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从能量转换的角度来看,垃圾焚烧是一个把蕴藏在垃圾中的生物能释放出来转化成为电能的过程。而从物质转换的角度来看,垃圾焚烧则是一个把固体垃圾转化成气体和固体污染物的过程,这些污染物必须经过处理才能排放。
为了把垃圾中的能量发掘出来用于发电,为了处理过程中产生的废弃物,就势必需要一整套设备来实现,维持这些设备的运转需要消耗能量。而能量在运输和转换的过程中也会有损耗。
目前我国进入焚烧厂的垃圾几乎都是未经分拣的,也由于我国特殊的饮食结构,导致混合垃圾热值较低,在焚烧阶段需要添加煤或油辅燃。
也就是说,垃圾发电本身是需要电力投入的,而且垃圾焚烧后释放的热能也并不能都转化成电能。
那么,垃圾焚烧发电到底值不值呢?
如何衡量?
2010年12月12日,欧盟开始实行的新的《废弃物框架指令》,其中要求生活垃圾焚烧厂的R1>0.6(2008年12月31日之后按照欧盟法律获得许可、目前在运行的设施的要求为R1>0.65),才算作被可以认定为“垃圾管理优先次序原则”中所提及的“回收利用(recovery)”。[附1]
我国对于垃圾焚烧发电厂能效计算通常用焚烧厂余热利用水平来反映,一般由吨垃圾发电量、吨垃圾净发电量、吨垃圾上网电量与吨垃圾净上网电量4个指标表征。[附2]
调研与分析
2018年6月,《环境卫生工程》上刊载了一篇由中国城市建设研究院有限公司高级工程师吴剑主笔,分析了我国垃圾焚烧厂能效水平的文章——《我国生活垃圾焚烧发电厂的能效水平研究》。
截止到2016年12月底,我国建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂250座、总处理能力达2.38×105t/d、总装机超过4906MW。其中采用炉排炉焚烧厂数量为168座,流化床为82座。
作者调研了53个炉排型焚烧炉与7座流化床型焚烧炉的基本情况,对其能源利用效率进行了分析。
1.用余热利用水平来衡量
被调研的焚烧炉的整体水平如下表所示:
总体看来,流化床吨垃圾发电量与吨垃圾净发电量,吨垃圾上网电量与吨垃圾净上网电量差别较大。
炉排炉的余热利用水平普遍高于流化床。
2.利用欧盟的R1值来衡量
按照欧盟指令的R1公式,在被调查的60个焚烧厂中,选取26个各参数资料齐全的炉排炉焚烧发电厂进行计算,这26个焚烧厂均是纯发电进行余热回收。对比结果如下所示:相比欧盟焚烧厂的能效水平,我国焚烧厂的整体能效水平偏低。
下图为一个处理规模800t/d的炉排炉焚烧发电厂的能源网络图,可以看出,项目能源利用率为17.33%,利用效率整体上比较低。
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