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行业

能源

改变该行业的因素:有证据的生物解决方案、技术、供应商与资金机会。

生物燃料与生物能源

行业概览

化石燃料及其有毒添加剂(MTBE、提高辛烷值的芳烃、含铅遗留问题),以及已在国家规模上运行的经验证生物替代方案:有机废物制沼气/生物甲烷、糖/淀粉/纤维素生物乙醇、生物柴油和可再生燃料。

燃料、消化装置和掺混计划须经国家授权(消费税、燃料标准、管网/压力规则;俄罗斯:燃料质量技术法规、燃气规则)。文章为概述,不构成工程或监管建议。

这是首个与1,320家供应商索引直接关联的合集:146家在营企业带有 bioethanol/biogas/biodiesel-saf 标签。

文章#

编号问题 → 替代方案替代对象评级
EN01炊事和农场用能 → 以粪便、食物垃圾、农产品加工废水制沼气/生物甲烷薪柴、木炭(室内空气污染)、液化石油气、柴油发电机替代 / 部分替代
EN02辛烷值和含氧组分 → 发酵乙醇(甘蔗/玉米/纤维素/尾气)MTBE 含氧剂、富苯芳烃、部分汽油用量替代(组分)/ 部分替代(用量)
EN03柴油和航油 → 以废油制生物柴油(FAME)、可再生柴油(HVO)、可持续航空燃料化石柴油(尾气为 IARC 1类)、取暖燃油、航空燃料替代(掺混/直接替代)/ 部分替代(总需求)
EN04填埋场/垃圾场甲烷 → 填埋气收集、生活垃圾有机组分厌氧消化、生物甲烷/生物压缩天然气火炬燃烧或排空的甲烷、部分化石天然气替代(火炬/排空)/ 部分替代(燃气总量)
EN05固体生物燃料 → 农业残余物颗粒/压块、混烧锅炉和窑炉用煤/重油;田间露天焚烧秸秆替代(多数锅炉用途)/ 部分替代(高温窑炉)
EN06区域供热 → 生物质锅炉和热电联产(瑞典生物质占比超过70%)取暖油和煤替代

其他相关文章#

  • 酒糟/废水厌氧处理:W01
  • 油藏生物学(以硝酸盐抑制酸化):I04

已审查但未收录(尚无经验证的生物替代方案)#

物质 / 用途危害说明
活塞式飞机用含铅航空汽油(100LL)小型机场周边铅暴露无铅航空汽油替代品是合成产品(如 G100UL);没有生物路线
高温工业热(>400 °C,水泥/玻璃/钢铁)化石 CO₂生物质/电气化只能部分替代;尚无规模化的完全生物替代
全部航空燃料需求高空燃烧排放 CO₂可持续航空燃料确有应用,但供应受限、成本高——在 EN03 中评为部分替代,而非“替代”

替代什么 6

D3以有机废物制取的沼气和生物甲烷替代薪柴、木炭、液化石油气和柴油
替代: 以薪柴、木炭和畜粪作炊事燃料(造成室内空气污染);炊事和供热用化石液化石油气和天然气;农场、村庄和工业的柴油发电
9FUEL
D3以生物乙醇作燃料和辛烷值/含氧组分,替代 MTBE、高芳烃汽油和化石汽油
替代: MTBE 和 ETBE 含氧剂(地下水污染物)、用于提高辛烷值的芳烃(苯、甲苯)、含铅抗爆剂遗留问题;部分化石汽油需求
12FUEL
D3以生物质区域供热替代取暖油和煤
替代: 区域供热厂和热电联产厂使用的取暖油和煤
5FUEL
D2以固体生物燃料——颗粒、压块和残余物燃料——替代锅炉和窑炉用煤
替代: 工业锅炉、砖窑、干燥作业和机构供暖用煤(及重油);同类残余物的田间露天焚烧
5FUEL
D2以生物柴油、可再生柴油(HVO)和可持续航空燃料替代化石柴油和取暖油
替代: 交通和发电机用化石柴油;燃油供暖;航空燃料(通过 SAF 掺混);同时规范了原本可能被倾倒的地沟油和牛油
6FUEL
D1以填埋气和有机废物生物甲烷替代火炬燃烧、逸散甲烷和化石天然气
替代: 填埋场/垃圾场甲烷经火炬燃烧或直接排空;未利用的有机废物甲烷(本索引覆盖地区普遍存在露天垃圾场);化石天然气需求(管网/车用压缩天然气)
5FUEL

已筛选候选 2

EN06biomass district heating instead of heating oil and coal
write — round 2, 2026-10-06
D3
EN07flex-fuel and hydrous ethanol (E100/E27) instead of gasoline in Brazil's light vehicle fleet
fold into EN02 — Overlaps EN02.
D3

技术 19

先进生物燃料(SAF、可再生柴油与生物甲烷)
源自废弃油脂、作物与残余物的直接替代燃料——从原料到经认证的 SAF、可再生柴油与可注入管网生物甲烷的完整链条。
生物燃料与生物能源
光生物反应器(微藻)
封闭式工程系统——平板气升式、管式及一次性袋式反应器——在受控光照与CO2投加条件下培养微藻,用于生产虾青素、Omega-3油脂、色素,并日益成为可持续航空燃料碳捕集原料的来源。
上游与生物反应器
可持续船用生物燃料(生物甲醇、生物LNG)
面向航运脱碳的生物甲醇与生物LNG——由生物质气化制甲醇、厌氧消化制液化生物甲烷,在双燃料船用发动机中燃烧,在IMO与FuelEU Maritime监管下全生命周期CO2减排60-95%。
生物燃料与生物能源
含生物步骤的 Power-to-X
微生物电合成与 Power-to-Methane:可再生电力与 CO2 输入至阴极的电活性微生物,后者经 Wood-Ljungdahl 途径固定 CO2,生成乙酸、醇类、生物甲烷与单细胞蛋白。
生物燃料与生物能源
城市固废厌氧消化与沼气
工业规模的城市固体废物(MSW)厌氧消化用于生产可再生天然气(RNG),大幅减少垃圾填埋场的甲烷排放,同时为重型运输和电网提供基荷脱碳能源。
生物燃料与生物能源
工程化光合作用与人工叶绿体
重塑天然光合作用——强化光合树木、C4 水稻与全新天然 CO2 固定循环——并辅以人工叶绿体与仿生叶片,将阳光与 CO2 转化为生物质、燃料和生物肥料。
生物燃料与生物能源
微生物强化采油(MEOR)
一个真正细分、寡头垄断的类别——向油藏注入工程化微生物菌群以提高可采量——两家美国企业是商业上占主导地位的参与者;该领域其余大部分活动位于国家石油公司内部的油藏微生物学项目中,而非供应商市场。
生物燃料与生物能源
微生物燃料电池与生物电化学系统
产电菌在阳极氧化有机物并将电子输送到外部电路,把废水、土壤或植物根系分泌物直接转化为低压直流电——这与微生物电合成(消耗电力和CO2生成化学品)方向相反,是从废物中产生电能的路线。
生物燃料与生物能源
气体发酵制化学品
产乙酸菌通过伍德-永达尔途径将钢厂与炼厂的尾气(CO、CO2、H2)固定为再生碳乙醇、丙酮和生物航空煤油——该工艺由 LanzaTech 的被许可方在商业化规模运营(首钢朗泽 21万吨/年钢尾气制乙醇工厂、ArcelorMittal 位于根特的 €2亿 Steelanol 工厂、LanzaJet Freedom …
生物燃料与生物能源
气体发酵反应器
专用厌氧生物反应器——高耸的鼓泡塔式气升反应器、中空纤维细胞截留过滤撬装及多级气体净化系统——使产乙酸细菌能够将钢厂及炼油厂尾气(CO、CO2、H2)规模化转化为乙醇,其中一座工厂已实现年产21万吨燃料级乙醇的产能。
上游与生物反应器
气化与费托合成可持续航空燃料
城市固体废物、林业剩余物和捕集沼气经气化转化为合成气,再通过费托合成构建成航空燃料范围内的碳氢化合物——这是一条与当前主导认证SAF供应的HEFA和醇制航空燃料路线截然不同的热化学路线,2026年已有英国的商业化项目、南非授权技术,以及美国首个沼气制航空燃料中试。
生物燃料与生物能源
源自生物质的氢燃料
将生物质和生物甲烷转化为氢气的热化学与生物路线——气化加水煤气变换与 PSA、生物甲烷生物 SMR 以及暗发酵研发——由气化技术授权方、固体氧化物重整器和能源巨头支撑。
生物燃料与生物能源
生物动力物联网充电
一个真正的单一供应商类别,区别于本站已涵盖的微生物燃料电池发电——基于纸张的酶促生物燃料电池,从葡萄糖或体液中为可穿戴、植入式和一次性物联网传感器发电——截至2026年仅确认一家生产商。
生物燃料与生物能源
生物基钻井液
生物基钻井液添加剂——发酵法黄原胶和硬葡聚糖增稠剂、纤维素基 CMC/PAC 与改性淀粉降滤失剂,以及植物油酯基液——在水基和反相乳液钻井液中替代合成聚合物与矿物油基液,同时降低排放毒性。
聚合物与材料
生物气与厌氧发酵
利用混合微生物菌群在缺氧条件下将粪便、能源作物和食品工业残渣发酵为生物气,并提纯为可入网的生物甲烷(RNG)——区别于面向生活垃圾沼气的区域性沼气产业。
生物燃料与生物能源
生物炭热解设备与工艺
将生物质热解为生物炭并伴生热能与电力的反应器及辅助设备——模块化连续炭化装置、与生物质热电联产耦合的热解,以及间歇式或移动式机组——由专业制造商提供,正是这些设备使经认证的生物炭碳移除在物理上成为可能。
CDR 与碳管理
生物燃料期货与SAF证书
交易所交易期货、期权及记账认领(Book-and-Claim)证书登记系统,使航空公司及炼油商能够对冲可持续航空燃料(SAF)相对于航空煤油2.5至4倍的价格溢价,并证明符合ReFuelEU Aviation等强制要求,而无需将每一升SAF实际输送至每个机场。
金融与投资
生物质能源
燃烧固体生物质以产生可调度的基荷电力和工业热能。
生物燃料与生物能源
钻井废弃物生物修复
在现场对含油钻屑和钻井泥浆进行微生物及酶法处理,在土地处置前降解残余烃类和聚合物,为石油天然气运营商降低填埋量和处置成本——由专业环境服务公司(EnviroZyme、Enviro Resources、GEP Zymes、Keneco Environmental)提供,而非由钻井公司自行完成。
生物修复

招标与资助 4

资助Genesis 计划:以人工智能变革科学与能源
Office of Science
2026年12月17日
71 天
资助SCALEUP READY:为具有未开发潜力的领先能源技术播下关键进展
Advanced Research Projects Agency Energy
2029年9月29日
1088 天
资助定向能研发(RAD/RD)大学资助项目
Air Force -- Research Lab
2029年7月18日
1015 天
资助经济可靠技术供能(PART)能源计划
Rural Utilities Service
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