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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及污水处理技术的领域,具体涉及一种污水处理碳排放计算方法及系统。
技术介绍
1、据统计,污水处理行业碳排放量占全社会总排放量的1-2%,位居前十大碳排放行业。污水处理过程作为主要的碳排放源,开始引起全社会的普遍关注,而要进行污水处理过程的碳排放,首先必须进行碳排放的计算。
2、目前的碳排放计算方法,通常需要对水系统全生命周期阶段进行碳排放的统计和测算,覆盖面大,需布置多种多个监测设备及监测仪器,耗费资金且管理复杂。
技术实现思路
1、基于上述表述,本专利技术提供了一种污水处理碳排放计算系统及方法,以解决相关技术中的碳排放计算方法,通常需要对水系统全生命周期阶段进行碳排放的统计和测算,覆盖面大,需布置多种多个监测设备及监测仪器,耗费资金且管理复杂的问题。
2、本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:
3、第一方面,本申请提供一种污水处理碳排放计算方法,所采用的技术方案如下:
4、一种污水处理碳排放计算方法,包括:
5、获取污水进出水水质信息、污泥处理信息、能耗及药耗信息和减排信息;
6、根据污水水质信息和能耗及药耗信息计算污水处理过程产生的直接碳排放数据,根据污泥处理信息计算污泥处理过程产生的直接碳排放数据,根据能耗及药耗信息计算间接碳排放数据,根据减排信息计算碳减排数据。
7、优选的,所述进出水水质信息包括进出水的总氮数据、codcr数据。
8、优选的,所述污泥处理信息包括
9、优选的,所述污泥处理方法包括厌氧消化、好氧发酵、焚烧、土地利用、建材利用和填埋;
10、其中,
11、采用厌氧消化和填埋处理方法处理污泥时,获取甲烷产量,将产生的甲烷燃烧后排放并核算碳排放量,或者将产生的甲烷回用并核算为碳减排量。
12、优选的,污水处理过程产生的直接碳排放数据包括n2o类碳排放数据、ch4类碳排放数据和co2类碳排放数据;
13、其中,n2o类碳排放数据采用如下公式计算:
14、cesn2o=0.01gn20·q·(tni-tno)·efsn20
15、式中,cesn2o为污水处理n2o类碳排放,单位为t co2;gn2o为n2o全球变暖潜力值,单位为t co2/t n2o;q为处理水量,单位为万m3;tni为进水总氮浓度,tno为出水总氮浓度,单位均为mg/l;efsn2o为污水处理过程n2o转化因子,单位为t n2o/t tn;
16、ch4类碳排放数据采用如下公式计算:
17、cesgh4=0.01gch4·q·(codi-codo)·efsch4+m碳源ef碳源
18、式中,cesch4为污水处理ch4类碳排放,单位为t co2;gch4为ch4全球变暖潜力值,单位为t co2/t ch4;q为处理水量,单位为万m3;codi为进水codcr浓度,codo为出水codcr浓度,单位均为mg/l;efsch4为污水处理过程ch4转化因子,单位为t ch4/t codcr;m碳源为碳源用量,单位为t;ef碳源为碳源排放因子;
19、co2类碳排放数据采用如下公式计算:
20、cesco2=q×(codi-codo)×efsco2×fcf×10-2
21、式中,cesco2为污水处理阶段化石源co2碳排放量,单位为t co2;q为处理水量,单位为万m3;codi为进水codcr浓度,codo为出水codcr浓度,单位均为mg/l;efsco2为污水处理阶段生化反应产生co2排放因子,单位为t co2/tcodcr;fcf为进水化石源有机物百分比。
22、优选的,污泥处理过程产生的直接碳排放数据包括n2o类碳排放数据、ch4类碳排放数据和co2类碳排放数据中的至少一种;
23、其中,n2o类碳排放数据包括污泥焚烧产生n2o类碳排放数据、污泥土地利用产生n2o类碳排放数据和污泥好氧发酵产生n2o类碳排放数据;
24、ch4类碳排放数据包括污泥土地利用产生ch4类碳排放数据和污泥好氧发酵产生ch4类碳排放数据;
25、co2类碳排放数据包括污泥焚烧产生co2类碳排放数据。
26、优选的,污泥焚烧产生n2o类碳排放数据采用如下公式计算:
27、cen-n2o=mss×efni×cn2o;
28、污泥土地利用产生n2o类碳排放数据采用如下公式计算:
29、cen-n2o=mss×fn×efnj×gn2o×44/28;
30、污泥好氧发酵产生n2o类碳排放数据采用如下公式计算:
31、cen-n2o=mss×fn×gn2o×1%×30%;
32、式中,cen-n2o为污泥处理n2o类碳排放,单位为t co2;mss为处理的污泥干重,以ss计,单位为t;efni为焚烧过程n2o排放因子,单位为t n2o/t污泥;gn2o为n2o全球变暖潜力值,单位为t co2/t n2o;fn为干污泥的氮素含量百分比;efnj为土地利用过程n2o排放因子,单位为t n2o-n/t n;44/28为转换系数,单位为t n2o/t n2o-n;1%为n2o-n产率;30%为污泥好氧发酵过程氮素转化率;
33、污泥土地利用产生ch4类碳排放数据采用如下公式计算:
34、cen-ch4=mss×efnk×gch4;
35、污泥好氧发酵产生ch4类碳排放数据采用如下公式计算:
36、cen-ch4=mss×fc×gch4×0.26%×20%;
37、式中,cen-ch4为污泥处理ch4类碳排放,单位为t co2;mss为处理的污泥干重,以ss计,单位为t;efnk为土地利用过程ch4排放因子,单位为t ch4/t污泥;gch4为ch4全球变暖潜力值,单位为t co2/t ch4;fc为干污泥的碳素含量百分比;0.26%为ch4-c产率;20%为污泥好氧发酵过程碳素转化率。
38、污泥焚烧产生co2类碳排放数据采用如下公式计算:
39、cenco2焚烧=mss×fc×12%×44/12;
40、式中,cenco2,焚烧为污泥处理co2类碳排放,单位为t co2;mss为处理的污泥干重,以ss计,单位为t;fc为干污泥的碳素含量百分比;12%为污泥中化石碳比例;44/12为co2与c的分子质量比。
41、优选的,间接碳排放数据包括电力消耗碳排放数据和药剂消耗碳排放数据;
42、其中,电力消耗碳排放数据采用如下公式计算:
43、cesd=msd·efd
44、式中,cesd为污水处理电力消耗碳排放量,单位为t co2;msd为污水处理耗电量,单位为104kw·h;efd为电网co2排放因子,单位为tc本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种污水处理碳排放计算方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述进出水水质信息包括进出水的总氮数据、CODcr数据。
3.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述污泥处理信息包括污泥处理方法及对应处理方法的污泥处理量。
4.根据权利要求3所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述污泥处理方法包括厌氧消化、好氧发酵、焚烧、土地利用、建材利用和填埋;
5.根据权利要求2所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:污水处理过程产生的直接碳排放数据包括N2O类碳排放数据、CH4类碳排放数据和CO2类碳排放数据;
6.根据权利要求4所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:污泥处理过程产生的直接碳排放数据包括N2O类碳排放数据、CH4类碳排放数据和CO2类碳排放数据中的至少一种;
7.根据权利要求6所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:污泥焚烧产生N2O类碳排放数据采用如下公式计算:
8.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法
9.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述减排信息包括减排方式及对应方式的回收数据,减排方式包括发电、CH4回用和热能回收,对应回收数据按照顺序分别为发电数据、CH4回用数据和热能回收数据;
10.一种污水处理碳排放计算系统,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种污水处理碳排放计算方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述进出水水质信息包括进出水的总氮数据、codcr数据。
3.根据权利要求1所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述污泥处理信息包括污泥处理方法及对应处理方法的污泥处理量。
4.根据权利要求3所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:所述污泥处理方法包括厌氧消化、好氧发酵、焚烧、土地利用、建材利用和填埋;
5.根据权利要求2所述的污水处理碳排放计算方法,其特征在于:污水处理过程产生的直接碳排放数据包括n2o类碳排放数据、ch4类碳排放数据和co2类碳排放数据;
6.根据权利要求4所述的污水处...
【专利技术属性】
技术研发人员:贺珊珊,
申请(专利权)人:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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