This article examines Brazil’s National Biodiesel Production and Use Policy and its goals of social inclusion and environmental sustainability. This examination explores this transformative development policy through a case study of Agropalma, one of Brazil’s first biodiesel producers and the largest producer of palm oil in the country. Agropalma’s location in the Amazon and its demonstrated commitment to social inclusion and environmental sustainability make it a critical case for evaluating this ambitious development and renewable transportation fuel policy.
Brazil’s National Biodiesel Production and Use Policy was enacted in 2005 as a major contribution to the country’s ambitious renewable fuels policy framework, its campaign to mitigate carbon emissions, and as a national strategy to bend economic and social development toward greater social inclusion and environmental sustainability.1 In a few short years this national policy (known as the Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel or PNPB) has already established a vibrant production chain to supply more than enough biodiesel to meet the PNPB’s current 5 % blend mandate. The PNPB has unleashed Brazil’s comparative advantages in biodiesel production and consolidated its reign as the world champion of renewable energy. Yet, despite its evident success at the pump, the PNPB has only made modest progress toward its major development policy goals; social inclusion and environmental sustainability.
| Copyright: | © Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | |
| Quelle: | Issue 03 / 2011 (Oktober 2011) | |
| Seiten: | 10 | |
| Autor: | Ph.D. Mark S. Langevin | |
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Voll unter Strom: Bis 2050 Versorgung durch Erneuerbare Energien möglich – vielleicht:
© Deutscher Fachverlag (DFV) (8/2010)
Die Europäische Klimastiftung (ECF) hat eine von McKinsey erstellte Studie zur Stromversorgung der Zukunft veröffentlicht.
The effects of various irrigation systems on biomass production and economic results of sorghum crop
© Aristotle University of Thessaloniki (6/2009)
In 2008, an attempt was made to study the biomass production and the economic results of sorghum growing in Central Greece, under surface and subsurface drip irrigation methods and two different amounts of irrigating water: 100%, and 50% of the daily evapotranspiration (ET). A field experiment comprising of a completely randomized block design with four treatments and four replications was conducted at the Experimental Farm Station of the University of Thessaly.
Integrierte stoffliche und energetische Wertschöpfung aus Biomasse – Koppelprozesse im BMBF-Spitzencluster BioEconomy
© Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock (6/2015)
Die Transformation des fossil-basierten in ein bio-basiertes Wirtschaftssystem ist ein wichtiges langfristiges Ziel der Bundesregierung. Basierend auf einer Forschungs- und Politikstrategie für eine Bioökonomie entsteht, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), in der Region Sachsen-Anhalt und Sachsen um den Chemiestandort in eine Modellregion für eine bio-basierte Wirtschaft. Dieser Spitzencluster weist ein starkes Portfolio Non-Food Biomasse verarbeitender Verbundprojekte entlang einer Wertschöpfungskette für Buchenholz auf. Die Akteure verfolgen im Verbund die Herstellung von Plattformchemikalien, deren Veredelung zu End- und Hilfsprodukten sowie deren Einsatz in der Holzwirtschat und im Automobilbau. In Koppelproduktion werden Prozessenergie und Energieträger bereitgestellt und die eingesetzte Biomasse mit höchst-möglicher Wertschöpfung genutzt. Eine umfassende Begleitforschung stellt wichtige Erkenntnisse für eine Fortgestaltung der eingeschlagenen Bioökonomiestrategie bereit. Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Chancen für Bioenergieprozesse anhand einiger Projektbeispiele genauer und gibt einen Überblick über die Struktur und die Aktivitäten im Spitzencluster BioEconomy.
Torrefizierte Biomasse zum Einsatz im Kraftwerkssektor
© Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock (6/2013)
D ie Torrefizierung v on b iogenem M aterial w ird a ls s ehr v ielversprechend für die Nutzung als Bioenergie gesehen. Unter Torrefizierung versteht man die Erhitzung von Biomasse unter Luftabschluss auf eine Temperatur von 250 bis 320 °C. Durch die Kombination von Torrefizierung und Pelletierung bzw. Brikettierung ist es möglich, Biomasse in einen festen Brennstoff mit einer hohen Energiedichte bzw. in einen Bioenergieträger mit verbesserten Eigenschaften für den (Langstrecken-) Transport und die Lagerung umzuwandeln.
Bereitstellung von Paludibiomasse zur energetischen Verwertung
© Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock (6/2013)
Die zunehmende Nutzung von Biomasse zu energetischen Zwecken, führt zu einer stark wachsenden Nachfrage. Dadurch tritt eine Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungsmittel-, Futter- und Energieproduktion auf.
