《深度评论:森林是世界上最大的太阳能电池 颗粒燃料对脱碳目标至关重要_生物质颗粒交易网》

  • 来源专题:大气污染防治与碳减排
  • 编译者: 李扬
  • 发布时间:2024-01-25
  • 林约占世界陆地面积的31%,约40亿公顷。假设每年每公顷的平均增长率为12吨,每吨的平均能量含量约为86.4吉焦(GJ)(以水分含量为50%的木材为基准),世界森林的能量储量约为4150亿吉焦,即每年1.15亿GWh。
      据估计,2022年风能和太阳能的总发电量约为350万GWh。森林每年捕获和储存的能量大约是所有太阳能和风能总和的33倍。此外,太阳能电池板和风力涡轮机产生的几乎所有电力在生产过程中都被消耗掉了。如果没有储存,太阳能和风能就无法调度,而世界森林捕获的太阳能则被储存了起来。
      显然,根据联合国粮农组织的数据,世界上只有一部分森林用于供应林产品工业——大约占30%。根据对北美主要收获总量中有多少成为颗粒的估计(4.5%),并使用这一比例来估计可能用于颗粒燃料的全球GWh,每年可以将超过155万GWh的森林储能转移到颗粒燃料中,而不会耗尽森林和森林中的碳储量。
      彭博新能源财经(BloombergNEF)预测,到2030年,将有大约1880GWh的长时储能。 根据已经管理的用于生产木材、纸张等原材料的森林,并且仅使用4.5%的材料生产颗粒燃料,今天颗粒燃料每年提供的储存能量有可能比2030年预测的所有储能解决方案多826倍。 如果在分析中加入生物能源碳捕获和储存(BECCS),那么储存的能源不仅可以用来帮助保持电网的稳定,而且储存的碳可以永久地从大气中去除。
  • 原文来源:http://www.51keli.com/news/206441.html
相关报告
  • 《利用太阳能将100%可再生沼气转化为氢气和石墨的创新技术_生物质颗粒交易网》

    • 来源专题:大气污染防治与碳减排
    • 编译者:李扬
    • 发布时间:2023-12-08
    • 南加州天然气公司(SoCalGas)今天宣布,加州大学洛杉矶分校的研究人员开发了一项创新技术,目前正在第28届联合国气候变化框架公约(UNFCCC)缔约方会议(COP 28)上展出。该技术的目标是利用可再生太阳能和沼气,通过环境可持续的过程生产氢气和高质量的圆柱形石墨。如果大规模开发,这项技术有可能应用于燃料电池、微电网和公用事业规模的氢气生产。
  • 《金属纳米颗粒将改变太阳能电池》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2020-07-30
    • 一个由加州理工学院人工光合作用联合中心和波兰科学院物理化学研究所的科学家组成的研究小组,解释了他们在收获“热电子空穴”方面的杰出成就。这一研究工作成果可用于改善太阳能电池、光化学反应和光电传感器。该最新研究发现成果论文发表在今天的《自然·材料》杂志上。 一个由加州理工学院人工光合作用联合中心和波兰科学院物理化学研究所的科学家组成的研究小组,解释了他们在收获“热电子空穴”方面的杰出成就。这一研究工作成果可用于改善太阳能电池、光化学反应和光电传感器。该最新研究发现成果论文发表在今天的《自然·材料》杂志上。 热电子是一种经过充分研究的现象,众所周知,热电子可以在半导体中堆积,电子的导电性不如导体(如铜),但比绝缘体(如陶瓷)好)。这延长了它们的寿命,使其可以用于光催化剂、太阳能电池和光传感器等。关于热孔的认知还很少。 可用于太阳能电池和人工光合作用 在这项新的研究中,研究人员成功地收集了半导体中80%以上的热孔,是以前认为的三倍。这样的过程非常快:只需不到200飞秒(即0.000000000002秒)。在半导体中收集电荷的可行性意味着它们可以用于太阳能电池和人工光合作用,例如减少二氧化碳并从水中产生氢和氧。 研究人员做出了理论上的预测,即正电荷的积累也会影响负电荷的动力学。新研究中包括的观察结果证实了这一假设。当吸收光并产生电荷时,“电子温度”升高。收集热孔会使电子热容量增加,从而改变电子温度上升的幅度。 该研究表明可以通过控制电子空穴的去除程度来控制电子的能量分布。这是一个重要的结果,因为它可以调节直接等离激元太阳能电池(使用等离激元作为活性光伏材料将光转换为电能的太阳能电池)中的最大电压或控制反应堆中的光催化过程的“窗口”。