水务行业碳中和工作要点分析.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:王淏阳(1988),男,汉族,河北辛集人,中级职称,硕士研究生,研究方向为环境工程;刘娟江(1976),男,汉族,河北石家庄人,本科学历,工程师,从事城镇供排水管理工作。-121-水务行业碳中和工作要点分析 王淏阳 刘娟江(通讯作者)河北建投水务投资有限公司,河北 石家庄 050000 摘要:摘要:积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求,也是负责任大国应尽的国际义务和应有的历史担当。通过汇总统计水务企业碳排放现状,分析碳排放来源,提出水务企业实现绿色低碳发展的 6 项关键工作方向:办公出行绿色化、漏损浪
2、费最小化、资源利用最大化、外购资源减碳化、处理工艺节能化、运营管理智能化,通过对“六化”工作内容的把握与具体实施,抢抓“碳达峰、碳中和”绿色产业发展机遇,构筑全面低碳技术改革优势,加快优化水务产业结构,提高水务行业绿色低碳竞争力。关键词:关键词:水务行业;碳排放;碳中和 中图分类号:中图分类号:X52 “碳达峰、碳中和”重要指示精神,是我国贯彻新发展理念、推动高质量发展的必然要求,同时也为水务行业企业“十四五”及以后更长时期的低碳优化转型指明了方向。为贯彻落实“碳达峰、碳中和 重要指示精神,实现“减排降碳、低碳发展”协同效应,争当水务行业低碳转型的先行者、引领者、推动者,为国家战略决策落地、实
3、现可持续发展贡献应有的力量,现对水务行业碳中和工作要点进行分析。1 水务企业碳排放现状 水务行业所属的企业根据业务性质,一般分为办公企业、供水企业及排水企业三大类,根据碳排放源类型不同,以碳排放核算边界方法学为依据,三类企业碳排放分类及碳排放源因子统计见下表。2 水务企业碳排放场景分析 2.1 办公企业 主要为办公场所人员及办公用电、供热、燃气等,涉及外购电力及外购热力的碳排放。2.2 供水企业 一般供水企业产生污泥均委托第三方进行处理,故不涉及处理污泥产生的碳排放。供水企业主要以生产用电为主,包含办公区办公用电、企业供热、燃气等涉及外购电力及外购热力的碳排放。2.3 排水企业 市政排水企业污
4、水处理一般采用好氧工艺,工艺流程不含厌氧工艺,故不涉及去除COD产生的碳排放。产生污泥一般委托第三方进行处理,故本企业不涉及处理污泥产生的碳排放核算。但污泥的资源化重复利用及排放减量可减少对碳源、药剂的消耗,并减少第三方处理污泥总量,减轻企业上下游相关行业碳排放压力,实现社会总体双碳效益的实现。排水企业碳排放以处理TN产生的碳排放及以生产用电为主,包含办公区办公用电、企业供热、燃气等涉及外购电力及外购热力的碳排放。3 水务企业碳达峰预测 通过收集企业历史数据,根据生态环境部 2018 年4 月颁布的 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)中对碳排放总量的核算方法,对企业碳
5、达峰进行预测。碳排放总量核算分为确定核算边界、选择核算方法、收集活动水平数据并确定排放因子、质量控制、形成核算报告等步骤,具体核算步骤如图 1。表 1 水务企业碳排放分类及主要碳排放源因子统计表 企业种类 主要碳排放源因子 化石燃料排放 工业生产过程排放 废弃物处理排放 外购电力消耗排放 外购热力消耗排放 办公企业 供水企业 排水企业 产生 N2O 中国科技期刊数据库 工业 A-122-图 1 碳排放总量核算具体流程 具体核算方法如下:3.1 回收甲烷(CH4)产生的温室气体减排量 E1=WCH4GWPCH4 式中:E1城镇污水处理过程中回收 CH4 折算为二氧化碳当量的年减排量,tCO2eq
6、/a;WCH4城镇污水处理过程中作为污染物的 CH4年回收量,tCH4/a;GWPCH4CH4全球增温潜势值,取值为 21。3.2 去除 COD 产生的温室气体排放量 E2=(RCOD-SGs)EFCH4WCH4GWPCH4 式中:E2去除城镇污水中 COD 所产生的 CH4 折算为二氧化碳当量的年排放量,tCO2eq/a;RCOD城镇污水处理 COD 年去除量,tCOD/a;SG城镇污水处理厂污泥干物质年产生量,t/a;s城镇污水处理厂污泥干物质中有机物质含量,取 tCOD/t;WCH4城镇污水处理厂 CH4年回收量,tCH4/a;EFCH4CH4排放因子,tCH4/tCOD;GWPCH4C
7、H4全球增温潜势值,取值为 21。3.3 处理污泥产生的温室气体排放量 E3=SRsDOCfMCFFCCH4/CGWPCH4 式中:E3城镇污水处理厂去除污泥产生的CH4折算为二氧化碳当量的年排放量,tCO2eq/a;SR污水处理厂污泥干物质年去除量,t/a;s城镇污水处理厂污泥干物质中有机质含量,取 tC/t;DOCf污泥干物质中可降解有机碳比率,取值为50%;MCFCH4修正因子,完全厌氧取值为 1,完全好氧取值为 0;F可降解有机碳中可产生 CH4 的碳的比例,取值为 50%;CCH4/CCH4/C 分子量之比,为 16/12。3.4 去除 TN 产生的 N2O 排放量 E4=RTNEF
8、N2OCN2O/2NGWPN2O 式中:E4城镇污水处理厂年去除 TN 产生的 N2O 折算为二氧化碳当量的年排放量,tCO2eq/a;RTN城镇污水处理厂 TN 年去除量,tN/a;EFN2O污水中单位质量的氮能够转化为氧化亚氮的 氮 量,好 氧 段 取 值 为0,缺 氧 段 取 值 为0.005tN2O-N/tN;CN2O/2NN2O/N2分子量之比,44/28;GWPN2ON2O 全球增温潜势值,取值为 310。3.5 城镇污水处理消耗电力产生的 CO2排放量 E5=EHEFCO2GWPCO2 式中:E5城镇污水处理厂污水处理设备运行年耗电力产生的 CO2排放当量,tCO2eq/a;EH
9、城镇污水处理厂污水处理设备运行年耗电量,MWh/a;EFCO2电力 CO2排放因子,tCO2/MWh;GWPCO2CO2全球增温潜势值,取值为 1。3.6 温室气体净减排总量 基于城镇污水处理厂实际运行情况,温室气体净减排量核算可表示为:Eg=E1+E2+E3+E4+E5 式中:Eg与城镇污水处理相关的温室气体排放总量(计算结果如为负值表示净减排,为正值表示净增排),tCO2eq/a;E1城镇污水处理回收的CH4折算为二氧化碳当量的年减排量,tCO2eq/a;E2城镇污水处理去除 COD 产生的 CH4折算为二氧化碳当量的年排放量,tCO2eq/a;E3城镇污水处理去除污泥产生的CH4折算为二
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