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化工業(yè)節(jié)能減排的路徑探索論文
化工企業(yè)生態(tài)足跡
生態(tài)足跡法也即是通過將資源和能源消耗共同轉(zhuǎn)化為提供這些物質(zhì)生產(chǎn)所需要的土地面積,該算法提供了比較和測量人類經(jīng)濟系統(tǒng)對生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的需求,以及該需求于自然生態(tài)系統(tǒng)承載能力間差距的物理測量方法,操作性較強,且易于理解。生態(tài)足跡指數(shù)計算中,根據(jù)生態(tài)生產(chǎn)力的不同將各種資源和能源消費項目劃分為以下6類生物生產(chǎn)土地面積:可耕地、化石燃料土地、林地、草場、水域及建筑用地。由于這6類生物生產(chǎn)土地面積的生產(chǎn)力不同,計算出的各類土地面積不能進行直接合計,需要在生態(tài)足跡計算中選用一個具有相同生態(tài)生產(chǎn)力的面積,均衡以上6類生物生產(chǎn)土地面積的生產(chǎn)力。Wachernagel通過借助世界平均生產(chǎn)力和均衡因子的概念來將上述不同的6類生態(tài)生產(chǎn)力的生物生產(chǎn)土地面積折算成為“以世界平均生態(tài)生產(chǎn)力為前提基礎(chǔ)的生物生產(chǎn)土地面積”,并將其作為生態(tài)足跡的基礎(chǔ)度量單位,使不同的6類土地面積可實現(xiàn)橫向合計。其計算模型可參照公式(式略)式(1)中,EF為總生態(tài)足跡;N是人口數(shù)量;ef為人均的生態(tài)足跡;i代表投入的類型和消費商品類型;n為消費商品的項目數(shù)量;ia也即是i種交易商品所折算的生態(tài)生產(chǎn)面積;而式中iC則代表i種商品的人均消費量;iP也即是i種消費品的平均生產(chǎn)能力。在其指標(biāo)計算當(dāng)中,將各種能源消費項目和資源折算為上述6種生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,并將此再分別乘以相應(yīng)的均衡因子,便可得到所要計算的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積。這種基于Wackenrnagel提出的綜合法是當(dāng)前生態(tài)足跡中最為成熟的算法之一,應(yīng)用范圍也最為廣泛;诖耍疚姆謩e構(gòu)建化工原料、能源、工業(yè)用地、水資源、以及工業(yè)固體廢棄物生態(tài)足跡的計算方法,在對我國化工生態(tài)足跡進行計算時,只需將其6項內(nèi)容簡單相加即可。能源生態(tài)足跡的計算方法為確保經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性,首先必須實現(xiàn)能量投入的可持續(xù)性,顯然通過依靠非再生的化石能源是不科學(xué)的選擇。其次應(yīng)優(yōu)先選擇生物圈中循環(huán)的碳,盡量不去開發(fā)沉積的碳儲備,以防增加大氣中的碳含量。由Wackenrnagel&Rees的估算我們可知,每年每公頃生物生產(chǎn)力的土地約能產(chǎn)生80GJ/hm2的乙醇凈生產(chǎn)(能地比)。因此,本文計算采用以乙醇為轉(zhuǎn)換媒介來計算化石燃料用地的生態(tài)足跡,即:公式(2),同時結(jié)合《中國統(tǒng)計年鑒》中能源消耗總量數(shù)據(jù)信息資料,根據(jù)國家財政部、發(fā)改委文件《節(jié)能項目節(jié)能量審核指南》(發(fā)改環(huán)財)中規(guī)定的熱力當(dāng)量值,另外還應(yīng)結(jié)合化石能源地均衡因子,以此來計算出化工企業(yè)的生態(tài)足跡。(式略)式(2)中,1a能源地均衡因子,e表示為消耗的噸標(biāo)準(zhǔn)煤,而v則表示1kg標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生的能量,h代表能地比;すI(yè)用水生態(tài)足跡的計算水是化工行業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的資源。從當(dāng)前工業(yè)用水項目來看,可將其用水分為:制造本身的用水、冷卻用水、產(chǎn)品用水、清潔用水等。當(dāng)前工業(yè)用水生態(tài)足跡指工業(yè)企業(yè)為維持產(chǎn)品生產(chǎn)活動所消耗的各種水資源而需占用的生物生產(chǎn)性土地的面積。結(jié)合本文案例,由于該企業(yè)用水量主要是污水處理和輸送用水,因此,可以將企業(yè)的用水量通過電力能源計算出其工業(yè)用水的生態(tài)足跡。根據(jù)公式(2)計算出電力用水的生態(tài)足跡即可計算出工業(yè)用水的生態(tài)足跡;すI(yè)用地生態(tài)足跡的計算化工企業(yè)生產(chǎn)過程中需要配備相應(yīng)的庫房、生產(chǎn)車間等其他附屬設(shè)施,這些設(shè)施所占用的土地被稱為工業(yè)用地。一旦某些土地被劃撥為工業(yè)用地,其自身所具有的生物生產(chǎn)能力將長期或永久性的剝奪,實際上化工用地就是對生態(tài)環(huán)境的一種占用,是生態(tài)足跡必須進行計算的重要項目。結(jié)合本文案例,根據(jù)實際調(diào)查該化工企業(yè)的占地面積乘以建筑用地的均衡因子,即可計算出該企業(yè)的建筑用地的生態(tài)足跡。化工工業(yè)固體廢棄物生態(tài)足跡的估算化工工業(yè)生產(chǎn)過程中固體廢物的產(chǎn)生是必然的,然而這些固體廢棄物并非全部都能被綜合再利用,有的或被處置與排放,也有的或被貯存。而若將其進行排放、貯存等方式處理,勢必會占用大量土地資源,通常這種固體廢棄物的占用是一種永久性的行為,其性質(zhì)基本與建設(shè)用地性質(zhì)等同;诖耍鶕(jù)化工行業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量,結(jié)合《中國環(huán)境年鑒》給出的化工產(chǎn)業(yè)固體廢棄物所占用的土地面積,并將其乘以建成地均衡因子,由此便可得出化工工業(yè)固體廢棄物的生態(tài)足跡估算結(jié)果,(式略)式(3)中,u為單位化工工業(yè)固體廢棄物排放或貯存等處理方式所占用的土地面積,y為化工企業(yè)固體廢棄物的產(chǎn)生量。
實例分析
本次以運城某化工廠為例,此化工廠以生產(chǎn)合成氨、尿素為主(1830項目),通對該公司進行實地調(diào)查取得2011年的各項數(shù)據(jù)后進行計算分析,最后得出該企業(yè)生態(tài)足跡。2011年該企業(yè)合成氨與尿素產(chǎn)量及原料消耗如表1所示,尿素產(chǎn)量為205247。18噸,合成氨產(chǎn)量為344766。75噸(如表1所示)。根據(jù)2011年企業(yè)的各項數(shù)據(jù)計算并得到各個賬戶的生態(tài)足跡結(jié)果如下所示:(1)原料的生態(tài)足跡,該項目主要原料為煤、焦?fàn)t氣,還有硫酸、碳酸鈉、催化劑等,后幾類原輔材料其與煤和焦?fàn)t氣用量相比來說非常少,因此在計算原料的生態(tài)足跡的過程中,主要采用煤和焦?fàn)t氣的消耗總量來計算原料的生態(tài)足跡。公式(2)式中均衡因子a1=1。1,e為該化工廠消耗的煤的總量約為127580噸,折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量為114822噸,1千克標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生2。926×107焦耳的能量,h能地比為80GJ/hm2,計算出原料煤的生態(tài)足跡為4。6×104hm2。該企業(yè)的焦?fàn)t氣的用量246385541立方米,根據(jù)《節(jié)能項目節(jié)能量審核指南》折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量為147831。3噸標(biāo)準(zhǔn)煤,再根據(jù)公式(2),計算出焦?fàn)t氣的生態(tài)足跡為5。9×104hm2。(2)能源的生態(tài)足跡該企業(yè)消耗的主要為電力,電力的生態(tài)足跡計算過程中,將公式改成:EFe=a1×q×w/h(式4)q為電力的消耗量,w為1千瓦時所產(chǎn)生的生物生產(chǎn)性能量為3。6×106焦耳2011年該企業(yè)生產(chǎn)電力消耗總量約為3。4×108千瓦時,根據(jù)公式(4)計算出該企業(yè)電力生態(tài)足跡為1。7×104hm2。(3)水的生態(tài)足跡該企業(yè)2011年工業(yè)用水主要是合成車間、尿素車間、空分車間以及污水處理站,其用電量見下表3。根據(jù)公式(2)均衡因子a為0。2,計算出該化工廠水的生態(tài)足跡為0。2×104hm2。(4)化工工業(yè)用地生態(tài)足跡根據(jù)實地調(diào)查,該廠實際占用土地面積為33。33hm2,工業(yè)用地的生態(tài)足跡為93。32hm2。(5)垃圾生態(tài)足跡企業(yè)全年產(chǎn)生的工業(yè)垃圾量大約為5萬噸/年。工業(yè)固體廢物一般都是填埋處理,本文按照處理1t垃圾約需占用1m2來計算。因此,根據(jù)公式(3)計算出垃圾的生態(tài)足跡為16。5hm2。該化工廠生態(tài)足跡計算結(jié)果如表4。從上表可以看出該企業(yè)的生態(tài)足跡為12。3×104hm2,其中原料生態(tài)足跡占的比重最大,其次為能源的生態(tài)足跡。該企業(yè)原料主要為煤和焦?fàn)t氣,也屬于化石燃料,因此可以看出該企業(yè)要想降低生態(tài)足跡,提高生態(tài)效率,應(yīng)該主要從原料,能源這2個方面制定出相應(yīng)的措施。例如提高該企業(yè)的能源利用率,開發(fā)新型的能源,降低傳統(tǒng)能源的消耗量,其次,提高該企業(yè)對水資源的利用率,同時減少該企業(yè)建筑用地面積等等都可以使得該企業(yè)實現(xiàn)建設(shè)生態(tài)工業(yè)的目的。
數(shù)據(jù)分析
根據(jù)查閱資料,山西省的人均生態(tài)承載力為0。77hm2/人,該企業(yè)的人均生態(tài)足跡為123hm2/人該企業(yè)的人均生態(tài)足跡為123hm2,山西省的人均生態(tài)足跡為0。77hm2,該企業(yè)的生態(tài)足跡遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于山西省的平均生態(tài)承載能力,是其175倍,直接反應(yīng)出該企業(yè)對生態(tài)環(huán)境占用相當(dāng)嚴(yán)重,而足跡中幾乎主要是原料,能源的消耗量,因此,在建設(shè)新型的生態(tài)企業(yè)中應(yīng)著重從化石能源入手,減低企業(yè)對不可再生資源的消耗,提高煤等資源利用率,同時督促企業(yè)向新型資源方面轉(zhuǎn)型,建設(shè)生態(tài)工業(yè)。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,以數(shù)據(jù)可獲得性為前提基礎(chǔ),并以此構(gòu)建了適合化工工業(yè)生態(tài)足跡估算的簡單工具,為從可持續(xù)發(fā)展的角度來為化工工業(yè)提供一種可以量化的生態(tài)足跡估算方法。并根據(jù)案例分析,將企業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的影響定量化,計算出某一化工企業(yè)的生態(tài)足跡,對于企業(yè)生態(tài)足跡的計算提供了可操作性依據(jù),這種方法具有內(nèi)涵深刻、表述形象和計算簡單的特點,它為評價企業(yè)以及各個行業(yè)的環(huán)境影響提供了科學(xué)的題材、方法和定量指標(biāo)。為其他行業(yè)的可持續(xù)發(fā)張?zhí)岢鲂碌乃悸。但是,本文在計算企業(yè)的生態(tài)足跡的基礎(chǔ)上還有些不足之處,例如企業(yè)的廢氣二氧化硫等大氣污染物未被涉及,由于國際中還沒有對化工企業(yè)中的大氣污染物的生態(tài)足跡計算提出統(tǒng)一的模型,希望國內(nèi)學(xué)者在本文的基礎(chǔ)上提出寶貴的建議。
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