生物质燃料土地利用变化对环境影响的研究_李学琴.pdf
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1、生物质燃料土地利用变化对环境影响的研究李学琴,王志伟,刘 鹏,雷廷宙,吴幼青,呼和涛力,杨树华(常州大学城乡矿山研究院,江苏常州;华东理工大学资源与环境工程学院能源化工系,上海;河南工业大学环境工程学院,河南郑州;河南省科学院,河南郑州)摘要 为了研究生物质燃料土地利用变化对环境的影响,首先,对我国近年来农作物的种植面积、农产品产量、土地利用变化及类型进行分析,其次,以玉米秸秆清洁水解制备乙酰丙酸乙酯为例,探究其生产和使用过程中对环境的影响。结果表明,我国农业作物资源潜力及储量巨大,为生物质燃料的生产提供了丰富的原料保证,是农业固碳的主要途径,具有很好的土壤碳汇作用。同时,以玉米、小麦、水稻为
2、主要农作物的种植结构且种植土地类型为耕地时,玉米秸秆产生 乙酰丙酸乙酯作为燃料使用时的排碳量和固碳量分别为、,加上玉米秸秆收集、运输及转化为乙酰丙酸乙酯的过程中温室气体的排放量;生物质的生产和使用在一定程度上有望实现碳平衡,这为生物质燃料的额外需求所引起的土地利用变化对环境影响的评估提供了理论支撑。关键词 生物质;液体燃料;土地利用变化;环境影响中图分类号 文献标识码 文章编号():开放科学(资源服务)标识码():,(,;,;,),;基金项目 年民用飞机专项科研项目“航空替代燃料可持续评价”()。作者简介 李学琴(),女,甘肃白银人,博士研究生,研究方向:生物质热解。通信作者,研究员,博士生导
3、师,从事生物质能源与材料方面的研究。收稿日期 年国家发展和改革委员会发布了关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见,提出推行先进生物液体燃料,支持生物燃料乙醇等清洁燃料接入油气管网,加快研发纤维素等非粮生物燃料乙醇、生物航空煤油等先进可再生能源燃料关键技术及产业化示范。加拿大 年生物燃料报告也制定了可再生和低碳燃料发展的政策,西班牙能源部认为先进生物燃料和其他非粮生物燃料是目前最广泛地用于重型车辆和航空等领域的可再生能源。由此可见,生物质燃料是未来降低航空排放、实现化石能源替代最直接、最有效的手段。我国从 年开始先后建立了乙醇生产试点企业并实行补贴政策,年开始相继出台了关于燃料乙醇亏损
4、补贴政策的通知中华人民共和国可再生能源法可再生能源中长期发展规划等,年以来陆续出台了“十一五”“十二五”“十三五”和“十四五”可再生能源发展规划关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法等政策性文件,明确规定了“不与人争粮、不与粮争地”的原则,促进了生物燃料在可再生能源发展、资源节约和环境保护、应对全球气候变化等方面作出的积极贡献。生物燃料引起的土地利用变化主要体现在能源作物取代粮食作物,或原料的额外需求导致其他地方的土地利用结构发生变化,这在国际上被定义为直接土地利用变化(,)和间接土地利用变化(,)。与 相比,是在生物能源作物取代其他作物时,触发某
5、个地方的土地(草地或林地等)转换成农田进而对环境排放造成影响。在最初的研究中,研究者仅仅考虑了生物燃料的原料面积是否有所增加,;等研究表明生物燃料可有效降低温室气体(,)的排放,如玉米生产乙醇可减少的 排放。等研究表明以粮食作物为原料生产生物质燃料及其使用过程排放出了更高的,而利用农林剩余物生产生物质燃料时减少了 的排放。另外,一些研究在比较生物质燃料对环境的影响时表明 和 系数的估算是排放量变化的主要来源。尽管大多数的研究结果之间有很大差异,但一些国内外学者研究的重点依然偏重于生物质燃料引起的间接土地利用变化。安徽农业科学,():,等采用最新数据及模型评估了美国燃料乙醇扩张对全球的影响,结果
6、表明土地利用的排放量下降了。但由于全球经济的挑战及生物质燃料生产对环境影响的差异等因素的影响,导致了生物质燃料应用的可变性和间接土地利用变化的不确定性,使生物质燃料在缓解气候变化潜力方面存在很大争议。截至目前,国际上将土地利用变化的分析纳入生命周期评估中的研究很少;而我国生物质燃料的土地利用变化对环境的影响研究目前仍处于空白。所以,掌握间接土地利用变化对理解生物质燃料的生产和使用相对于化石燃料是否增加了 排放至关重要。因此,该研究以国内外文献为理论基础,借助历史数据,通过统计分析法对我国近年来农作物的种植面积、农产品产量、土地利用变化及类型进行分析,计算了我国农林作物资源潜力及储量,进一步分析
7、土壤碳汇与农业碳汇的关系;以玉米秸秆清洁水解制备乙酰丙酸乙酯为实例,分析了生物质燃料间接土地利用变化对环境的影响,以期为我国生物质燃料土地利用变化的评估提供基础数据和理论参考。估算方法及数据来源 估算方法 生物质燃料土地利用变化的评估方法主要包括统计数据分析法、模型分析法、生命周期评估法。统计数据分析法是为了确定生物质燃料生产率与土地利用变化之间可能的关系,从统计学的角度收集和分析不同来源的历史数据进行分析,。生命周期评估(,)是通过对能源和物质消耗、环境排放进行量化,进而评估能量、物质利用对环境的影响,最终寻求改善产品或工艺的途径。模型分析法是测量 和 最常用方法,主要分为经济模型和确定性模
8、型,;由于不同模型的复杂性和可变性,土地利用变化很少被纳入 的研究中。国外大多数研究者认为经济模型的分析更加准确贴切,但由于我国在生物质燃料与土地利用变化的研究处于空白且目前还没有找到适合我国国情的经济模型。因此,该研究采用统计数据分析法,以干物质光合作用平衡式()以及农业碳汇的计算方法为依托,按单位面积农作物收获的干物重(以计)估算单位面积农用地年吸碳量与制氧量,利用刘晓永等研究中农作物秸秆资源的草谷比和折算系数,估算生物质资源储量,进而初步探究生物质燃料间接土地利用变化对环境的影响。数据来源 数据主要来源于国家统计年鉴中国环境统计年鉴中国可再生能源发展报告中国能源大数据报告中国能源发展报告
9、中国能源统计年鉴中国生态环境公报等关于生物资源、农产品产量、生物质燃料、土地结构、环境污染程度等方面的统计数据。玉米秸秆在收集及预处理过程中的温室气体排放如表 所示,其转化为乙酰丙酸乙酯的年消耗的玉米秸秆量和收集半径见文献;以 玉米秸秆清洁水解制备 乙酰丙酸乙酯的系统为例,水解过程产生蒸汽锅炉的热量由锅炉燃烧装置提供,该装置燃烧效率为,该生产过程中涉及的排放因子见文献。表 玉米秸秆收集、运输及预处理过程中的气体排放 ,单位:气体排放 收集过程 预处理过程 结果与分析 生物质资源量及燃料密度 根据农产品产量及农作物草谷比估算我国近 年秸秆类生物质资源量(图),由图 可知,近年来我国生物质资源量逐
10、年增加,截至 年生物质资源量达到,生物质资源潜力巨大。以我国农作物大省之一河南省为例,从图 可看出,近年来农作物秸秆产量的分布呈现由西北向东南逐渐增加的趋势,在其他省份秸秆产量的分布均有不同程度的分布差异,这主要与农业种植结构、地域面积、土地状况和区域气候条件等多重因素相关。从不同生物质原料及其燃料的能量密度(图)可以看出,玉米秸秆热解制备生物油()的能量密度最高,是原料玉米秸秆能量密度的 倍左右;与之相近的是秸秆残渣和木材废弃物热解制备生物油(和)。由此可见,巨大的生物质资源量为生产高密度、高能效的生物质燃料提供了保证。图 年生物质资源量和资源潜力 我国农林业固碳情况分析 以干物质光合作用平
11、衡式()估算了近年来我国农业固碳情况。经计算,年我国主要农作物吸收 大约 万,释放 大约为 万。由于生物质燃料的使用及对环境气候的关注,我国农作物固碳、制氧量逐年增加;从 年我国不同农作物固碳制氧情况(表)可以看出,年我国不同农作物固碳量达到 万,释放达到 万,表明 年我国 万农 卷 期 李学琴等 生物质燃料土地利用变化对环境影响的研究图 年河南省秸秆分布情况 注:大豆制生物柴油;玉米制乙醇;柳树制乙醇;玉米秸秆热解油;秸秆残渣热解油;木材废弃物热解油;藻类制生物柴油。:;图 生物质原料及其燃料的能量密度 用土地面积种植农林作物共固 为 万;同时,玉米在固碳制氧方面具有明显的效果,其中固碳量为
12、 万,释放 为 万,单位土地面积的固碳量为 万 ();其次为水稻、小麦,表明玉米秸秆、小麦秸秆、水稻秸秆等农作物资源是生产生物质燃料原料的主要来源,在固碳制氧中起主要作用。由表 可估算出 年主要农作物吸收 量分别占全部作物固碳量的比重,如图 所示。玉米秸秆的吸碳量约占全部 种农林作物吸碳总量的,其次为水稻、小麦、麻类、油料等。因此,在不影响其他作物种植面积的情况下,确保种植玉米、水稻、小麦的土地面积且保持这种种植结构,既保证了足够的粮食产量,又为生物质燃料的生产提供了原料保证;不仅避免了能源作物与粮食作物竞争土地,也确保了粮食安全和环境效益;同时,也避免了农林资源的浪费,增加了土地的固碳量。根
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