叢宏斌,趙立欣,王久臣,姚宗路
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中國農村能源生產消費現狀與發展需求分析
叢宏斌1,2,趙立欣1,2※,王久臣3,姚宗路1,2
(1. 農業部規劃設計研究院農村能源與環保研究所,北京 100125; 2. 農業部農業廢棄物能源化利用重點實驗室,北京 100125; 3. 農業部農業生態與資源保護總站,北京 100125)
農村能源是中國能源體系的重要組成部分,是建設美麗鄉村的重要物質基礎。通過對官方統計數據與文獻資料的歸納整理和系統分析,論述了中國農村生活與生產用能現狀與基本特征,農村能源消費中煤炭占主導地位,農村生活用能中的煤炭消費占33.8%,農村生產用能中的煤炭占51.5%,另外,可再生能源使用量較低,當前農村生活用能消費結構不合理。闡釋了農村能源產業規模、產業技術與產業政策的現狀,并在此基礎上,分析了中國農村能源發展中存在的主要問題與近期基本需求。最后,概述了的分布式能源系統、北方農村地區供暖、生物質能源化資源化綜合利用、農村節能等農村能源發展的基本方向。
農村地區,能源利用,生產,發展需求
狹義的農村能源僅指農村應用的能源。一般而言,農村能源是指農村范圍內的各種能源以及從能源開發至最終應用過程中的生產、消費、技術、經濟、政策和管理等問題的總稱[1-3]。
深入推進農村能源建設,是優化農村能源結構、消除農民能源貧困、提高農村用能效率、保護農業生態環境的重要手段,也是實施大氣污染聯防聯控、加快開發可再生能源、全面推進中國能源革命的重要內容[4-11]。“十八大”提出建設生態文明,國家對生態文明和環境保護日益重視,如何將農業廢棄物、畜禽糞便、農村生活垃圾等能源化資源化綜合利用,完善農村地區能源供應基礎設施,推廣農村節能技術,成為時代新命題[4,12-18]。2014年,中國農村能源消耗量約7.6億t標準煤,占全國能源消耗總量的17.8%,農村能源是國家能源系統的重要組成部分[19-24],抑制不合理能源消費,建立多元的農村能源供應體系,發展農村能源技術帶動產業升級,建立完善的農村能源體制是中國能源革命的重要內容。善農村用能結構、消除農村地區能源貧困、實現能源公平,是全面建成小康社會的內在要求;大力開發農村可再生能源,對于活躍農村經濟,促進農民就地就近就業,助力產業精準扶貧具有推動作用[25-26]。
王效華等通過對農村能源可持續發展評價方法的研究,提出了農村能源可持續發展程度和水平的定量評價方法,對于農村能源可持續發展具有指導作用[1],張力小等以2008年以前的農村能源數據為基礎,研究了中國農村能源消費的時空分布特征[2],朱四海系統回顧并展望了農村能源發展的政策與方向[3]。以上研究對于探討中國農村能源相關問題均做出了重要貢獻。但是,近年來農村能源生產與消費現狀出現了新的特征,尤其是“十大八”以來,對農村能源賦予了新的內涵與使命,因此,有必要對近年中國農村能源生產、消費、技術、政策等方面的問題進行系統研究。
本文旨在通過系統梳理近年來官方統計與文獻發表的農村能源數據,歸納農村能源消費的基本特征,闡釋農村能源產業規模、產業技術與產業政策的現狀,分析當前中國農村能源發展中存在的主要問題,研究農村能源發展的基本需求,并在此基礎上,概述農村能源發展的基本方向,以期為中國農村能源產業政策和發展措施的制定提供借鑒。
農村能源供需體系包括農村能源的消費(需求)和生產(供給)2個方面,其基本框架如圖1所示。農村能源消費主要包括生活用能與生產用能2個方面,其中,生活用能包括炊事、取暖、照明等,生產用能包括種植業、養殖業用能及農產品產地初加工用能等。農村能源供給,包括農村外部的商品性能源輸入和農村內部的能源開發,本研究所述的農村能源生產僅指農村內部能源的開發。農村內部的能源開發,既包括各種可再生能源的開發,如燃料乙醇、生物柴油、成型燃料等新型生物質能和水能、風能、太陽能、地熱能等可再生能源的開發,也包括薪柴、秸稈直接燃燒等傳統生物質能的開發[27-29]。農村內部能源也有商品能源和非商品能源之別,甚至同一種能源也可能既作為商品能源存在,也作為非商品能源存在,如沼氣、太陽能等。
2014年,中國農村能源消耗量為7.6億t標準煤,占全國能源消耗總量的17.8%,其中,農村生活用能為4.3億t標準煤,占農村能源消耗量的56.6%,農村生產用能為3.3億t標準煤,占農村能源消耗量的43.4%。

圖1 中國農村能源消費與能源生產系統框架
全國農村生活用能消費結構如圖2所示,商品能源消費量為2.22億t標準煤,占農村生活用能的51.6%,非商品能源消費總量為2.08億t標準煤,占48.4%。商品能源消費中煤炭消費量折合14 530.1萬t標準煤,占農村生活用能消費量的33.8%;電力消費量1 202.3億kW·h,折合4 027.8萬t標準煤,占農村生活用能消費量的9.4%;成品油消費量折合2 232.7萬t標準煤,占5.2%;液化石油氣為1 281.7 t標準煤,占3.0%;天然氣消費量折合106.3萬t標準煤,占0.3%;煤氣消費量折合13.9萬t標準煤,占0.03%。非商品能源消費中秸稈消費量折合11 959.8萬t標準煤,占農村生活用能消費量的27.8%;薪柴消費量折合6 760.2萬t標準煤,占15.7%;沼氣消費量折合1 107.0萬t標準煤,占農村生活用能消費總量的2.6%;太陽能利用量折合1 009.8萬t標準煤,占2.4%。需要說明的是隨著中國沼氣轉型升級和大中型沼氣工程的建設,沼氣逐步在農村演變為一種商品能源。
總體而言,農村生活用能中非商品能源消費比例依然很大,占比最大的依次是煤炭、秸稈、薪柴和電力等。煤炭消費占主導地位,清潔能源和可再生能源使用量較少,可見,當前農村生活用能消費結構不合理,另外散煤燃燒對大氣污染影響大[30-31]。

注:數據為農業部農業生態與資源保護總站統計數據,單位萬t標準煤,下圖同。
全國農村生產用能消費結構如圖3所示,2014年,農村生產用能中商品能源消費總量為2.96億t標準煤,占農村生產用能的90.2%,非商品能源消費總量為0.32億t標準煤,占農村生產用能的9.8%。商品能源消費中煤炭消費量折合16 879.7萬t標準煤,占農村生產用能消費量的51.5%;焦炭消費量折合1 270.2萬t標準煤,占3.9%;成品油消費量折合6 492.2萬t標準煤,占19.7%;電力消費量1 485.5億kW·h,折合4 976.4萬t標準煤,占15.1%。非商品能源消費中秸稈消費量折合1 258.8萬t標準煤,占農村生產用能消費量的3.8%;薪柴消費量折合1 937.0萬t標準煤,占5.9%。
農村生產用能中商品能源占比大,其中占比最大的依次為煤炭、成品油和電力等,農村生產用能基本依存于國家統一能源供應體系。但總體上,農村生產用能煤炭占主導地位,清潔能源和可再生能源占比較低。

圖3 全國農村生產用能消費結構
影響農村生活用能總量的最主要因素為人口數量,另外也與區域氣溫條件、經濟發展水平、農民生活習慣等有關。農村生活用能區域分布如表1所示,從農村生活用能總量上看,最高的省級行政區依次是四川、河北是山東、河南、山西等,達到2 000萬t標準煤以上。人均消費量較高的省級行政區包括黑龍江、吉林、山西、北京、內蒙古等。商品能源在農村生活用能中的占比主要受制于區域經濟條件與能源資源稟賦,商品能源占比高的行政區主要包括北京、天津、青海、山西、廣東、浙江等,其中北京、天津、廣東、浙江商品能耗占比較高的主因是區域經濟條件總體較好,而山西因其是煤炭產出大省,農村生活用能中煤炭消耗量較大,占比高達農村生活用能的71.5%,是全國農村散煤燃燒的重點區域之一。另外,上海市農村生活用能中的非商品能源僅為11.7萬t標準煤,雖缺少商品能源的統計數據,但可以推斷其商品能源占比也應較高。

表1 全國(不含港、澳、臺)農村生活用能區域特征
注:數據來源于農業部農業生態與資源保護總站統計數據,其中缺少上海市農村生活用能中商品能源的數據,下表同。
Note: The data comes from Rural Energy & Environment Agency, Ministry of Agriculture, which lacked the data of the energy of commodity energy in rural life in Shanghai, the following table is the same.
中國農村能源生產主要包括生物質能開發(沼氣、直燃發電、成型燃料、液體燃料等),太陽能熱利用(太陽能熱水器、熱泵、太陽房、太陽灶等)、小型電源(包括離網型太陽能光伏發電、離網型小型風力發電、微水電)等。近年來,農村能源產業總體表現出良好的發展態勢,生物質發電和成型燃料產業技術有較大的進步,沼氣產業步入轉型升級新階段,太陽能熱利用產業繼續保持穩步發展,小型電源產業方興未艾[32-36]。
1)生物質發電。截至2015年底,中國生物質發電總裝機容量約1030萬kW·h,其中,農林生物質直燃發電約530萬kW·h,垃圾焚燒發電約470萬kW·h,沼氣發電約30萬kW·h,年發電量約520億kW·h[34]。生物質發電裝機主要分布在東部沿海地區,華東地區最為密集,裝機總量為200.7萬kW,占全國裝機總量的40.0%。除華東地區外,裝機規模較大的區域分別為華中和東北地區,分別占全國裝機總量的26.2%和18.4%。西南地區受資源稟賦、地形和氣候條件限制,生物質直燃發電項目數量較少,僅占全國總裝機總量的3.1%。西北地區因生物質資源量少,建成的農林生物質直燃發電項目極少[37]。
2)沼氣。截至2015年底,全國沼氣理論年產量約190億m3,其中戶用沼氣4 193萬戶,年產量約132.5億m3,各類沼氣工程10.3萬處,總池容達到1 892.6萬m3,年產沼氣量約20.1億m3。中國沼氣正處于轉型升級關鍵階段[38-41],全國沼氣工程與戶用沼氣分布特征如表2所示,其中沼氣工程總池容較大的省份依次是廣東、四川、湖南、江西、浙江、河南、山東等,主要分布在中國的南方地區;戶用沼氣產氣量主要分布在四川、廣西、云南、河南、湖南、湖北等。目前,以北京市等為代表的多個省市戶用沼氣利用率較低,但在東南和西南的部分地區戶用(聯戶)沼氣利用率依然很高,達到90%以上,表現出較強的生命力。近年來,受畜禽養殖模式、農民生活方式改變,以及農村年輕勞動力轉移等方面的影響,全國戶用沼氣停止運行或低效運行現象較為普遍[40-42],其運行維護的社會化服務體系建設不容忽視。
3)生物質成型燃料。截至2015年底,生物質成型燃料年利用量約800萬t,主要用于城鎮供暖和工業供熱等領域。生物質成型燃料生產規模總體很小,目前,成型燃料生產與鍋爐供熱在長三角、珠三角等地區產業化示范效果最好[34,43-47]。生物質成型燃料供熱是防治大氣污染、減少煤炭消耗的重要措施,尤其是應用于北方農村地區供暖關乎民生,是近期生物質能開發利用重要方向之一。
4)生物質液體燃料。截至2015年底,燃料乙醇年產量約210萬t,生物柴油年產量約80萬t。生物柴油處于產業發展初期,纖維素燃料乙醇仍存在需要突破的技術難題,中國自主研發生物航油已成功應用于商業化載客飛行示范[34,48-52]。目前,生物質液體燃料產業規模總體較小,但生物質液體燃料因其能量密度大、運輸與使用方便,是中國生物質能源開發的中長期戰略重點。

表2 全國(不含港、澳、臺)全年沼氣工程與戶用沼氣產氣情況
注:數據來源于農業部農業生態與資源保護總站統計數據。
Note: Data comes from Rural Energy & Environment Agency, Ministry of Agriculture.
5)太陽能。截至2015年底,全國農村累計推廣太陽能熱水器4 571.24萬臺,集熱面積達到8 232.98萬m2;累計推廣太陽灶232.71萬臺;太陽房29.04萬處,集熱面積達到2 549.37萬m2。隨著技術進展和農村經濟發展,近年來太陽能光熱利用在農村地區發展迅速。
6)小型風力發電。截至2015年底,全國農村小型風力發電(1~50 kW)累計裝機11.1萬臺,裝機容量達到34 704.3 kW,小風電裝機主要分布在風能資源較豐富的區域,其中裝機容量較大的省級行政區包括內蒙、新疆、黑龍江和山東等,其裝機容量分別達到24 573.2、2 573.4、2 005.7、1 599.1 kW。內蒙最為集中,占全國農村小風電裝機容量的70.8%。
7)微型水力發電。截至2015年底,全國農村微型水力發電(≤500 kW)累計裝機30 272臺,裝機容量達到9.4萬kW。中國微水電資源主要分布在長江流域、西南地區和西藏地區,微水電裝機也主要分布這些區域。其中裝機容量較大的行政區包括廣東、廣西、云南等,其裝機容量分別達到20 859.2、18 177.7、10 851.0 kW,三地裝機容量占全國農村微水電裝機容量的一半以上。
目前,農村能源尚未建立全方位、多維度的技術研發創新體系[6-7,19],總體上技術研發創新能力不強,技術發展水平依然不高,尤其是農村可再生能源開發的技術經濟性有待進一步提升。
生物質發電技術基本成熟,主要包括生物質直燃發電技術、生物質氣化發電技術和沼氣發電技術等。但目前設備規模小、參數較低,與進口設備相比發電效率存在較大差距[34,55-56]。生物質熱電聯產可直接用于城鎮居民供暖或工業生產供熱等領域,能大幅提高熱能利用效率,是今后一定時期生物質發電技術發展重點。
生物質成型設備可分為輥模式、螺旋式、柱塞式等,輥模式生物質成型設備因其生產連續、原料適應性強、成型效果好,得到了廣泛應用。輥模式生物質成型設備又可分為環模與平模兩種結構形式[43-47]。生物質成型燃料生產與供熱處于產業化發展初期,成型關鍵部件制造、專用鍋爐設計、清潔燃燒等技術日益成熟,具備較好的規模化、產業化發展基礎。
受畜禽養殖集約化、規模化發展的影響,沼氣生產方式也逐步轉向集中化、規模化、高值化(提純生物天然氣)方向發展,國內常用厭氧消化工藝包括全混合厭氧反應器(continuous stirred tank reactor, CSTR)、升流式固體厭氧反應器(up-flow solid reactor, USR)、上流式厭氧污泥床反應器(up-flow anaerobic sludge blanket, UASB)等,近年來,隨著科技進展厭氧發酵產沼氣領域的新技術和新模式也紛紛涌現,如太陽能-地源熱泵增溫保溫技術、沼液循環回用節水減排技術等[40-41,48-49]。
在液體燃料方面,以開發油脂、淀粉和糖類能源植物和微藻等新型生物質資源為主[50-52],梯級利用、多聯產的生物煉制是未來生物質液體燃料發展的重要技術方向[53-54]。繼家用洗浴太陽能熱水系統與建筑太陽能熱水系統實現產業化之后,太陽能熱利用產業標準不斷完善,其應用領域也在由戶用型向工程化、由生活熱水向采暖制冷綜合應用擴展。小型風力發電和微型水力發電經過幾十年發展,技術日臻完善,尤其是隨著儲能技術、能量轉換技術、負荷監控與保護技術的進步,以及分布式電源的興起,為小風電和微水電技術的應用注入了新動力。
新時期以來,中國農村能源政策演變大致可分為3個階段[3]。1)短缺時代的農村能源政策(1979-1995):農村地區缺乏基本的商品性能源服務,廣大農村地區主要依靠當地可獲取的非商品能耗(薪柴、秸稈),能源貧困問題尤為突出;2)安全訴求下的農村能源政策(1996-2006):這一時期中國農村能源政策著眼于服務國家能源安全,推進能源供給的多樣化;3)應對氣候變化條件下的農村能源政策(2007-):中國政府于2007年發布了《中國應對氣候變化國家方案》,農村能源被賦予了提高減緩氣候變化能力的新使命。
國家層面的法規中多次涉及農村能源問題,2006年1月1日實施的《中華人民共和國可再生能源法》指出,國家鼓勵和支持農村地區的可再生能源開發利用,因地制宜推廣應用沼氣等生物質資源轉化、戶用太陽能、小型風能、小型水能等技術;2009年1月1日實施的《中華人民共和國循環經濟促進法》指出有條件的地區,應當充分利用太陽能、地熱能、風能等可再生能源,鼓勵和支持農業生產者和相關企業采用先進或者適用技術,對農作物秸稈、畜禽糞便、農產品加工業副產品、廢農用薄膜等進行綜合利用;2012年新修訂的《中華人民共和國農業法》指出增強農業生態環境保護、農村能源等農業農村基礎設施建設;2016年新修訂的《中華人民共和國節約能源法》指出加強農業和農村節能工作,增加對農業和農村節能技術、節能產品的推廣應用資金投入。
近年來,農村能源政策措施主要表現在以下6個方面:一是開展電力普遍性服務,二是加大農村地區沼氣支持力度,三是開展小水電代燃料工程,四是深入推進各類農林生物質能源化利用,五是加大太陽能熱利用技術推廣,六是推進高效節能灶具應用等[4-6,34,55-58]。
盡管舉國上下對農村能源高度重視,并取得了重要成績,但受農村經濟社會發展水平和地理氣候自然條件等因素制約,農村能源仍存在以下突出問題。
1)農村能源貧困與能源公平問題依然存在。農村能源消耗在全國能源消費中所占比例較低,農村能源消耗中的商品能源僅占全部能源消費的2/3左右,農村能源供給不足,消費需求難以得到有效滿足,尤其是在中國西部山區無電村依然存在。
2)大量劣質散煤的利用導致污染物排放嚴重。2014年,中國農村煤炭消耗量為3.14億t,在農村能源消費中的比重為41.4%,受社會經濟條件制約,農村供暖中散煤使用普遍,近80%的居民使用低效爐具燃用劣質散煤,量大面廣,低空排放[58]。尤其是中國北方供暖季,農村地區燃煤使用總量大、時間集中、排放分散[59],不加裝任何脫硫除塵裝置,污染物排放嚴重。
3)可再生能源技術經濟性差致使產業發展緩慢。通過技術創新和規模運營,農村可再生能源的開發成本大幅下降[4,19-20],但如果延用不計化石能源外部性成本的經濟評價體系,可再生能源短期內很難有比較優勢。另外,與可再生能源相關的智能電網、儲能等技術成本依然過高。
4)能源基礎設施落后導致農村能源普遍服務難。農村人口分散化特征較為明顯,集中的農村能源市場難以形成,造成能源基礎設施的建設、運營和管理成本較高。農村能源基礎設施薄弱,技術開發資金投入不足,現代化、規模化運營水平低,能源普遍服務能力不足。
農村能源是中國能源體系的重要組成部分,發展農村能源根本上就是要優化農村用能結構、提高農村用能效率、保障農民能源公平、消除農村地區能源貧困。發展農村能源也是保護農村生態環境、完善農村基礎設施的重要手段。同時,開發農村能源可服務國家能源安全,推進能源供給多樣化。發展農村能源主要有以下幾方面的現實需求[60-62]。
1)明確戰略定位,強化頂層設計。農村能源是關系國計民生的重大戰略問題,發展農村能源意義重大,從國家層面上需進一步明確農村能源發展的重要戰略地位。另外,頂層設計與專項規劃是農村能源走上持續、快速、健康發展軌道基礎保障,強化頂層設計、出臺發展規劃或行動計劃是當前農村能源發展的客觀需要。
2)落實重點任務,助力三農發展。壓減劣質散煤、開發可再生能源、能源化資源化綜合利用固廢生物質是當前農村能源發展的三大戰略性重點任務。落實三大任務,不僅有利于保護農業生態、改善農村環境,還可以通過可再生能源開發,活躍農村經濟,促進農民就地就近就業,助力產業精確扶貧。
3)強化條件支撐,提升服務能力。農村能源發展首先需要技術和資金投入,當前農村能源基礎設施薄弱,條件支撐不到位,能源普遍服務能力差[34]。加強農村能源基礎設施建設,并形成科學完善的技術研發體系和社會化服務體系,可為提升農村能源服務能力提供重要的物質基礎和智力支持。
以上分析的有關農村能源的問題和需求,已暗含了下一步農村能源發展的基本方向,具體包括以下幾個方面:因地制宜,發展生物質能、太陽能、風能、地熱能等多能互補的分布式能源系統;以供熱為核心農村能源開發利用技術,是北方供暖地區近期農村能源技術發展的重點;生物質液體燃料技術優勢突出,是農村能源中長期戰略重點;以沼氣和熱解多聯產為核心的生物質能源化資源化綜合利用技術,具有優化能源結構、改善生態環境、發展循環經濟的多重作用,是農村生物質能利用的重要方向;開源與節流并舉,農村節能,尤其是農村建筑節能、爐具節能技術推廣不容忽視。
1)農村生活用能中非商品能源比重高達48.4%,農村生活用能商品化率受區域經濟條件與化石能源資源稟賦影響明顯,商品化程度較高的行政區包括北京、天津、青海、山西、廣東等。人均生活用能消費量受氣候條件、經濟發展水平影響明顯,較高的行政區包括黑龍江、吉林、山西、北京、內蒙古等。在農村生產用能方面,商品能源占比為90.2%,農村生產用能基本依存于國家統一能源供應體系。
2)農村能源貧困與能源公平問題依然存在,大量劣質散煤的利用導致污染物排放嚴重,可再生能源技術經濟性差致使產業發展緩慢,能源基礎設施落后導致農村能源普遍服務難等是目前中國農村能源發展中存在的主要問題。明確戰略定位、強化頂層設計,落實重點任務、助力三農發展,強化條件支撐、提升服務能力等是農村能源發展的戰略需要。
3)農村能源產業總體表現出良好的發展態勢,生物質發電和成型燃料產業技術有較大的進步,沼氣產業步入轉型升級新階段,太陽能熱利用產業繼續保持穩步發展。因地制宜,發展生物質能、太陽能、風能、地熱能等多能互補的分布式能源系統是農村能源發展的重要方向,以供熱為核心農村能源開發利用技術,是近期農村能源技術發展的重點,同時,農村節能技術推廣不容忽視。
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Current situation and development demand analysis of rural energy in China
Cong Hongbin1,2, Zhao Lixin1,2※, Wang Jiuchen3, Yao Zonglu1,2
(1.100125,;2.100125,;3.100125,)
Deepening the construction of rural energy is an important means to optimize the rural energy structure, eliminate the energy poverty of farmers, improve the efficiency of rural energy use and protect the ecological environment of agriculture, and it is also the important content on implementation of air pollution prevention, development of renewable energy and China's energy revolution. Through the summary and systematic analysis of official statistics and literature, current situation and basic characteristics of rural energy in China were discussed. The dominance of coal is obvious in rural energy consumption, which covered 33.8% of rural living energy consumption, and accounted for 51.5% in rural production energy. In addition, the proportion of renewable energy is very low, and the current structure of rural living energy consumption is unreasonable. The current situation of rural energy industry scale, industrial technology and industrial policy were explained, and the main problems and the basic needs in the development of rural energy in China were analyzed. Finally, the basic development directions of rural energy were summarized, such as the distributed energy system, the heating of the northern rural areas, the comprehensive utilization of biomass energy resources, and the rural energy conservation. In 2014, China's rural energy consumption was 760 million tons of standard coal, accounting for 17.8% of the total energy consumption, of which the rural living energy was 430 million tons of standard coal, accounting for 56.6%, rural production energy was 330 million tons of standard coal, accounting for 43.4%. The proportion of non-commercial energy in rural living energy consumption was as high as 48.4%, and the commercialization rate of rural living energy was affected by regional economic conditions and fossil energy resource endowments. The administrative areas with high commercialization degree included Beijing, Tianjin, Qinghai, Shanxi and Guangdong. Energy consumption per capita was significantly affected by climate conditions, level of economic development. Administrative regions which saw higher value included Heilongjiang, Jilin, Shanxi, Beijing, Inner Mongolia et al. The proportion of commercial energy accounted for 90.2% for rural production energy, which was basically fulfilled by the national unified energy supply system. The problems of rural energy poverty and energy equity still exist, e.g. a large number of poor quality scattered coal pollution causes serious air pollution, poor technical economy of renewable energy leads to a slowly industry development, the backwardness of energy infrastructure leads to widespread difficulties in rural energy. Clear strategic positioning, strengthen the top design, implementation of key tasks, strengthen the conditions of support, improvement of service capacity are the strategic needs of rural energy development. The rural energy industry in general shows a good momentum of development. Biomass power generation and molding fuel industry technology have made great progress; biogas industry develops into a new stage of transformation and upgrading, and solar thermal industry continues to develop steadily. According to local conditions, the development of biomass energy, solar energy, wind energy, geothermal energy and other complementary energy system are important directions of rural energy. Heating, as the core of rural energy development and utilization technology, is the focus of recent rural energy technology development. At the same time, rural energy-saving technology promotion should not be ignored.
countryside; energy utilization; production; development path
10.11975/j.issn.1002-6819.2017.17.030
S21
A
1002-6819(2017)-17-0224-08
2017-03-20
2017-08-03
中國工程院重大咨詢項目“推動能源消費與生產革命戰略研究(II期)”。
叢宏斌,山東巨野人,高級工程師,主要從事農村能源與生物質能源技術與政策方面的研究。北京 農業部規劃設計研究院農村能源與環保研究所,100125。Email:dabinc123@163.com
趙立欣,甘肅蘭州人,研究員,主要從事生物質能資源開發利用技術與政策研究。北京 農業部規劃設計研究院農村能源與環保研究所,100125。Email:zhaolixin5092@163.com