此次咨询会提出了威尔士首个木材工业战略的建议。可持续地管理森林,以生产木材,有助于减少二氧化碳净排放量。树木被砍伐后,生长过程中锁住的碳仍储存在木材中。将木材用于建筑和其他长期用途(如家具)可将这些碳锁住。同时,砍伐的树木被重新种植,锁住更多的碳,循环继续。威尔士有真正的潜力增加和增加我们本土木材供应的价值,也可以重复使用和回收更多的木材。这为威尔士的林业工作者、木材加工商和制造商创造了一个真正的机会,为“木材经济”做出贡献。从森林苗圃到种植、管理、采伐、碾磨,再到设计和制造最终产品,这些产品在木材离开森林后仍可继续锁住碳多年,这带来了多种机会。
数字化正在通过互联互通产品、流程和服务以及转变商业模式来重塑传统行业。能够利用数字化来提高客户价值的企业更有能力脱颖而出。发展也为木制品行业提供了机会,该行业的竞争力在 2010 年代一直在下降。然而,在理解该行业如何利用数字化来应用以客户为导向的业务战略以及实现这一目标需要哪些发展方面,存在明显的研究差距。本研究旨在缩小这一差距。本研究分析了对木材供应商、锯木厂、二级木材加工商和建筑行业进行的定性访谈。结果显示,数字化、改进的客户导向和木材价值链的功能之间存在无缝链接。业务发展理念通常侧重于通过数字化提高流程效率。尽管如此,我们仍需要更多知识来释放与新产品和服务相关的潜力,以及更好地了解在知识型木制品行业开展业务的创新方法。
“目前,我们正处于完成位于 Cedar Springs 的纸板厂附近的胶合板厂的最后阶段,该厂每年设计生产 6000 万平方英尺的 3/8 英寸南方松木胶合板。该厂应于 1 月投入运营。我们认为胶合板对我们公司来说前景广阔,无论是在北方还是南方。我们已经用北方云杉生产了一些胶合板,当我们这个年轻的小胶合板组织充分掌握了这家新工厂的经验后,我们将把注意力转向缅因州的胶合板厂。在那里,我们拥有自己的土地,至少有 70 亿板英尺,其中很大一部分可用于生产胶合板。我们已经小规模地开始将木材加工业务从 4 英尺大小转移到树长原木加工,这意味着我们将把长原木运送到中心点,切成纸浆木材长度或切成碎片,然后运到我们的工厂。这是组装木材以制造胶合板所必需的第一步。我们认为北方的胶合板对 Great Northern 来说具有特别的优势,因为我们那里的木材资源尚未得到充分利用。
活性炭是在高温炉中使用蒸汽活化法从锯末中生产的。津巴布韦拥有南部非洲最大的木材储量(每年约 500 000 吨),因此大多数企业家都涉足木材加工。这项事业产生了大量锯末垃圾场,如果把它们随意丢弃,则没有任何经济用途。每年有 10000 公吨的锯末被浪费掉。研究表明,在 500 ℃ ��6 ���� �������� 的流化床炉中碳化锯末可以生产活性炭。该项目的目标是每天碳化 3.4 吨锯末以生产活性炭。这是一种处理锯末的经济方法。每天将生产大约 2.04 吨活性炭。进行了实验以研究各种工艺参数(例如粒度、热解温度和活化时间)对活性炭质量的影响。活性炭产量不断增长,对用于废水处理的需求也日益增加。此外,批量吸附研究是使用亚甲蓝进行的。本研究的目的是调查锯末炭是否可以用作生产商业活性炭的低成本替代品。该项目在经济上也是可行的,因为它需要大约 4 年的时间才能收回投资者的投资回报率,投资回报率为 30.21 美分/美元
为四个单独的马尔伯勒案例研究物业提供一个新的行业。本报告涵盖了上述列表中的“ E” - 根据其土地类型以及与两个加工中心之一的邻近性,为评估每个物业增长和市场耐用桉树的潜力而进行的四个单独的财产案例研究。现有和新种植可以抵消基于土地活动的温室气体排放以及根据当前排放式交易计划(ETS)规则可以得出的经济利益的程度。案例研究的结果是通知马尔伯勒的其他土地所有者。马尔伯勒地区案例研究的完成提供了一种基于市场和科学的途径,用于开发可持续的耐用硬木行业和供应链。结果表明,开发耐用的桉树供应链将需要长期的区域规划,合作和投资对土地所有者的投资,从而将基因改进的树木通过培训者营销耐用的硬木产品。该研究提供了证据,表明耐用的硬木行业可以使该地区的经济多样化。向农民,森林所有者,葡萄种植者和酿酒师提供财务和环境成果;并在林业和木材加工领域创造新的工作。
我们查阅了全球可用的木质生物质来源的文献,以确定其是否适合作为新西兰国内生物能源战略的一部分。这些信息说明了全球大规模利用的三种主要木质生物质能源流:现有人工林和木材加工流的残余木质生物质;短轮伐期矮林和短轮伐期林业。国际上优先考虑的每种生物质流的树种由各个森林制度本身决定。就残余木质生物质而言,这些树种是人工林的典型外来或本土针叶树种,如锡特卡云杉、花旗松、松树和桉树。短轮伐期矮林利用适合矮林的树种,如柳树、杨树和刺槐。短轮伐期林业迄今为止仅在热带国家以工业化规模建立,利用了生长速度快、适应热带气候的桉树树种。目前全球范围内尚无已知的政府所有的生物质专用林。
木材加工 - 1882年,布斯木材公司成立了木木,用于伐木作业,马丁·罗素(Martin Russel)的锯木厂是瀑布上的第一个锯木厂,由水轮和直立的锯子经营。到1894年,大坝被放入,第一个纸浆是由亨茨维尔的佩吉特,希思和公司发起的。后来它传给了劳埃德(Lloyd's),然后转到了伦敦的帝国纸公司(Imperial Paper Co.在1912年由西班牙河公司重新开放的磨坊,由Abitibi Co.于1928年接管。在1924年,据说西班牙河纸浆和造纸公司是加拿大最大的纸质公司。1928年,西班牙河公司与Abitibi Power and Company合并,Sturgeon Falls的磨坊继续制作新闻纸,直到1930年11月关闭了17年。 1946年,它们被Abitibi Power and Paper重新开放。1928年,西班牙河公司与Abitibi Power and Company合并,Sturgeon Falls的磨坊继续制作新闻纸,直到1930年11月关闭了17年。1946年,它们被Abitibi Power and Paper重新开放。
• 固体生物燃料是 21 世纪初期占主导地位的生物能源类型。然而,它们在能源中的使用份额几乎没有增长,在 2.0 到 2.4 EJ 之间波动。大多数固体生物燃料(~1.2 EJ)用于工业,可能是木材加工行业。在过去的两年中,水平再次略有上升。住宅供暖中固体生物燃料的使用量在 0.4 到 0.6 EJ 之间波动。用于发电的固体生物燃料使用量相当稳定,约为 0.4 EJ。• 液体生物燃料是生物能源的主要增长成分。特别是生物乙醇从 21 世纪初期的 0.12 EJ 增长到 2012 年的 1.2 EJ。这些水平近年来仅略有增加,达到 1.37 EJ,这可能与汽油中乙醇的混合壁有关。• 生物柴油水平低于生物乙醇。 2010 年至 2013 年间,该水平大幅增加,从 0.04 EJ 增加至 0.24 EJ。近年来,该水平相当稳定在 0.28 至 0.30 EJ 之间。• 过去几十年来,沼气(主要是垃圾填埋气)一直相当稳定在 0.15 EJ 左右。• 可再生 MSW 的使用也一直稳定在 0.15 EJ 左右。
*** 南卡希亚斯大学 (UCS),Campus Sede,R. Francisco Getúlio Vargas,1130 - Petrópolis,RS **** 圣保罗州立大学 (UNESP) 工程学院材料与技术系、疲劳与航空材料研究组,瓜拉廷格塔,SP,巴西 ✉ 通讯作者:Heitor L. Ornaghi Jr.,ornaghijr.heitor@gmail.com 2020 年 6 月 15 日收到 木质生物质因其成本低、可再生和环境友好而成为生产生物能源的化石燃料的替代品。为了将生物质用作能源,强烈建议了解其热降解行为。这项工作重点研究了巴西木材行业常用的不同树种(湿地松 (PIE)、大桉 (EUG) 和伊塔乌巴 (ITA))的木纤维的热降解。使用 F 检验统计工具,基于最常见的理论数据预测了它们的降解动力学和整体热行为。发现最可能的降解机制是所有测试的木纤维的自催化,具有三个不同的降解步骤。获得的结果与最近在文献中使用其他拟合方法报告的结果一致。发现纤维素是阿伦尼乌斯参数的主要贡献者,而半纤维素是反应级数的主要贡献者。关键词:建模和仿真、木纤维、热分解、热解、模型拟合引言根据欧盟 28 国 (EU-28) 的政策,预计生物能源(包括生物热能、运输用生物燃料和生物电能)将贡献 2021 年可再生能源目标的一半。相比之下,2015 年,生物能源消耗量是 2000 年石油消耗量的两倍多。1 全球使用的森林生物质的一次能源供应量估计约为 56 EJ,这意味着根据世界能源理事会的数据,木质生物质占每年供应的所有能源的 10% 以上,2 每年约 90% 的一次能源来自所有形式的生物质。3 因此,考虑到木材固有的可再生性,木质生物质和木材加工残留物对于满足未来的能源需求至关重要,尽管可持续管理森林资源势在必行。