李季 環(huán)境工程學(xué)報(bào)
節(jié)能降耗、污泥厭氧消化產(chǎn)甲烷、與工藝相關(guān)的能源利用等策略可有助于碳減排,但這些常規(guī)方法潛力距碳中和目標(biāo)仍有相當(dāng)距離。國(guó)外諸多案例表明,污水余溫?zé)崮芾眉夹g(shù)是污水處理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和運(yùn)行的可行方案。在總結(jié)污水處理領(lǐng)域碳減排策略的基礎(chǔ)上,評(píng)價(jià)分析其對(duì)碳中和的貢獻(xiàn)。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)案例計(jì)算分析余溫?zé)崮軡摿Σ⑴c有機(jī)(COD)能轉(zhuǎn)化率進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),污水中蘊(yùn)含的余溫?zé)崮軡摿橛袡C(jī)化學(xué)能的9倍。余溫?zé)崮芾每墒刮鬯幚韽S達(dá)到碳中和目標(biāo),還可將剩余熱能(約75%~85%)以供熱/制冷形式向外輸出,或用于原位低溫污泥干化,實(shí)現(xiàn)污水處理廠向“能源工廠”轉(zhuǎn)型。
在污水處理過(guò)程中,由于大量藥劑,以及曝氣、污泥脫水設(shè)備、水泵等的電耗非常大,因此,污水處理行業(yè)在保護(hù)水環(huán)境的同時(shí),也是高耗能產(chǎn)業(yè)。同時(shí),一些污水處理過(guò)程還伴有CH4、N2O等直接溫室氣體排放,污水處理過(guò)程的、中碳排放問(wèn)題不可小覷。以實(shí)現(xiàn)碳中和(Carbon neutrality)或能量自給自足(Energy self-sufficiency)為目標(biāo),多個(gè)國(guó)家對(duì)污水處理碳中和運(yùn)行制定了相關(guān)政策。荷蘭提出NEWs概念,將未來(lái)污水處理廠描述為“營(yíng)養(yǎng)物(Nutrient)”、“能源(Energy)”、“再生水(Water)”三廠(Factories)合一的運(yùn)行模式;新加坡國(guó)家水務(wù)局推行“NEWater”計(jì)劃,并制定水行業(yè)能源自給自足的三階段目標(biāo),其遠(yuǎn)期目標(biāo)為完全實(shí)現(xiàn)能源自給自足,甚至向外提供能量;美國(guó)以“Carbon-free Water”為目標(biāo),期望實(shí)現(xiàn)對(duì)水的取用、分配、處理、排放全過(guò)程以實(shí)現(xiàn)碳中和;日本發(fā)布“Sewerage Vision 2100”,宣布本世紀(jì)末將完全實(shí)現(xiàn)污水處理過(guò)程中能源自給自足。已有存在一些通過(guò)不同手段實(shí)現(xiàn)污水處理廠“能量中和”或“碳中和”的國(guó)外案例。奧地利Strass污水處理廠利用初沉池可截留進(jìn)水懸浮物(SS)中近60%的COD,并以A/B工藝最大化富積剩余污泥,將初沉與剩余污泥共厭氧消化并熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)后可實(shí)現(xiàn)108%能源自給率。美國(guó)Sheboygan污水處理廠利用廠外高濃度食品廢棄物與剩余污泥厭氧共消化并熱電聯(lián)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)電量與耗電量比值達(dá)90%~115%、產(chǎn)熱量與耗熱量比值達(dá)85%~90%。德國(guó)Bochum-Ölbachtal污水處理廠通過(guò)節(jié)能降耗與熱電聯(lián)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能源中和率96.9%、碳中和率63.2%。德國(guó)Köhlbrandhöft/Dradenau污水處理廠通過(guò)厭氧消化與污泥干化焚燒實(shí)現(xiàn)能源中和率>100%,并實(shí)現(xiàn)42.3%的碳中和率。希臘Chania污水處理廠通過(guò)厭氧消化實(shí)現(xiàn)70%的能源中和率,碳中和率達(dá)到58.5%。德國(guó)布倫瑞克市Steinhof污水處理廠通過(guò)剩余污泥單獨(dú)厭氧消化并熱電聯(lián)產(chǎn)獲得79%的能源中和率,再通過(guò)補(bǔ)充出水農(nóng)灌、污泥回田等手段額外實(shí)現(xiàn)了35%的碳減排量,使碳中和率高達(dá)114%。芬蘭Kakolanmäki污水處理廠通過(guò)熱電聯(lián)產(chǎn)與余溫?zé)崮芑厥兆罱K實(shí)現(xiàn)高達(dá)640%能源中和率與332.7%碳中和率。以上案例表明,為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),國(guó)外污水處理廠大都采取超量有機(jī)物厭氧消化并熱電聯(lián)產(chǎn)的方案。然而,我國(guó)市政污水處理廠普遍存在碳源低下的情況,該路徑可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)我國(guó)污水處理廠碳中和。這就需要全方位分析污水自身潛能及利用方式來(lái)制定適宜于我國(guó)污水處理領(lǐng)域的碳中和途徑。在國(guó)內(nèi),基于碳中和的污水處理運(yùn)行機(jī)制研究才剛起步。在技術(shù)層面,各種節(jié)能降耗、能量回收方式直接或間接補(bǔ)償污水處理碳排放量似乎是實(shí)現(xiàn)污水處理碳中和的重要手段。基于此,本文從能量中和與碳中和基本概念入手,梳理污水處理行業(yè)碳減排策略,同時(shí)探討其能量潛力、技術(shù)路徑及可操作性等,以期為我國(guó)污水處理領(lǐng)域選擇適宜的碳中和路徑提供參考。
1)技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排
污水處理過(guò)程碳排放分直接碳排放與間接碳排放。其中,按IPCC規(guī)定由污水中生源性COD產(chǎn)生的CO2(直接排放)不應(yīng)納入污水處理碳排放清單,而CH4、N2O及污水COD中化石成分產(chǎn)生的CO2則應(yīng)納入污水處理直接碳排放清單。因此,間接碳排放包括:電耗(化石燃料)碳排放,即,污水、污泥處理全過(guò)程涉及能耗,以及藥耗碳排放(指污水處理所用碳源、除磷藥劑等在生產(chǎn)與運(yùn)輸過(guò)程中形成的碳排放)。
在污水、污泥處理過(guò)程中,直接產(chǎn)生的CH4、N2O是節(jié)能減排中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的溫室氣體?刂莆鬯幚磉^(guò)程中產(chǎn)生的CH4有兩種方式:一是嚴(yán)防其從污泥厭氧消化池中逃逸,二是在污水處理其它單元(特別是污泥脫水和儲(chǔ)泥單元)及管道中避免沉積物聚積的死角,也要注意沉砂池(需選用曝氣沉砂池或旋流沉砂池)有效去除砂粒表面有機(jī)物。對(duì)N2O控制則比CH4顯得難度要大,N2O主要產(chǎn)生于硝化和反硝化過(guò)程。目前,有關(guān)N2O形成的機(jī)理研究已漸清晰,硝化過(guò)程是N2O形成的主因,反硝化過(guò)程對(duì)N2O形成的作用為次因。根據(jù)N2O產(chǎn)生機(jī)理,提高硝化過(guò)程DO濃度,增加反硝化過(guò)程有效碳源量有助于抑制N2O形成,然而,這勢(shì)必會(huì)增加CO2排放量。
間接排放主要是能耗和藥耗。由于在污水處理廠運(yùn)行中最直接反映的是能耗,而藥耗形成的碳排放一般在污水處理以外的行業(yè)(化工、運(yùn)輸?shù)龋┊a(chǎn)生(但應(yīng)計(jì)入污水處理碳排放清單),故污水處理廠并不關(guān)心。圖1為不同國(guó)家污水處理能耗以及所對(duì)應(yīng)的碳排放量。不同地區(qū)能耗差異較為明顯,但大數(shù)國(guó)家的處理能耗為0.5~0.6 kW·h·m-3;我國(guó)平均處理能耗0.31 kW·h·m-3(居中),巴西和印度處理能耗僅為0.22 kW·h·m-3,而丹麥、比利時(shí)、薩摩亞(1.4 kW·h·m-3)等國(guó)家污水處理平均能耗超過(guò)1.0 kW·h·m-3。然而,碳排放量結(jié)果顯示,瑞士、巴西單位水處理碳排量最低,僅為0.05 kg CO2-eq·m-3,墨西哥最高,達(dá)0.76 kg CO2-eq·m-3,我國(guó)則處于中等水平(平均值約0.28 kg CO2-eq·m-3)。高能耗一般伴隨著嚴(yán)格的出水排放標(biāo)準(zhǔn)。圖1表明,上述高能耗國(guó)家碳排放量水平卻處于與我國(guó)一樣的中等水平(≤0.4 kg CO2-eq·m-3)。調(diào)研顯示,以上國(guó)家的污水處理大都利用了污泥厭氧消化與熱電聯(lián)產(chǎn)、甚至余溫?zé)崮艿惹鍧嵞茉蠢梅绞,從而抵消了一部分碳排放量?/span>
圖1 不同國(guó)家地區(qū)污水處理廠能耗與碳排放量
Fig. 1 Energy consumption and greenhouse gas emission for some countries
藥耗碳排放因工藝本身使用的藥劑所產(chǎn)生,因此,應(yīng)考慮減少碳源與化學(xué)除磷藥劑投加量,以減少此類間接碳排放。因此,以減少對(duì)碳源和藥劑的依賴的強(qiáng)化生物脫氮除磷技術(shù)將是今后污水處理的主流。例如,德國(guó)Bochum-Ölbachtal污水處理廠通過(guò)對(duì)原有前置反硝化工藝進(jìn)行改造,不僅出水可滿足嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn),而且能耗也從原來(lái)的0.47 kW·h·m-3降至0.33 kW·h·m-3。
另外,通過(guò)模型軟件對(duì)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化,或基于在線數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)參數(shù)調(diào)整也可實(shí)現(xiàn)污水處理工藝節(jié)能降耗。歐盟開(kāi)發(fā)了“ENEWATER”項(xiàng)目,用于污水處理廠能量在線平衡分配。該項(xiàng)目可采用模糊邏輯、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及隨機(jī)森林等機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),對(duì)實(shí)際污水處理廠水泵、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,可不同程度降低污水處理廠運(yùn)行能耗,最高節(jié)能可達(dá)80%。然而,“零能耗”的污水處理工藝是很難實(shí)現(xiàn)的,除非采用基于自然的處理系統(tǒng)(nature-based solutions,NBS)。因此,僅僅靠節(jié)能降耗這種間接碳減排方式,尚不能完全實(shí)現(xiàn)碳中和運(yùn)行的目標(biāo)。
2)污泥厭氧消化產(chǎn)CH4以實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)化
在我國(guó)碳中和目標(biāo)提出后,剩余污泥厭氧消化重獲關(guān)注。上述從污水中獲取有機(jī)(COD)能源來(lái)彌補(bǔ)污水處理中能耗案例似乎成為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的有效途徑。然而,污泥厭氧消化所能回收的有機(jī)能量取決于進(jìn)水中有機(jī)物濃度(BOD/COD)的多寡以及厭氧消化有機(jī)物能源轉(zhuǎn)化效率,尚不能完全照搬。
因生活水平、食物結(jié)構(gòu)、無(wú)化糞池設(shè)置等原因,歐美等國(guó)家地區(qū)污水處理廠進(jìn)水COD普遍高于我國(guó),COD大于600 mg·L-1的情況非常普遍。因此,通過(guò)初沉池以懸浮固體(suspended solid,SS)形式截留大部分COD,以及剩余污泥厭氧共消化并熱電聯(lián)產(chǎn)可獲得較高的有機(jī)能源轉(zhuǎn)化率。另外,以上通過(guò)污泥厭氧消化并熱電聯(lián)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)碳中和案例大多還通過(guò)外源有機(jī)物添加(廚余垃圾或食品廢物)來(lái)增加進(jìn)水有機(jī)物的濃度,從而保證其實(shí)現(xiàn)碳中和運(yùn)行目標(biāo)。然而,我國(guó)市政污水的進(jìn)水COD普遍偏低,COD一般為100~300 mg·L-1,甚至難以滿足基本脫氮除磷對(duì)碳源的需求,以至于為保留碳源而不設(shè)初沉池已成為主流工藝設(shè)計(jì)思路。這也使得僅依靠剩余污泥厭氧消化轉(zhuǎn)化有機(jī)能源無(wú)法實(shí)現(xiàn)碳中和運(yùn)行目標(biāo),即使存在熱水解等手段強(qiáng)化污泥厭氧消化,在最佳運(yùn)行狀況下也難突破50%CH4的增產(chǎn)量。
表1為幾個(gè)污水處理廠污泥有機(jī)能源回收過(guò)程中COD平衡數(shù)據(jù),展示了污泥厭氧消化有機(jī)能源轉(zhuǎn)率。數(shù)據(jù)表明,進(jìn)水COD中有機(jī)能最終只有不到15%可通過(guò)厭氧消化與熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為電或熱。例如,進(jìn)水COD為400 mg·L-1(理論電當(dāng)量1.54kW·h·m-3)的市政污水在完成脫氮除磷目的后所產(chǎn)生的剩余污泥經(jīng)中溫厭氧消化產(chǎn)CH4并熱電聯(lián)產(chǎn),轉(zhuǎn)化率僅13%,即實(shí)際轉(zhuǎn)化電當(dāng)量?jī)H為0.20 kW·h·m-3。
表1 污水處理過(guò)程COD能源轉(zhuǎn)化率
3)與污水處理相關(guān)的清潔能源工藝
既然僅靠節(jié)能降耗和污泥厭氧消化并熱電聯(lián)產(chǎn)很難實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),那可考慮通過(guò)吸收/捕捉CO2(如,植樹(shù)造林)或在污水處理工藝或廠區(qū)使用清潔能源來(lái)達(dá)到碳減排目的。因此,傳統(tǒng)意義上的可再生能源成為首要選擇。近年來(lái),微型發(fā)電機(jī)、光伏能、風(fēng)能等新型能源用于英國(guó)、土耳其和澳大利亞等國(guó)的污水處理廠,產(chǎn)生的新能源大約可彌補(bǔ)7%~60%的污水處理廠能耗。POWER等[30]將微型發(fā)電機(jī)技術(shù)成功用于英國(guó)和愛(ài)爾蘭等國(guó)的污水處理廠,產(chǎn)生約50%的電能,用于彌補(bǔ)廠區(qū)能耗。澳大利亞的污水處理廠充分利用太陽(yáng)能、風(fēng)能和污水水力發(fā)電技術(shù),最終產(chǎn)生能源可滿足該水廠69%的運(yùn)行能耗。希臘克里特島某污水處理廠利用光伏發(fā)電項(xiàng)目減排25%、風(fēng)力發(fā)電環(huán)節(jié)減排25%、人工種植林固碳減排至少30%,并輔以污泥厭氧消化能源回收方來(lái)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。具有可行性清潔能源還有太陽(yáng)能。然而,受限于污水處理廠的地理位置、自然環(huán)境(光照、風(fēng)速)等條件,經(jīng)詳細(xì)測(cè)算,即使將太陽(yáng)能光伏發(fā)電板鋪滿整個(gè)污水處理廠最多也只能彌補(bǔ)約10%~15%的污水處理能耗,距離碳中和目標(biāo)仍有差距。
4)通過(guò)余溫?zé)崮芾没厥漳茉吹南嚓P(guān)技術(shù)
污水中被忽視的另外一種潛能——水熱(余溫?zé)崮埽⿲?shí)際上潛力巨大,可通過(guò)熱交換(水源熱泵)方式回收并加以利用。污水余熱(<30 ℃)排放約占城市總廢熱排放量的40%,且其流量穩(wěn)定,具有冬暖夏涼的特點(diǎn)。熱能衡算表明,若提取處理后出水4 ℃溫差,實(shí)際可產(chǎn)生1.77 kW·h·m-3電當(dāng)量(熱)和1.18 kW·h·m-3電當(dāng)量(冷)。這是上述實(shí)際可轉(zhuǎn)化有機(jī)能(0.20kW·h·m-3)的9倍,亦表明有機(jī)能與熱能分別為污水總潛能的10%和90%。因此,污水余溫?zé)崮芴N(yùn)含量巨大,不僅能完全滿足污水處理自身碳中和運(yùn)行(案例污水處理平均能耗約0.37 kW·h·m-3)需要,而且還有更多余熱(約85%)可外輸供熱或自身使用(如,用以進(jìn)行污泥低溫干化),能形成大量可進(jìn)行碳交易的負(fù)碳。污水熱能有效利用可使污水處理廠轉(zhuǎn)變成“能源工廠”。芬蘭Kakolanmäki污水處理廠的案例表明,該廠2020年的總耗能為21.0 GWh·a-1,通過(guò)熱能回收等主要手段使能源回收總量高達(dá)211.4 GWh·a-1,產(chǎn)能幾乎為運(yùn)行能耗的10倍。其污泥厭氧消化產(chǎn)能僅占3.7%,只能滿足36.8%的運(yùn)行能耗(0.31kW·h·m-3),而余溫?zé)崮芑厥照急冗_(dá)95%。
現(xiàn)有研究表明,污泥厭氧消化有機(jī)能源轉(zhuǎn)化率普遍不高,僅靠此路徑很難實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),且厭氧消化至少還有50%有機(jī)質(zhì)需進(jìn)行進(jìn)一步穩(wěn)定處理,因此,在污泥處理中躍過(guò)厭氧消化,而直接干化、焚燒污泥應(yīng)該是污泥處置與能源回收的上策,也成為國(guó)內(nèi)外普遍采用的方法。前文提及的進(jìn)水COD為400 mg·L-1的案例,若采用直接干化焚燒工藝來(lái)處理污泥,其有機(jī)能轉(zhuǎn)化率可升至0.50 kW·h·m-3(電當(dāng)量),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于厭氧消化的0.20 kW·h·m-3,扣除污水處理廠運(yùn)行能耗(0.37 kW·h·m-3)后,可盈余電當(dāng)量0.12 kW·h·m-3。若再進(jìn)一步考慮出水熱能利用,按上述熱能實(shí)際轉(zhuǎn)化計(jì)算,水源熱泵提取4 ℃溫差后,可獲得熱能1.77 kW·h·m-3(電當(dāng)量),再扣除污泥干化能耗0.61 kW·h·m-3,可盈余熱能1.16 kW·h·m-3(電當(dāng)量)(見(jiàn)圖2)。因此,污泥焚燒熱能與余溫?zé)崮芑厥湛蓪?shí)現(xiàn)污水處理自身能源中和、甚至碳中和運(yùn)行,還可使其變成能源工廠,向社會(huì)輸電、供熱。
圖2 污水處理廠能量回收與平衡
Fig. 2 Energy recovery and application in biological nutrient processes (BNR)
以上案例表明,污水處理僅靠節(jié)能降耗難以實(shí)現(xiàn)碳中和,還應(yīng)通過(guò)開(kāi)源來(lái)達(dá)到目標(biāo)。利用光伏發(fā)電、剩余污泥化學(xué)能厭氧消化回收與水源熱泵余溫?zé)崮芑厥辗绞剑謩e核算3種能量回收方式對(duì)運(yùn)行能耗的貢獻(xiàn)率。結(jié)果表明,若進(jìn)水COD為400 mg·L-1,污水化學(xué)能通過(guò)厭氧消化產(chǎn)CH4并熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)最多僅可彌補(bǔ)約一半的污水處理運(yùn)行能耗,剩余一半能量赤字仍需靠其它途徑來(lái)補(bǔ)充。若利用出水余溫?zé)崮,僅需要<10%熱能或<15%冷能交換(通過(guò)碳交易)便可彌補(bǔ)能量赤字,間接實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。剩余約90%熱能或85%冷能則可用于周邊建筑物空調(diào)、溫室供暖等,以減少外部的化石能源(煤電、油電)消耗。相比之下,光伏發(fā)電可獲得的能量則顯得有些“微不足道”,最多也就能提供10%~15%的運(yùn)行能耗。因此,污水處理廠若考慮余溫?zé)崮芑厥詹粌H可實(shí)現(xiàn)碳中和運(yùn)行目標(biāo),亦可向廠外供熱/冷,從而實(shí)現(xiàn)向能源工廠的轉(zhuǎn)變。這種認(rèn)知在顛覆傳統(tǒng)能量利用觀念的同時(shí),也揭示了污水化學(xué)能的利用局限,表明可將COD的利用向高附加值產(chǎn)品(如,藻酸鹽、PHA等)資源化方向轉(zhuǎn)變,而無(wú)需再去刻意強(qiáng)調(diào)污泥厭氧消化產(chǎn)CH4。余溫?zé)崮芑厥张c應(yīng)用并無(wú)技術(shù)障礙,唯一的利用設(shè)備——水源熱泵已較為成熟。熱能利用的最大問(wèn)題是余溫?zé)崮苣艘环N低品位能源(60~80 ℃),只適合熱量直接利用,并不能用來(lái)發(fā)電。當(dāng)作為熱源外輸冬季供暖時(shí),較低的水溫又決定了其熱量有效輸送半徑不能太大,僅適用于3~5 km的輸送半徑。而且在余溫?zé)崮軐?shí)際利用中,政府部門(mén)決策與規(guī)劃最為重要。個(gè)別北歐國(guó)家的作法值得借鑒,其熱能利用已涵蓋建筑供暖、溫室加溫、人工養(yǎng)魚(yú)等多個(gè)方面。例如,瑞典首都斯德哥爾摩建筑物中有40%采用水源熱泵技術(shù)供熱,其中,10%熱源來(lái)自污水處理廠出水;芬蘭Kakolanmäki污水處理廠對(duì)出水余溫?zé)崮苡枰曰厥绽茫⑾驁D爾庫(kù)市居民供熱、制冷,形成了大量負(fù)碳;荷蘭于2021年在烏特勒支De Stichtse Rijnlanden污水處理廠建成25 MW水源熱泵系統(tǒng),為周邊10 000戶家庭提供供熱服務(wù)。奧地利學(xué)者通過(guò)全生命周期影響評(píng)價(jià)(life cycle impact assessment, LCIA)方法得出,該國(guó)總共173個(gè)污水處理廠中約3/4的出水潛熱可被利用,并在廠區(qū)周圍有穩(wěn)定的熱源用戶。盡管對(duì)污水處理廠余溫?zé)崮芙嚯x外輸利用可大大中和工藝本身能耗,但當(dāng)余熱難以外輸時(shí),只能在污水處理廠內(nèi)部就地消納,可考慮將余溫?zé)崮茉挥糜诘蜏馗苫勰,然后將污泥集中運(yùn)送至具有鄰避效應(yīng)的焚燒廠集中焚燒利用。這樣便可將不能發(fā)電的低品位熱能間接轉(zhuǎn)化為可以高溫發(fā)電的高品位熱能。另外,在冬季寒冷的北方城市,還可考慮用出水余溫?zé)崮芗訜崆岸诉M(jìn)水,以確保在冬季維持生物處理效率。“碳中和”已成為熱詞。污水處理廠固然可以通過(guò)節(jié)能降耗、污泥厭氧消化、太陽(yáng)能等方式很大程度上減少碳排放量。但是,由于我國(guó)污水存在有機(jī)質(zhì)含量低的特點(diǎn),要通過(guò)這些常規(guī)手段實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)差距較大。盡管污水余溫?zé)崮艿睦檬鞘刮鬯幚韽S轉(zhuǎn)型為“能源工廠”的有效手段,但在我國(guó)污水余溫?zé)崮苌形幢灰暈榍鍧嵞茉,更未被列入碳交易清單?/span>因此,除了在常規(guī)“降碳”技術(shù)上下功夫,還應(yīng)在管理層面,從整個(gè)污水處理領(lǐng)域的整體規(guī)劃、污水處理廠的設(shè)計(jì)布局,以及碳匯政策等多方面著手,來(lái)選擇適合我國(guó)國(guó)情的污水處理廠碳中和路徑。慶幸的是,北京已將污水余溫?zé)崮芾昧腥胱h事日程,但希望余溫?zé)崮芾媚芙y(tǒng)一規(guī)劃而不是各自為政,應(yīng)該集中于污水處理廠出水,而不是單獨(dú)樓宇的原污水原位利用,因?yàn)闃怯钤焕脮?huì)降低流入污水處理廠污水溫度,對(duì)北方冬季污水處理運(yùn)行極為不利。
郝曉地,北京建筑大學(xué)講席教授,中-荷未來(lái)污水處理技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人、環(huán)境與能源學(xué)院市政工程系學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人。2001年10月獲荷蘭代爾夫特理工大學(xué)博士學(xué)位,同年12月通過(guò)北京市“綠色通道”人才計(jì)劃引進(jìn)至我校工作。目前擔(dān)任水處理領(lǐng)域頂尖期刊《Water Research》區(qū)域主編(Editor)。研究領(lǐng)域?qū)W⒂谖鬯幚硖贾泻图夹g(shù)集成,可持續(xù)污水處理技術(shù)研發(fā),擅長(zhǎng)污水脫氮除磷及其模擬技術(shù)、污水處理資源化技術(shù),著有《藍(lán)色經(jīng)濟(jì)下的水技術(shù)策略》、《污水處理碳中和技術(shù)》、《可持續(xù)污水-廢物處理技術(shù)》、《磷回收概觀與磷回收技術(shù)》等著作。截止目前,承擔(dān)了8項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目和十幾項(xiàng)省部級(jí)及橫向項(xiàng)目;發(fā)表論文近300篇,其中國(guó)際刊物發(fā)表90篇。2020年美國(guó)斯坦福大學(xué)(Stanford University)發(fā)布了世界排名前2%科學(xué)家排行榜(World’s Top 2% Scientists 2020),郝曉地教授入選環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域榜單。