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2023
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多家水务公司联合建议欧盟将污水厂温室气体排放监测纳入立法
编辑荐语 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。该立场文件中的部分观点的翻译如下:
《城市污水处理指南》的修订正逢其时。目前看,有必要对污水厂气体排放进行监测以实现减排。为此,对修订版《指南》做如下建议。
据估算,污水和污泥处理过程所排放的气体(如N2O和CH4)占污水厂温室气体排放总量的60%~70%。作为能源,CH4的经济价值已被充分理解和认同,并在现有《指南》中得到体现。但《指南》未能提出N2O减排的有效方案。N2O的温室气体潜能值比CO2高273倍。
污水和污泥处理涉及复杂的生物化学和物理过程,其间产生大量N2O并释放到大气中。在传统的污水生物处理过程中,总氮的去除过程导致N2O净排放。虽然某些脱氮工艺能减少N2O净排放,但由于缺乏主动监测(active monitoring),很难切实了解实际的N2O排放量。此外,由于不同污水厂的处理工艺、技术条件和地域之间存在差异,其气体排放量的差别巨大。政府间气候变化专业委员会(IPCC)曾建议在基本设施层面上对污水厂气体排放进行监测,收集污水厂N2O排放的信息。此举不仅仅是为了精准核算温室气体排放量,更重要的是为了减排。CH4和N2O的排放计量都与空间位置相关,但与CH4不同的是,N2O的监测更难。
在过去十年间,CH4和N2O对全球变暖的影响逐渐被公众熟知,促进了污水处理中气体排放监测和减排技术的革新。传感器、生物动力学、流体力学和建模方法的进步为N2O的实时监测提供了可行且经济的解决方案。开展大规模监测是减排的前提。目前,除了知识驱动和数据驱动外还有很多N2O监测与减排方面的参考案例。另外,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N2O减排措施相继出现,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显示,N2O减排分别达到了35%、74%和90%。
除了已被证实的减排方案之外,污水处理技术的升级和资源回收的优化等方式亦可以减少N2O的排放。关键是,要通过定点监测(site-level monitoring)的途径深入了解N2O的排放情况。在《指南》中加入N2O监管的要求可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得到广泛应用,在未来五十年内都不太可能被“零排放处理技术”彻底取代。当前重要的是,要让“优化污水处理技术”和“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温室气体排放,并逐步将其改造为“零排放”基础设施。
故建议各成员国对10000p.e.规模及以上的城市污水厂进行全面的气体排放监测。
原文发表于IWA官网,侵删。
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-17

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