Биоэнергетика и смягчение последствий изменения климата: оценка

Bioenergy and climate change mitigation: an assessment
Felix Creutzig, N. H. Ravindranath, Göran Berndes, Simon Bolwig, Ryan M. Bright, Francesco Cherubini, Helena L. Chum, Esteve Corbera, Mark A. Delucchi, André Faaij, Joseph Fargione, Helmut Haberl, Garvin Heath, Oswaldo Lucon, Richard J. Plevin, Alexander Popp, Carmenza Robledo‐Abad, Steven K. Rose, Pete Smith, Anders Hammer Strømman, Sangwon Suh, Omar Masera
2014-07-04

биоэнергетикабиоэнергетика с улавливанием и хранением углеродасмягчение последствий изменения климатаоценка жизненного циклаустойчивый технический потенциал
Развертывание биоэнергетики обладает значительным потенциалом для смягчения последствий изменения климата, но также сопряжено с существенными рисками. В настоящем обзоре обобщены точки зрения различных научных и экспертных сообществ, участвующих в исследовании и регулировании развертывания биоэнергетики в контексте смягчения последствий изменения климата: специалистов по землепользованию и энергетике, разработчиков моделей землепользования и интегрированной оценки, географов, изучающих деятельность человека, исследователей экосистем, климатологов и представителей двух направлений оценки жизненного цикла. Мы обобщаем технологические варианты, описываем современное состояние знаний о различных климатических эффектах, обновляем оценки технического ресурсного потенциала и всесторонне выявляем последствия для устойчивого развития. Наиболее перспективными вариантами представляются целлюлозное сырье, повышение эффективности конечного использования энергии, совершенствование управления запасами углерода в землях и использования растительных остатков, а также BECCS после полного развития этой технологии; их перспективность зависит от затрат на разработку, внедрения, накопления опыта и управления рисками. Комбинированное производство тепловой и электрической энергии, эффективные биомассовые кухонные плиты и маломасштабная выработка электроэнергии для сельских районов могут способствовать расширению доступа к энергии и устойчивому развитию при одновременном сокращении выбросов. Мы оцениваем устойчивый технический потенциал следующим образом: до 100 ЭДж — высокая степень согласия; 100–300 ЭДж — средняя степень согласия; более 300 ЭДж — низкая степень согласия. Сценарии стабилизации показывают, что к 2050 году биоэнергетика может обеспечивать от 10 до 245 ЭДж в год глобального первичного энергоснабжения. Согласно моделям, при выполнении технологических и управленческих предпосылок крупномасштабное развертывание (>200 ЭДж) в сочетании с BECCS может способствовать удержанию глобального потепления ниже 2° относительно доиндустриального уровня; однако столь масштабное развертывание биоэнергетического сырья, требующего значительных земельных ресурсов, также может привести к неблагоприятным климатическим эффектам и негативно повлиять на экосистемы, биоразнообразие и источники средств к существованию. Интеграция биоэнергетических систем в сельскохозяйственные и лесные ландшафты может повысить эффективность использования земельных и водных ресурсов и помочь решить проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду. Мы заключаем...
1
Биоэнергетика обладает значительным потенциалом смягчения изменения климата, но несёт существенные риски для климата, экосистем, биоразнообразия и средств к существованию.
2
Наиболее перспективными вариантами названы целлюлозное сырьё, повышение эффективности конечного энергопотребления, улучшение управления запасами углерода в почвах и растительности, использование отходов и полностью разработанные системы BECCS.
3
Комбинированное производство тепла и электроэнергии, эффективные биомассовые кухонные плиты и малая генерация в сельских районах могут способствовать доступу к энергии, устойчивому развитию и снижению выбросов.
4
При выполнении технологических и управленческих условий развёртывание свыше 200 ЭДж в сочетании с BECCS может способствовать ограничению потепления ниже 2 °C, однако расширение землёёмких видов сырья может вызвать неблагоприятные климатические последствия.
5
Интеграция биоэнергетических систем в сельскохозяйственные и лесные ландшафты может повысить эффективность использования земельных и водных ресурсов и снизить экологические риски.
6
Сценарии стабилизации предполагают, что к 2050 году биоэнергетика может обеспечивать 10–245 ЭДж в год мирового первичного энергоснабжения.
7
Устойчивый технический потенциал оценивается до 100 ЭДж при высокой степени согласия, в 100–300 ЭДж при средней и свыше 300 ЭДж при низкой степени согласия.

Развёртывание биоэнергетики и биоэнергетические системы, включая их сырьё и интеграцию в сельскохозяйственные и лесные ландшафты

Потенциал биоэнергетики для смягчения изменения климата, эффекты устойчивости, ресурсный потенциал, а также экологические и социально-экономические риски её развёртывания

Publication Details
Publication Date
2014-07-04
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Felix Creutzig
N. H. Ravindranath
Göran Berndes
Simon Bolwig
Ryan M. Bright
Francesco Cherubini
Helena L. Chum
Esteve Corbera
Mark A. Delucchi
André Faaij
Joseph Fargione
Helmut Haberl
Garvin Heath
Oswaldo Lucon
Richard J. Plevin
Alexander Popp
Carmenza Robledo‐Abad
Steven K. Rose
Pete Smith
Anders Hammer Strømman
Sangwon Suh
Omar Masera
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%