水务巨头联合呼吁欧盟:立法强制监测污水厂温室气体排放
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       近期,苏伊士、威立雅等十一家水务公司联合发布立场文件(Position paper),强烈建议在修订版《城市污水处理指南》(Urban Wastewater Treatment Directive)中加入“监测污水厂气体排放”的条款。该立场文件期待修订后的欧盟《城市污水处理指南》为污水厂温室气体监测与减排提供重要机遇,为污水行业实现《欧盟气候法案》所提出的目标铺平道路。

       以下是该立场文件中的部分观点:

      《城市污水处理指南》的修订恰逢其时。当前,对污水厂气体排放进行监测以实现减排已显得十分必要。为此,针对修订版《指南》,提出以下建议。

       据估算,污水和污泥处理过程中排放的气体(如N2O和CH4)占污水厂温室气体排放总量的60%~70%。其中,CH4作为能源的经济价值已被广泛认可,并在现行《指南》中得到了体现。然而,《指南》尚未提出针对N2O减排的有效方案。N2O的温室气体潜能值是CO2的273倍,而污水和污泥处理过程涉及复杂的生物化学和物理过程,其间会产生大量N2O并释放到大气中。在传统的污水生物处理过程中,总氮的去除过程会导致N2O的净排放。虽然某些脱氨工艺能够减少N2O的净排放,但由于缺乏主动监测,很难准确掌握实际的N2O排放量。

       此外,由于不同污水厂在处理工艺、技术条件和地域上存在差异,其气体排放量也大相径庭。政府间气候变化专业委员会(IPCC)曾建议在基础设施层面监测污水厂的气体排放,以收集N2O排放信息。这一举措不仅是为了精准核算温室气体排放量,更重要的是为了实现减排目标。CH4和N2O的排放计量均与空间位置相关,但与CH4不同,N2O的监测难度更大。


       在过去十年间,CH4和N2O对全球变暖的影响逐渐被公众所熟知,这推动了污水处理领域中气体排放监测和减排技术的快速发展。传感器技术、生物动力学、流体力学以及建模方法的进步,为N2O的实时监测提供了既可行又经济的解决方案。大规模监测是实现减排目标的基础,而目前在N2O监测与减排方面,除了知识驱动和数据驱动的策略外,还有许多可供参考的案例。此外,当前市场已经能够提供资本投资或年度监测服务,并由一些领先的公共事业服务机构引领实施。


       目前,一些新兴的N2O减排措施不断涌现,例如基于数字平台优化的监测方案。这些方案能够真正有效地控制污水生物处理过程中的能耗和N2O排放量。例如,澳大利亚、丹麦和荷兰的相关案例表明,通过这些措施,N2O减排分别达到了35%、74%和90%。除了已被证实有效的减排方案外,污水处理技术的升级和资源回收的优化也能显著减少N2O的排放。关键在于,通过定点监测深入了解N2O的排放情况。在《指南》中加入N2O监管的要求,可以督促成员国支持减排措施,并加快污水处理技术的革新。

       在欧洲,那些导致温室气体净排放的传统污水生物处理技术仍然被广泛应用,且在未来五十年内都不太可能被“零排放处理技术”彻底取代。因此,当务之急是让“优化污水处理技术”与“实施气体监测和减排”双轨并行。通过工艺优化最大限度地减少污水厂的温室气体排放,并逐步将其改造为“零排放”基础设施。

文章来源:http://www.hydroking.com.cn/news/435.html(如有侵权请联系删除)


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