与众不同的是,该研究考虑了从建筑木材到纸张到生物能源等多种木材用途,并且预测了替代产品和更广泛脱碳情况。研究人员表示,他们的目标是进行真正全面的生命周期评估,考虑新的商业森林中树木所占比例。
由于新的森林在50年内不会被采伐,将现有技术排放因素应用于木材价值链的标准评估方法是不准确的。因此,研究人员决定预测未来技术部署情况,以更好地反映伐木可能实现的长期气候变化缓解。该研究的一个主要发现是,未来部署碳捕集与封存(CCS)技术,即在能源生产过程中从废气中提取二氧化碳并将其锁在旧油气井中,将木材生物能源转化为能够长期从大气中清除二氧化碳的 "负排放技术"。假设2070年后CCS的广泛使用,意味着新的商业林业可以长期吸收大气中的二氧化碳,即使大部分木材最终被燃烧用于生物能源发电。
该研究还表明,在采伐过程中从森林中移除的大部分碳被锁在木材产品中达数十年之久,例如用于建筑的锯木和板材。这不仅推迟了碳向大气层的释放,而且为未来CCS技术的成功商业部署 "赢得了时间"。例如,在今天种植的森林中生产的大量木材,如果被用于分层价值链,优先用于建筑或先进的生物基材料的高价值用途,那么在接下来的100年或更长的时间内这些封存了二氧化碳的木材都不会被用于燃烧。
从本质上讲,植树造林是为数不多的可用于抵消当前温室气体排放的选择之一,但同时可以为循环生物经济提供重要的原料,研究人员预计在未来几十年内,循环生物经济将迅速扩大。这项研究的结果反驳了之前的研究结果,这些研究认为商业森林只是一个短期的二氧化碳吸收手段。
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