《可持续生物燃料的碳核算》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: CNCIC
  • 发布时间:2024-08-29
  • 可持续生物燃料的发展正处于关键时刻。它们因其在运输部门脱碳方面的重要作用而受到认可,特别是它们有助于减少航空和航运排放的潜力,以及它们与电动汽车和道路运输能效措施的互补性。然而,生物燃料的大规模部署也引发了人们的担忧。生物燃料的气候效益在很大程度上取决于其供应的碳强度。因此,需要有透明、基于科学的碳强度计算支持的健全监管框架,以吸引扩大生物燃料生产所需的投资。关于生物燃料温室气体排放结果的混合报告以及不同方法之间缺乏共识,使将碳核算用于决策目的变得更加复杂。本研究是为支持巴西担任G20主席国而编写的,研究了这些复杂性,并讨论了各地区生物燃料碳强度核算的监管方法。它强调了生物燃料生命周期温室气体排放变化的主要原因,并强调土地利用变化的影响是不同政策框架之间分歧的主要来源。它的结论是,政策需要采取务实的方法,促进可持续生物燃料的可核查和基于绩效的持续改进。
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  • 《什么是可持续燃料?》

    • 来源专题:绿色化工
    • 编译者:高雪梅
    • 发布时间:2024-11-28
    • 可持续燃料是由可再生材料而不是化石燃料制成的。其中包括由有机物制成的生物燃料、所谓的绿色汽油和氢基燃料。化石燃料推动了我们向现代世界的过渡。例如,如果没有化石燃料,我们就不可能开车去商店买牛奶,更不用说飞越全国(或世界各地)与远方的朋友和家人保持联系了。我们将无法订购我们想要的第二天送达的消费品,甚至无法为我们的家供暖和制冷。当然,化石燃料的使用导致了地球的快速变暖,并加速了威胁我们生活方式稳定的后果。随着组织采取措施减少对气候的影响,领导者越来越多地考虑可持续燃料的潜力。麦肯锡估计,可持续燃料是12种技术中的一种,如果大规模使用,它们可以减少90%的人为温室气体排放。例如,已被认证用于当今喷气发动机的可持续航空燃料(SAFs)产生的温室气体排放量比传统喷气燃料减少约80%。什么是可持续燃料,我们怎样才能把它们的使用扩大到必要的程度,以防止全球变暖带来的最灾难性影响?继续往下读,找出答案吧。了解更多关于麦肯锡可持续发展和油气实践的信息。
  • 《ARPA-E资助3500万美元支持先进生物燃料技术研发》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 发布时间:2021-11-29
    • 2021年5月14日,美国能源部先进能源研究计划署(ARPA-E)宣布在“生物燃料低碳化(ECOSynBio)”主题计划框架下资助3500万美元支持新遴选的15个研究项目,旨在整合高校、企业和国家实验室的研究力量联合开发先进的生物质转化燃料技术,以实现整个转化过程的去碳化(即把生物质转化燃料过程中产生的碳也重新利用),同时实现产量的最大化。本次资助的研究课题主要内容如下: 1、负碳化学品生产平台(承担机构:郎泽科技公司;资助金额:416万美元) 开发变革性技术,以利用经济合理、可再生的氢气来与被捕集的CO2反应,以实现将CO2直接转化为乙醇或者高价值化学品,实现碳资源的100%转化利用。 2、利用发酵技术制备甲酸(承担机构:国家可再生能源实验室;资助金额:283万美元) 开发一种新型的生物精炼技术,可以利用电化学生成的甲酸酯和糖作为原料进行发酵,实现在不释放CO2的情况下合成脂肪酸甲酯(FAME),用于进一步生产可持续航空燃料。 3、利用乙酸盐制备燃料和化学品(承担机构:威斯康星大学;资助金额:342万美元) 开发一种新技术,可以利用CO2和H2生产醋酸盐,随后以醋酸盐为原料转化为燃料或高价值化学品,实现生物质制氢过程中的CO2循环利用,避免排放。 4、革命性的生物质制化学品技术(承担机构:斯坦福大学;资助金额:258万美元) 探寻创新工艺来取代传统的发酵方法,用于生物基化学品制备。这种新工艺能够以大气中的CO2和玉米淀粉中获得的葡萄糖为原料制备可再生燃料和化学品,实现CO2有效利用,避免排放到大气中。 5、生物能源(承担机构:特拉华大学;资助金额:275万美元) 开发一种基于梭状芽孢杆菌分解合成技术,能够快速高效地将可再生碳水化合物(包括葡萄糖底物、CO2)转化为生物燃料,如异丙醇、正丁醇等。 6、生物代谢制备生物燃料(承担机构:加州大学戴维斯分校;资助金额:157万美元) 拟开发一种系统将使用一种异养菌株,通过合成代谢将糖底物转化为生物燃料,并将与一种自养菌株共培养,以实现糖发酵过程中释放的CO2有效循环利用。 7、加州大学戴维斯分校(承担机构:INvizyne科技公司;资助金额:166万美元) 依托碳中性的CO2利用技术开发并演示一种生物催化平台,实现以碳中性方式合成制备高价值化学品,且该技术具备良好的成本竞争力。 8、CO2羧酸化转化为生物燃料和化学品(承担机构:加利福尼亚大学尔湾分校;资助金额:184万美元) 开发出一种基于生物酶催化技术,将CO2转化为化学品,即各种功能化羰酸和衍生物;随后以羧酸及其衍生物作为原料进一步转化为生物燃料和化学品。 9、CO2工业循环利用(承担机构:哈佛大学维斯研究所;资助金额:298万美元) 通过基因工程和改进的发酵技术,提高改性微生物的能力,实现将工业排放的CO2转化为生物燃料和化学品。 10、生物电催化制备碳基燃料或化学品(承担机构:明尼苏达大学;资助金额:111万美元) 设计一种生物催化系统,结合可再生能源电力和碳捕集系统,将CO2有效电催化转化为甲酸。 11、生物电催化制备碳基燃料或化学品(承担机构:麻省理工学院;资助金额:210万美元) 设计一种产油酵母Yarrowia lipolytica,生产生物柴油类脂质和烷烃,减少或消除脂质/烷烃生产过程中的CO2。 12、木质素糖转化为丁醇(承担机构:俄亥俄州立大学;资助金额:161万美元) 设计、模拟和构建由三种细菌组成的合成微生物菌群,将木质纤维素糖100%转化为丁醇,同时实现CO2零排放。 13、生物电催化和发酵混合技术(承担机构:ZymoChem公司;资助金额:105万美元) 开发一种生物电催化和发酵混合技术,通过生物催化将CO2转化为甲酸;再利用微生物发酵将甲酸转化为高价值化学品。 14、规模化生物转化(承担机构:华盛顿大学;资助金额:166万美元) 开发一种多功能多酶系统,以实现CO2到工业化学品苹果酸盐的经济高效规模转化。 15、规模化生物转化(承担机构:ZymoChem公司;资助金额:318万美元) 开发新型的生物催化剂,将C1原料(如甲醇)和生物质衍生底物(如糖)共同转化为燃料或化学品中间体。