t,进口依赖度为1.9%。到2009年我国石油净进口量为21 888.5×104t,进口原油的依赖度上升到了52.5%。我国日益增加的对国际石油市场的依赖对我国能源安全供应构成了极大的风险和挑战。我国在"十一五"期间,在生物质能源的利用上取得了很大的成绩。但还存在一些问题,主要问题是原料来源和成本不稳定、缺乏统筹规划、发电上网制度不完善、相关政策配套措施和实施细则不完善等因素在一定程度上影响了生物质能产业的发展。印度政府积极支持的生物质利用技术,包括利用清洁发展机制大量开发的生物质能CDM项目,这类项目大约占印度全部注册CDM项目的三分之一左右。印度从能源多元化供应的角度和扶持乡村可持续发展的角度上开发利用生物质能项目的实践是值得我国借鉴的。 相似文献
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中国生物质能源的定量评价及其地理分布 总被引:77,自引:4,他引:77
利用已有统计资料和数据,定量估算了中国生物质能源的数量,并对其地理分布格局进行了探讨。研究表明:①2004年中国生物质资源实物蕴藏量为:秸秆7.28×108t,主要分布在河南、山东、黑龙江、吉林、四川等省;畜粪39.26×108t,主要分布在河南、山东、四川、河北、湖南等省;林木生物质21.75×108t,主要分布在西藏、四川、云南、黑龙江、内蒙古等省区;城市垃圾1.55×108t,主要分布在广东、山东、黑龙江、湖北、江苏等省;废水482.4×108t,主要分布在广东、江苏、浙江、山东、河南等省;②2004年中国生物质能实物总蕴藏潜力为35.11×108tce,前五位依次为四川、云南、黑龙江、河南和内蒙古;其中理论可获得量为4.6×108tce,前五位为四川、黑龙江、云南、西藏和内蒙古。可获得量中秸秆、薪柴和畜粪所占比例分别达38.9%、36.0%和22.14%;③中国生物质能分布不均,省际差异较大。按农村人口计算,人均理论可获得生物质能最大的西藏自治区达14.17tce,最小的浙江省仅0.15tce。而生物质能蕴藏潜力分布在一定程度上与常规一次能源蕴藏潜力分布呈现互补状态,则更加突出了在一次能源蕴藏量较低的地区开发利用生物质能的巨大潜力。 相似文献
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关于生物质能利用现状及政策启示 总被引:2,自引:0,他引:2
本文简述生物质能种类和特点,介绍几种生物质能利用方法在中国和外国的发展,并将国内外政策法规进行对比,提出我国发展生物质能相应对策。 相似文献
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战略环境评价作为科学决策的重要组成部分,是有效实现经济、社会、环境效益最大化的必要手段,符合可持续发展理论,是贯彻落实科学发展观的制度体现。文章论述了中国战略环境评价制度的产生,并针对目前在战略环境评价制度认识上的不足,环境保护机构不能在宏观决策中发挥应有的作用,公众参与的有效性不足,战略环境评价制度设计中的缺陷等问题,从理论和实践上提出了相应解决方法,为中国战略环境评价制度研究提供了参考。 相似文献
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Global Biomass Energy Potential 总被引:1,自引:1,他引:1
The intensive use of renewable energy is one of the options to stabilize CO2atmospheric concentration at levels of 350 to 550ppm. A recent evaluation of the global potential of primary renewable energy carried out by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sets a value of at least 2800EJ/yr, which is more than the most energy-intensive SRES scenario forecast for the world energy requirement up to the year 2100. Nevertheless, what is really important to quantify is the amount of final energy since the use of renewable sources may involve conversion efficiencies, from primary to final energy, different from the ones of conventional energy sources. In reality, IPCC does not provide a complete account of the final energy from renewables, but the text claims that using several available options to mitigate climate change, and renewables is only one of them, it is possible to stabilize atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration at a low level. In this paper, we evaluate in detail biomass primary and final energy using sugarcane crop as a proxy, since it is one of the highest energy density forms of biomass, and through afforestation/reforestation using a model presented in IPCC Second Assessment Report (SAR). The conclusion is that the primary-energy potential for biomass has been under-evaluated by many authors and by IPCC, and this under-evaluation is even larger for final energy since sugarcane allows co-production of electricity and liquid fuel. Regarding forests we reproduce IPCC results for primary energy and calculate final energy. Sugarcane is a tropical crop and cannot be grown in all the land area forecasted for biomass energy plantation in the IPCC/TAR evaluation (i.e. 1280Mha). Nevertheless, there are large expanses of unexploited land, mainly in Latin America and Africa that are subject to warm weather and convenient rainfall. With the use of 143Mha of these lands it is possible to produce 164EJ/yr (1147GJ/hayr or 3.6W/m2on average) of primary energy and 90EJ/yr of final energy in the form of liquid fuel (alcohol) and electricity, using agricultural productivities near the best ones already achievable and biomass gasification technology. More remarkable is that these results can be obtained with the operation of 4,000 production units with unitary capacity similar to the largest currently in operation. These units should be spread over the tropical land area yielding a plantation density similar to the one presently observed in the state of São Paulo, Brazil, where alcohol and electricity have been commercialized in a cost-effective way for several years. Such an amount of final energy would be sufficiently large to fulfill all the expected global increase in oil demand, as well as in electricity consumption by 2030, assuming the energy demand of such sources continues to grow at the same pace observed over the last two decades. When sugarcane crops are combined with afforestation/reforestation it is possible to show that carbon emissions decline for some IPCC SRES scenarios by 2030, 2040 and 2050. Such energy alternatives significantly reduce CO2emissions by displacing fossil fuels and promote sustainable development through the creation of millions of direct and indirect jobs. Also, it opens an opportunity for negative CO2emissions when coupled with carbon dioxide capture and storage. 相似文献
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生物质燃料的利用现状与展望 总被引:6,自引:0,他引:6
分析了生物质燃料作为可持续发展的能源利用的前景,从固态、液态和气态3种燃料的状态,介绍了国内外生物质燃料的利用形式,对生物质燃料的商品化和大规模利用进行了展望。 相似文献