【摘要】生物經濟已根植于當前能源、運輸和工業(yè)的深遠轉型之中,國家《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》把生物農業(yè)和生物質替代應用列為優(yōu)先重點發(fā)展領域。推動2060年前實現(xiàn)碳中和目標,促進生物經濟高質量發(fā)展,要樹立“大食物觀”,依靠自主技術創(chuàng)新,重點構建生物食源與生物能源“雙源”產業(yè)體系。利用我國7.2億畝可開發(fā)邊際土地,調整種植結構,可生產滿足2.4億頭肉奶牛需求的粗飼料和2億噸乙醇,創(chuàng)造2800萬個工作機會,從而幫助解決“就業(yè)”“飯碗”“能源”問題。
【關鍵詞】生物經濟 生物食源產業(yè) 生物能源產業(yè) 邊際土地 甜高粱
【中圖分類號】 F323/Q819 【文獻標識碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.14.002
【作者簡介】李十中,清華大學核能與新能源技術研究院教授,北京市生物燃料工程技術研究中心主任,香港科技大學兼職教授,聯(lián)合國發(fā)展計劃署UNDP中國氫能項目顧問。研究方向為先進生物能源與材料,在固體生物反應工程領域獨有建樹。主要著作有《中國可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略研究叢書:生物質能卷》(編著)、《Cellulose Nanofibers Preparation Combined with Bioethanol Production from Fermented Sweet Sorghum Bagasse》(論文)等。
生物經濟是由生命科學和生物技術的科研與創(chuàng)新驅動,建立在工程、計算機和信息科學技術進步基礎上的經濟活動,包括將可再生生物資源生產和加工為食品、飼料、生物基產品和生物能源等商品。[1]生物經濟發(fā)展迅猛,[2]被認為與前三次工業(yè)革命中發(fā)明蒸汽機、科技和規(guī)?;a、數(shù)字技術興起一樣,是第四次工業(yè)革命的關鍵[3]。生物經濟已根植于當前能源、運輸和工業(yè)的深遠轉型之中,[4]《巴黎協(xié)定》(The Paris Agreement)締約以來,生物經濟從起步時的生物醫(yī)藥[5]到現(xiàn)在更聚焦于可持續(xù)利用生物資源生產能源和生物基產品的全球工業(yè)轉型,促進了經濟增長、能源安全和環(huán)境改善,[6]推動2030年全球可持續(xù)發(fā)展目標和《巴黎協(xié)定》氣候目標的實現(xiàn)[7]。美國已把發(fā)展生物經濟上升到與中國競爭,[8]保持國家全球領導地位的高度,[9]生物經濟對美國GDP的貢獻為5.1%,其中一多半來自生物醫(yī)藥以外的農業(yè)和工業(yè)生物技術領域[10]。2021年7月,美國農業(yè)部發(fā)布《美國生物基產品行業(yè)的經濟影響分析(2019年)》,該報告顯示:美國生物基產品行業(yè)創(chuàng)造經濟增加值4700億美元,提供460萬個工作崗位,每個生物基工作崗位可在其他經濟部門創(chuàng)造2.79個工作崗位。[11]歐盟27國的生物經濟占GDP的4.7%,提供了1750萬個就業(yè)機會。[12]俄烏沖突導致全球糧食、油氣市場供應緊張和價格上漲,[13]發(fā)展生物農業(yè)和用生物質替代化石燃料已成當務之急、重中之重。2022年6月21日,李克強總理在河北考察時強調,扛穩(wěn)保障糧食和能源安全責任。
2022年5月,國家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)明確提出面向農業(yè)現(xiàn)代化的生物農業(yè)、面向綠色低碳的生物質替代應用等4大優(yōu)先重點發(fā)展領域。糧食和能源是支撐國民經濟健康有序運行的最基礎生產生活資料。2021年,我國進口石油5.13億噸,占石油消費的72%,支出2573.31億美元;進口肉類產品938萬噸,占國內產量的12.28%,折合糧食3737萬噸,支出321.58億美元。[14]《規(guī)劃》提出培育壯大生物農業(yè)和生物能源支柱產業(yè),不僅關乎經濟轉型,而且關乎守住國家發(fā)展生命線。
生物農業(yè)就是貫徹習近平總書記的“大食物觀”,即“向植物動物微生物要熱量、要蛋白”,“全方位、多途徑開發(fā)食物資源,開發(fā)豐富多樣的食物品種,實現(xiàn)各類食物供求平衡,更好滿足人民群眾日益多元化的食物消費需求”[15]的生物食源產業(yè);同時,依托生物農業(yè)提供的原料,通過自主技術創(chuàng)新把作物生產成食物后的其他組分或能源作物加工轉化為替代石油的燃料、化學品和材料等商品能源載體,[16]又可發(fā)展生物能源產業(yè)。筆者認為,利用我國可開發(fā)邊際土地資源和調整種植結構,重點建設生物食源和生物能源“雙源”產業(yè),把“綠色飯碗”和“綠色油槍”都端在自己手里,是高質量發(fā)展生物經濟的關鍵。
生物食源產業(yè):面向農業(yè)現(xiàn)代化的生物農業(yè)重要發(fā)展路徑
農業(yè)是國家之根本,是國民經濟的命脈。隨著我國經濟發(fā)展與人民生活水平的提高,國民的膳食結構更加趨于合理,全國人均糧食消費量從1978年的248公斤下降到目前的130公斤左右。即便如此,我國人均肉奶消費水平也只有發(fā)達國家的1/3,甚至與同是發(fā)展中國家的印度相比也有很大差距,其根本原因就是耕地資源緊缺,無法滿足畜牧業(yè)發(fā)展的飼料需求。[17]
2022年3月全國兩會期間,習近平總書記參加全國政協(xié)十三屆五次會議的農業(yè)界、社會福利和社會保障界委員聯(lián)組會時指出:“要樹立大食物觀,從更好滿足人民美好生活需要出發(fā),掌握人民群眾食物結構變化趨勢,在確保糧食供給的同時,保障肉類、蔬菜、水果、水產品等各類食物有效供給,缺了哪樣也不行。”[18]因此,順應“解決溫飽”轉向“營養(yǎng)多元”的新趨勢,發(fā)展面向農業(yè)現(xiàn)代化的生物農業(yè),就是建立大食物觀下的生物食源產業(yè),向植物動物微生物要熱量、要蛋白。
我國飼料糧消費已超過谷物總消費量的40%,保障糧食安全,主要壓力在飼料糧。[19]我國進口高粱以替代玉米作為飼料糧,2021年進口了942萬噸,支出30.26億美元;進口干草199.24萬噸,支出7.53億美元。[20]早在2014年,中國工程院院士任繼周就擔憂我國飼料缺乏會影響肉蛋奶供應,指出飼料需求已是口糧需求的2.5倍。[21]而且,牛羊消化纖維素獲得的能量遠多于淀粉。[22]因此,國家實施“糧改飼”方案,[23]調整部分耕地以種植全株青貯玉米、甜高粱、苜蓿、飼用燕麥等飼草作物。2015年以來的“糧改飼”實踐表明,發(fā)展優(yōu)質飼草產業(yè),不但可以提高牛羊生產性能和養(yǎng)殖效率,還可以減少牛羊養(yǎng)殖過程中玉米和豆粕等精飼料用量,實現(xiàn)“化草為糧”“以草代糧”[24]。
飼料糧壓力大、飼料短缺問題可通過提高耕地使用效率來解決。在營養(yǎng)價值不變的前提下,種植更高效的飼料——新型飼用甜高粱,畝產干物質最高可達3噸,是全株青貯玉米的2~3倍;干物質消化率為71.8%,比青貯玉米高15.2%。[25]甜高粱青貯飼料的適口性、消化率均優(yōu)于青貯玉米,飼喂中國荷斯坦奶牛,比飼喂青貯玉米產奶量提高13.19%、[26]12.16%、[27]9.8%,[28]或日均產奶量略高于飼喂青貯玉米對照組,但差異不顯著(P>0.05)[29];同時,可以降低牛奶中體細胞數(shù)目,對預防泌乳奶牛乳房炎起到一定積極作用;奶牛日糧中添加甜高粱還能增加牛奶中亞麻酸的含量,這表明青貯甜高粱可以代替青貯玉米安全高效地飼喂奶牛[30]。飼喂青貯甜高粱比飼喂全株青貯玉米的肉牛日增重提高8.82%、[31]1.68%,[32]或比全株青貯玉米對照組牛日增重低0.09公斤,但無顯著性差異(P>0.05),這表明飼喂青貯甜高粱后肉牛的增重效果與飼喂全株青貯玉米相當。因此,青貯甜高粱能替代全株玉米飼喂肉牛,并因生物產量大而滿足肉奶牛對優(yōu)質飼草料的需求,降低畜牧業(yè)飼料成本,提高經濟效益[33]。此外,甜高粱莖稈中富含糖,可通過固體發(fā)酵工藝轉化為乙醇,蒸餾分離乙醇后的酒糟最適宜作為粗飼料使用,[34]直接喂養(yǎng)肉牛日可增重1.26公斤。[35]研究人員還利用酒糟與其它飼料復配,開發(fā)出適口性好、價格低廉、具有一定飼用價值的復合飼料[36]。
甜高粱是高粱的變種,耐鹽堿、抗旱、耐澇,不僅產高粱米,而且莖稈生物量大、含糖豐富,是優(yōu)質反芻動物飼料來源,其莖稈中的糖還能用來生產替代石油的能源、材料與化學品,因此,種植甜高粱一種作物就能同時滿足糧食、飼料、能源需求,從而減少爭糧爭地的矛盾。[37]美國種子公司NexSteppe總裁兼首席執(zhí)行官Anna Rath高度評價甜高粱,認為其和玉米一樣具有相對明了的遺傳學、相對較短的育種和產品開發(fā)周期等可成為成功農作物的特性,并且在水肥投入和在更惡劣環(huán)境或邊際土地上生長的能力更勝一籌,在生物經濟對大規(guī)模、可靠、可持續(xù)、穩(wěn)定和具有成本效益的原料日益增長的需求中可發(fā)揮重要作用。[38]由于農業(yè)生物技術的進步,美國的玉米畝產在1980年到2010年的30年間提高了1倍。甜高粱在提高產量、含糖量等生物過程中的調控相對更容易實現(xiàn),調整現(xiàn)有飼料地種植結構,改種甜高粱,可以增加飼料供應,將我國人均肉奶消費量提高1倍,達到發(fā)達國家2/3的水平。
2021年10月,習近平總書記在考察黃河入??诓⒅鞒终匍_深入推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展座談會時指出:“18億畝耕地紅線要守住,5億畝鹽堿地也要充分開發(fā)利用。如果耐鹽堿作物發(fā)展起來,對保障中國糧倉、中國飯碗將起到重要作用。”[39]甜高粱耐鹽濃度高達0.9%,在pH值5.0~8.5的土壤上均能正常生長[40]。澳亞牧場在山東省東營市鹽堿地上種植甜高粱以作奶牛的青貯飼料。這里的鹽堿地沒有灌溉條件,完全靠天然降雨,土壤pH值大于9,含鹽量為0.35%~0.5%,土壤的有機質含量幾乎為零,曾經種過玉米,但顆粒無收。2015年以來,該地連續(xù)種植甜高粱,產量已從剛開始時的4噸/畝,提高到現(xiàn)在的5噸/畝,種植面積也從10000畝增加到16000畝。甜高粱固體發(fā)酵生產乙醇后的酒糟亦是優(yōu)異的鹽堿地改良劑,將其施用于鹽堿地1年后,土壤含鹽量下降36%,pH值降低13.6%,孔隙度上升20%,有機質和氮含量分別增加75%和56%,微生物含量提高2~17倍[41],改良后土壤可以種植高粱、玉米等作物。
通過在中輕度鹽堿地上種植甜高粱,用生產乙醇后的部分酒糟改良重度鹽堿地,可以逐步利用11416萬畝可開發(fā)鹽堿地,[42]提供飼料和乙醇,滿足食源和能源需求。中國近一半國土的降水量在400毫米以下,沒有灌溉就沒有樹,只有草;還有一些沙漠和草原,連草都不長。如果種植耐鹽耐旱植物,植被一旦覆蓋上這些土地,沙塵暴的問題就解決了。[43]高粱是少數(shù)能夠應對氣候變暖和隨之而來的水資源短缺問題的作物之一,對鹽更有抵抗力。[44]美國能源部已資助丹佛斯植物科學中心,研究將高粱改良為生物能源作物。[45]我國依托生物育種技術和節(jié)水技術,開發(fā)可用于非牧業(yè)農用土地,但未利用的可改造沙漠的8%,以及部分干旱低效利用草原,分別形成47318萬畝和13263萬畝可利用耕地和園地,[46]再加上可改造的11416萬畝鹽堿地,當前可以改造利用的土地共計約7.2億畝。種植甜高粱發(fā)展生物食源產業(yè),既可使我國人均肉奶消費達到發(fā)達國家水平,又能為生物能源產業(yè)提供原料,生產2億噸乙醇,替代3億噸進口原油。使“四只蹄子”(牛羊)與“四個輪子”(汽車)并駕齊驅,相得益彰地保持我國經濟發(fā)展速度。
農業(yè)已不僅是供應糧食、蔬果和肉蛋奶,以及提供輕工業(yè)原料的產業(yè),而且要成為替代化石燃料生產能源和化工產品的重要原料來源。我們應在繼續(xù)發(fā)展種植業(yè)的同時,加快林業(yè)和畜牧水產業(yè)發(fā)展,更加集約地利用各種農業(yè)資源。同時,發(fā)展新型能源作物,拓展農業(yè)發(fā)展新空間,[47]構建生物食源與生物能源“雙源”產業(yè)體系。
生物能源產業(yè):面向綠色低碳的生物質替代應用
生物質不僅能吸碳聚能,還可通過現(xiàn)代技術轉化為可再生清潔能源,替代化石能源以減排二氧化碳[48]。燧人氏鉆木取火,人類最早使用的能源就是生物能源,隨著社會進步和經濟發(fā)展,煤炭、石油、天然氣成為能源主體,也導致氣候變暖和大氣污染。生物能源結合碳捕集與封存(Bioenergy with carbon capture and storage, BECCS)被認為是控制全球平均升溫在1.5℃之內(21世紀末控制在2℃之內)的主要負排放技術(negative emission technology, NET)[49]。到2050年,生物能源具有年替代68.25億噸標煤[50]到102.37億噸標煤的潛力[51],最高可減排230億噸CO2/年[52]。俄烏沖突暴露了歐洲對化石燃料進口的嚴重依賴,針對歐洲如何擺脫對化石燃料進口的嚴重依賴和扭轉氣候變化趨勢,國際能源署生物質能執(zhí)行委員會(IEA Bioenergy Executive Committee)主席Paul Bennett指出:“生物能源是能源轉型中被忽視的巨人。沒有生物能源,邁向無化石能源、提高能源安全和碳中和的步驟將不會成功。”
生物能源是世界上使用最廣泛的可再生能源,約占全球能源供應的10%,約占歐洲可再生能源約60%。生物能源既是歐洲能源安全的重要組成部分,也是全球能源安全的重要組成部分。[53]生物能源與其他可再生能源相比,最大的優(yōu)勢是其物質屬性,生物能源能以燃料、材料(塑料、橡膠、纖維)等形式替代石油和天然氣;價格比化石燃料穩(wěn)定;資源生產、供應穩(wěn)定,沒有風能、太陽能那樣的晝夜及季節(jié)性波動;還與現(xiàn)有基礎設施兼容,可滿足當前替代石油天然氣的迫切需求。
一個常見的關于清潔能源轉型的響亮口號是“把一切都電動化”,但并非所有交通工具都能電動化。[54]如在難以實現(xiàn)電動化和降低碳密度的商用車、海運和航空領域,就只能依靠生物燃料。[55]2021年7月,歐盟委員會發(fā)布的歐盟綠色新政的核心政策“Fit for 55”減排一攬子方案承諾,歐盟在2030年比1999年減排55%的溫室氣體,在交通領域主要還是依靠基于作物的生物燃料來實現(xiàn)。[56]有類似政策取向的還有印度,該國已開始用乙醇做農機和建筑設備的替代燃料。[57]
生物燃料是目前唯一大規(guī)模取代石油的可再生燃料,[58]包括燃料乙醇和生物柴油,全球年產量約1.2億噸。其中燃料乙醇9143萬噸。[59]全球64個國家和地區(qū)使用乙醇汽油,摻混比例從5%(E5)到85%(E85)不等。2019年,美國的玉米乙醇產量為4740萬噸,[60]占汽油消耗的10.11%,創(chuàng)造430億美元GDP、35萬個就業(yè)崗位,增加居民收入230億美元,替代5億桶原油。[61]為應對俄烏沖突所造成的高油價,美國環(huán)保署(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)于2022年4月發(fā)布了一項緊急燃料豁免令,暫時取消對E15汽油——含有15%乙醇的汽油的季節(jié)性銷售限制,允許其在夏季銷售。[62]此外,美國國會眾議院于2022年6月通過了《降低食品和燃料成本法》,該法案包括為生物燃料基礎設施提供資金以及允許全年銷售E15乙醇汽油條款,授權2022~2023財年2億美元用于支持生物燃料基礎設施升級,以適應乙醇含量15%的汽油銷售和分銷。[63]巴西的甘蔗乙醇產量為2586萬噸,[64]超過汽油消耗的46%,同時帶動了汽車產業(yè)發(fā)展;目前巴西全國銷售的汽車全部是既可使用乙醇又能以汽油為燃料的“靈活燃料”汽車,已占汽車保有量的75%。[65]同樣在生物燃料領域發(fā)展迅速的還有印度。印度總理辛格在2022年世界環(huán)境日之際宣布印度提前5個月實現(xiàn)全國汽油摻混10%乙醇的目標,并用甘蔗和糖蜜生產148萬噸乙醇,節(jié)省11.6億美元外匯,辛格稱這是印度的一項重大成就,因為在2013~2014財年,印度汽油中的乙醇摻混比例不到1.5%,在2019~2020財年也僅約5%。[66]2022年5月,印度聯(lián)邦內閣通過《2018年國家生物燃料政策》修訂案,把汽油摻混20%乙醇的時間從2030年提前到2025年。[67]
然而,用玉米和甘蔗大規(guī)模生產生物能源可能會對全球饑餓和食物供應產生負面影響,在非洲薩哈拉沙漠以南和南亞等糧食安全敏感地區(qū)更甚,[68]而利用秸稈等木質纖維素生產的第2代生物燃料——纖維素乙醇生產成本又太高。杜邦、Poet-DSM和Abengoa等公司在2010年代中期均建成了商業(yè)規(guī)模的纖維素乙醇工廠,由美國能源部分攤資金和貸款擔保,但現(xiàn)在沒有一個工廠正常運行,其中1個被封存,另外2個被出售并轉為生產沼氣。[69]現(xiàn)在的情況正如美國大湖環(huán)境研究實驗室Bruce Dale教授在雜志Biofuels Bioproducts & Biorefining編者按中所述:纖維素生物燃料的船已經起航,但尚未出港。[70]
甜高粱作為既不會引起糧食與燃料矛盾,又能滿足食物、燃料和飼料需求的多功能作物,被國際公認為是新時代生物燃料的主要原料之一。[71]我國自主創(chuàng)新的“連續(xù)固體發(fā)酵生產甜高粱稈乙醇技術”[72]日臻成熟,已示范成功。甜高粱稈乙醇發(fā)酵時間僅不到24小時(玉米乙醇發(fā)酵時間為50小時),乙醇收率達91%;生產過程無發(fā)酵廢水排放;分離乙醇后的酒糟營養(yǎng)成分與青貯玉米相同,替代全株青貯玉米喂牛,牛日增重1.08公斤。生產乙醇后的酒糟除了做牛羊飼料外,還可用于機械法造紙,能耗比機械磨漿法低31%;或可生產納米纖維素,分離出的木質素可用來生產生物瀝青、沙漠改良劑;或可用于改造鹽堿地,實驗結果顯示重度鹽堿地每畝年施用4噸酒糟,三年后其上種植玉米產量與普通耕地相同;亦可利用其生產沼氣、纖維素乙醇、發(fā)電等,從而形成從種植甜高粱到飼料、能源、材料產品的內循環(huán)產業(yè)體系,滿足乙醇的巨大市場需求,并具有與60美元/桶油價競爭的優(yōu)勢。乙醇不僅能直接與汽油混合作為清潔替代燃料,實現(xiàn)全國使用E10乙醇汽油的目標,而且可以生產生物航煤、氫,以及高分子聚合物,替代石油、天然氣。
乙醇不僅能直接與汽油混合作為清潔替代燃料,實現(xiàn)全國使用E10乙醇汽油的目標,而且可以生產生物航煤、氫、以及高分子聚合物,替代石油、天然氣。歐盟確定了2050年實現(xiàn)航空碳中和的目標。[73]美國國家公務航空協(xié)會及80個相關公司致函美國國會,呼吁盡快通過《可持續(xù)天空法案》(The Sustainable Skies Act),[74]該法案對生物航煤予以每加侖1.5美元的稅收減免,到2030年占航煤消耗的10%。事實上,世界主要航空公司正在競相通過支持和使用生物航煤來實現(xiàn)脫碳。[75]例如,美聯(lián)航購買3億加侖(90萬噸)生物航煤作為其實施零碳戰(zhàn)略的一部分;[76]道達爾、[77]殼牌、[78]英國石油[79]等石油巨頭紛紛開始生產生物航煤,生物航煤市場價格從每噸2000美元到3000美元不等,甚至更高;[80]殼牌、埃森哲和美國運通全球商務旅行公司還共同推出了基于區(qū)塊鏈的數(shù)字生物航煤商務旅行預訂和索賠解決方案[81]。
目前,生物航煤主要是以脂肪酸甲酯加氫脫氧得到的氫化生物柴油為主,但生物柴油以油脂為原料,生產規(guī)模受到資源制約。目前,歐洲生物柴油的原料34%來自中國的地溝油、19%是東南亞的棕櫚油,[82]其余是歐洲自產的菜籽油或葵花籽油。因此,以生物乙醇為原料生產的生物航煤EtJ(Ethanol to Jet-fuel)被業(yè)界認為最有可能大規(guī)模替代化石航煤。2018年,EtJ技術已被列入美國實驗材料協(xié)會標準ASTM D7566 Annex 15。用乙醇生產生物航煤有乙醇脫水/齊聚、加氫的兩步法和乙醇脫水/齊聚的一步法兩條技術路線。前者技術成熟,產品收率為95%,與化石航煤摻混比例為50%,加工成本為0.11~0.26美元/升[83];后者是新技術,產品收率為90%,與化石航煤摻混比例為10%,加工成本為0.065美元/升。[84]美國乙醇巨頭ADM公司計劃從2025年起,用34億升乙醇生產19億升航煤。[85]
氫能被認為是未來能源系統(tǒng)的重要組成部分。然而,其發(fā)展面臨兩個瓶頸:一是加氫站成本高,我國還須進口高壓加氫站裝備;二是氫主要來自化石能源。在低成本的甜高粱乙醇基礎上,用46%乙醇水溶液在線重整制氫解決了“綠氫”來源和加氫基礎設施問題。利用現(xiàn)有加油站,僅把汽油、柴油換成46%乙醇水溶液,車載重整反應器即可在線制氫為燃料電池或氫發(fā)動機提供燃料,無需像現(xiàn)在某些日本車那樣背負著低溫、700kg/cm2高壓氫氣罐行駛,更不需建設昂貴、復雜的加氫站和貯運設施。乙醇重整制氫收率達90%,[86]作為氫能源車燃料,其成本顯著低于汽油、柴油,再與氫發(fā)動機或燃料電池結合,就可使交通能源和汽車產業(yè)實現(xiàn)低成本轉型。巴西的乙醇行業(yè)與汽車工業(yè)合作,開發(fā)乙醇氫燃料電池汽車,應對電動車的挑戰(zhàn), 原型乙醇制氫燃料電池汽車用30升乙醇可以行駛 700 公里。[87]
乙烯是基礎化工原料,也是衡量石化行業(yè)水平的標志。用生物乙醇可以生產乙烯、聚乙烯、順丁橡膠等高分子材料。例如,巴西Braskem公司用甘蔗乙醇生產乙烯,還在世界上首次推出可再生聚乙烯石蠟,用乙醇生產可再生乙烯比傳統(tǒng)石油基乙烯節(jié)能80%,[88]構建了從甘蔗種植到超市貨架產品的整個生產過程和人們日常生活的可持續(xù)性鏈條。[89]我國安徽豐原集團、中石化等公司亦在生產生物基乙烯。雀巢公司推出主要由甘蔗乙醇制成的生物聚乙烯蓋子和勺子,用于嬰兒和兒童營養(yǎng)產品系列,旨在減少對化石基塑料的使用。其新包裝使用的蓋子和勺子分別由66%和95%的甘蔗制成,已于2020年在香港推出,2021年在全球其他市場上市。[90]
我國通過調整種植結構以及在7.2億畝可開發(fā)邊際土地[91]上種植甜高粱,發(fā)展生物“雙源”產業(yè),能很好地平衡發(fā)展生物能源、控制氣候變化與糧食安全之間的關系,從而促進生物經濟高質量發(fā)展,為實現(xiàn)2030年全球可持續(xù)發(fā)展目標和21世紀中葉碳中和目標作出示范。
生物“雙源”產業(yè)的意義與優(yōu)勢
面對百年未有之大變局,在抗疫和為實現(xiàn)“雙碳”目標進行產業(yè)結構調整的大背景下,我國的就業(yè)形勢更加復雜、嚴峻。受疫情影響,一些農民工選擇留鄉(xiāng)返鄉(xiāng),農村就業(yè)問題關涉社會安全穩(wěn)定大局;2022年應屆大學畢業(yè)生首次突破1000萬人,其中許多人面臨擇業(yè)困難。
發(fā)展生物經濟,特別是生物“雙源”產業(yè),能創(chuàng)造更多工作崗位。在英國脫歐后的歐盟27國,生物經濟貢獻了1750萬個就業(yè)崗位,其中農業(yè)占53%、食品和生物能源及生物基產品合計約27%,與生物“雙源”產業(yè)相關的崗位共約1400萬個。[92]美國發(fā)展燃料乙醇產業(yè)的初衷就是為了解決農村發(fā)展問題,就地創(chuàng)造工作機會,防止農村社區(qū)崩潰。2019年,美國玉米年產量3.7億噸,其中1.43億噸玉米生產了4740萬噸燃料乙醇,既維持了玉米價格穩(wěn)定,又減少了10.11%的汽油消耗,創(chuàng)造了35萬個就業(yè)崗位。[93]2022年6月,印度總理辛格宣布,印度提前5個月實現(xiàn)全國使用E10乙醇汽油計劃,減少了270萬噸的碳排放,更重要的是在2013到2021年推廣乙醇汽油的8年間,該產業(yè)為農民增加收入51.4億美元。[94]
多年來,我國糧食一直存在既“多”又“少”的現(xiàn)象,未能從根本上解決農產品的價格和市場波動問題。經濟學家周天勇對農民外出打工和種糧收入進行了對比。2021年外出農民工月均收入4868元,假定外出農民工年工作11個月,則年收入為53548元;而按15億畝種植糧食用地計算,樂觀估計農民平均凈收入為每畝500元左右,假定平均每人種植5畝地,年收入僅為2500元,每位農民需種植107畝耕地才能達到外出務工的收入水平。農業(yè)(特別是糧食種植)收益低,農民增收難,留住青壯年工作機會少,興村富農任務艱巨。[95]相對于種植玉米,種植甜高粱的水肥用量、人工投入都較少,種植成本較低;而產出包括高粱米、飼料和乙醇,農民每畝凈收入比種植玉米、小麥、水稻、棉花等作物高1倍以上。因此,在重要農作物種植面積要保持相對穩(wěn)定,重點農產品要保持一定價位且要滿足基本供應量的前提下,其余耕地及可開發(fā)邊際土地,可針對肉奶(消費水平低)和進口石油(比例高)這兩個巨大的市場,種植耐鹽堿、耐干旱的多功能作物甜高粱,進而發(fā)展生物“雙源”產業(yè),給農村、農業(yè)和農民進入二產,包括相關的三產服務,創(chuàng)造機會,提供更多工作崗位、提高農民收入,防止返貧,實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。
生物“雙源”產業(yè)是適合農村發(fā)展的普適性產業(yè),其產業(yè)體系涵蓋育種、種植、養(yǎng)殖、農機、乙醇生產、機電裝備、汽車制造、化工、能源、工程設計與建設、物流等十幾個行業(yè),每3萬畝甜高粱可生產1萬頭牛所需飼料和1萬噸乙醇,拉動相關產業(yè)4.6億元產值,可創(chuàng)造1400個就業(yè)機會。利用7.2億畝邊際土地種植甜高粱可生產飼養(yǎng)2.4億頭牛的青貯飼料、2億噸乙醇,創(chuàng)造2800萬個就業(yè)崗位,可謂“一石三鳥”。
生物“雙源”產業(yè)的國際影響
俄烏沖突對大宗商品市場造成重大沖擊,[96]2022年5月,世界原油平均價格和硬質紅色冬小麥HRW價格比年初分別上漲13.6%、25.3%。[97]世界銀行在2022年4月底發(fā)布的當期《大宗商品市場展望》報告預測,2022年世界能源價格漲幅將超過50%,小麥價格漲幅將超過40%。[98]俄烏沖突觸發(fā)歐洲能源危機,也會引爆非洲饑荒。我國向“一帶一路”沿線國家輸出技術、裝備,發(fā)展生物“雙源”產業(yè),可使相關的“能源”“饑餓”兩個難題迎刃而解;亦可從容應對美國主導的“全球基礎設施與投資伙伴關系”(PGII)倡議。
歐盟特別峰會于2022年5月就石油問題達成一致,將于2022年年底前削減石油進口總量的至少90%。這表明歐盟下決心結束對俄羅斯的能源依賴,不再從俄羅斯進口煤炭、石油、天然氣。這也是歐洲能源轉型的機遇。歐盟有6500萬公頃未利用農地,并在“歐洲地平線”(Horizon Europe)工作計劃中專門資助研究如何利用其種植工業(yè)作物,生產替代石油的燃料和化學品,現(xiàn)已從68種作物中篩選出37個適宜品種,其中高粱排名第4。[99]甜高粱生物量大且莖稈含糖,作為能源作物比高粱的優(yōu)勢更顯著,而且我國已有近20年的技術積累。作為政策選擇之一,我國可以出口技術、裝備,幫助歐盟開發(fā)其邊際農地,種植甜高粱生產乙醇和生物天然氣(沼氣),可替代5億噸石油、2000億立方米天然氣,實現(xiàn)其能源自主目標。
“絲綢之路經濟帶”上的中亞國家油氣儲量充裕、礦產資源豐富,但過度開采導致其生態(tài)退化和氣候變化,并且這些國家普通民眾收益有限,社會隱患重重,因而對我國的油氣資源供應并不穩(wěn)定。中亞各國與新疆氣候土壤條件相似,適合種植甜高粱發(fā)展生物經濟,例如,甜高粱在塔里木盆地一年能收獲兩季,畝產含糖13%的莖稈18噸、高粱米598公斤[100]。中亞各國可通過種植甜高粱生產乙醇、肉奶,改變經濟發(fā)展模式,合理利用水資源和現(xiàn)有土地資源,同時治理和修復鹽堿化、沙漠化耕地以恢復生態(tài),解決生態(tài)和經濟發(fā)展問題。向中亞輸出生物“雙源”產業(yè)所需的技術、裝備,可幫助中亞國家發(fā)展生物經濟、改善民生,轉移我國高能耗產業(yè)并出口大型機械設施,掌控能源動脈,實現(xiàn)海外囤油、囤氣。
“海上絲綢之路”沿線國家基本上為發(fā)展中國家,缺乏能源,也缺少糧食和飼料。高粱原產于非洲,根據(jù)聯(lián)合國糧農組織的報告《生物能源與糧食安全》,坦桑尼亞可種植甜高粱的土地面積有6949萬公頃,而適合種甘蔗的土地僅為90萬公頃。[101]非洲國家迫切需要建立生物“雙源”產業(yè)解決能源和民生問題。埃塞俄比亞總統(tǒng)和總理,津巴布韋總統(tǒng)分別邀請中國專家到訪洽談。甜高粱在東南亞一年能種三季,印度尼西亞政府希望引進中國技術,在離散島嶼上種植甜高粱,建立“1萬噸乙醇/3兆瓦電廠”分布式能源模式,以解決能源問題。我國向“海上絲綢之路”沿線國家輸出生物“雙源”技術和產業(yè),幫助其發(fā)展生物經濟,有利于實現(xiàn)海外屯田、屯礦。
我國過往在海外以對外援助換取能源、礦產資源的合作模式現(xiàn)面臨巨大困難,深入其中的企業(yè)也入不敷出、難以為繼;當前,完全可以通過技術和資本達成合作。輸出生物“雙源”產業(yè)體系,既可破解我國海外企業(yè)面臨的難題,又能把“一帶一路”沿線不同信仰、不同文化、不同經濟發(fā)展階段的國家連接起來,使其和睦共處、合作共贏,最終有望在歐洲大陸匯合,用中國的技術、裝備助力全球生物經濟轉型并實現(xiàn)碳中和目標。
對推進我國生物經濟高質量發(fā)展的幾點建議
發(fā)展生物“雙源”產業(yè),高質量發(fā)展生物經濟是一個事關全局的系統(tǒng)性工程,產品種類多,且附加值高,涉及部門多、協(xié)調任務重,為落實好《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》,我國應采取綜合性措施加以謀劃和推進,簡要建議如下。
可在國家層面設立“生物食源與生物能源產業(yè)辦公室”,協(xié)調各部門制定扶持政策,落實資金支持、市場準入等激勵措施;設立國家科技專項,重點突破關鍵核心技術,建立生物“雙源”產業(yè)化技術體系;全方位支持從甜高粱種植、改造鹽堿、沙荒地、生產乙醇、飼料、牛羊養(yǎng)殖,到乙醇和后續(xù)的制氫、生產航煤,以及氫動力車船的全產業(yè)體系示范工程;規(guī)劃實現(xiàn)產業(yè)集群式快速發(fā)展。
鑒于生物食源與生物能源產業(yè)橫跨農業(yè)、能源等領域,涉及育種、種植、養(yǎng)殖、發(fā)酵、分離、燃料、動力等諸多創(chuàng)新內容,生物“雙源”國家科技專項應重點支持從采用全基因組設計育種、合成育種等策略,開發(fā)更加耐旱、耐鹽堿、含糖量高和高生物量的甜高粱等多功能作物新品種,到加工轉化為乙醇和飼料,再到后續(xù)采用甜高粱飼料的牛羊養(yǎng)殖、乙醇制備氫和生產航煤、綠色動力系統(tǒng)的研發(fā),實現(xiàn)工程技術突破。
科技成果轉化為生產力需先有示范;種植甜高粱改造鹽堿地、沙荒地,需所在地區(qū)廣大農民的配合,國家農業(yè)和農村主管部門可選擇合適的區(qū)域,投入充足資金組織實施“甜高粱改造鹽堿、沙荒地生產飼料、乙醇、優(yōu)質肉奶,以及基于乙醇的綠色動力農機”示范項目,為大面積開展鹽堿地和沙荒地改造利用奠定基礎。
甜高粱適合在“一帶一路”沿線國家種植。我國擁有生物“雙源”產業(yè)技術自主知識產權并在全球推動可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢。相關部門可優(yōu)先考慮將發(fā)展生物“雙源”產業(yè)列入中非“十大合作計劃”和“八大行動”方案;在中歐投資協(xié)定談判中加入生物“雙源”技術、裝備、工程進入歐洲市場的內容;與上合組織國家加強發(fā)展生物“雙源”產業(yè)和生態(tài)建設方面的務實合作;并予以政策、資金支持。
注釋
[1]The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, April 15, 2009; European Commission, A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection between Economy, Society and the Environment-Updated Bioeconomy Strategy, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
[2]The Organization for Economic Cooperation and Development, Meeting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy, April 19, 2018.
[3][9]Hodgson, A.; Alper, J.; Maxon, M. E., "The U.S. Bioeconomy: Charting a Course for a Resilient and Competitive Future", Schmidt Futures, April, 2022.
[4]The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "The Next Production Revolution Implications for Governments and Business", May 10, 2017.
[5]The White House, National Bioeconomy Blueprint, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf.
[6]The Biomass Research and Development (BR&D) Board, The Bioeconomy Initiative: Implementation Framework, https://biomassboard.gov/sites/default/files/pdfs/Bioeconomy_Initiative_Implementation_Framework_FINAL.pdf.
[7]European Commission, A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection between Economy, Society and the Environment- Updated Bioeconomy Strategy, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
[8]Report to Congress of the U.S. China Economic and Security Review Commission, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2021-11/2021_Annual_Report_to_Congress.pdf.
[10]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Safeguarding the Bioeconomy, Washington, DC: The National Academies Press.
[11]Daystar, J.; Handfeld, R. B.; Pascual-Gonzalez, J.; McConnell, E. and Golden, J. S., An Economic Impact Analysis of the U.S. Biobased Products Industry: 2019 Update, Volume IV, A Joint Publication of the Supply Chain Resource Cooperative at North Carolina State University and the College of Engineering and Technology at East Carolina University.
[12][92]Tévécia, R.; Stephan, P.; Saulius, T., et al., "Developments of Economic Growth and Employment in Bioeconomy Sectors across the EU", Sustainability, 2020(12), p. 4507.
[13][96][98]World Bank, "The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets", https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022-special-focus.pdf.
[14]國家統(tǒng)計局:《中國統(tǒng)計年鑒2022年》,北京:中國統(tǒng)計出版社,2022年。
[15][18]《把提高農業(yè)綜合生產能力放在更加突出的位置 在推動社會保障事業(yè)高質量發(fā)展上持續(xù)用力》,《人民日報》,2022年3月7日,第1版。
[16]International Energy Agency, IEA-Bioenergy, Developing the Global Bioeconomy – technical, Market and Environmental Lessons from Bioenergy, May 2016.
[17][22][25]蘇都莫日根:《充分利用有限的農田實現(xiàn)我國畜牧業(yè)的第二次增長》(內部交流資料)。
[19][24]譙仕彥:《推進飼料糧減量替代助力糧食安全》,糧農智庫內參,2021年第21期,第50、51頁。
[20]《2022年1–4月中國高粱進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析》,中商情報網,https://www.askci.com/news/data/maoyi/20220527/1131151869772.shtml;《2021年中國牧草及飼料原料進口情況分析:干草進口量增長17.6%》,中商情報網,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724064571504772450&wfr=spider&for=pc。
[21]《任繼周院士:我國飼料需求已是口糧需求2.5倍》,科學網,https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/7/299338.shtm,2014年7月21日更新。
[23]《農業(yè)部關于印發(fā)〈糧改飼工作實施方案〉的通知》,http://www.moa.gov.cn/nybgb/2017/dlq/201712/t20171231_6133718.htm,2017年6月20日更新;《農業(yè)部關于印發(fā)2017年推進北方農牧交錯帶農業(yè)結構調整工作方案的通知》,http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/201707/t20170727_5762005.htm,2017年7月27日更新。
[26]李春喜、馮海生、李永仁等:《青貯甜高粱與青貯玉米飼喂奶牛、羊及奶品質的比較研究》,《青海農林科技》,2014年第2期。
[27]王占鎖、李波、李建峰等:《甜高粱青貯與玉米秸稈青貯喂奶牛對比試驗》,《黃牛雜志》,2004年第5期。
[28]王永慧、陳建平、張培通等:《甜高梁和玉米青貯質量及其對奶牛的飼喂效果》,《安徽農業(yè)科學》,2015年第14期。
[29]段軍紅、于天明、王吉成等,《青貯飼用型甜高粱飼喂奶牛試驗報告》,《中國奶牛》,2014年第14期;何周瑞:《飼用甜高粱青貯營養(yǎng)價值和飼用價值的評定》,新疆農業(yè)大學碩士學位論文,2017年。
[30]何周瑞:《飼用甜高粱青貯營養(yǎng)價值和飼用價值的評定》,新疆農業(yè)大學碩士學位論文,2017年;李珊珊:《甜高粱營養(yǎng)價值評定及其在奶牛生產中的應用研究》,蘭州大學碩士學位論文,2018年。
[31]趙通、王延飛:《飼用甜高粱青貯飼喂肉牛的增重試驗》,《甘肅畜牧獸醫(yī)》,2015年第2期。
[32]馬淑梅、楊曉、余小亮等:《飼用甜高粱青貯飼料對平涼紅牛肥育效果的研究》,《甘肅畜牧獸醫(yī)》,2019年第3期。
[33]邰發(fā)紅、魏永紅、陳福斌:《飼用甜高粱與全株玉米青貯飼喂肉牛對比試驗》,《中國草食動物科學》,《中國草食動物科學》,2016年第4期。
[34]付妍、田瑞華、段開紅等:《不同發(fā)酵工藝對甜高粱秸稈酒糟基本營養(yǎng)成分的影響》,《畜牧與飼料科學》,2010年第2期。
[35]馬文健、劉洪貴、楊廣營:《飼用甜高粱引種及其飼喂肉牛效果試驗》,《第三屆全國甜高粱會議暨第一屆甜高粱產業(yè)發(fā)展論壇論文集》,2007年,第479~482頁。
[36]邊文祥、田瑞華、段開紅等:《甜高粱秸稈酒糟復合飼料的初步研制》,《畜牧與飼料科學》,2010年第1期。
[37]Umakanth, A. V.; Kumar, A. A.; Wilfred, V., et al., "Sweet Sorghum for Biofuel Industry", in Aruna, C.; Visarada, K. B. R. S, et al. (eds.), Breeding Sorghum for Diverse End Uses, Cambridge: Woodhead Publishing, United Kingdom, 2018, p. 255.
[38]Helena, T. K., "No Boredom for Sorghum– Sorghum Reaches Stardom Status with Huge $16 Million Grant", Biofuels Digest, October 8, 2017.
[39]張曉松、朱基釵、杜尚澤:《大河奔涌,奏響新時代澎湃樂章》,《人民日報》,2021年10月24日,第1版。
[40]唐三元、席在星、謝旗:《甜高梁在生物能源產業(yè)發(fā)展中的前景》,《生物技術進展》,2012年第2期。
[41]李十中:《甜高粱酒糟鹽漬土改良劑及其制備方法和施用方法》,北京:CN107325819A,2017年11月。
[42][46][91]周天勇:《仿真推演:經濟體制改革加快經濟發(fā)展速度》,《改革內參》,2022年第8期。
[43]鄒碧穎、周怡然:《抓牢糧食和生物安全的中國鑰匙》,《財經》,2022年第10期。
[44]Md. Saddam Hossain; Md. Nahidul Islam; Md. Mamunur Rahman, et al., "Sorghum: A Prospective Crop for Climatic Vulnerability, Food and Nutritional Security", Journal of Agriculture and Food Research, 2022(8), p. 100300.
[45]"U.S. Department of Energy Taps Danforth Plant Science Center for Research to Improve Sorghum as a Bioenergy Crop", https://www.danforthcenter.org/news/u-s-department-of-energy-taps-danforth-plant-science-center-for-research-to-improve-sorghum-as-a-bioenergy-crop/.
[47]韓?。骸秾π码A段加強農業(yè)基礎地位的再認識》,《江蘇農村經濟》,2008年第3期。
[48]石元春:《農林碳中和工程》,《科技導報》,2022年第7期。
[49]Mathilde, F.; Jennifer, M.; Angelo, G., et al., "The Economics of Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) Deployment in a 1.5℃or 2℃World", Global Environmental Change, 2021(68), p. 102262.
[50]Fellx, C.; Ravindranath, N. H; Oran, B., et al., "Bioenergy and Climate Change Mitigation: An Assessment", GCB Bioenergy, 2015(7), p. 916–944.
[51]Chum, H.; Faaij, A.; Moreira, J.; Berndes, G.; Dhamija, P.; Dong, H., et al., "Bioenergy. 2011", in Edenhofer, O.; Pichs–Madruga, R.; Sokona, Y. (eds.), IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge: Cambridge University Press, p. 298.
[52]Huppmann, D.; Kriegler, E., et al., "IAMC 1.5 Scenario Explorer and Data Hosted by IIASA", https://doi.org/10.22022/SR15/08-2018.15429.
[53]Paul, B., "The Dawn of Greater Energy Independence–Why Europe Also Needs to Count on Sustainable Bioenergy", https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2022/05/IEABioenergy_pressrelease_may2022.pdf.
[54]International Energy Agency, World Energy Outlook 2021, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021.
[55]"Deploy Tech Options to Boost Climate Change Mitigation in Transport Sector", https://biofuels-news.com/news/deploy-technology-options-to-boost-climate-change-mitigation-in-transport-sector/.
[56]European Commission, "'Fit for 55': Delivering the EU's 2030 Climate Target on the Way to Climate Neutrality", https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/fit-55-delivering-eus-2030-climate-target-way-climate-neutrality.
[57]"Efforts on to Introduce Ethanol in Agri, Construction Equipment: Gadkari. Business Standard", https://www.business-standard.com/article/economy-policy/efforts-on-to-introduce-ethanol-in-agri-construction-equipment-gadkari-122060400410_1.html.
[58]Commission of the European Communities, Renewable Energies in the 21st Century: Building a More Sustainable Future, https://www.iea.org/policies/4745-renewable-energy-road-map-renewable-energies-in-the-21st-century-building-a-more-sustainable-future.
[59]International Energy Agency, Renewables 2020: Analysis and Forecast to 2025, https://iea.blob.core.windows.net/assets/1a24f1fe-c971-4c25-964a-57d0f31eb97b/Renewables_2020-PDF.pdf.
[60][64][93]Renewable Fuels Association (RFA), Industry Statistics, https://ethanolrfa.org/statistics/annual-ethanol-production/.
[61]"US Ethanol Industry Generated $43 Billion in 2019, Despite Policy Challenges", https://biofuels-news.com/news/us-ethanol-industry-generated-43-billion-in-2019-despite-policy-challenges/.
[62]Erin, V., "EPA Issues Waiver Allowing E15 Sales to Continue This Summer", https://ethanolproducer.com/articles/19217/epa-issues-waiver-allowing-e15-sales-to-continue-this-summer.
[63]Text of H. R. 7606, Lower Food and Fuel Costs Act, https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-117HR7606RH-RCP117-50.pdf.
[65]Géraldine, K., "Renovabio: A Market Answer to a Policy Challenge", 2019 European Biomass Conference and Exhibition, Lisbon, 27 May 2019.
[66][94]"India Has Achieved 10% Ethanol Blending In Petrol 5 Months Ahead Of Target: PM Modi", https://www.carandbike.com/news/india-has-achieved-10-ethanol-blending-in-petrol-5-months-ahead-of-target-pm-modi-3041522.
[67]Narendra, M., "Cabinet Approves Amendments to the National Policy on Biofuels–2018", https://www.narendramodi.in/cabinet-approves-amendments-to-the-national-policy-on-biofuels-2018-561865.
[68]Tomoko, H.; Shinichiro, F.; Petr, H., et al., "Risk of Increased Food Insecurity under Stringent Global Climate Change Mitigation Policy", Nature Climate Change, 2018, 8(8), pp. 699–703.
[69]David, K., "Whatever Happened to Cellulosic Ethanol?", Physics Today, 2022, 75(7), pp. 22–24.
[70]Bruce, D., "A Sober View of the Difficulties in Scaling Cellulosic Biofuels", Biofuels Bioproducts & Biorefining, 2017(11), pp. 5–7.
[71]Umakanth, A. V.; Kumar, A. A.; Wilfred, V., et al., "Sweet Sorghum for Biofuel Industry", in Aruna, C.; Visarada, K. B. R. S, et al. (eds.), Breeding Sorghum for Diverse End Uses, Cambridge: Woodhead Publishing, United Kingdom, 2018, p. 255; Mathur, S.; Umakanth, A. V.; Tonapi, V. A.; Sharma, R.; Sharma, M. K., "Sweet Sorghum as Biofuel Feedstock: Recent Advances and Available Resources", Biotechnology for Biofuels, 2017, 10(1), pp. 1–19.
[72]Li, S. Z.; Li, G. M.; Zhang, L., et al., "A Demonstration Study of Ethanol Production from Sweet Sorghum Stems with Advanced Solid State Fermentation Technology", Applied Energy, 2013(102), pp. 260–265; Li, S. Z., The Process and Device for Producing Ethanol by Continuous Solid State Fermentation with Automatic Control System, PCT/CN2014/071580, AU2016100122, 2016–05–25; Li, S. Z., Continuous Solid State Separation Process and Device for Producing Ethanol, PCT/CN2014/071587, US 10239806 B2, 2020–03–26.
[73]"Aviation Industry Proposes New Framework for Net Zero by 2050", https://biofuels-news.com/news/aviation-industry-proposes-new-framework-for-net-zero-by-2050/.
[74]Erin, V., "Groups Urge Passage of Bill Creating Blenders Tax Credit for SAF", http://www.ethanolproducer.com/articles/19259/groups-urge-passage-of-bill-creating-blenders-tax-credit-for-saf.
[75][80]Luke, G., "Ethanol's Own SAF Runway", https://ethanolproducer.com/articles/19233/ethanolundefineds-own-saf-runway.
[76]"United Buys 300 Million Gallons of SAF as Part of Net-zero Strategy", https://biofuels-news.com/news/united-buys-300-million-gallons-of-saf-as-part-of-net-zero-strategy/.
[77]"Total Ramps up SAF Production at French Sites", https://biofuels-news.com/news/total-ramps-up-saf-production-at-french-sites/.
[78]"Shell's Rhineland Refinery to Produce SAF", https://bio/fuels-news.com/news/shells-rhineland-refinery-to-produce-saf/.
[79]"Air bp Delivers 210 Tonnes of Sustainable Aviation Fuel", https://biofuels-news.com/news/air-bp-delivers-210-tonnes-of-sustainable-aviation-fuel/.
[81]"Shell, Accenture and AMEX GBT Launch SAF Book-and-claim Solution", https://biofuels-news.com/news/shell-accenture-and-amex-gbt-launch-saf-book-and-claim-solution/.
[82]"Europe's Surging Demand for UCO Raises Supply Concerns", https://biofuels-news.com/news/europes-surging-demand-for-uco-raises-supply-concerns-report-finds/.
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[90]"Nestlé Launches Bio–Based Lids and Scoops", https://www.foodprocessing.com.au/content/packaging-labelling-coding/news/nestl-launches-bio-based-lids-and-scoops-927232772.
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[101]Bioenergy and Food Security Project, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), "Bioenergy and Food Security: The BEFS Analysis for Tanzania", Environment and Natural Resources Working Paper, No.35, 2010.
Trends in Bioeconomic Development: Building a Biofood Industry
and Bioenergy Industry System
Li Shizhong
Abstract:Bioeconomy has been rooted in the far-reaching transformation of the energy, transportation and industrial sectors, and the 14th Five-Year Plan for Bioeconomic Development has listed bioagriculture and biomass alternative applications as priority areas for development. To promote the achievement of the carbon neutrality target by 2060 and the high-quality development of the bioeconomy, we should establish a "big food concept", rely on independent technological innovation, and focus on building a "dual source" industry of biofood and bioenergy. Using 720 million mu of exploitable marginal land in China and adjusting the planting structure, we can produce roughage to meet the needs of 240 million cows , 200 million tons of ethanol, and create 28 million jobs, that will help to solve the problems of unemployment, food security and energy shortage.
Keywords: bioeconomy, biofood industry, bioenergy industry, marginal land, sweet sorghum
責 編/桂 琰