【摘 要】
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挥发性有机污染物排放日益成为我国大气污染防治的重难点。生物质露天低效燃烧是最主要的人为挥发性有机污染物(VOCs)排放源之一。目前我国生物质能源利用逐渐从传统低效利用方式转变为先进高效利用方式,而这些先进利用方式,尤其是发电技术是否可以降低VOCs排放目前尚未得到一致结论。从生命周期的角度,研究先进生物质发电技术的VOCs排放量,指明降低VOCs排放的优化方向,将对生物质能产业的可持续发展具有重要
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挥发性有机污染物排放日益成为我国大气污染防治的重难点。生物质露天低效燃烧是最主要的人为挥发性有机污染物(VOCs)排放源之一。目前我国生物质能源利用逐渐从传统低效利用方式转变为先进高效利用方式,而这些先进利用方式,尤其是发电技术是否可以降低VOCs排放目前尚未得到一致结论。从生命周期的角度,研究先进生物质发电技术的VOCs排放量,指明降低VOCs排放的优化方向,将对生物质能产业的可持续发展具有重要的参考价值。本文以三种利用农业废弃物的典型生物质先进发电技术为研究对象,包括生物质直燃发电系统、生物质气化发电系统和生物质与煤混燃发电系统,采用基于过程分析的生命周期评价方法,将系统细分为生物质残余物供应、电厂建设及设备运行维护、废弃物处理等三个子过程,通过建立一致性生命周期系统边界、VOCs清单计算模型和评估指标,全面核算了中国典型生物质发电技术的生命周期VOCs排放,建立系统生命周期清单,进而基于CML2001环境影响评价模型对其环境影响进行评估;同时,采用替代减排方法核算全国生物质发电技术替代生物质低效率燃烧的VOCs减排潜力。研究结果显示:(1)三种生物质发电技术中,生物质直燃发电系统的生命周期VOCs排放强度(5.08E-02 kg/MWh)高于生物质气化发电系统(3.42E-02 kg/MWh)和生物质混燃发电系统(2.07E-02 kg/MWh)。系统VOCs排放差异主要来源于燃烧发电的直接排放和水处理过程的间接排放。(2)间接VOCs排放在生物质直燃、气化和混燃发电系统中所占比例不容忽视,分别为40.94%、68.19%和29.46%,其中生物质直燃和气化系统中污水处理过程VOCs排放占比较大,而在生物质混燃发电技术中污控设备运行中脱硝剂、催化剂的使用对VOCs排放影响较大。在系统中推行水管理措施,提高污水处理过程和污控设备中的催化剂、脱硝剂的生产效率将会有效降低系统生命周期VOCs间接排放。(3)在环境影响评价中,系统生命周期大气VOCs排放的人体毒性潜值(HTP)对生命周期总环境影响最大,在生物质直燃、气化和混燃发电系统中分别占全体环境影响的82.18%、91.05%和72.12%,这主要是由于农业种植阶段的肥料生产的HTP影响较大。在生物质气化发电系统中所使用的生物质秸秆类型对肥料需求高,因而该系统中HTP在生命周期总环境影响占比高。(4)在情景分析中,生物质农业种植阶段的秸秆分配系数对生命周期VOCs排放不大;敏感性分析结果表明对系统生命周期VOCs排放强度影响较大的因素多与VOCs直接排放相关,提高系统的发电效率和污控设备的协同减排效率应成为有效降低生命周期VOCs排放的主要切入点;替代减排结果显示,生物质气化发电技术替代生物质秸秆露天燃烧全国VOCs年减排潜力为8.99E-01 Mt,约为全国人为源VOCs排放的3.16%,对完成十四五规划10%VOCs减排目标有重要意义。综上,本文通过建立一致性生命周期系统边界,构建了我国三种典型生物质发电技术的生命周期VOCs排放清单,量化了省级分辨率的不同生物质秸秆替代发电VOCs减排潜力,为我国生物质发电技术可持续管理、降低污染物排放政策的制定提供数据支持和科学依据。
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