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2015環博會參會思考——把握行業進化中產生的機會

更新時間:2015-05-13 13:40 來源:溯本追袁聊環保 作者: 閱讀:1948 網友評論0

1.土壤修復

土壤修復目前仍存在很大的行業空間需求。在十萬余高污染企業搬遷以及面臨搬遷需求的情況下,工業污染場地遺留了大量的化工、農藥、重金屬等污染物,大量固體廢棄物亟需整治。造成土壤污染的原因主要有以下幾種:重金屬、揮發性有機物、半揮發性有機物以及復合型污染。根據估算,大約30%以上的搬遷企業都存在污染問題,土壤污染深度多達三米以上。污染主要分布于土壤、地表水、地下水、底泥等位置。根據“十二五”規劃的要求,全國存量的治理項目有1882個,同時還有1500多個礦區待修復。保守預測,目前全國工業污染土壤修復所需費用約為3000億元,2014-2020年國內土壤修復的總的市場規模將超6000億元。

在區域上,湖南、浙江、江蘇、上海和北京這些經濟相對發達的地區以及國家重金屬重點防治區比較領先。在運作上,雖然企業是污染的制造方,但由于執行難以及拆遷的強制性,企業并不情愿為搬遷造成的土壤污染進行治理,主體責任不明確,土壤修復的資金主要來源于政府。

場地修復項目是土壤修復的主題,占比約為57.8%,礦區修復項目數量其次。耕地修復方面,我國現有耕地20.27億畝,受污染的耕地大約1.5億畝,中度和重度污染的耕地約0.5億畝。投資上,耕地修復項目的數量和平均投資規模都遠遠小于工業以及礦區土壤修復。截至2013年底,我國的耕地修復項目僅為7個,占總體修復項目的2%。

技術方面,目前由于技術限制,將受污染的土壤開挖并異地處置采用較多,但該方法由于涉及到污染土壤的搬運,處理成本很高。搬運費用超越處置費用。以化學、生物方法為代表的原位修復將成為主流。固化/穩定化(S/S)技術是我國重金屬污染場地土壤修復的最主要技術,目前國內實施土壤固化穩定化修復的工程已經超過了100例,包括蘇州東升F地塊,原長沙鉻鹽廠,原武漢染料廠等。在修復工作前期,場地調查能力十分關鍵,準確的場地調查可以顯著降低項目執行的風險。

我國的土壤修復技術研發相比歐美等發達國家落后20多年,其中快速原位修復技術缺乏,修復技術體系還未建立,同時裝備產業也相對落后,過度修復造成二次污染的情況也時有發生。

2.海綿城市

海綿城市概念誕生于90年代的美國,通過模擬自然,用分散的小規模控制措施在源頭上來管理雨水,通過滲透、過濾、儲存、蒸發和滯留等方法來模仿開發前的水文特征,通過源頭消減、中途轉輸、末端調蓄等方法有效實現在源頭減少雨水徑流產生、徑流峰值控制、延緩峰現時間、控制徑流污染等多重目的,使對生態的影響降到最小。

對比以往普通的快排模式,海綿城市最大的特點就是雨水的下滲減排和集蓄利用。下滲減排指的是通過下凹式綠地、生物滯留設施、透水鋪裝等設施將雨水滯留,達到減排的目標;集蓄利用指通過濕塘、雨水濕地、蓄水池等將雨水起到收集利用的效果。與快排模式的雨水徑流總量超過80%相比,海綿城市的雨水排放率不超過40%。

在排水防澇方面,海綿城市主要分為微排水系統、小排水系統和大排水系統,分別表現為低影響開發雨水系統、城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統。海綿城市并不是單純的等于雨水集蓄利用、排水防澇、水利防洪、徑流污染控制,而是通過合理的規劃實現這些目標的融合。

海綿城市在規劃上主要需要參照以下四個目標:總量控制、樣值控制、雨水資源化利用和污染控制。

徑流總量控制指的是通過自然和人工強化的滲透、儲存、蒸發等方式使場地內累計全年不外排的雨量占全年總降雨量的百分比。一般情況下,綠地的年徑流外排率為15%-20%,因此,年徑流總量控制率最佳為80%-85%。

規劃方面,需要將年徑流總量控制率新指標協同建筑密度、綠地率、水域面積率等既有指標納入城市總體規劃,使城市總體規劃與各相關轉向規劃相輔相成。

海綿城市主要由四個部分構成:建筑與小區、城市道路、城市綠地與廣場和城市水系。其中建筑與小區是海綿城市的最重要組成部分,分別包含場地設計(優化不透水的路面與綠地空間格局,預留雨水景觀用地,合理調整豎向等)、建筑(合理設計綠色屋頂,保證建筑雨水落入接通管道等)、小區道路(道路斷面合理,盡可能采用生態雨水排水設施,使用透水路面)、小區綠化(明確綠地雨水調蓄功能,合理選擇雨水設施植物等)。

相關案例:

1.北京東方太陽城

該項目為老年住宅小區,位于順義區潮白河西岸,占地234公頃,其中景觀湖占地18公頃,集中綠地和高爾夫球場占地70公頃。項目定位是自然生態且場地空間布局適合低影響開發雨水系統建設。

2.道路——北京開發區科創十七街

次干道紅線寬度為45cm,長約1.7公里。設施應用后,道路徑流體積外排率可實現不超過開發前雨水徑流外排率為15%的道路。重建期為3年的峰流量可削減55%。

3.低影響開發停車場

生態停車場低影響開發示范項目總面積為2公頃,采用設施包括生物滯留、雨水花園、植草溝和下凹綠地。

生態停車場內沒有實證排水管線,其總體目標為:1)實現年徑總量控制率60%以上;2)實現年徑流污染物削減量40%以上。

3.污泥處置及資源化

首先,從污水治理的角度來看,目前污泥仍然是污水處理廠和純凈水廠的一大難題。只要存在污水和自來水需要凈化,就一定會有污泥產生,因此未來污泥處理處置的空間還很大。而除市政污水產生的污泥外,還包含供水污泥、禽畜糞便等,其外延遠大于市政污水廠產生的污泥

其次,水十條對污泥又有了更加嚴格的規范,要求污水處理設施產生的污泥應進行穩定化、無害化和資源化處理處置,禁止處理處置不達標的污泥進入耕地。非法污泥堆放點一律予以取締。現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造,地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。相對“十二五”規劃2015年無害化處理率達到70%大大提高。這其中,禁止處理處置不達標的污泥進入耕地這一要求已經與國外標準相同(如英國),標志著未來污泥處理無害化的大趨勢。

污泥處置的三原則是無害化、減量化、資源化。其中,無害化是污染治理的基礎、前提和首要任務,減量化是廢物處理的手段,而資源化是推動行業可持續發展的源泉。

在處理技術方面,污泥處理的方法主要為好氧發酵、厭氧消化、焚燒、填埋以及作為建材再利用。目前各種技術百花齊放,需要看項目具體情況而定。從工藝流程上,以污水處理廠為例,99%含水量的污泥在污水處理廠完場濃縮,含水率降低至96%左右后進行脫水處理,在出廠時,污泥含水率達到80%。這兩個環節在國內已經成熟。市場空間在于后續的深度脫水、干化和處置。在深度脫水環節,污泥含水量從80%下降到60%以下,一般采用加藥劑板框壓濾或離心脫水方法。隨后污泥可以采用熱干化或電干化方法將脫水率下降至30%以后進行焚燒。殘渣可進行再干化生產資源性產品。

填埋對于那些含有害物質較嚴重的污泥來說是不可取的。由于污泥的含水量問題造成的焚燒成本高,通過壓濾機可以進一步的降低污泥含水率,但想要將含水率降低到60%以下仍然比較困難,需要周邊熱源配套協同處置來降低成本,運輸半徑約為50公里,如果有熱電廠協同處置將具備經濟性。巴安水務(300262)研發的薄層干化技術可以跳過壓濾環節將80%含水率的濕污泥直接處置至30%含水率。好氧發酵雖然產生臭味較多,但也不失為一個好的處理辦法,目前有一種技術是通過一種膜覆蓋防止氣味散發。好氧堆肥適用于有機物(氮磷鉀)富集的污泥,生產出的有機肥能解決國內化肥使用過度造成的土壤板結問題。好氧堆肥在國外的污泥處置工藝中是主流,但好氧堆肥不適用于重金屬含量較高的污泥處置,這是由國內工業污水與市政污水排放管道建設的歷史原因造成的,大量工業污水的流入使得污泥出現重金屬含量高的情況。厭氧消化通過裂解有機物產生資源化產品,如沼氣。特別是熱水解厭氧消化(高級厭氧消化),可以達到相應標準,此技術還可用于餐廚垃圾處理。厭氧技術的一次性投入較高,但資源化產品如沼氣收入可以覆蓋運營成本,如進一步開發新產如運用于農業則可進一步提升經濟性。康碧與北排集團做的背景高碑店、小紅門污水廠采用熱水解THP工藝屬于領先標桿項目。還有一種技術,將自來水廠和污水處理廠的污泥混合制作建材效果較好,但還未大規模應用;出現新的人造生物膜技術可從源頭消除污泥,但只適用中小規模的有機污水。

 

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