生物质原料供应链技术经济研究进展.doc
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1、生物质原料供应链技术经济研究进展摘要:生物质原料供应链是生物质资源转化的基础保障,是未来实现大规模生物质能源开发利用的关键所在。本文对生物质供应链相关技术问题进行了分析,分别介绍了生物质原料收获与收集、储存与预处理、运输等技术现状与存在的问题。同时,对供应链的技术经济性进行了综述,对比阐述了国内外采用的研究方法,通过建立定量化的数学模型来优化供应链的技术经济指标是当前研究的主要方式。国内外研究结果显示,生物质原料的收购价格、收集半径和收购模式是影响生物质供应链成本的关键因素。我国由于户均耕地占有面积小,生物质原料分散,生物质供应链是一个复杂的系统工程。在此基础上,进一步对生物质供应链的发展提出
2、了展望,为生物质资源供应链的研究与发展提供参考和借鉴。随着人们对生物质资源开发利用的重视,对生物质资源的需求也在不断增加。如何保证大量生物质资源的收集、储存以及运输等过程的顺利实施,已经成为生物质能源研究及应用领域中的重要课题。目前,生物质能源在我国能源消耗的比例仅占5%,而国外一些发达国家的生物质能源消耗占比可达20%。由此可见,我国对生物质能源的需求仍具有较大的空间1-2。我国生物质资源量十分丰富,仅每年农作物秸秆产量可以达到7亿吨。随着人们对生物质原料需求的日益增加,生物质原料的供应链将成为决定生物质资源开发利用、实现工业化、商业化应用的重要基础保障。众所周知,虽然生物质原料来源广泛、数
3、量巨大,但由于大多数生物质原料的密度较低,且分布分散,因此生物质原料的供应链过程,包括收集、运输、预处理,直至进入工厂的整个物流过程,已经成为影响原料成本的关键问题。例如,国内的许多生物质发电企业正是受制于原料供给不足而导致设备开工不足,企业亏损。由此可见,如何开发有效、经济且适用于不同种类的大规模生物质原料供应链系统显得尤其重要。据此,本文针对生物质供应链系统存在的问题进行分析,并综述近年来人们在生物质供应链研究的成果,从技术经济的角度,对生物质原料供应链的研究进行综述和展望,为生物质供应链的研究与应用提供参考和借鉴。1生物质原料供应链生物质原料资源种类众多,常见的生物质原料主要包括农业废弃
4、物、林业废弃物、能源作物、藻类和城市固体废弃物等。在我国,生物质原料资源丰富,产能可相当于全国能源消费总量的30%左右。在实现生物质原料利用的过程中,生物质原料供应链是由生物质到生物燃料整个生产过程的桥梁。在整个物流系统中,主要包括生物质原料的收获与收集、原料储存、原料预处理、运输等步骤。保证整个物流有效、经济地运行,是实现生物燃料大规模商业化生产的关键所在3。生物质原料的收获与收集是整个供应链的第一步,它是生物质从起始到储存的关键步骤,该步骤包括粉碎、收获、收集及打包等操作。储存是原料生物质保持稳定的关键步骤,在生物质进行预处理前,保持原料的稳定均一是生物质后续转化的物质基础。预处理步骤是通
5、过物理、化学或生物的方法将生物质转化为更加稳定的形式,以利于运输和转化。运输是通过运输基础设施,如卡车、铁路、船运或管线等,将生物质运输至生物炼制厂。这些步骤构成了完整的生物质供应链,如图1所示4。2生物质原料供应链技术2.1收获与收集生物质原料的收获与收集是供应链的首要环节。以秸秆原料为例,秸秆收割是整个原料收集过程的第一步,收割的方法和技术不仅影响着原料的储存、运输和加工,还对土壤的松紧和侵蚀有重要的影响5。在机械化程度较高的美国,秸秆的收割过程通常分3步进行,第一步是联合收割机在行进过程中收割庄稼,收割剩余的生物质在收割机后排成一列;第二步由拖拉机牵引的打捆机将生物质进行打捆;第三步由拖
6、拉机将打好的捆托运至田边。在操作上,可采用多程或单程操作6。虽然这种收割方式已经比较成熟,但这种收割的方式仍存在以下弊端:易造成原料夹带泥土和石块,污染原料;需要专门的设备和劳力;由于设备车辆频繁在田间移动,将导致土壤疏松度破坏,且不利于保持土壤中碳水平的稳定。同时,收割后的纤维素生物质原料通常以打捆的形式进一步收集,但目前的原料打包收集系统存在着诸如原料体积密度低、单位成本高、大规模处理困难等不足,尚难以满足未来大规模应用的要求。在我国,废弃的秸秆由于得不到及时处理,很大一部分被焚烧或者抛弃。尤其随着农村青年劳力外出务工的增多,也不同程度增大了秸秆收集的难度,间接提高了原料的收集成本。为此,
7、我国也在尝试推广应用机械代替人工收集秸秆,如近年来有研究者提出采用秸秆全自动收集粉碎致密成型联合机进行秸秆的收获与收集。该联合机能够将收集、粉碎和致密成型同时完成,收集的生物质以颗粒的形式进行收集和暂存,有利于节省运输空间,降低运输成本7。然而,我国的机械化收集应用过程中仍存在着机械收集系统适应性差、打捆保形性不理想、易发生散捆等现象。针对上述问题,开发高适应性的机械收集系统是当前需要解决的关键技术之一。国内外许多国家也正致力于新型收集系统的开发,以克服和解决目前原料收集存在的不足8。在此基础上,根据可持续收割技术的要求,在满足实用性、可持续性和经济性的前提下,大力开发大规模生物质原料收集的新
8、模式,也将是今后研究的主要方向之一。2.2原料储存和预处理目前,原料的储存方式可分为干式和湿式两种,对于纤维原料如秸秆,通常以干式打包的形式进行储藏,即秸秆在打包前,要在田间自然风干至15%35%的含水量范围,如果秸秆原料含水量过大,很容易造成秸秆的腐败,最终导致原料有效成分的流失。虽然这种储存方式已被成功开发并应用,但以这种方式储存原料的规模有限,难以满足未来大规模利用纤维原料进行生物炼制的需求。当储存原料在100万吨规模时,这种储藏方式将有可能不再实用,因此其他的储存方式应当给予考虑。生物质造粒作为一种干式储存技术,能够有效地克服原料腐败流失的问题。经过造粒的原料不仅使原料不易自燃,而且可
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