生物质残留物和生物能源生产过程产生的废物净利用率不但取决于气候,因为气候可以影响原料的物理和化学特性,而且取决于原料的本地和国际市场。不同的生物质残留物的物理和化学特性也不尽相同。淤泥,食品加工的残留物和城市固体废物都是湿的,水分含量大约为60%~70%。还有一些或多或少的被重金属污染,含有较高的氯,硫,氮成分。因此,生物质残留物的性质常常决定其是否适合于一种专门的转换技术。
有机残留物可以分为三种:一次残留物,二次残留物和三次残留物。一次残留物是在农作物生产和林业产品加工中产生的。一种典型的情况是,这种生物残留物存在于田地当中,需要被收集起来以进行进一步的处理[10]。一次生物残留物包括林业开采之后留下的树木和灌木林地。这些森林残留物占整个林业生物资源的50%,经常被留在森林中直到腐烂[4]。二次残留物来自食品生产的过程中或者生物质材料的精细加工过程中,如在造纸厂中使用的那些原材料[10]。每年全球范围内都要生产出大量的农作物残留物,但却很少得到充分利用。最常见的农作物残留物是稻壳,按重量计算的话,稻壳占稻米总量的25%。其他的植物残留物包括甘蔗纤维(蔗渣),椰子壳,贝壳,花生壳和稻草,所有的这些在发展中国家以及少量发达国家都得到了大量的使用,用来产生热量。三次残留物是在生物质作为原料生产的商品得以应用时所产生的,包括各种废料比如城市固体废物中的有机成分,它占废料、牲畜粪肥和淤泥的80%[13]。在发展中国家,家畜粪肥被用来作为烹饪和取暖燃料的历史由来已久。据估计,全球范围内来自有机残留物中的生物能潜能有30EJ/a,而全球每年的能量总需求超过400EJ/a。(www.xing528.com)
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