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固废领域减排的途径与策略



      气候变化是21世纪人类面临的重大挑战,其主要原因之一为人类过多使用化石能源所致。为了避免气候变化对经济、社会和生态产生严重影响,《巴黎协定》制定了长期目标,将全球平均气温上升幅度控制在2℃以内,并为把升温控制在1.5℃之内而努力。目前全球已经有54个国家的碳排放实现达峰,占全球碳排放总量的40%。中国等国承诺在2030年以前达到碳排放峰值。低碳发展将成为引导我国未来几十年能源和产业结构转型的重大战略。相关研究表明,固体废弃物处理是全球第四大排放源,约占3%。2018年,全国碳排放约100亿吨CO2e,生活垃圾处理碳排放1.04亿吨CO2e。作为碳排放的重要来源,做好生活垃圾处理的碳减排,对双碳目标实现有重要意义。


      根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)指南指出,源于废弃物处理处置的主要温室气体为焚烧产生的CO2、填埋和厌氧处理产生的CH4以及堆肥产生的N2O。因此固废领域的减排环节也主要从以下几个方面展开。


       一是填埋场。上海自2019年9月起原生垃圾已实现近零填埋,仍在运行的填埋场产生以CH4为主要成分的填埋气。在规范填埋场,填埋气的收集与能量回收(焚烧发电后并网销售)已形成体系和规模。尽管因政策导向,上海市填埋场陆续关闭,但其管理模式可作为外省运行管理的经验借鉴加以推广。

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       二是垃圾焚烧厂。自2019年7月上海实施垃圾分类以来,垃圾焚烧厂只接受大部分干垃圾、占比较少的污泥、分拣残渣、脱水固渣以及一般工业固废等其他废弃物,即总体进料生物碳含量较少,几乎需要全口径统计入碳排放计算。焚烧主要形成逸散性温室气体(CO2, NOX)的排放,应积极跟踪,在适当时机参与最新的CO2捕获和回收技术。对于垃圾焚烧厂的减排方式,目前垃圾焚烧工厂的发电效率已得到大幅度提高,满足自身运行需求外基本实现连网售电。而在热转换方面,减碳还有进步空间,除热电联产和余热自用外,可考虑园区乃至未来周边地区余热供暖方案。此外,适当增加污泥协同焚烧的比例,也可增加生物质输入比例从而达到协同降碳。总体而言,持续技术研发、加强减排增效对于减碳尤为重要。

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       三是餐厨垃圾厂。餐厨垃圾属于完全生物质输入,有能源(沼气发电)及物质(油脂、沼渣)输出,是碳中和的典型正面代表。例如上海市松江生物能源再利用项目处理规模为530t/d,其中家庭厨余垃圾350t/d,餐厨垃圾150t/d,废弃油脂30t/d,设计产沼气约60m3/t进料。该项目配置的沼气净化利用系统不仅包括湿垃圾厌氧消化产生的沼气,污水处理系统对松江焚烧厂二期渗沥液进行厌氧处理产生的沼气,还在规划设计时将焚烧厂一期渗沥液处理系统厌氧沼气考虑进来,统一净化利用。稳压净化之后的沼气进入燃气内燃机热电联产,产生的电能扣除厂区自用部分后外售并网。沼气发电余热用于本厂自身所需的加热保温工序。总体而言,高能耗是各类餐厨垃圾处理工艺普遍的痛点,进一步提升湿垃圾资源化利用水平为近期的发展方向。

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