& q2 i2 ~% A8 l; z/ R近年来,随着国家对污泥处理处置问题的重视,逐步形成了4条主流处理处置技术路线:“厌氧消化+土地利用”、“好氧发酵+土地利用”、“干化焚烧+灰渣填埋或建材利用”,以及“深度脱水+应急填埋”,有效支撑了我国污泥处理处置问题的解决。但是,现有的污泥处理处置工艺的选择主要依据技术适用性和经济成本,考虑到未来碳达峰和碳中和目标,碳排放作为污泥处理处置工艺路线选择的重要指标之一,是未来的发展趋势。 ; X& U0 ]7 P( }( }- d% l: R! B* Y % y" P& f! O) p0 [ A2 D污泥处理处置系统复杂,工艺路线差异较大,四种典型技术路线碳排放的关键要素存在较大的差异,主要表现在以下几个方面:* N' a' Y4 L( S h; V
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(1)厌氧消化-土地利用 ?' T& m8 h; L' ~! _ $ {; o4 P$ C. b厌氧消化可以同时实现易腐有机物稳定、病原菌削减、污泥体积减量和生物质能源回收,是当前国内外污泥稳定化处理的主流技术。污泥富含有机质、氮、磷、钾等营养物质,污泥的土地利用可以改善土壤的性质,实现营养物质的循环利用。“厌氧消化-土地利用”技术路线也被我国《城镇污水处理厂污泥处置技术指南》推荐为污泥处理处置的优选技术。 8 ?& a1 {5 e! n2 j0 _% G& E- [+ M4 |3 ~' o; e. t
从碳排放的角度分析,厌氧消化过程中加热能耗和搅拌电耗、脱水药剂,以及土地利用过程能源消耗等会造成能量源碳排放;厌氧消化过程逸散的少量沼气,以及土地利用过程释放的CH4和N2O等会造成逸散性温室气体排放;厌氧消化产生的沼气替代化石燃料、消化产物土地利用替代氮磷与磷肥可实现碳补偿,降低温室气体的排放。总体而言,根据现有的核算,厌氧消化-土地利用是一种负碳排放的工艺。厌氧消化效率的提升(生物质能回收),高级厌氧消化技术的应用(降低系统能耗),沼渣脱水环节绿色药剂的替代,以及沼液氮磷资源高效回收是该工艺未来碳减排发展的重点方向。工程实践表明,考虑到厌氧消化产生的沼液资源回收利用和就地处理,建议厌氧消化工程依托污水处理厂建设。( T( Y7 B5 P2 w) C5 s. g
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(2)好氧发酵-土地利用* i0 ]8 E( ]5 z. v- \$ b Z
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污泥经过好氧发酵可以实现易腐有机物的降解和稳定,在重金属等污染物不超标的情况下,好氧发酵产物可以实现污泥的土地利用,包括园林绿化、育苗基质、土壤修复和农用等。 $ X7 `8 d) _' I * }4 g& x8 h' @从碳排放的角度分析,脱水过程药剂消耗,好氧发酵过程辅料输运、供氧及废气处理能耗和药耗、以及土地利用过程能源消耗等会造成能量源碳排放;好氧发酵和土地利用过程释放的CH4和N2O等会造成逸散性温室气体排放;发酵产物土地利用可替代氮肥与磷肥使用,实现碳补偿。总体而言,根据现有的核算,好氧发酵和土地利用是一种低水平碳排放的工艺,重点在于提高好氧发酵工艺的智能化控制水平,减少臭气处理的能耗和药耗,降低辅料添加,以及创新污泥产品的高效利用技术。3 C: B8 g% B9 v
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(3)干化焚烧-建材利用. f7 F+ R; I: r7 g
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当污泥土地利用受限时,污泥干化焚烧是一种有效的处理处置的方式。通过干化焚烧,将污泥化学能转化为热能并进行回收利用,同时实现有机物的矿化,以及大幅度减量,焚烧灰渣可以进行建材资源化利用。& ^- C' l% O$ r) I" R
- c) A; y8 f! Y! t* S从碳排放的角度分析,脱水过程药耗和能耗、干化过程能耗、以及焚烧过程燃料消耗等会造成能量源碳排放;干化焚烧过程释放的CH4和N2O等会造成逸散性温室气体排放;焚烧过程能量回收利用可替代干化过程能量消耗,实现碳补偿。总体来讲,干化焚烧属于中等碳排放水平,重点在于开发高效低耗深度脱水技术和环境友好型脱水药剂,降低污泥干化的能耗,减轻对后续焚烧过程结焦和飞灰的影响,以及提升工艺设计合理性和整体智能化集成水平。- O7 Y9 ^+ t) W" J- i& h
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从未来的发展来看,厌氧消化-干化焚烧工艺有望成为污泥处理处置的重要发展方向。2020年住建部和发改委联合发布的《补短板强弱项实施方案》提出:“鼓励采用生物质利用+末端焚烧的处置模式”,其中“生物质利用”主要包含污泥厌氧消化技术。厌氧消化耦合干化焚烧可以实现能量的回收利用,具体能量平衡见表1。$ f A' P; z! S5 T