澳大利亚技术科学与工程学院 (atSe) 的这份报告的主要发现是,生物燃料,包括生物乙醇(石油替代品)和生物柴油(柴油替代品),作为澳大利亚运输燃料,可以发挥有益作用,有助于减少温室气体排放和保障能源安全。尽管所谓的第一代生物燃料受到与粮食生产争夺稀缺资源的限制,但第二代生物燃料使用丰富但价值较低的资源,尽管生产成本仍然很高,转化途径不明确,但仍具有巨大的前景。重点研发对最终的技术成功和商业成果至关重要,它依赖于改善澳大利亚领先研发设施和人员的融资、协调和管理,以及与国际研发工作建立生产联系。建议建立一个生物燃料研究所。
这些途径中的许多最初是在 2013 年开始的一系列设计报告中描述的(Davis 等人 2013;Davis 等人 2015;Dutta 等人 2015;Tan 等人 2015),这些报告概述了在短期内实现每加仑汽油当量 (GGE) 3 至 5 美元范围内的临时成本预测的机会。请注意,这些途径代表了 BETO 下的一些重点领域,但并未涵盖 BETO 资助的全部研究范围。虽然这些初步预测和相关研究有助于实现技术指标,但传统液体燃料的平均零售价格仍低于 3 美元/GGE,其中传统普通汽油在 2.16 美元/加仑至 2.61 美元/加仑之间,2017 年柴油零售价格在 2.47 美元/加仑至 2.93 美元/加仑之间,美国能源信息署 (EIA) 预测批发汽油和柴油价格在可预见的未来将保持在 3 美元/加仑或以下 (EIA 2018)。因此,BETO 正在努力制定低成本生物燃料生产战略,目标是使生物燃料最低燃料销售价格 (MFSP) 1 更接近 2 美元/GGE(<2.50 美元/GGE)。本文件确定了一系列进一步降低成本以实现此类 MFSP 水平的策略和机会。本文回顾了通过基础研究和科学调查开发这些选项的持续工作。此外,报告的每个部分都重点介绍了有助于为实现成本降低目标的每条途径制定具体指标的研究领域。
荷兰生物燃料行业的脱碳方案 © PBL 荷兰环境评估机构;© TNO 海牙,2020 PBL 出版号:3887 TNO 项目编号 060.33956 / TNO 2020 P10347 作者 M. Khandelwal 和 AWN van Dril 致谢 我们要感谢 Rob Vierhout(Alco Energy Rotterdam)、Rob Groeliker(Biopetrol Rotterdam BV)、Petra Gerritsma(Neste Dutch BV)、Ayla Uslu(TNO)、Wouter Wetzels(TNO)和 Martin Junginger(乌得勒支大学)的帮助和宝贵意见。 MIDDEN 项目协调和责任 MIDDEN 项目(制造业脱碳数据交换网络)由 PBL 和 TNO 的 ECN 部分发起、协调和资助(2020 年 1 月 1 日后命名为 TNO Energy Transition)。该项目旨在支持行业、政策制定者、分析师和能源部门共同努力实现深度脱碳。有关该项目的通信可以发送至:D. van Dam (PBL),Dick.vanDam@pbl.nl,KM Schure (PBL),Klara.Schure@pbl.nl,或 AWN van Dril (TNO),Ton.vanDril@tno.nl。制作协调:本出版物是 PBL 和 TNO Energy Transition 的联合出版物,可从 www.pbl.nl/en 下载。本出版物的部分内容可以复制,但必须注明出处,格式如下:M. Khandelwal 和 AWN van Dril (2020),荷兰生物燃料行业的脱碳方案。PBL 荷兰环境评估局和 TNO Energy Transition,海牙。PBL 荷兰环境评估局是国家级机构,负责环境、自然和空间规划领域的战略政策分析。我们通过开展前景研究、分析和评估来提高政治和行政决策的质量,其中综合方法被视为至关重要。政策相关性是我们所有研究的主要关注点。我们开展独立且科学合理的主动和被动研究。TNO Energy Transition 肩负双重使命:加速能源转型并增强荷兰的竞争地位。TNO 开展独立且国际领先的研究,我们主张为政府、工业和非政府组织发挥议程设置、发起和支持作用。本报告已由 Alco Energy Rotterdam BV、BioPetrol Rotterdam BV、BioMethanol Chemie Nederland BV 和 Neste Dutch BV PBL 审查,TNO Energy Transition 仍对内容负责。脱碳选项和参数明确未经公司验证。
au:PleaseconfirmthatalleadinglevelsarreepressedCorrected:人口稳定增长和生活水平的提高,增强了全球对能源的需求。化石燃料占能源生产的四分之三以上,释放了大量的二氧化碳(CO 2),这些二氧化碳(CO 2)驱动气候变化的影响,并在许多国家造成严重的空气污染。因此,CO 2排放量的急剧减少,尤其是化石燃料,对于应对人为气候变化至关重要。为了减少CO 2排放并应付对能源的不断增长的需求,必须开发可再生能源,其中生物燃料将形成重要的贡献。在本文中,从第一到第四代液体生物燃料以及其工业发展和政策含义进行了详细讨论,重点是运输部门作为其他环保技术(例如电动汽车)的补充解决方案。
这张 2009 年拍摄的资料照片显示,木材废料和碎屑堆放在约翰日以东的 DR Johnson Company 草原城发电厂的生物质燃烧器旁边。Red Rock Biofuels 计划在俄勒冈州莱克维尤开设一家工厂,收集大量森林碎屑并将其转化为航空燃料。(Matthew Preusch)美联社报道
生物燃料被认为是以可持续的方式满足未来能源供应需求的杰出替代化石燃料。通常,它们是由木质纤维素原料生产的。与富含浓度蛋白的原料相比,生物乙醇生产的木质纤维素原材料的糖化是一个繁琐的过程。各种富含菊粉的原料,即。耶路撒冷朝鲜蓟,菊苣,大丽花,芦笋sp。等。也被利用用于生产生物燃料,即。生物乙醇,丙酮,丁醇等。富含菊粉的原料的无处不在的能力和大量菊粉的存在使它们成为生产生物燃料的强大底物。不同的策略,即。已经探索了分离的水解和发酵,同时的糖化和发酵以及巩固的生物处理,以将富含二氨基蛋白的原料转化为生物燃料。这些生物处理策略是简单有效的。本评论详细阐述了生物燃料生产的富含浓度蛋白的原料的预期。为富含菊粉的原料转换而利用的生物过程策略也得到了强调。
1.3.1 与生产场所专营的贸易商(工业运营商):贸易商活动和各自的 RSB 声明仅限于工业运营商同一证书范围内的产品,即,贸易商仅交易来自单个认证参与运营商的产品。此类贸易商每年每处办公室和/或每处场所支付 100 美元(美元)的费用。 1.3.2 独立贸易商:此类贸易商指的是贸易商是 RSB 参与运营商,自己提出 RSB 声明,并且可以从其他认证运营商那里购买和销售认证产品的情况。此类运营商每处办公室和/或每处场所支付 1,000 美元(美元)的费用。 1.3.3 最终产品零售商:请联系 RSB 秘书处了解适用费用的详情。 1.4. 试点和示范设施政策每设施每年收取 1,000 美元(美元)。设施必须用于展示、测试和/或概念评估生物燃料或生物质技术、工艺、作物品种等。符合这些目标的任何生产均不得视为商业生产。如果示范设施向市场销售产品,则应在“工业运营商”下报告经 RSB 认证的销售量,以根据销售的 RSB 产品数量计算 PO 年费。
投资安全 – 监管不确定性和不断变化的目标 欧盟委员会最终于 3 月 14 日公布了附件 IX 的授权法案,但仍存在不明确之处,且国家层面的解释也不同(例如 NL、FR、DE),需要复杂的 BLE/Nabisy 应用程序来确保目标原料在德国的“先进”地位 德国政府的“参与其中”消失了,先进生物燃料的资助计划(例如 BDMV/NOW)在 KTF 取消后停止 需要更好地区分“先进生物燃料”附件 IX A 部分与 B 部分(航空公司的 SAF 配额更高、单独标签、资助等) 潜在的新挑战是,农作物/1G 乙醇生产商将欧盟告上法庭,挑战 RefuelEU 航空法规 立法突然变更(瑞典降低 HVO 配额产生巨大影响)
燃料,化学物质和材料的植物性生物合成促进了环境可持续性,其中包括减少温室气体排放,水污染和生物多样性的丧失。植物合成生物学(Synbio)的进步应提高基因工程的精确性和效率,以供可可固化性。适用的合成创新包括基因组编辑,基因电路设计,合成启动子的开发,基因堆叠技术和环境传感器的设计。此外,在开发空间分辨和单细胞OMICS方面的最新进展有助于在不同植物组织中发现和特征细胞类型特异性机制和时空基因调节,从而导致细胞和组织特异性基因的表达,从而改善生物强化生物的生物强化。这篇评论重点介绍了植物合成的进步和新的单细胞分子促进,以实现可持续的生物燃料和生物材料生产。
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