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中國網/中國發展門戶網訊 近年來,隨著世界經濟疾速發展,全球1對1教學生涯渣滓產生量年年攀升。世界銀行預測,到 2050 年,全球生涯渣滓年產生量將達 34 億噸,較 2016 年將增長約 70%(圖 1)。中國作為世界第二年夜經濟體,在 2020 年僅城市生涯渣滓清運量已達 2.35 億噸,比擬 2010 年,近 10 年間增長了約 49%。經濟高速發展遭受渣滓圍城的窘境,生涯渣滓的減量化、資源化和無害化處理遭到廣泛關注。
各國對城市生涯渣滓處理重瑜伽場地要有收受接管、填埋和焚燒等方法。此中,焚燒藍玉華帶著彩修來到裴家的廚房,彩衣已經在裡面忙活了,她毫不猶豫的上前挽起袖子。處理在發達國家應用最為廣泛。2018 年,歐盟 28 國生涯渣滓焚燒處理比例達 26.6%,而在japan(日本),2019 年可燃渣滓幾乎 100% 通過焚燒的方法被處理。
我國的生涯渣滓焚燒行業也經歷了從無到有的過程。2000 年前,由于缺少渣滓焚燒設備制造技術、設計、運行經驗和相關政策、標準,我國絕年夜部門城市重要以填埋方法處理生涯渣滓。自 2000 年城市生涯渣滓焚燒處理成套設備被列進《關于公布<當前國家鼓勵發展的環保產業設備(產品)目錄教學場地>(第一批)的告訴》起,我國渣滓焚燒處理行業迎來發展機遇。2011 年發布的《關于進一個步驟加強城市生涯渣滓處理任務意見的告訴》中進一個步驟明確了國家鼎力推廣渣滓焚燒發電技術,到 2020 年,我國已經構成以焚燒為主的生涯渣滓處理方法(圖 2)。
渣滓焚燒發電替換渣滓填埋,下降了溫室氣體(甲烷)排放,具有碳減排效益。2004—2020 年,隨著我國渣滓焚燒處理量的敏捷增添,渣滓處理碳排放量逐年遞減(圖 2)。至 2030 年預測渣滓處理碳排放量為 _4 256 萬噸 CO2,碳減排效益明顯。
綜上,在碳中和佈景下,本文將對我國現有城市生涯渣滓處理現狀進行系統的剖析與思慮,并提誕生活教學渣滓處理行業節能減排降碳關鍵技術與形式,為《園區碳達峰碳中和實施路徑專項報告》等促進行業碳減排發展的報告和政策編制供給借鑒與參考。


基于渣滓分類的城市生涯渣滓處理全過程碳減排剖析
渣滓分類方法
隨著渣滓分類廣泛奉行,各地渣滓分類方法多樣,有二分法、三分法、四分法和五分法等,此中四分法為主流分類方法。以上海為例,生涯渣滓被分為可收受接管物、無害渣滓、濕渣滓和干渣滓 4 類。同時樹立分類投放、分類搜集、分類運輸和分類處理的渣滓處理系統。
但是,四分法在實施過程中仍存在諸多問題: ①前端居平易近分類投放缺少有用治理和監督;②在收運環節,存在前端分類但后續混運,或統收統運等打擊平易近眾積極性的問題;③前端若未分出不成燃物,在處理環節則將使得焚燒發電廠投資年夜、耗能多;④濕渣滓處理廠長期穩定運行待驗證,大批的剩余可燃物仍要焚燒處理,滲瀝液(沼液)多且難處理。
針對上述問題,結合國外勝利案例和中國國情,本文對 3 種典範渣滓分類形式進行研討剖析(圖 3)。形式 1 為現行四分法,形式 2 將四分法干渣滓中不成燃部門單獨分出交流,教學場地形式 3 將干渣滓和濕渣滓根據可否燃燒分為可燃渣滓和不成燃渣滓,此中濾水后廚余為可燃渣滓。

分歧分類形式的全性命周期本錢剖析
為系統評價分歧分類體系綜合能效情況,本節以全性命周期視角針對干濕(形式 1)、干濕不成燃(形式 2)、可燃不成燃(形式 3)等分類形式進行綜合能效對比剖析。渣滓全性命周期包含渣共享空間滓分類投放、分類搜集、分類運輸、分類處理和資源收受接管等環節設計。
以 1 000 噸/日的生涯渣滓處理量為例,對分歧分類形式渣滓組分及收運設備的折舊年限進行了如表1所示的假設,運用性命周期評價法(life cycle assessment, LCA)法對 3 種分類形式的輸進、輸出物質及全性命周期本錢進行剖析。本錢包含濕渣滓處理廠及焚燒廠運營本錢、收運本錢、融資本錢;支出包含電力、油脂、爐渣。在 3 種形式中,干渣滓/可燃渣滓進行焚燒發電,凈化工藝包含煙氣凈化、廢水處理、飛灰螯合等,爐渣外送出售;濕渣滓處理包含餐廚處理和廚余處理、產生滲瀝液產沼發電、油脂收受接管出售、廢渣舞蹈教室進爐焚燒、處理系統所需用電及蒸汽來源于焚燒系統;不成燃渣滓進行填埋處理。當裴奕告訴岳父他回家的那天要去祁州時,單身漢的岳父並沒有阻止,而是仔細詢問了他的想法和未來的前景。對未來和未來
對表 1 的測算結果如表 2 所示,在輸進/輸出方面,形式 3 加強了廚余濾水,渣滓收運過程中的滲瀝液產量減少約 60 噸/日;同時,形式 3 的發電效力最高,約為 32.06 萬度/日。在全過程本錢方面,形式 1、形式 2 和形式 3 全過程本錢順次下降,形式 3 的總本錢最低,約為 387.7 元/噸。比擬形式 1、形式 2,形式 3 的經濟環境效益加倍顯著:①滲瀝液產量減少,收運處理環節的臭氣問題將獲得極年夜解決;②渣滓熱值進步,設置裝備擺設高參數焚燒發電技術,燃燒更充足,可下降煙氣初始濃度,極年夜下降二次淨化把持方面的壓力;③可減少惰性物質進進收運處理環節,防止不成燃渣滓進進焚燒系統帶來的熱損掉;④較低的全過程本錢有利于減輕渣滓處理的財政瑜伽教室壓力,便于渣滓處理收費政策的實施。
生涯渣滓分類結尾處理的碳減排剖析
本文應用《中國產品全性命周期溫室氣體排放系數集 (2022年)》排放系數,參考丹麥年夜學開發的EASEWASTE/EASETECH 模子剖析方式對生涯渣滓分類結尾處理方法的碳減排效益進行比較剖析。結果表白,在填埋為主、沼氣部門收受接管發電的情形嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚下排放當量為 0.61 噸 C教學O2/噸渣滓;在焚燒為主、灰渣填埋的情形下排放當量為 _0.12 噸 CO2/噸渣滓,比擬填埋處置,渣滓焚燒發電碳減排效益顯著;當渣滓按干濕分類后,采取廚余渣滓厭氧發酵、可燃渣滓焚燒、其他渣滓填埋處理的組合處理方法,該情形下排放當量為 _0.068 噸 CO2/噸渣滓,較之混雜渣滓焚燒,碳減排效益反而有所降落。同時,對渣滓分類的可收受接管物進行收受接管應用,碳減排效益明顯。以塑料為例,雖然在收受接管過程中會產生碳排放,可是收受接管應用后帶來的排放當量為 _0.24 噸 CO2/噸渣滓。進步可收受接管物的收受接管應用比例,可年夜年夜減少碳排放。
由此看來,渣滓分類帶來的碳減排效益重要是可收受接管物的收受接管應用和渣滓焚燒發電替換填埋。是以,在渣滓分類形式下,渣滓焚燒發電廠高效低碳運行意義嚴重。
高效低碳渣滓焚燒發電廠的建設與運會議室出租營
生涯渣滓焚燒廠碳減排剖析與思慮
生涯渣滓中的碳源分為生物碳源和化石碳源兩部門,采用焚燒處置時,生物碳源的排放僅參與年夜氣碳循環,其排放系數為 0 ,是以焚燒的碳排放重要來源于渣滓中化石碳燃燒。渣滓焚燒發電替換渣滓填埋,下降了溫室氣體(CH4 等)排放,同時渣滓焚燒發電可替換傳統火電發電,具有潛在的碳減排屬性教學場地。
生涯渣滓焚燒廠碳減排剖析采用的 CCER 方式學為:CM-072-V01,多選渣滓處理方法。
生涯渣滓焚燒廠減排量計算公式如下:
ERy = BEy _ PEy _ LEy (1)
瑜伽教室此中,ERy 為減排量(噸 CO2);BEy 為基準線排放(噸 CO2);PEy 為項目排放(噸 CO2);LEy為泄漏排放(噸 CO2)。此中,基準線排放包含生涯渣滓進進填埋場產生的排放、火力發電產生的排放及其他方法供熱產生的排放;項目排放量包含生涯渣滓焚燒化石碳源產生的排放、滲瀝液處理過程中產生的排放及添加輔助燃料產生的排放。生涯渣滓焚燒廠不考慮泄露排放。
隨著渣滓分類實施,焚燒廠進爐生物碳比例減少,化石碳比例增添,使得焚燒廠碳排放量增添。除此,我國現行《生涯渣滓衛生填埋處理技術規范》(GB50869-2013)未對導排填埋氣強制性請求集中燃燒或應用,在 CCER 方式學計算基準中,該法規下填埋氣收受接管率 fy 取 0;而實際上,我國今朝受控較好的厭氧填埋場沼氣搜集率在 60%—80% 之間,是以若將來標準對 fy 根據實際排放數據修訂,則填埋場實際排放進年夜氣中的溫室氣體量年夜年夜下降。別的,隨著火電行業技術改進,區域碳排放強度基準線也有所下調。
面對以上 3 種變化,生涯渣滓焚燒廠碳減排面臨新的挑戰,是以在碳中和佈景下,焚燒廠應不斷摸索更優的技術促進低碳排放,此中包含爐排年夜型化、進步熱應用效力及發電效力等。
進步焚燒爐單爐渣滓處理規模
爐排爐處理規模增添可進步單爐渣滓處理才能,下降項目投資、運行及維彩衣一怔,頓時忘記了一切,專心做菜。護本錢,同時進步鍋爐熱效力和噸渣滓發電量,實現經濟及減碳效益的雙贏。
選取國內 15 座已投運渣滓焚燒廠,此中 1 座單爐規模 250 噸/日,6 座單爐規模 600 噸/日,7 座單爐規模 750 噸/日,1 座單爐規模 800 噸/日,采用 CCER 方式學計算案例焚燒廠碳減排量并取均勻值,單爐規模 800 噸/日較 250 噸/日減排量增添 0.08 噸 CO2/ 噸渣滓(圖 4)。截至 2020 年 1 月,全國 700 噸/日以上爐排臺數 178 臺,處理才能約 13.4 萬噸/日;800 噸/日以上爐排臺數 26 臺,處理才能約 4.2 萬噸/日。假設 750 噸/日爐排改革應用 800 噸/日爐排,則年碳減排量可增添約 90 萬噸。此外,我國 700 噸/日以下爐排約近 1 000 臺,若后續改革采用年夜型化爐排,年碳減排量將達數百萬噸。



采用高參數與蒸汽再熱技術
國內常規生涯渣滓焚燒廠發電效力約為 22%,進步發電效力可增添生涯渣滓焚燒廠噸渣滓碳減排效益,而采用高參數、中間再熱技術是今朝高效發電發展標的目的之一。取分歧蒸汽參數設計值基于 CCER 方式學對某項目碳減排量進行計算(圖 5),采用次高壓中溫參數 6.4 MPa/450℃ 較常規中壓中溫參數 4 MP舞蹈教室a/400℃ 噸渣滓發電量進步 16.3%,發電效力上升明顯,碳減排量增添近 0.04 噸 CO2/噸渣滓。
由上文剖析可知,渣滓焚燒發電采用更高參數并結合再熱技術則可以進一個步驟進步發電效力,進而進步噸渣滓碳減排效益。高參數再熱技術在歐洲有部門項目應用,例如德國 Rüdersdorf 焚燒廠應用爐內再熱技術后發電效力達到 29.9%,主蒸汽參數 9 MPa/420℃;荷蘭阿姆斯特丹 AEB 焚燒廠采用爐外再熱技術發電效力達到 30% 以上,主蒸汽參數為 13.0 MPa/440℃。康恒環境河北三河項目采用了首臺國產千噸年夜爐排以及全球首臺中溫超高壓蒸汽、爐外除濕耦合再熱雙缸汽輪發電機組,主蒸汽參數 13.5 MPa/450°C,年夜爐排、超高參數及爐外再熱技術的聯合應用使全廠發電效力 30% 以上,碳減排量增添近 0.10 噸 CO2/噸渣滓,全廠年碳減排量增添約 7.3 萬噸。2020 年中國進廠渣滓焚燒量達 1.46 億噸,進爐渣滓量預算約 1.17 億噸,我國分歧地區進爐噸渣滓發電量分布范圍為 366—467千瓦時/噸渣滓,假設國內 50% 以上渣滓焚燒廠采用高參數及蒸汽再熱技術,全廠電效力瑜伽教室從 22% 進步至 30%,則每年可多發約 89 億度電,年碳減排量可增添近 500 萬噸 CO2。
熱電聯產進步全廠熱應用效力
以某處理規模 600 噸/日的焚燒廠為例,年渣滓處理量 21.9 萬噸,年滲瀝液處理量 4.38 萬噸,年柴油耗量 108 噸。本項目供熱后可替換部門燃氣鍋爐的供熱量,從而減少了燃燒自然氣產生的碳排放量。不供熱工況下年上網電量 0.727 億度,年對外供熱量 0;供熱 10 噸/小時工況下年上網電量 0.567 億度,年對外供熱 19.6 萬吉焦;供熱 20 噸/小時工況下年上網電量 0.407 億度,年對外供熱 39.2 萬吉焦。依照 CCER 方式學結合熱電聯產對該廠進行碳排放計算,分歧工況基準線排放量和項目減排量如圖 6,此中基準線排放量中生涯渣滓進進填埋場產生的排放采用 10 年期均勻值。
該廠供熱 20 噸/小時比擬不供熱工況下碳減排量增添 0.02 噸 CO2/噸渣滓,該廠年減排量增添 4 510 噸CO2。2020 年中國渣滓焚個人空間燒量達 1.46 億噸,若都采用熱電聯產,則年碳減排量可增添近 300 多萬噸,如能進一個步驟應用汽機乏汽以及煙氣余熱對外供熱,還將產生更年夜的碳減排效益。
爐排年夜型化、高參數、熱電聯產技術的碳減排效益都非常可觀,但在實際應用場景中,三者存在能效的私密空間重合性而不成簡單疊加。同時,分歧技術應用也存在一些客觀條件的限制,如爐排設計規模應結合項目地點地渣滓清運量,高參數設計需考慮渣滓熱值,熱電聯產需保證項目周邊有穩定熱用戶等。是以,在建設渣滓焚燒發電設施的後期規劃和設計時應綜合考慮應用渣滓焚燒發電供熱、碳減排等效小樹屋能,公道統籌優化項目規模設計及周邊熱源規劃,充足進步項目碳減排效益。
零碳/負碳靜脈產業園區形式研討
固廢單獨處理存在的問題
在傳統形式中,生涯渣滓無害化處理設個人空間施、危險廢棄物處置設施、工業固廢處置設施、電子廢棄物收受接管設施等項目獨立運行。在廢棄物產量不斷增年夜、環評標準進步、鄰避效應等壓力下,單獨處理項目在選址及環評等方面都蒙受著宏大壓力。同時,單獨運行項目在廢物的收運、再生應用、最終處置等全過程面臨的環境風險較年夜,淨化物把持難度高、本錢年夜,且項目資源應用率及地盤應用率很低。
協同處理實現物質和能量雙循環
靜脈產業園是以生涯渣滓焚燒為焦點,集市政污泥、醫療渣滓、餐廚渣私密空間滓、廚余渣滓、建筑渣滓、電子渣滓等廢棄物一體化處理的新型工業園區(圖 7)。園區綜合考慮各類城市廢棄物處理處置的工藝路線、技術銜接、廢物交換應用等,對各產業進行包含途徑系統及基礎設施建設在內的空間公道布局,構建園區整體次序,在保證環境平安的條件下實現物質與能量雙循環,是構建資源節約型、環境友愛型社會的有用手腕。
以康恒環境珠海靜脈產業園為例(圖 8),生涯渣滓焚燒發電廠是全區的電力供應中間,焚燒產生的蒸汽用于污泥干化、餐廚渣滓厭氧發酵、動物尸體及醫療渣滓的高溫蒸煮,同時,焚燒廠還能協同處理廚余、污泥及醫療廢物處理后的固渣;廚余渣滓厭氧發酵產生的沼氣進進焚燒廠燃燒發電;廢水、廢熱進行收受接管循環應用。在園區外,焚燒產生的爐渣和建筑渣滓進行資源化再生用于環保建材行業;廚余和動物尸體提煉出的油脂進行出售循環應用。廢棄物間的協同處理下降了系統投資和運行價格,促進了循環經濟,下降了碳足跡。例如,渣滓焚燒廠向園區內其他單元供給電力和蒸汽,減少這些設施外購電量和蒸汽量,下降運行本錢,有用減少溫室氣 TC:9spacepos273