In both developed and developing countries, there is a constant demand for energy. An ideal energy source is a range of biomass resources such as landfill waste, industrial waste, animal waste, sewage, bagasse, energy crops, such as starch crops (e.g. wheat and corn), oil crops (e.g. palm oil and sunflower) and coppice (e.g. eucalyptus). These biomass resources can meet growing energy needs and assist in the reduction of greenhouse emissions caused by conventional coal fired power stations. Biomass can be used as co-firing in large scale coal power plants, or used in dedicated combined heat and power plants (both systems produce lower emissions than coal-only systems). Biomass can also be used to produce biogas, a mixture of gases including methane and hydrogen that can be used to fuel bioenergy plants.
The management of biomass resources is a major global sustainability issue. As the world population grows and landfill disposal areas become less available, the cost of waste disposal is increasing, as is the environmental impact of traditional forms of waste disposal, which result in, for example, the release of odours, groundwater contamination by leachate from landfills and waste water run-offs, and acid gas emissions. The development of small bioenergy projects is becoming more attractive due to the low development costs (thanks to the preexisting need to collect and manage waste), reduced electricity network costs, and reduced detrimental environmental impacts. In developing countries, the use of bioenergy projects has enhanced energy security by reducing dependence on fossil fuels and has created new markets for agricultural products. However, increased demand for biomass resources has resulted in growing competition between food producers and biomass fuel producers for land and water resources. Intensive agricultural production to meet both food and bioenergy needs places additional demands on the environment and it is necessary to balance benefits such as economic growth and development against potential negative impacts such as increased food prices, deforestation and environmental degradation (see Figure 1). Careful consideration also needs to be given to the feedstock production chain when developing the projects to make the use of bioenergy projects sustainable.
| Copyright: | © Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | |
| Quelle: | Issue 03 / 2011 (Oktober 2011) | |
| Seiten: | 13 | |
| Autor: | Andrew Chew | |
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Planungsrechtliche Probleme der Energiewende in der Schweiz
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Die Biokraftstoffproduktion in Deutschland – Stand der Technik und Optimierungsansätze
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Bioenergy in the Baltic Sea Region, Nordic Countries and EU
© Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Universität Rostock (6/2013)
Bioenergy gives Europe the best opportunity to reduce GHG emission and secure its energy supply. However, the biomass production should not create additional pressure on the environment. Therefore, for the presented calculations, biomass for energy utilization originates from the cropland of the existing agricultural areas. Permanent grassland, areas of agro-forestry and pasture have not been taken into account.
