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相似文献
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1.
垃圾填埋气提纯生物天然气的碳减排效益分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
垃圾填埋气是清洁低碳的生物质能源,通过净化、提纯后制成生物天然气并入城镇燃气管网或压缩为压缩天然气(CNG),已成为垃圾填埋气综合利用的新模式。环境效益的量化通常通过核算CO_2减排量体现。随着我国自愿减排交易机制的建立,采用自愿减排方法学计算CO_2减排量并申请减排项目,经过审定后可通过碳交易体系获得减排收益。简述垃圾填埋气利用的现状和我国自愿减排交易机制概况,采用自愿减排方法学对北京市某生活垃圾填埋场填埋气提纯生物天然气并压缩为CNG项目的 CO_2减排量进行估算。根据方法学计算基准线排放量和项目排放量,从而计算出项目减排量,得到该项目在2017—2026年10 a间预计年均减排CO_2量为129 812.5 t,年均可获得约649×10~4元的减排收益,经济效益可观。建议相关部门关注适用于垃圾填埋气提纯为CNG项目的方法学,以及在项目可行性研究阶段考虑申请减排项目。  相似文献   

2.
我国现有的垃圾处理方式中约80%采用填埋。垃圾填埋场所产生的填埋气处于无控制排放状态,利用提纯技术将填埋气转化为天然气,能最大程度实现填埋气资源的价值,可以变废为宝,为民造福。  相似文献   

3.
分析垃圾填埋气并入城市燃气管网的技术(填埋气提纯技术、水合物法脱碳技术)、并入燃气管网可能引起的环境问题(二噁英问题,细菌、硫化氢及易挥发性物质问题),认为垃圾填埋气并入城市燃气管网是可行的。  相似文献   

4.
介绍填埋气在国外的提纯利用,比较我国填埋气利用的三种方式(发电、热能利用、提纯代天然气),对填埋气的掺混调制方案和与天然气的互换性进行了分析。  相似文献   

5.
以重庆某已封场非规范垃圾填埋场为例,分析了在该填埋场地上进行防渗和稳定化处理的工程措施效果。通过分析不同深度填埋垃圾中的生物可降解物质(BDM)含量及填埋气中的CH4含量,评判垃圾填埋场的稳定化程度,据此采用帷幕灌浆技术对该场地进行处理,以达到气体防渗和地基稳定性条件。结果表明:该填埋场表层13 m深度以内的垃圾体稳定化程度较低,而填埋深度超过13 m的垃圾体基本稳定。实施帷幕灌浆后,可切断垃圾填埋场与周边建筑工程间填埋气的横向通道,填埋气中的CH4含量1%,可满足《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》(GB/T 25179—2010)中高度利用的要求;另外,地基承载力为240~320 kPa,可满足工程设计要求。由此说明,帷幕灌浆技术可以实现对已封场非规范垃圾填埋场地进行安全利用。  相似文献   

6.
以餐厨垃圾生产的沼气为例,介绍沼气净化提纯的工艺流程,阐述变压吸附(PSA)脱碳技术的原理、工艺流程、吸附剂的选用、工艺特点,膜分离脱碳技术的原理、工艺流程、膜分离材料的特点、工艺特点,对变压吸附脱碳技术和膜分离脱碳技术进行比较,变压吸附脱碳技术具有优势。  相似文献   

7.
通过城市生活垃圾与污水厂脱水污泥的混合填埋模拟实验,研究了添加污泥对垃圾降解及填埋气产生过程的影响,实验结果表明,在填埋垃圾中添加污泥起到了接种微生物的作用,加快了有机垃圾的降解与填埋气的产生,产气速率较生活垃圾直接填埋提高30%以上,填埋气中CH4浓度可达到64%,与没有添加污泥相比,填埋气中CH4含量有较大幅度的提高,有利于填埋气的资源化利用,同时也可为污泥的资源化利用提供经济可行的途径。  相似文献   

8.
我国是世界上生活垃圾产生量和堆存量最大的国家,垃圾污染问题十分严重.目前,城市垃圾处理手段主要有填埋、焚烧与堆肥.在生活垃圾的资源化研究中,最为突出的就是有机垃圾的厌氧消化技术.厌氧消化与好氧堆肥相比,它具有过程可控制、降解快、能量再利用等优点.欧洲近十年来积极开发这一新的垃圾处理技术,并已取得生产试验成功,每年大约有106t的垃圾通过厌氧消化得到处理.生活垃圾厌氧消化存在两大问题:①填埋气;②渗滤液.填埋气热值很高,20000kJ/m3,是很好的气态燃料,可用于发电.本课题中主要研究填埋气产量和产气速率,影响产沼气因素,如何提高填埋气产气速率.我国近些年在城市有机垃圾厌氧消化产沼气方面也做了一些初步研究,如垃圾填埋场有机污染物的生物降解机理,垃圾填埋场气体产生和模型研究,高温厌氧消化处理城市有机垃圾的正交试验研究,城市有机垃圾厌氧消化痕量激活剂的促进作用及产能研究等等.  相似文献   

9.
北神树垃圾卫生填埋场于1997年1月开始正式填埋垃圾,于2002年-2004年建成了垃圾填埋气收集、利用和垃圾渗滤液处理设施.垃圾填埋气可用来发电,为填埋场的渗滤液处理设施和日常生活提供电能.渗滤液经过膜生物反应器(MBR)/纳滤(NF)/反渗透(RO)处理,出水不仅可用来冲刷路面、降尘和清洗垃圾运输、作业车辆,还可满足绿地用水要求,真正实现垃圾填埋过程中产生的二次污染物的综合循环利用.  相似文献   

10.
变压吸附技术应用研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
变压吸附技术由于具有能耗低、工艺流程简单、操作费用小等优点,广泛用于气体的分离和回收领域。介绍了变压吸附的原理及应用进展,特别是在炼油厂干气提纯回收、煤层气净化回收中的应用前景。提出了目前技术存在的问题和相应的解决措施,针对传统变压吸附剂存在的吸附量较低、气体回收率不高等缺点,阐述了以高表面活性炭为吸附剂的变压吸附在这些领域中的发展潜力。  相似文献   

11.
垃圾填埋场:填埋气发电技术应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文就填埋气国内外应用情况进行了描述,并对填埋气发电实际应用中的主要技术问题尤其是填埋气产量预测和发电机组性能进行了探讨,为开展填埋气发电技术应用提供了一定的指导价值。填埋场内垃圾经过厌氧分解将产生大量的填埋气(LFG),填埋气产生可以简单归结为二个基本阶段,见下图。  相似文献   

12.
垃圾填埋气是垃圾厌氧发酵甲烷化分解的产物,主要成分为CH4和CO2。对垃圾填埋气的处理可采用MDEA法脱碳工艺进行脱碳净化,回收其中的CO2并制成干冰。利用AspenPlus软件对垃圾填埋气脱碳工艺的换热网络进行稳态模拟,对模拟结果进行能量平衡分析,并利用夹点技术对系统用能做进一步的探讨。  相似文献   

13.
本文分析了我国城市生活垃圾填埋场填埋气体回收利用现状,对填埋气回收利用技术进行了分析和比较,并提出了填埋气体回收利用技术发展方向.  相似文献   

14.
城市生活垃圾填埋场气压分布一维稳态分析模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
掌握填埋场气压分布是填埋气灾害控制和资源化利用的基础。提出了分层垃圾填埋体气压分布一维稳态分析模型及求解方法。该模型可分析含有给定抽气压力或给定抽气流量水平导气层的填埋体气压分布。采用该模型探讨了垃圾分层特征、封顶覆盖层下和填埋体内的高渗透性水平导气层、填埋体底部渗沥液导排系统兼作填埋气导排通道对填埋体气压分布的影响规律。通过参数分析得到以下结论:填埋体垃圾不考虑产气速率和固有渗透系数随垃圾埋深增加而减小(产气速率和固有渗透系数按埋深平均)会高估填埋体内气压;封顶覆盖层下和填埋体内设置水平导气层可有效降低填埋体内气压;填埋体底部填埋气导排通道对填埋气气压较大的深部垃圾降压效果较明显。分析结果表明,该模型可指导填埋气收集系统设计,如水平导气层位置和间距布置及抽气功率选择等。  相似文献   

15.
《Planning》2017,(6)
<正>四川天一科技股份有限公司(天科股份,股票代码600378)是国家科技部和中国科学院评审认定的高新技术企业。公司下属的变压吸附分离工程研究所是专业从事变压吸附(简称PSA)气体分离技术的研究、工程技术开发、工程设计、工程承包的机构。公司已建成投产各类变压吸附装置1000多套。天科股份变压吸附提纯氢气装置单套产氢能力已达到280000m~3/h以上,可满足石化、化工系统国产大型化装置的需求。目前公司的变压吸附技术和装置已在石油化工、化  相似文献   

16.
分层填埋垃圾体中气体一维稳态运移规律   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对垃圾填埋场分层填埋特点,提出了填埋垃圾产气率和导气系数分层计算方法,建立了分层填埋垃圾体中气体一维稳态运移分析模型,分析了垃圾的产气率、导气系数和封顶覆盖层的气密性对气压力大小及分布的影响,并探讨了垃圾填埋龄期对气压力分布的影响规律。分析结果表明:对于均质垃圾体,产气率与导气系数的比值越大,则填埋气压力越大;对于含封顶覆盖层的垃圾体,产气率主要控制气压力大小,导气系数控制气压力沿填埋深度分布梯度。封顶覆盖层厚度的增加或其导气系数的降低将使填埋气释放量减少,则气压力整体提高。垃圾填埋龄期越大,则垃圾体中气压力越小。  相似文献   

17.
垃圾填埋场的稳定化研究初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
上海市现每天产生生活垃圾近万吨,其数量之多、收运处理和管理难度之大众所周知。过去,由于垃圾中可燃成份少(热值不高),所以没有采用焚烧处理技术,经多年来对生活垃圾处理技术进行研究和探索认为,上海市生活垃圾处理近期应以填埋为主、焚烧为辅,还可应用堆肥技术。 上海主要依靠填埋处理垃圾,而填埋场的选址和扩大,具  相似文献   

18.
《Planning》2014,(24)
垃圾填埋技术与人们的生活息息相关,随着经济的高速发展,生活垃圾也与日俱增。对垃圾的合理处理引起了社会广泛的关注。本文将会分析我国广泛应用的垃圾填埋技术-卫生填埋、焚烧、堆肥,以及垃圾填埋技术的新进展。  相似文献   

19.
《Planning》2015,(3)
<正>四川天一科技股份有限公司(天科股份,股票代码600378)是国家科技部和中国科学院评审认定的高新技术企业。公司下属的变压吸附分离工程研究所是专业从事变压吸附(简称PSA)气体分离技术的研究、工程技术开发、工程设计、工程承包的机构。公司已建成投产各类变压吸附装置1000多套。天科股份变压吸附提纯氢气装置单套产氢能力已达到280000m~3(标)/h以上,可满足石化、化工系统国产大型化装置的需求。目前,公司的变压吸附技术和装置已在石油化工、化工、冶金、环保、食  相似文献   

20.
《Planning》2014,(5)
<正>四川天一科技股份有限公司(天科股份,股票代码600378)是国家科技部和中国科学院评审认定的高新技术企业。公司下属的变压吸附分离工程研究所是专业从事变压吸附(简称PSA)气体分离技术的研究、工程技术开发、工程设计、工程承包的机构。公司已建成投产各类变压吸附装置1000多套。天科股份变压吸附提纯氢气装置单套产氢能力已达到280000m3/h以上,可满足石化、化工系统国产大型化装置的需求。目前公司的变压吸附技术和装置已在石油化工、化工、冶金、环保、食品、电子、航空等行业得到广泛应用,并销售韩国及东南亚等地区,装置规模和技术水平均达到国际先进水平。2013年公司  相似文献   

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