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联合国可持续发展目标 (Sustainable Development Goals,SDGs) 6清洁饮水和卫生设施的重要实现手段是进行污水处理并循环利用 (SDGs 6.3) [1-2]。污水处理系统的碳排放量约占我国社会总碳排放量的2%[3],是碳减排项目中不容忽视的部分。2006年发布的《IPCC国家温室气体清单指南》是目前为止国际上较为通用的碳核算标准[4]。2010年,国家发改委正式开启省级温室气体排放量化工作,以IPCC清单指南为基础,编制了《省级温室气体排放清单编制指南 (试行) 》,用于省级和地方层面的碳核算。2018年,国家生态环境部发布《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南 (试行) 》,该指南是污水处理系统碳核算的重要依据。
国内外学者对污水处理系统碳排放特征进行了大量研究,研究内容侧重于分析和改良工艺流程以达到提高能源利用率和利用污水潜能的目的。奥地利Strass污水处理系统是碳中和运行的国际先驱,早在2005年就实现了高达108%的能源自给率[5];荷兰在2008年提出了污水处理的NEWs新概念,即未来污水处理系统是“营养物(Nutrient)+能源(Energy)+再生水(Water)”的制造工厂(factories)[6];2020年芬兰Mikkeli污水处理系统通过多种方式回收污水余热,其产能几乎达到耗能的10倍,足可见污水余热潜能巨大[7]。我国首座新概念碳中和运行的睢县第三污水厂采用“多级A/O+反硝化滤池+臭氧消毒”的工艺,目前能源自给率能达到20%~30%[8-10]。郝晓地等对北京某市政污水厂进行模拟能量转化模型分析,得出经热电联产产出的化学能可涵盖污水处理系统总耗能的53%,经水源热泵产出的污水余温热能约为化学能的9倍,不仅能弥补剩余消耗,还有富余能量可向外输送[11]。污水中蕴含极大的化学能和热能,对污水潜能进行开发利用是助力碳达峰碳中和目标实现的重要部分。
由于污水处理系统在处理工艺、能源回用方式、模型分析方法等方面存在诸多不同[12],对其碳排放特征的研究也有差异。本研究核算重庆市75个城镇污水处理系统的碳排放,从可能影响碳排放的因素入手,对重庆市城镇污水处理系统碳排放特征进行综合分析,探讨各因素对总体的贡献率,对比国内相同处理工艺,分析现有污水处理系统存在的问题并提出协同降碳的可行方法,以期为同类型城市的污水处理系统碳排放研究提供参考。
重庆市城镇污水处理系统的碳排放特征及减污降碳措施建议
Carbon emission characteristics of urban sewage treatment system in Chongqing and suggestions on pollution and carbon reduction measures
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摘要: 基于IPCC的碳排放核算因子法,对重庆市43区县的75座污水处理系统的碳排放特征及其与区域、处理规模等的联系进行探究。分析了现有污水处理系统存在的问题,对比了国内先进污水处理工艺并提出优化措施。结果表明污水处理系统的碳排放具有“规模效应”:吨水比碳排、吨水电耗随处理规模的提高而降低,最大碳排放源为电力消耗,占比达到40%~60%。碳排放量与区域的联系不大,各区域比碳排 (以CO2计) 为0.50~0.90 kg·m−3。在分析碳排放特征的基础上提出节能减排建议,如通过设备调整运行参数降低电耗碳排放,改进处理工艺减少除TN产生的碳排放,动态调整以提高运行负荷率,优化能源结构提高城市污水处理系统能源自给率,以期为全国污水处理系统减污降碳提供参考。Abstract: Based on the IPCC carbon emission accounting factor method, this study explored the carbon emission characteristics of 75 sewage treatment systems in 43 districts and counties of Chongqing, as well as their relationship with regions, treatment scales, and other factors. This paper analyzed the problems in existing sewage treatment systems, compared the domestic advanced sewage treatment processes, and proposed optimization measures. The results indicated that the carbon emissions of sewage treatment systems had a “scale effect”: the carbon emissions per ton of water and the electricity consumption per ton of water decreased with the increase of treatment scale. The largest source of carbon emissions was electricity consumption, which accounted for 40% to 60%. The relationship between carbon emissions and regions was not significant, with specific carbon emissions (calculated as CO2) ranging from 0.50 to 0.90 kg∙m−3 for each region. Based on the analysis of carbon emission characteristics, energy-saving and emission reduction suggestions were proposed, such as adjusting operating parameters of equipment to reduce carbon emissions from electricity consumption, improving treatment processes to reduce carbon emissions generated by TN removal, dynamically adjusting to increase operating load rate, optimizing energy structure to increase energy self-sufficiency rate of urban sewage treatment systems, in order to provide reference for national sewage treatment system pollution reduction and carbon reduction.
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