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燃煤耦合摻燒固廢替代燃料:看政策、技術如何破解能源與固廢難題

前言

  在當今全球積極應對氣候變化、加速邁向綠色低碳發展之路的大背景下,能源轉型與固體廢物處理成為我國可持續發展進程中兩大關鍵議題。一方面,傳統燃煤發電作為能源供應主力,面臨著碳減排的巨大壓力;另一方面,海量固體廢物的堆積與處置難題亟待破解。

  在此雙重挑戰下,燃煤耦合摻燒固廢替代燃料行業應運而生,成為備受矚目的焦點領域。它宛如一把鑰匙,有望同時開啟能源清潔高效利用與固廢資源化的大門。這一行業承載著眾多期望,不僅關乎能源結構的優化升級,更與環境保護、資源循環利用緊密相連。接下來,讓我們深入探尋這一行業的發展全貌,剖析其政策導向、技術突破、應用拓展、效益呈現以及面臨的挑戰與未來走向,全方位展現它在我國可持續發展征程中的關鍵角色與蓬勃潛力。

  行業現狀

  政策支持:國家發展改革委等部門發布的《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》為多源固廢替代燃料和燃煤耦合發電市場的發展提供了清晰的政策導向。《產業結構調整指導目錄 (2024 年本)》將火電摻燒低碳燃料列入鼓勵類項目電力板塊。《煤電低碳化改造建設行動方案 (2024-2027 年)》明確提出實施煤電機組耦合生物質發電,并將摻燒比例定在 10% 以上。

  技術與應用

  耦合技術多元化:常見的生物質用于煤電機組發電的技術方式有直燃耦合、間接耦合和并聯耦合發電三種,其中循環流化床鍋爐摻燒技術發展良好,燃料適應性廣,熱容量大,燃燒穩定,抗沖擊,負荷調節范圍廣,能夠摻燒各種各樣的城市固廢垃圾,如生物質、皮革邊角料、廢紡織、生活垃圾輕物質、裝修垃圾輕物質等,熱耦合摻燒技術成熟,可直燃摻燒,鍋爐設備改造投資非常低。

  替代燃料制備技術精細化:如中山斯瑞德環??萍纪瞥龅募苫?、模塊化、智能化的 RDF 替代燃料制備系統,通過 “破碎 + 篩分 + 分選” 等精細化處理工藝,使最終得到的 RDF 替代燃料在出料尺寸、除雜率上都有提升,入爐燃燒的熱損失系數更低,有害物質更少,熱值更高。

  應用范圍逐步擴大

  在燃煤電廠中的應用:固體替代燃料如垃圾衍生燃料(RDF)、固體回收燃料(SRF)等已在燃煤電廠中得到應用。例如華能長江環??萍加邢薰镜捻椖靠蛇m應多種固廢處置,新中港公司計劃通過鍋爐改造擴大固廢燃料的耦合比例,預計將在未來幾年內將這一比例提升至 5%-10%。

  在水泥廠中的應用:鑒于水泥窯高溫煅燒等優勢,利用其協同處置各類廢物逐漸成為另一種新的垃圾焚燒方式。廣東奧創公司的 “OHCAN-WTR 固廢資源化協同處置耦合發電” 處理技術,可實現城市生活垃圾、一般工業固廢等的 “無害化、減量化、資源化、能源化” 的綜合利用處理,其生產的 RDF 燃料棒可用于水泥廠。

  成本與效益優勢初顯

  成本降低:利用各類多源固廢制備而成的替代燃料,如垃圾衍生燃料(RDF)和固體回收燃料(SRF),成本相對較低,通常僅 300-500 元一噸,而一噸優質煤價格動輒 1500-2000 元。以一個年耗煤量 100 萬噸的中型電廠為例,若其中 30% 的燃煤被固廢替代燃料取代,僅燃料采購成本一項,每年就能節省約 3.6 億元。這種成本效益優勢將促使更多企業選擇多源固廢作為燃煤摻燒原料,從而推動市場規模的擴大。

  環境效益突出:多源固廢替代燃料屬于可再生能源,是一種新型非煤低碳燃料,替代部分燃煤可降低發電廠碳排放量。同時,使用 RDF 替代燃料后,還可降低 SO?、NOx、顆粒物、灰渣的產生量,有助于減少環境污染,實現節能減排的目標。

  注意事項

  燃料質量控制:在摻燒多源固廢時,需要對固廢進行預處理,如破碎、篩分、干燥等,以保證固廢的粒度、水分等符合鍋爐燃燒的要求。同時,還需要對固廢的成分進行分析,避免摻入有害物質,如重金屬、氯等,以免對鍋爐設備和環境造成損害。

  燃燒調整:由于多源固廢的熱值、揮發分、灰分等特性與煤炭不同,因此在摻燒過程中需要對鍋爐的燃燒參數進行調整,如風量、氧量、溫度等,以保證鍋爐的穩定燃燒和高效運行。同時,還需要加強對鍋爐的監控和調整,及時發現和處理燃燒過程中出現的問題。

  環保措施:雖然多源固廢作為燃煤摻燒原料可以降低污染物的排放,但在摻燒過程中仍需要采取有效的環保措施,如脫硫、脫硝、除塵等,以確保污染物的排放符合國家和地方的環保標準。同時,還需要加強對固廢儲存、運輸和燃燒過程中的環境管理,避免對環境造成二次污染。

  環保與可持續發展方面

  減少污染物排放:多源固廢替代燃料屬于可再生能源,是一種新型非煤低碳燃料,替代部分燃煤可降低發電廠碳排放量,同時使用 RDF 替代燃料后,還可降低 SO?、NOx、顆粒物、灰渣的產生量,有助于減少環境污染,實現節能減排的目標,契合國家綠色低碳發展的戰略需求1。

  促進固廢資源化利用:我國是世界上固體廢物產生量最大的國家之一,每年新增固體廢物 100 多億噸,歷史堆存總量高達 600 億噸至 700 億噸,大量固廢亟待有效處理和資源化利用。燃煤耦合摻燒替代燃料行業的發展為固廢處理提供了新的途徑,實現了固廢的減量化、資源化和能源化利用,緩解了固廢處理壓力。

  國際經驗可供借鑒

  歐洲國家在生物質燃料摻燒等多源固廢替代燃料與燃煤耦合發電方面有著豐富的經驗和先進的技術。例如,英國采用大型燃煤電廠直燃耦合路線,在 2018 年實現了多個 100% 生物質燃燒火電廠;德國的生物質燃料在水泥行業應用廣泛,2019 年其生物質替代燃料摻燒占比達 22.3%。我國可以借鑒國外的先進技術和管理經驗,結合自身的資源優勢和市場需求,加快推進多源固廢替代燃料和燃煤耦合發電技術的發展。

  面臨挑戰與機遇

  技術完善需求:在多源固廢替代燃料的深度處理、燃燒過程中的污染物協同控制等方面,還需要持續的研發和創新,以提高技術的可靠性和穩定性,進一步降低污染物排放。

  原料供應穩定性:多源固廢的來源分散,受到季節、政策等因素影響較大,需要建立完善的固廢收集、運輸和儲存體系,確保原料的穩定供應。

  市場認知和接受度提升:部分企業和社會公眾對該技術的了解和接受程度有限,需要加強宣傳和推廣,提高市場認知度和接受度。

  初始投資和運營成本控制:企業在進行技術改造和項目建設時,需要投入一定的資金,同時運營過程中的成本也需要合理控制,以提高項目的經濟效益和競爭力。

  行業趨勢

  智能化與自動化發展趨勢明顯

  隨著科技的不斷進步,智能化和自動化技術在燃煤耦合摻燒固廢替代燃料行業中的應用逐漸普及。通過在固廢收集、運輸、預處理和燃燒等環節安裝先進的傳感器和監控設備,實現對整個工藝流程的實時監測和精準控制。例如,[具體企業名稱] 的燃煤耦合摻燒項目采用了智能控制系統,能夠根據固廢替代燃料的成分、熱值和鍋爐的運行狀態自動調整燃燒參數,確保燃燒過程的穩定和高效,同時降低了人工操作帶來的誤差和風險。此外,大數據和人工智能技術的應用還可以對設備的運行數據進行分析和預測,提前發現潛在的故障隱患,為設備的維護和管理提供科學依據,進一步提高了行業的生產效率和運營安全性。

  市場競爭格局逐漸形成

  隨著燃煤耦合摻燒固廢替代燃料行業的發展,越來越多的企業開始涉足這一領域,市場競爭格局逐漸形成。一方面,傳統的燃煤電廠為了降低碳排放和燃料成本,紛紛加大對固廢替代燃料的摻燒比例,通過技術改造和設備升級,提高自身在市場中的競爭力;另一方面,一些新興的企業也憑借在固廢處理、替代燃料制備等方面的技術優勢和創新模式,積極進入市場,與傳統企業展開競爭。在激烈的市場競爭中,企業之間的并購、合作和重組現象日益頻繁,行業集中度有望進一步提高,形成一批具有較強競爭力的大型企業集團,推動整個行業的規?;图s化發展。

  多元化應用領域不斷拓展

  除了在燃煤電廠中的應用不斷擴大外,燃煤耦合摻燒固廢替代燃料技術在其他領域的應用也在積極探索和拓展。例如,在水泥廠、鋼鐵廠等工業窯爐中,利用其高溫煅燒的條件,將固廢替代燃料與煤炭混合燃燒,不僅可以實現固廢的無害化、減量化和資源化處理,還能夠降低企業的能源成本和污染物排放。此外,在一些集中供熱項目中,也開始嘗試采用燃煤耦合摻燒固廢替代燃料的方式,為城市居民提供清潔、低碳的熱能。隨著技術的不斷成熟和應用經驗的積累,相信這一技術在更多領域的應用將取得突破,為我國的能源轉型和固廢處理提供更多的解決方案。

  公眾認知和社會接受度持續提升

  通過政府部門、行業協會和企業的共同努力,公眾對燃煤耦合摻燒固廢替代燃料技術的認知和社會接受度持續提升。一方面,加強了對這一技術的宣傳和推廣,通過舉辦科普講座、技術展覽和媒體報道等多種形式,向公眾普及該技術的原理、優勢和環境效益,消除公眾對固廢燃燒可能帶來的環境污染等疑慮;另一方面,積極邀請公眾參與項目的監督和評估,增強公眾對項目的信任和支持。例如,[具體地區名稱] 的燃煤耦合摻燒固廢替代燃料項目在建設過程中,主動邀請周邊居民代表參觀施工現場和生產流程,并定期公布環境監測數據,得到了當地居民的廣泛認可和好評,為項目的順利實施創造了良好的社會環境。

  燃煤耦合摻燒固廢替代燃料行業在政策的引領下,正朝著技術創新、智能化發展、多元化應用和國際合作等多個方向邁進,未來有望在我國的能源轉型和固廢處理領域發揮更加重要的作用,實現經濟效益、環境效益和社會效益的多贏。

來源:靈動核心

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