《欧盟循环生物经济《战略创新与研究议程(SIRA 2030)》报告草案》

  • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
  • 编译者: 陈方
  • 发布时间:2020-09-11
  • 2020年3月20日,欧盟生物基产业联盟(BIC)发布《战略创新与研究议程(SIRA 2030)》报告草案,提出“在欧洲建立适应未来的循环型生物社会”,向利益攸关方征求咨询建议。
    SIRA被视为欧洲生物基行业的“指南”,第一个 SIRA于2013年通过,提出到2030年将生物基产品或可再生原料的份额增加到化学工业的有机化学品原材料和原料总量的25%。SIRA 2030提出了“2050年循环生物社会” 的愿景,即“一个具有竞争力、创新和可持续发展的欧洲,引领向循环型生物经济的转变,使经济增长与资源枯竭和环境影响脱钩”,并阐述了实现这一愿景的主要挑战和路线图,以及至2030的里程碑和关键绩效指标。
    SIRA 2030还反映了最近的政策更新,包括欧盟更新的生物经济战略、单一用途塑料指令等,旨在促进主要的可持续发展目标,特别侧重于应对气候变化和增强生物多样性。
    SIRA 2030的目标是在2030年之前实现这些关键影响:创建新的商业模式;加速可持续解决方案的商业化;建立减缓气候变化的碳中和价值链;以及建立购买和消费的新模式等。SIRA 2030阐述了实现上述影响的步骤,包括:拥有合适技能的人力资源;生物质原料(可再生碳源)的可持续供应;创新科技,包括数字化;创新、创造力和创业精神;支持性政策规章;接受可持续的解决方案;以及促进投资和共同融资,以解决市场失灵问题等。
    一、主要目标
    1. 创建新的商业模式,以整合战略合作伙伴
    为实现2050年愿景中“促进粮食安全和满足对可持续产品的需求”的驱动力,必须创造新颖的、颠覆性的商业模式。这些将打破现有模式和战略的商业模式的新颖之处在于将原料供应方和市场需求方整合到生物基产业的循环价值链/价值圈中。
    2. 加速循环生物经济中可持续解决方案的商业化
    为实现“2050年愿景”中“在循环生物经济中创造就业和增长”的驱动力,必须加快卓越的和可持续的生物基解决方案的商业化。大规模实行这些解决方案将激发生物部门的创业精神,将发明者与投资者联系起来,并通过公共资金杠杆化私人资本投资。大规模的生物基产业将在农村、沿海和城市地区创造新的就业机会。
    3. 建立减缓气候变化的碳中和价值链
    为实现“2050愿景”中“为可持续发展的地球做出贡献”的驱动力,必须创建碳中和价值圈。生物价值圈使用可持续资源,不会增加超出生物循环能力的温室气体排放。生物基行动将旨在通过高水平的资源和能源效率以及中间流的回收,实现“零废物”进程。生物基产品将在可持续的基础上寻求取代化石基产品,并将在长期应用和结构中发挥“碳汇”的作用。
    4. 建立循环型生态社会的购买和消费新模式
    为实现“2050愿景”中“形成循环生物经济社会”的驱动力,必须促进不同于20世纪传统的购买和消费模式。可回收或可降解的生物基产品将使我们能够动员公众改变行为,消除线性的消费和使用模式。考虑到循环性,包括食品在内的产品的透明营销将促进公民知情并乐于参与构建循环的生物社会。21世纪新的购买和循环消费模式将保护环境、提高生物多样性和维持健康的生态系统。
    二、实现路径
    5. 获得具备所需技能和能力的人力资本
    为了拥有人力资本、掌握必要的技能和能力,以便在未来经营可持续的生物基产业,必须现在就着手教育和培训。主流教育需要包括基于生物的、循环的、可持续的以及更多的科学、技术、工程和数学(STEM)学科教育,以满足循环生物社会和高度数字化的生物基产业的需要。目前的劳动力需要有机会更新和保持适当的技能和能力。生物基产业需要有吸引人的职业机会来维持高度活力。
    6. 为扶持性政策框架争取政策支持
    为了使欧洲的生物基产业具有循环性和创新性,并具有颠覆性的商业模式,需要在区域、国家和欧洲各级建立一个支持性和有利的政策框架。通过立法和法规允许使用新技术和应用工艺。为了生物基础产业的发展和繁荣,需要一个生物基和化石基产品和应用的公平竞争环境。持续向前推进,克服和消除现有法规的负面影响。
    7. 到2030年需要解决的主要研发和创新挑战
    表1  BIC工作组和其他利益攸关方收集的研发创新挑战主题
    主要具体挑战——一般
    人工智能等数字工具和系统驱动的使能技术;
    主要具体挑战——原料
    (1)维持可持续生物质系统的表现:
    生物多样性;
    土壤质量;
    污染、过度施肥、水土流失等;
    (2)原料供应和预处理:
    循环性;
    分析:不同原料/应用的含量、可用性,潜在的有毒和有害物质,价值等;
    合并/互联工艺:例如利用现有的下游工艺设备生产新的原材料;
    (3)适应可持续和灵活的生产,以满足市场和消费者的需求:
    解决主要作物和其他原材料的问题;
    主要具体挑战-技术
    (1)可持续(新)技术:
    工业生物技术,合成生物学;
    化学催化,电化学;
    整合不同的技术;
    (2)通过工业共生资源效率与绿色能源互联:
    循环利用;
    副产物及废物流(包括CO2)的低成本利用;
    主要具体挑战-产品
    (1)循环性(生态设计):
    循环再用及循环再造系统;
    市场和终端用户;
    (2)性能:
    同等水平到最高水平;
    (3)功能:
    受益于额外具备的性能.
    8. 到2030年需要解决的主要非技术挑战
    表2  BIC工作组和其他利益攸关方收集的非技术挑战主题
    主要具体挑战——一般
    讲好一个生物基的故事;
    主要具体挑战——公众意识和接受
    (1)采用清晰的评估方法和数据库,进行明确的可持续性分析;
    建立统一的生命周期评估(LCA)数据库/实践/周期极限.
    (2)开发通用、统一和可靠的LCA方法和数据库(以及快速更新程序),用于生物基产品和循环性产品的可持续性评估;
    (3)提高关于不同环境影响话题(例如温室气体、资源枯竭等)的普遍接受和公众意识;
    (4)提高关于化石和生物基材料之间差异的普遍接受和公众意识;
    (5)进一步明确生物精炼对生物多样性和粮食生产的影响;
    (6)进一步明确生物基产品的性能和表现并提高用户接受性;
    (7)创建工具以迅速连接需求和提供生物基产品;
    (8)改善与消费者的沟通,针对消费者的需求使其了解从原料供应到应用和可持续性方面的效益;
    (9)鼓励大型零售商和非政府组织参与到生物经济的沟通中来,使其熟悉产品情况和消费者行为。
    主要具体挑战-投资
    (1)开发新的创新和创造性方法,以培养、设计和有效地激发生物基创业思路;
    (2)改善发明者和投资者之间关于生物基概念及其潜在价值的沟通;
    (3)加强宣传与生物基价值圈有关的成功案例;
    (4)推广可用的开放式研发设施和测试设施;
    (5)增加对新技术/颠覆性技术的信任;
    (6)营造有吸引力的商业和创新环境;
    (7)促进引进公共和私人采购和/或税收优惠;
    (8)提高对具有潜在工业应用的生物基解决方案的认识。
    三、小结
    SIRA2030侧重于面向或实现商业化水平发展,包括展示创新特性的产品和工艺,或表现与最新技术相比的增强性。在这样做时,它并没有忽视或减少欧洲许多相关生物经济部门已在运营的生物精炼厂的价值。其中许多都成功实现了资源和能源节约。但是,要在整个欧洲部署以生物基产业,还需要加速推广有前景的产品和解决方案、技术和工艺,以及从试点到示范、从示范到首创的旗舰规模。
    SIRA2030还提出需要解决在整个欧洲“复制”首批成功的旗舰企业的问题。这种复制可以通过对其他生物质原料采用相同或类似的技术来实现;或者在欧洲其他区域推广采用相同或类似的工艺和原料。
    自2014年以来,欧洲的生物基产业已经取得了长足的进步。2014年标志着通过生物基产业联盟计划(BBI JU)的开始。BBI JU计划为到2030年加快生物产业活动奠定了基础,并促进实现2050年远景规划中提出的目标。欧洲新兴生物基产业已明显开始表现出通过跨越传统产业和学科边界、创造新的价值链的产业景观的重组。与此同时,它成功地动员了整个工业和学术部门的参与者和利益攸关方。此外,以生物基产业在整个欧洲地区的范围和规模也在不断扩大。下一步方案将以BBI JU的成功为基础,以保持这一发展势头。
    编译整理 | 陈方 生物科技战略研究中心
    参考文献 | The Strategic Innovationand Research Agenda (SIRA 2030) for a Circular Bio-based Europe

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    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-08-06
    • 近期,欧洲深部地热技术与创新平台(ETIP-DG)发布深部地热战略研究与创新议程 ,确定了欧盟在地热领域未来数十年的研发优先事项,以到2050年实现欧盟的深部地热发展愿景。ETIP-DG由欧盟委员会在“战略能源技术规划”(SET-Plan)框架下于2016年创建,汇集了工业界、学术界和行业协会的代表,涵盖深部地热勘探、生产和利用的价值链,旨在降低深部地热发电的总成本以推进其商业应用。本议程共提出了5个领域的关键挑战:地热资源预测与评估;资源获取与开发;热电联产与系统集成;地热能技术开发政策研究;知识共享平台。具体将开展的研发重点如下: 一、地热资源预测与评估 1、改进钻探前的地热资源勘探。开发改进地热储层结构成像和岩石及流体性质的经济高效勘探方法:使用重力勘探、电磁勘探、无源地震勘探、2D-3D-4D反射地震勘探等勘探技术,降低勘测成本,提高地下成像分辨率;改进监测地表异常的遥感技术;开发结合计算科学和地质、地球物理、地球化学勘探的综合方法;开发流体通道、热流和压力评估的先进方法;储层温度、化学和流动特性、地震活动、联合场采集和增强数值联合反演的评价方法;勘探阶段评估地震诱发条件的技术。 2、先进调查和监测技术。改善地热开发全过程中的储层性能表征,主要包括:通过现场数据延时分析增强储层信息;提高钻孔地球物理技术(例如垂直地震剖面、可控源电磁法、光纤方法)以及原位地质和地球物理特性井筒测量技术的效率;原位流体监测;高温示踪剂技术;测井综合解释;高温和恶劣条件下的创新传感器;先进的数据采集、计算和处理,以及地表探测数据的综合解释;联合反演和建模,并与勘探和现场监测目标相结合;开发利用现有数据的技术(如智能再处理)。 3、开发勘探工作流程(概念模型、储层特征、性能和决策模型)。开发不同地热资源的最佳勘探工作模型,主要包括:概念模型和储层表征模型标准化;开发表征不同类型储层的预测模型;开发性能模型以及决策和风险管理方法;应用信息价值方法示范投资组合;自适应技术和组织方法实现躺井的再利用。 4、建立勘探目录(类比储层、岩石特性和模型约束)。建立岩石特性、裂隙网络特征和流体-岩石相互作用特征目录,改进多尺度、多学科和基于场地的概念模型和储层表征能力,主要包括:结合油气藏勘探和生产数据建立和扩展岩石特性数据库;开发不同地热储层的参考模型;开发新的扩大勘探规模的方法;通过特性与尺度的经验关系进行地质统计学储层构造与表征;构建多尺度参考地图和模型,为区域和场地模型提供约束,集成地球物理、实验室和结构模型;建立流体-岩石相互作用数据库,在油气/地热流体环境下为岩石特性变化提供约束条件。 5、评估资源潜力。开发欧洲统一的资源潜力评估工具和方法,主要包括:超高温地热系统资源的勘探方法,以及对超常规温度地热资源特性和过程的深入理解和预测模型;开发理论和实验方法以估算脆性/韧性条件下岩石物理和机械性质;分析深层超高温流体和枯竭油气储层获得低温地热资源;EGS资源勘探方法,以及对超常规深层地热资源的特性和过程的深入理解和预测模型;开发和测试勘探方法以探测合适储层条件;研究海上岩浆、地质再勘探和联合开采资源等新型资源。 二、资源获取与开发 1、机器人钻井技术。开发控制和/或自动化钻井技术以缩短时间并减少对井的破坏。技术领域包括井下传感器、双向通信通道、数据分析、机器学习数据库、自动化算法和地面控制处理硬件和软件。可能开发的技术包括用于地热钻探的新硬件和软件设备,以及集成井下测量和地面控制以实现地热钻井过程的自动化。 2、快速钻井技术。开发用于地热的高效岩石破坏技术并将井下测量与钻井技术相结合。主要包括:开发硬岩钻井方法,避免钻头磨损,并具有高穿透率(ROP > 5m/h);研究和优化岩石破坏准则;使用基于机械特性的下部钻具阻尼系统减轻钻柱振动;开发更高穿透率、更低钻压和更小扭矩的混合钻井系统;下部钻具的设计和测试;开发和测试用于结晶和硬岩的径向钻孔技术并进行钻孔设计;快速钻井的现场示范。 3、绿色钻井液。开发配置新型钻井液的技术和环保材料,可用于(超热)地热储层或与新型钻井方法相结合。重点关注纳米材料、聚合物、可生物降解聚合物、传热研究,以及基于模拟数据、实验室实验、现场试验和相关环境测试开发先进钻井液配方。 4、可靠的套管和固井材料。主要包括:耐腐蚀外壳的新型低成本解决方案;开发包覆层以降低成本;验证和示范新型耦合技术以降低套管破裂率;开发新型水泥配方以改善传热等问题,降低预热期间套管应力和应变,确保恶劣条件下的有效硬化和稳定;地热开发过程中套管柱情况的研究和分析;研究和分析材料及连接行为,以选择合适的材料;开发模拟地热环境的套管钻井测试设施;制定地热井的设计和维护标准。 5、钻井期间的监测和测井。通过创新的井下记录和通信方法改进地热钻井期间的信息获取,主要包括:高温和/或高压条件下运行的工具;在大斜度水平井中操作的工具;随钻测量技术,如随钻地震系统;储层非均质性、井眼波和混响分析;井间数据采集技术;高分辨率图像数据表征目标区域岩石;实时数据处理和解释以更精确调整钻井过程中井眼轨迹目标;实时井下-地面传输,如泥浆脉冲、电磁、钻杆声波;地面同步井下存储记录仪;通过在下部钻具上方使用先进减震器技术减少钻柱振动;低成本非侵入性技术以加快高风险条件的地下数据收集。 6、地热井高温电子设备。开发用于高温地热井的电子设备和传感器,确保可靠的钻井测量并实现随钻测井,主要包括:耐175-300℃的高温电子元件;改进的隔热罩以及电子设备和传感器冷却技术,可使用标准电子设备;将高温传感技术(例如光纤)集成到井的设计中。 7、增强型地热开采的有效和安全技术。用于EGS的特殊井道概念设计,研发联合增产技术以改善性能并降低地震风险。通过现场测试证明和改进上述及类似技术的有效性,研究激发技术的可持续性和影响,通过实验室和现场测试来评估“全钻井”热提取概念的可行性。 8、完全回注和绿色发电。不可冷凝气体回注系统的实验室测试和建模;开发混合井储层模拟器等计算工具;特定场地完井设计;开发创新系统以避免/减少发电厂中断供电期间地热流体向大气的排放;放射性物质处理;研究和开发酸性高压高温环境下设备的新材料。 9、减少腐蚀和结垢,优化设备和组件寿命。结垢和腐蚀的评估、监测和控制研究;预防地热储层和环境结垢及腐蚀的化学品的演变研究;在线测量水垢形成的连续、非破坏性、非侵入性定量和定性方法;规模化缆线清洁作为连续使用阻垢剂的替代或补充方案;开发稳定的示踪剂以监测流动路径,确定高温和超临界储层的岩石体积和水-岩石传热面。 10、有效的资源开发。提高控制和预测地热发电厂管理效率的能力,重点关注:储层管理策略和生产潜力预测;流体管理、设备保护和减少排放;生产系统设计优化和环境影响最小化;非常规和混合系统的设计及性能预测;发电厂综合设计和管理;特定情景的成本效益预测分析。 11、增强型生产泵。提高生产泵效率和寿命以确保地热生产可靠性,并开发避免井区域中两相流动的工具,提高开采经济性。主要包括:开发耐高温、高效的电潜泵技术;电潜泵地热密封装置;提高不同供应商的电潜泵组件的兼容性;改进封闭式注射泵技术;高矿化和盐水储层的可靠利用;在泵技术部门及相关活动领域建立欧洲范围内的合作。 三、热电联产及系统集成 1、先进二元系统。降低发电成本:新的外形和布局设计,低成本组件材料,减少电厂占地面积和整体成本;发展计算流体动力学技术提高涡轮机平均效率;亚临界和超临界机组中使用新的流体混合物提高净循环效率;新型多级配置减少热量浪费;降低电厂配套设施成本;扩大发电规模。改进二元系统特定组件:改进热交换器的材料、表面结构和涂层以增强传热和减少结垢,改进空气冷却器/冷凝器提高冷却系统效率;低温地热源的混合冷却二元循环,创新级联概念集成热/冷供应。 2、创新设计并将二元循环技术集成到新的和现有的闪蒸电厂。通过将二元系统集成到地热闪蒸电厂以提高转换效率,包括:有效降低成本,增加二元电厂产能;根据瞬时负荷需求开发电网整合控制方法;电网运营商的远程控制;二元电厂与闪蒸电厂的集成方法。 3、高温二元发电厂。通过优化电厂设计,深入研究地热流体化学,采用合适的高阻材料防止腐蚀,将二元发电技术用于高温地热资源。 4、开发超高温地热系统。主要包括:示范可靠的流体处理和蒸汽净化方法;示范适用于商业开发的可靠地面设备;示范超高温地热井发电;示范湿式洗涤蒸汽净化方法;优化湿式洗涤方法以提高整体热量或功率转换效率;井下湿式洗涤以提高地面设备可靠性;干式洗涤以提高发电效率;测试或开发极端高温和高压环境的新材料和耐腐蚀设备。 5、提高地热发电厂灵活性。主要包括:调整膨胀机/涡轮机和其他组件;改善发电厂的模块化设计;优化地热源、二元发电厂和区域供热网络的连接配置;为特定场景(如岛屿)的智能电网提供不同电压电力。 6、高温储热。主要包括:集成储热以应对热需求和热供应变化;开发控制系统以管理热量和电力生产、热量需求和存储。 7、开发混合发电厂。主要包括:利用余热或非地热资源提高地热盐水温度的新型地热发电厂;利用地热稳定波动性发电的混合发电厂;地热与其他能源在工业和/或住宅区的区域供热和制冷结合的示范。 8、地热资源矿产开发。主要包括:提高分离技术的选择性和效率;开发从地热盐水中提取化学成分并转化为高价值产品的新型技术;开发利用地热盐水化学能源潜力的技术;将分离技术整合到地热工厂中。 9、智能电网不同电压下的地热发电。主要包括:开发电力系统转换器和相应控制系统以将地热发电厂连接到低压和中压电网;整合中/长期储能系统(储电和储热);开发小型和分布式地热发电厂新概念。 四、地热能技术开发政策研究 在欧盟和国家层面制定地热能开发政策,以促进地热市场的发展和领域的创新渗透。重点关注:研究和评估地热的经济激励和支持机制;解决和量化勘探风险,开发减轻风险的金融工具;促进地热与自然环境的融合;基于“循环经济”概念进行开发;开展针对公众参与和接受的研究;确保地热能的专业技术和人力资源,培养下一代地热研究力量。 五、地热能知识共享平台 通过开发信息平台,在欧盟层面创建标准和通用数据模型,促进欧洲层面的地热信息获取。将共享相关数据和衍生模型以降低勘探成本并管理技术和财务风险,通过大规模示范和部署以验证创新地热概念及其在能源系统中的集成。