Воздействие биоэнергетики на биоразнообразие

По сравнению с ископаемым топливом использование биомассы не приводит к дополнительным выбросам углекислого газа в атмосферу

Биоэнергия вырабатывается из органических веществ путем сжигания твердого, жидкого или газообразного топлива. Большая часть биоэнергии вырабатывается за счет использования различных видов древесного топлива (древесная щепа, пеллеты, древесные отходы и прочее), менее травянистой биомассы (сено, солома, тростник), биогаза, биодизеля или биоэтанола. Основными преимуществами использования биоэнергии являются ее возобновляемость, местное происхождение и связанная с этим надежность поставок, а также контролируемое использование. 

 

Биоэнергетика — важная часть биоэкономики (включая экономику замкнутого цикла), где ресурсы используются эффективно и, по возможности, многократно. Только при отсутствии более выгодной альтернативы использования ресурс биологического происхождения используется для производства возобновляемой энергии. [1] Экологически безопасное хранение биомассы для производства биоэнергии (например, место, объем и методы) регулируется в Эстонии Законом об охране природы и Законом о лесах. 

КУСТАРНИК ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ.
КУСТАРНИК ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ. В энергетических целях используются остатки деревообрабатывающей промышленности, а также заготовленная с лесных и нелесных земель малоценная древесина, часто с повреждениями гнили или иным образом поврежденная древесина, которую нельзя использовать для производства продукции длительного пользования. Автор: Яанус Ремм

 

По сравнению с ископаемым топливом использование биомассы не приводит к дополнительным выбросам углекислого газа в атмосферу. Например, во время роста растения впитывают углерод из атмосферы, который после фотосинтеза накапливается в биомассе. Во время сгорания этот связанный в биомассе углерод высвобождается и повторно связывается во время роста растений. Хотя при более низкой теплотворной способности биомассы в атмосферу сжигается больше CO2, чем при сжигании ископаемого топлива для производства того же количества энергии, углерод, высвобождаемый из биомассы, такой, как был в атмосфере много лет или десятилетий назад и который попал в биомассу по мере роста дерева. Это означает, что круговорот углерода, происходящий при использовании биомассы, относительно недолговечен, особенно по сравнению с ископаемым топливом. Следовательно, в долгосрочной перспективе рециркуляция нового и дополнительного CO2 от сжигания ископаемого топлива не может быть решением, поскольку является причиной изменения климата. Биомасса и связанный в ней углерод не могут храниться в течение длительного времени, и с точки зрения выбросов CO2 ее использование для получения энергии или разложения является относительно эквивалентной альтернативой. [2]

 

Тем не менее, до сих пор не существует систематического решения для полноценного функционирования биоэкономики замкнутого цикла (минимизация отходов и повторное использование) для экологически безопасного использования образующейся золы. Существует также ряд проблем, связанных с биотопливом, т. е. топливом, используемым в транспорте: 

  • обширная замена дождевых лесов масличными монокультурами, такими как плантации масличных пальм; 
  • частичная конкуренция производства биоэтанола и биодизеля первого поколения с производством продуктов питания; 
  • худшие свойства биотоплива первого поколения по сравнению с ископаемым топливом;
  • дороговизна топлива второго поколения по сравнению с ископаемым топливом. 

Кроме того, биоэтанол и биодизель не используются в значительной степени в централизованном теплоснабжении или производстве электроэнергии. [3]

 

В итоге, постоянно растущая биомасса и продукты из нее используются для удовлетворения различных потребностей. Биоэнергия не может покрыть все потребности в энергии, но предлагает полезный и углеродно-нейтральный ресурс и вариант управления отходами. Таким образом, производство биоэнергии является последним или, при отсутствии альтернатив, основным использованием полезного жизненного цикла биоресурсов в низкоуглеродной экономике. 

 

 

Последнее изменение: 13.01.2022

 

__________________________________________________________________________________

[1] Vahearuanne Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüs 6 väärtusahela põhjal

[2] Anger-Kraavi, A., Pärt, E. jt. Mets ja kliimamuutused. Raport. University of Cambridge. Keskkonnaministeerium.

[3] Niidu, A. 2020. Ettekanne: tulevikukütused