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相似文献
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1.
中国垃圾填埋场填埋气体排放和回收利用现状分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
城市生活垃圾填埋气体的回收和资源化利用是一项经济可行且对环境有益的技术。本文介绍我国目前垃圾填埋气体产生,排放及利用情况,分析了几种填埋气体利用技术的特点及其在我国的适用性并提出了未来我国城市生活垃圾处理的主要方向,即建立配备填埋气体回收装置的卫生填埋场。  相似文献   

2.
日本三菱重工将与德国电力公司E.ONEnergie联手。实施从燃煤电站回收二氧化碳(CO2)的验证实验。利用特殊吸收液“KS-1”和蒸气,分离回收燃烧排放气体中的CO2。该技术由三菱重工开发,特点是分离回收时的能耗率较低。  相似文献   

3.
日本三菱重工将与德国电力公司E.ONEnergie联手。实施从燃煤电站回收二氧化碳(CO2)的验证实验。利用特殊吸收液“KS-1”和蒸气,分离回收燃烧排放气体中的CO2。该技术由三菱重工开发,特点是分离回收时的能耗率较低。  相似文献   

4.
我国垃圾填埋场填埋气体排放和回收利用现状分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
城市生活垃圾填埋气体的回收和资源化利用是一项经济可行且对环境有益的技术。本文介绍了我国目前垃圾填埋气体产生、排放及利用情况,分析了几种填埋气体利用技术的特点及其在我国的适用性,并提出了未来我国城市生活垃圾处理的主要方向,即建立配备填埋气体回收装置的卫生填埋场。  相似文献   

5.
赵玉杰  王伟 《可再生能源》2011,29(3):54-56,60
填埋气体(LFG)作为可再生的清洁能源,对其进行回收利用是非常重要的。变压吸附作为一种气体分离技术,能较好地将CH4与CO2分离。文章对填埋气体的变压吸附进行了小试试验,根据不同操作条件下产品气中甲烷浓度和甲烷回收率来确定最佳操作条件,从而为填埋气体变压吸附的中试试验提供一定的理论依据。  相似文献   

6.
《能源与环境》2010,(4):107-107
东京推出亚洲首个碳信用交易计划,意在使日本成为应对温室气体排放的领先国。使东京总的二氧化碳量到2020年比2000年减少25%。企业必须在2010~2014年期间内减少二氧化碳排放6%.不能达到这一目标的公司将不得不购买造成污染的信贷.否则将面临罚款。  相似文献   

7.
碳减排已成为炼化企业发展的重点工作之一。碳盘查是对企业碳排放量的计算,以此为企业碳管理和参与碳交易提供数据支撑。在全面梳理国内碳排放政策的发展过程与现状的基础上,结合通行的碳盘查标准和我国炼化企业特点,研究炼化企业主要碳排放源和排查清单,并以某炼化企业为例对碳排放量作了测算和分析,提出了针对性的减排措施和碳交易模式。研究表明:我国碳市场进程发展较快,经过地方试点启动、全国统一市场准备及启动,已进入全国统一碳市场深化完善阶段。炼化企业碳排放主要为化石燃料燃烧排放、工业生产过程排放、火炬燃烧排放,二氧化碳购入、二氧化碳输出、电力和热力购入以及输出过程引起的二氧化碳排放。据此,提出回收炼厂干气中氢气、碳二和碳三等组分,加大天然气燃料的使用量,增设变气二氧化碳脱除设施,回收火炬、蒸汽、电力等热能,参与CCUS项目等碳减排和碳交易的措施建议。  相似文献   

8.
未来的世界电力和中国电力   总被引:3,自引:0,他引:3  
在未来数十年中,大型电厂和可再生能源电厂将均衡地提供电力。对于火力发电厂来说,降低二氧化碳的排放量既可以降低成本,又可以提高能源利用效率。从长远来看,为了减少温室气体的排放量,分离和储存二氧化碳也是一种可行的办法。高效、低排放的燃气蒸汽联合循环将有所发展,发电工艺和合成气工艺正在逐步融合。电网运行将日益全球化并变得更加灵活,更注重分布式的能源装置。市场机制和对发电工艺的实施影响正成为影响电力市场的因素,这是德国西门子公司的判断。  相似文献   

9.
英国政府将拨款2500万英镑(约合4500万美元)开展碳埋存研究,以减少温室气体的排放量,遏制气候变暖。碳埋存技术是指将使用矿物燃料的电厂、石油钻塔和其他能量消耗设施排放的二氧化碳和甲烷等废气“捕捉”并储存起来,从而减少温室气体的排放量。这种技术应该在10年内投入实际应用,捕捉到的温室气体将被埋藏在北海废弃油田地下。  相似文献   

10.
《节能与环保》2009,(1):60-60
美国表示计划发射一颗能够描绘大气中二氧化碳气体排放细节的卫星,这一绕地碳观测卫星可以指出地球表面二氧化碳的排放和被吸收的具体位,主要任务是准确测量二氧化碳在地球表面的排放源和吸收库。  相似文献   

11.
正碳交易是指把以二氧化碳为代表的温室气体作为一种商品,在固定市场上、不同企业之间进行交易。碳交易从资本层面入手,通过对温室气体排放定价使排放权变得稀缺,从而迫使产业转型。开展碳交易是推动绿色发展的重要举措,也是推动经济转型升级的重要抓手。未来我国碳市场的交易量将在30×108~40×108t/a,现货交易额最高有望达到80亿元/年,实现碳期货交易后,全国碳市场规模最高或将高达4000亿元。2017年,我国将启动全国碳市场,随着这一时间点的临近,  相似文献   

12.
《节能与环保》2010,(8):6-7
<正>碳关税是对高耗能进口产品征收的二氧化碳排放边境调节税,是西方发达国家正在考虑单方面采取的一项贸易措施,旨在控制温室气体排放量,并防止对碳减排监管相对不力的国家抢占市场,也防止本国相关企业为保持竞争力,将高耗能产业向这些国家转移,造成"碳泄漏"。  相似文献   

13.
城市生活垃圾焚烧发电厂具有“控制甲烷排放+代替化石燃料发电”的双重降碳功效。基于城市生活垃圾收运、处置和回收全环节的MRV模型,以北京市某生活垃圾焚烧发电厂为例,识别焚烧厂温室气体排放源,根据实际设计、运行管理经验优化MRV模型中部分温室气体排放源,计算各温室气体源排放强度及项目排放强度。建议城市生活垃圾焚烧发电厂在项目规划、设计、建设、运营等全生命周期的各阶段注入减碳理念,并基于监测、报告和核查(MRV)的程序进行温室气体排放核算。  相似文献   

14.
城市生活垃圾处理过程中会产生温室气体排放,尤其是传统的生活垃圾填埋方式。通过实施填埋气体收集利用以及填埋之外的垃圾处理技术清洁发展机制(CDM)项目,不仅可以使垃圾作为能源和资源得到有效利用,还能实现固废管理领域的温室气体减排,并且获得额外的资金或技术援助。本文简要分析了固废处理温室气体排放情况.并以具体项目为案例,介绍了生活垃圾填埋气体回收利用和垃圾焚烧发电CDM项目开发和实施,着重分析此类项目的温室气体减排量计算及监测要求,为类似项目开发提供参考。  相似文献   

15.
二氧化碳封存技术及研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
二氧化碳封存是近10a来正在发展中的前沿技术,被认为是本世纪末和下世纪减少温室气体排放的有效途径。对碳封存技术的不同方案及技术原理进行讨论,并简要介绍该技术的国际研究现状。  相似文献   

16.
张铎 《节能》2010,29(3):7-7
发展低碳经济不是一句口号,终将落实到企业和个人。为应对风险抓住机遇,企业低碳发展的第一步是建立温室气体清单,即弄清自身温室气体(如二氧化碳)的排放情况,算“碳账”。企业要实行低碳发展首先也需要一份类似的关于各类温室气体排放源排放量的详细“账单”,即温室气体清单,清晰的列出公司温室气体排放情况,才能知道在哪里可以有效的减排,减排量是多少。  相似文献   

17.
文章依据美国EPA的LANDGEM填埋垃圾场垃圾气体排放量的预测软件,对沈阳市新建生活填埋垃圾场废气甲烷的排放量、排放峰值时间、排放气体的特点做了预测。得出在沈阳市,垃圾场甲烷废气转换为能量是可行的。  相似文献   

18.
对国内几个已批准的填埋气体收集利用CDM项目,在比较分析的基础上,结合福州市红庙岭生活垃圾填埋场具体情况,对该场填埋气体回收利用的CDM可行性进行研究及效益评析。结果表明:只要尽快合理地开发该项目,不仅能大大减少填埋气体的排放量,同时也减排了因替代其它能源产生电能而带来的温室气体。因此,具有同类垃圾填埋场的城市也应通过国家相关部门积极申报填埋气体发电CDM项目。  相似文献   

19.
舟丹 《中外能源》2014,(6):41-41
正碳捕集与封存(简称CCS)是指将大型发电厂所产生的二氧化碳(CO2)收集起来,并用各种方法储存以避免其排放到大气中的一种技术。这种技术被认为是未来大规模减少温室气体排放、减缓全球变暖最经济、可行的方法。CCS技术可以分为捕集、运输以及封存三个步骤,商业化的二氧化碳捕集已经运营了一段时间,技术已发展得较为成熟,而二氧化碳封存技术各国还在进行大规模的实验。二氧化碳的捕集方式主要有三种:燃烧前捕集、富氧燃烧和燃烧后捕集。燃烧前捕集主要运用于IGCC(整体煤气化联  相似文献   

20.
炼油厂生产过程中会产生大量废气,如不加以治理,会给环境带来严重危害。以某石化企业为例,对炼油厂生产过程中产生的工艺废气、燃烧烟气等进行统计分析。炼油厂的废气来源通常包括有组织排放源、无组织排放源和火炬排放烟气等。为使废气污染物达标排放,治理措施主要有:燃料气脱硫、催化烟气旋风分离、重整装置再生尾气处理、硫磺回收装置、减少烃类排放、减少恶臭气体排放、锅炉废气治理设施等。其中,减少烃类排放主要包括原油及轻油采用浮顶罐储存、设置气柜回收燃料气、常减压装置"三顶"气回收、油气回收装置等;减少恶臭气体排放主要包括含硫污水密闭输送、储罐恶臭气体处理等。炼油厂除了对传统的SO_2、NO_x、烟尘等常规污染物排放源进行监测外,还要加强对非甲烷总烃、VOCs、TSP等排放源进行监测,并对特征污染物的无组织排放进行监控。  相似文献   

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