T/CI 082-2022
バイオマス資源の転換利用に関する技術ガイドライン (英語版)

規格番号
T/CI 082-2022
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2022
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
状態
 2023-06
に置き換えられる
T/CI 082-2023
最新版
T/CI 082-2023
範囲
3.1 バイオマス バイオマスとは、化石燃料以外の植物、動物、微生物を含む緑色植物の光合成によって直接的または間接的に生成される有機物全般、およびそれらの生物の排泄や代謝によって生成される有機物を指します。 これには主に農業および畜産バイオマス、林業バイオマス、都市および農村部の有機廃棄物などが含まれます。 [出典: GB/T 30366-2013、2.1.1、修正あり] 3.2 農業および畜産の生産および加工中に生成される農業および畜産バイオマス、および海洋で生成されるバイオマス (3.1)。 [出典: GB/T30366-2013、2.1.2、修正あり] 3.3 林業バイオマス 林業の生産および加工中に生成されるバイオマス (3.1)。 [出典: GB/T 30366-2013、2.1.3、修正あり] 3.4 都市部と農村部の有機廃棄物 有害廃棄物に加えて、都市および農村の生産、生活、その他の活動で発生する、本来の使用価値を失った有機物または、使用価値を失っていないにもかかわらず放棄または放置されています。 これには主に生産有機廃棄物と家庭有機廃棄物が含まれます。 3.5 バイオマス固体ペレット燃料  高密度 バイオ燃料は、バイオマス原料を特殊な装置で規則的な形状に圧縮することで密度を高めた固体燃料です。 [出典: NB/T34063-2018、2.5] 3.6 バイオ炭 バイオ炭は、400℃~700℃の嫌気的または限られた酸素供給条件下でバイオマス (3.1) を熱分解することによって得られる、炭素に富む固体生成物の安定な炭素質材料です。 [出典:NB/T3041-2016、3.1、修正あり] 3.7 バイオマス由来固形肥料は、バイオマス (3.1) を原料として使用し、物理的、化学的、または生物学的プロセスを通じて製造される固形肥料です。 3.8 バイオガス肥料 主にバイオガス残渣肥料とバイオガス液肥が含まれます。 [出典: NY/T2596-2014、3.1] 3.9 消化汚泥肥料は、農業有機物の嫌気性消化後に生成されるバイオガス残渣を担体として加工した肥料です。 [出典: NY/T2596-2014、3.3] 3.10 消化排水肥料は、農業有機物の嫌気性消化後に生成されるバイオガススラリーを担体として処理された肥料です。 [出典: NY/T2596-2014、3.2] 3.11 バイオ炭ベースの肥料 バイオ炭は、無機材料または有機材料と混合され、化学的または物理的方法によって製造されるバイオマス固形肥料です (3.7) 。 3.12 バイオ炭ベースの無機肥料は、バイオ炭をマトリックスとして使用し、窒素、リン、カリウムなどの 1 つ以上の栄養素を追加し、化学的および/または物理的方法を使用して肥料に混合します。 [出典: NB/T 3041-2016、3.2、修正] 3.13 バイオオイル バイオオイルは、バイオマス (3.1) を原料として、直接液化、熱分解およびその他の技術によって製造される一次液体バイオマス製品です。 3.14 バイオエタノール  バイオエタノールは、バイオマス(3.1)を原料として加水分解・発酵等により製造されるエタノールです。 3.15 バイオディーゼル バイオディーゼルは、バイオマス (3.1) を原料として、エステル交換、酵素触媒、その他の技術によって製造される脂肪酸モノアルキルエステルです。 [出典: GB 25199-2017、3.1、修正あり] 3.16 バイオマス由来燃料ガスとは、原料としてのバイオマスの熱化学的または生化学的変換によって生成される可燃性ガスを指します。 [出典: GB/T 40506-2021、3.3] 3.17 バイオ合成ガス バイオマス (3.1) 原料は、酸素含有酸化媒体の作用下で水素と一酸化炭素を使用し、混合ガスを主として使用する直接ガス化技術によって製造されます。 成分。 [出典: GB/T30366-2013、2.4.10、修正] 3.18 バイオガス バイオマス (3.1) は、一定の温度、湿度、pH および嫌気条件下で嫌気性バイオガス微生物によって生成され、メタンを主成分とする混合可燃性ガスです。 発酵と分解。 [出典: GB/T30366-2013、2.4.6] 3.19 バイオ天然ガス バイオマスガスは、メタンを主成分とし、改質、分離、精製等を経て得られ、GB 17820 規制に準拠したガスです。 [出典: GB/T 40506-2021、3.4] 1.1.1 バイオマス農業は、農業生産の分野で使用できるバイオマス製品を生産し、土壌肥沃度の向上、作物収量の増加、および土壌品質の改善に積極的な意義を持ちます。 バイオ炭だけでなく、バイオガス肥料やバイオ炭ベースの肥料などのバイオマス固形肥料も農業生産に使用できます。 1.1.2 バイオマス発電 1.1.2.1 分類 バイオマス資源は、燃焼反応により熱エネルギーに変換され、その熱エネルギーを利用して蒸気タービンを駆動し、さらに発電の燃料として利用することができます。 電気エネルギー。 バイオマス発電の技術的経路に応じて、バイオマス発電は主にバイオマス直接燃焼発電、バイオマス混焼発電、バイオマスガス化発電に分けられます。 1.1.2.2 燃料 バイオマス直接燃焼発電の主な燃料は、作物わらなどの農畜産物残渣、林地残材、家庭ごみなどの家庭有機性廃棄物などのバイオマス原料と、バイオマス固形ペレット燃料などのバイオマス製品である。 . .バイオマス混焼発電の主燃料は、バイオマス直接燃焼発電関連の主原料と石炭です。 バイオマスガス化発電の主原料はバイオマスガスです。 1.1.3 バイオマス暖房 1.1.3.1 分類 バイオマス資源は暖房用の燃料として利用でき、バイオマスエネルギーは燃焼反応により直接熱エネルギーに変換されます。 バイオマス加熱のさまざまな技術的経路によると、バイオマス加熱は主にバイオマス直接燃焼加熱、バイオマス混合燃焼加熱、バイオマスガス化加熱に分けられます。 バイオマス暖房のさまざまな規模に応じて、バイオマス暖房は主にバイオマス地域集中暖房と家庭用バイオマス暖房に分けられます。 1.1.3.2 燃料 バイオマス直接燃焼加熱、バイオマス混焼加熱及びバイオマスガス化加熱の主燃料は、バイオマス直接燃焼発電、バイオマス混焼発電及びバイオマスガス化発電の主燃料と同様である。 1.1.4 バイオマスコージェネレーション 1.1.4.1 分類 バイオマス資源は燃料として利用でき、バイオマスエネルギーは燃焼反応により高品位の熱エネルギーに変換され、その高品位の熱エネルギーは蒸気タービンを駆動して発電し、同時に、高グレードの熱エネルギーは低グレードの熱エネルギーに消費され、グレードの熱エネルギーは暖房に使用されます。 バイオマスコージェネレーションのさまざまな技術的経路によると、バイオマスコージェネレーションは主にバイオマス直接燃焼コージェネレーション、バイオマス混合燃焼コージェネレーションおよびバイオマスガス化コージェネレーションに分類されます。 1.1.4.2 燃料 バイオマス直接燃焼コージェネレーション、バイオマス混焼コージェネレーション及びバイオマスガス化コージェネレーションの主燃料は、バイオマス直接燃焼発電、バイオマス混焼発電及びバイオマスガス化発電の主燃料と同様である。 1.1.5 バイオマス輸送 バイオマス製品は、輸送車両に動力を供給するための化石燃料の代替品として使用できます。 バイオエタノール、バイオディーゼル、バイオジェット灯油、バイオマスガスなどのバイオマス製品は、運輸部門でバイオマス燃料として使用できます。 1.1.6 バイオベース材料の応用 バイオベース材料とは、バイオマスを原料として使用したり、生物学的製造法により製造される材料を指し、石油由来の材料の代替として利用され、日常生活や産業に利用されています。 生産およびその他の分野。 バイオベースのプラスチック、バイオベースの繊維、バイオベースのゴム、バイオベースの複合材料などのバイオベースの材料はすべて、対応する石油ベースの材料の用途を置き換えることができます。 注:バイオベース複合材料とは、主にバイオマス由来の成分の少なくとも1つを含む複合材料を指します。 1.1.7 バイオマス二酸化炭素回収および貯蔵 (BECCS) 排出削減 バイオマス二酸化炭素回収および貯蔵は、バイオマス資源の変換および利用中に生成される二酸化炭素を回収および貯蔵するプロセスです。 BECCS は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減するために使用でき、マイナスの炭素排出を生み出し、地球温暖化を緩和し、気候変動目標を達成する上で積極的な重要性を持っています。

T/CI 082-2022 発売履歴

  • 2023 T/CI 082-2023 大規模雄牛スタッドにおける常温精液製造全工程の品質管理に関する技術仕様書
  • 2022 T/CI 082-2022 バイオマス資源の転換利用に関する技術ガイドライン
バイオマス資源の転換利用に関する技術ガイドライン



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