バイオ燃料のエネルギー含有量は、特定のバイオ燃料に含まれる化学エネルギーであり、その燃料の単位質量あたりを比エネルギーとして、または燃料の単位体積あたりをエネルギー密度として測定します。バイオ燃料は、最近まで生きていた生物から生産された燃料です。バイオ燃料には、ガソリン添加剤としてよく使用される発酵によって生成されるアルコールであるバイオエタノールや、ディーゼル添加剤としてよく使用されるバイオディーゼルがあります。比エネルギーは単位質量あたりのエネルギーであり、燃料の化学エネルギー含有量を表すために使用され、 SI単位系のジュール毎キログラム(J/kg) または同等の単位で表されます。[1]エネルギー密度は、燃料の単位体積あたりの化学エネルギーの量であり、SI単位系のジュール毎リットル(J/L) または同等の単位で表されます。[2]
エネルギーとCO2一般的なバイオ燃料の生産量
以下の表には、エネルギー源としてすでに使用されている、またはそのような用途が検討されている一般的な物質の項目が含まれています。
2 番目の列には、比エネルギー(単位質量 (キログラム)あたりのメガジュール単位のエネルギー含有量)が表示されており、燃料から抽出できるエネルギーを理解するのに役立ちます。
表の 3 番目の列には、エネルギー密度 (体積 1リットルあたりのエネルギー含有量) が記載されており、燃料を保管するために必要なスペースを理解するのに役立ちます。
最後の 2 つの列は、燃料のカーボン フットプリントを扱っています。4 番目の列には、燃料がエネルギーに変換されるときに放出されるCO2の割合が、その開始質量に対して示され、5 番目の列には、生成されるCO2 1 キログラムあたりのエネルギー生産量が示されています。ガイドラインとして、この列の数値が高いほど、環境に優しいと言えます。ただし、これらの数値には、燃焼、生産、保管、輸送中に放出されるその他の温室効果ガスは含まれていません。たとえば、メタンには、表に反映されていない隠れた環境コストがある可能性があります。[1]
注記
- ^すべての CO2ガス出力比率は 1% 未満の誤差範囲内で計算されますが(燃料の炭素含有量が完全に酸化されると仮定)、先頭にチルダ (~)が付いている比率は、最大 9% の誤差範囲を示します (ただし、9% を超えない)。記載されている比率には、燃料プラントの栽培/採掘、精製/精製、輸送による排出は含まれていません。燃料の可用性は、通常、ソースエネルギーバランスからの 74~84.3% NET です。
- ^ ウラン235(235 U)の核分裂では直接CO2ガスは生成されないが、中低品位ウラン鉱石の採掘、粉砕、精錬、移動、放射性廃棄物の処分などの間接的な化石燃料燃焼プロセスでは、ある程度の二酸化炭素が発生する。二酸化炭素排出量については研究がさまざまである。国連の気候変動に関する政府間パネルは、原子力発電は1キロワット時あたり約40gのCO2(11g/MJ、90MJ/kg CO2 eに相当)を排出すると報告している。 [ 3 ]学者のベンジャミン・K・ソバクールによる原子力CO2ライフサイクル排出量に関する多数の研究のメタ分析によると、原子力発電は平均して1キロワット時あたり66gのCO2(18.3g/MJ、55MJ/kg CO2 eに相当)を排出している。[4]あるオーストラリアの教授は、原子力発電は天然ガス火力発電所の正味出力エネルギー1MJあたり同等のCO2ガス排出量を生み出すと主張している。マーク・ディーゼンドルフ教授、ニューサウスウェールズ大学環境研究所。
バイオ燃料生産に関連する一般的な作物の収穫量
注記
- ^ 100kgの油種子から抽出される典型的な油
- ^ 中国獣脂(Sapium sebiferum、またはTradica Sebifera)は「ポップコーンの木」としても知られています[5]
参照
参考文献
- ^ Kenneth E. Heselton (2004)、「ボイラーオペレーターハンドブック」。フェアモントプレス、405ページ。ISBN 0881734357
- ^ 「SI 単位の 2 つの上限と SI 接頭辞」。NIST SI ガイド。2012 年 1 月 25 日閲覧。
- ^ ab 気候変動に関する政府間パネル(2007)。「4.3.2 原子力エネルギー」。IPCC第 4 次評価報告書: 気候変動 2007、第 3 作業部会気候変動の緩和。2011年 2 月 7 日閲覧。
- ^ ab Benjamin K. Sovacool.原子力発電による温室効果ガス排出量の評価:批判的調査。エネルギー政策、第36巻、2008年、p.2950。
- ^ The Global Petroleum Club の許可を得て使用。
