【国际观察】全球生物质能发展这些趋势值得关注——总览篇
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总体情况
图一:2005,2010,2015,2019主要国家人均能源供应总量的演变。
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生物质能类型
截止到2019年,可再生能源在总能源供应中的占比最高的国家是挪威(48%)、巴西(46%)和瑞典 (41%)。据统计,生物质能源占可再生能源供应的一半以上。生物质能可分为固体生物质、生物液体燃料、可再生废物(城市固体废物)和沼气/生物天然气。其中固体生物质是所有国家用于能源的主要生物质类型(如图二绿色所示)。固体生物质能源使用率最高的国家往往拥有较高的国内森林面积,如加拿大,爱沙尼亚和芬兰。近些年来,可再生废物,生物液体燃料和沼气/生物天然气也有了长足的发展。可再生废物一般用于发电和/或供热。西欧国家建立了相当先进的管理发展理念,并且已实施高性能收集系统。生物液体燃料主要用作运输燃料,在巴西和瑞典,使用生物液体燃料已经相当于化石石油使用量的 15% 以上。沼气过去主要用于直接用于热电联产,德国在沼气/生物天然气的使用方面最为先进(红色部分所示)。此外,丹麦最近在沼气/生物天然气方面采取了重大举措,瑞典的沼气/生物天然气使用量达到总体天然气使用量的 20% 以上。

图二:2005,2010,2015,2019主要国家人均生物质能源供应总量的演变。
固体生物质主要包括农作物残留物和木材及其相关的衍生品如木屑、树皮等。图三显示了自 2005 年以来固体生物质能源使用的演变。固体生物质的最高水平芬兰、瑞典、爱沙尼亚、奥地利和丹麦。特别是芬兰,2019年人均固体生物质能接近70GJ。

图三:2005,2010,2015,2019主要国家可再生废物能源化利用的演变。
2.2 可再生废物
可再生废物包括家庭、工业、医院和第三产业产生的废物,收集处理在特定设施焚烧用于产生能源(发电和/或供热)。图四(条形图)可以看出,丹麦和瑞典有最高的人均消费可再生废物能源接近4GJ/人。大多数利用可再生废物生产能源的国家的废物能量保持在每吨3 至 5 GJ。瑞典的水平甚至更高,每吨 8 GJ(点状图)。

图四:2005,2010,2015,2019主要国家可再生废物能源化利用的演变。
2.3 沼气/生物天然气

图五:2005,2010,2015,2019主要国家沼气能源化利用的演变
从图五可以看出,德国在沼气使用方面最为先进,人均使用量接近 4GJ(柱状图)。丹麦在过去一年中对沼气生产进行大力的扶持,也达到了人均3GJ的使用量。绝大部分国家维持在人均1GJ。

图六:2005,2010,2015,2019主要国家液体生物燃料的演变。
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各领域的应用
从行业上来看,生物质能源主要集中在发电,供热和运输。其中在供热和运输,生物质能源占据了主导地位。主要的可再生的电力来源于水电和风电,其次是太阳能发电以及生物质发电(图七所示)。例如丹麦,芬兰和爱沙尼亚生物质发电只占据了总体可再生能源发电的2%-15%(绿色部分)。对于大多数国家来说,固体生物质是生产生物质电力的主要燃料。然而,在德国,意大利和克罗地亚的生物质电力主要来自沼气(图八红色部分所示)。在瑞士,可再生废物是生物质电力的主要燃料(图八灰色部分所示)。

图七:2005,2010,2015,2019主要国家可再生能源发电量占总能源消耗量的演变。

图八:2005,2010,2015,2019主要国家生物质能源比例的演变
从供热结构上来看,化石燃料在大多数国家的供热方面仍然占据主导地位,通常占总供热量的75%,而生物质是可再生供热的主要类型。一些国家,如丹麦、爱沙尼亚、瑞典、芬兰的区域供热在可再生供热方面取得了进展(如图五绿色部分所示)。
图九:2005,2010,2015,2019主要国家人均供热能源的演变。
在交通运输能源消耗上,化石燃料仍占全球运输能源消耗的95% 以上。而巴西和瑞典的可再生能源运输份额分别为 25% 和 21%(如图十所示)。生物柴油和燃料乙醇是主要的生物燃料类型,目前,燃料乙醇主要在汽油车比例高的国家主要集中在巴西、美国和加拿大。考虑到未来电动汽车的大力发展,可再生燃料将会是替代化石燃料的重要途经。
图十:2005,2010,2015,2019主要国家可再生能源占总体运输能源比例的演变
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总 结
从总体上来看,世界各国在发展生物质能源上不遗余力。固体生物质能依旧是主要的生物质能源形式,然而,近些年来各国也在加大对生物液体燃料、可再生废物和沼气/生物天然气的生产开发投入,以替代传统的化石能源。
来源 | 生物质能观察
作者 | 张基祥 王乐乐
编辑 | 张佳琪