열분해 제조
수천 년 동안 숯은 연료로 사용되어 왔으며 제조 과정은 간단합니다. 목재, 짚, 농업 폐기물을 산소가 부족한 환경에서 태워서 생성되는 물질이 숯이 됩니다.- 전통적인 방법은 점화된 바이오매스를 토양으로 덮어 장시간 무화염 연소를 가능하게 하는 것입니다.
전통적인 방법을 사용하여 대규모로 산업적으로 숯을 생산하는 것은 비현실적입니다. 연구자들은 산소가 부족한 환경에서 유기물의 제어된 고온-분해를 "열분해"-로 전환했습니다.- 숯 외에도 열분해는 합성가스, 액체 타르 등의 부산물을 생성하는데, 둘 다 발전이나 난방용 연료로 사용할 수 있습니다. 바이오 숯의 생산량은 열분해 과정의 속도에 따라 달라집니다. 빠른 열분해에서는 바이오 숯, 합성 가스 및 바이오{8}}오일이 생성되는 반면, 느린 열분해에서는 50%의 숯과 소량의 오일이 생성됩니다. 영국의 지속가능경영연구소(Institute for Management and Sustainable Development)는 현대식 열분해 장치가 전적으로 합성가스로만 작동할 수 있기 때문에 생산되는 에너지는 필요한 에너지 비용의 3~9배에 달한다고 믿습니다.
최근 몇 년 동안 바이오 숯에 대한 산업 생산 기술과 제품 표준이 지속적으로 발전하고 있다. 예를 들어 2025년 벨카(칭다오)지능설비유한회사가 개발한 천연식물 초미세분말 생산공정과 제품은 EU ISCC PLUS 국제 지속가능성 및 탄소 인증을 통과했다. 미국 회사와 협력하여 개발한 천연 식물 초미세 분말 가스화 장비는 고{5}}효율 열분해 기술을 활용하여 고순도, 높은 탄소 격리 능력 및 낮은 회분 함량을 갖춘 바이오 숯 제품을 생산합니다.
폐기물을 귀중한 자원으로 전환
농업에서 발생하는 대량의 동물 및 식물 폐기물인 밀짚, 종자 껍질, 거름 등과 같은 다른 많은 재료도 숯을 생산하는 데 사용될 수 있습니다.- 하수 슬러지 또는 기타 가정 쓰레기와 같은 인간이-생성한 폐기물-을 포함합니다. 폐기물을 활용해 바이오 숯을 생산하는 것 역시 탄소 저감 효과가 2배입니다. 폐기물이 자연 분해되면 메탄이 생성됩니다. 메탄은 온실가스이기도 하며 온실효과에 미치는 영향은 이산화탄소의 20배 이상입니다.
그러나 문제는 이러한 폐기물을 어떻게 경제적이고 효율적으로 수집할 것인가에 있습니다. Chris Goodall은 "지구를 구하기 위한 10가지 기술"에서 다음과 같이 썼습니다. "-전 세계적으로 대규모 바이오 숯 생산 및 탄소 격리 활동을 조직하고 농부들에게 바이오 숯을 토양에 묻은 대가를 지불하는 것은 구현하기 다소 어렵습니다."
게다가 농부들은 이 폐기물을 처리하기 위해 새로운 장비를 갖추어야 합니다. 도시 폐기물 관리에서는 바이오 숯으로 전환 가능한 유기성 폐기물을 다른 폐기물과 분리해 매립하는 것보다 경제적이라는 점을 입증하는 것이 핵심이다.
경영 및 지속 가능한 개발 연구소(Institute for Management and Sustainable Development)는 소규모 및 산업적 방법을 결합하여 바이오 숯 생산을 수행할 수 있으며, 일부 개선을 통해 도시, 농촌, 심지어 빈곤한 지역에서도 경제적이고 효율적으로 생산할 수 있다고 제안합니다.
