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城市固体废弃物(MSW)填埋处理温室气体

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:19:22
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城市固体废弃物(MSW)填埋处理温室气体【摘要】:气候变化是目前国际社会普遍关注的全球性重大问题,并且已引起了我国气象、环境和政府部门的高度重视。大气中温室气体含量的快速增加是引起

【摘要】:气候变化是目前国际社会普遍关注的全球性重大问题,并且已引起了我国气象、环境和政府部门的高度重视。 大气中温室气体含量的快速增加是引起全球气候变化的一个重要因素。城市固体废弃物(MSW)在填埋处理时,甲烷菌将使废弃物中的有机物质发生厌氧分解,从而会有甲烷排放到大气中。甲烷所引起的温室效应仅次于二氧化碳,固体废弃物填埋处理所产生的甲烷作为总的人为温室气体排放源的一部分,估算其排放量对于计算大气中整个温室气体增加所引起的气候效应具有重要作用和意义。 本文在IPCC关于计算MSW填埋处理甲烷排放量所推荐的缺省方法基础上,结合中国实际情况,分析了影响中国城市固体废弃物填埋处理甲烷排放的各个因子,包括MSW的产量、填埋处理率、甲烷修正因子、可降解有机碳含量以及氧化因子等。由于MSW产生量是计算甲烷排放量的首要因子,对其影响因子进行了相关性检验和分析。在此基础上,建立了预测未来MSW产生量的预测模型,利用不同模型对未来我国城市固体废弃物产生量进行了预测。通过分析,非农业人口模型比GDP和人均GDP模型预测的结果更能反映未来我国MSW的实际产生情况。 通过实际调研和采样测定,确定了以6.5%作为最近几年中国固体废弃物中可降解有机碳(DOC)(重量)百分值,并且根据全国各省区MSW处理能力和处理水平的差异,确定了不同区域MSW管理程度状况,为计算甲烷的排放量提供了前提条件。最后,重点计算了2004年中国各区域MSW填埋处理甲烷的排放量和净排放量的最小值、最大值和IPCC推荐值,并与1994年的排放状况进行了对比分析,2004年甲烷排放量是1994年的近1.7倍。同时分析讨论了1994年到2004年甲烷排放量和净排放量的变化趋势,1995年至2000年甲烷排放量增长比较缓慢,但2000年至2004年,排放量增长速度明显加快。 【关键词】:城市固体废弃物(MSW) 温室气体 甲烷排放 计算
【学位授予单位】:南京信息工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:X705
【目录】:
  • 摘要8-9
  • Abstract9-11
  • 第一章 前言11-16
  • 1.1 研究背景和研究意义11-13
  • 1.2 国内外相关研究简介13-14
  • 1.3 本文的研究必要性及主要研究内容14-16
  • 1.3.1 研究必要性14
  • 1.3.2 主要研究内容14-16
  • 第二章 MSW填埋处理甲烷排放计算方法16-21
  • 2.1 计算方法介绍16-18
  • 2.1.1 气体产量的理论方法16
  • 2.1.2 IPCC缺省方法16-17
  • 2.1.3 理论的一阶衰减动力方法17-18
  • 2.2 IPCC推荐方法活动水平数据介绍18-20
  • 2.3 IPCC推荐方法在中国的适用性20-21
  • 第三章 计算MSW填埋处理甲烷排放量所需数据和资料21-62
  • 3.1 所需数据和资料介绍21-22
  • 3.2 城市固体废弃物清运量(MSW)22-26
  • 3.2.1 我国MSW清运量的变化22-25
  • 3.2.2 城市固体废弃物清运量的计量分析25-26
  • 3.3 城市固体废弃物产生量影响因子分析26-30
  • 3.3.1 非农业人口27
  • 3.3.2 国内生产总值(GDP)27-28
  • 3.3.3 城市建成区面积28-29
  • 3.3.4 城市人口29
  • 3.3.5 城市个数29-30
  • 3.3.6 人均GDP30
  • 3.4 城市固体废弃物产生量的变化30-39
  • 3.4.1 城市固体废弃物产生量的时间变化30-31
  • 3.4.2 城市固体废弃物产生量地域变化31-39
  • 3.5 城市固体废弃物处理方式和我国处理状况39-43
  • 3.5.1 城市固体废弃物处理方式39-41
  • 3.5.2 我国城市固体废弃物无害化处理状况41-43
  • 3.6 中国城市固体废弃物组成及成分43-50
  • 3.6.1 中国城市固体废弃物主要组成物43-44
  • 3.6.2 中国城市固体废弃物成分影响因素44-46
  • 3.6.3 中国城市固体废弃物成分的地域变化46-47
  • 3.6.4 中国城市固体废弃物成分时间变化47-48
  • 3.6.5 城市固体废弃物成分的检测48-49
  • 3.6.6 城市固体废弃物成分变化预测49-50
  • 3.7 城市固体废弃物产生量预测模型50-54
  • 3.7.1 城市固体废弃物产生量预测模型综合分析50
  • 3.7.2 预测未来MSW产生量的必要性50-51
  • 3.7.3 选择预测模型51
  • 3.7.4 不同情景预测我国MSW产生量51-53
  • 3.7.5 对比分析不同模型的预测结果53-54
  • 3.8 中国城市固体废弃物可降解有机碳(DOC)的测定54-62
  • 3.8.1 《IPCC指南》推荐方法和推荐参数54
  • 3.8.2 中国MSW中可降解有机成分分类54-55
  • 3.8.3 样品的采集55
  • 3.8.4 可降解有机碳的测定分析方法55-56
  • 3.8.5 样品可降解有机碳含量测定结果56-60
  • 3.8.6 中国城市固体废弃物可降解有机碳推荐值60-61
  • 3.8.7 与《IPCC指南》推荐材料的对比分析61-62
  • 第四章 MSW填埋处理甲烷排放因子分析及排放量计算62-83
  • 4.1 具体的排放因子数据62-70
  • 4.1.1 固体废弃物产生量62-65
  • 4.1.2 固体废弃物处理率65
  • 4.1.3 甲烷修正因子65-67
  • 4.1.4 可降解有机碳(DOC)67-69
  • 4.1.5 可降解有机碳的比例(DOC_F)69
  • 4.1.6 甲烷在废弃物填埋气体中的比例(F)69
  • 4.1.7 甲烷回收量(R)69-70
  • 4.1.8 氧化因子(OX)70
  • 4.2 MSW填埋处理甲烷排放量计算70-81
  • 4.2.1 计算方法和排放因子选择介绍和分析70-71
  • 4.2.2 计算2004年MSW填埋处理甲烷排放量71-73
  • 4.2.3 与1994年的甲烷排放量对比分析73-77
  • 4.2.4 1994-2004年甲烷排放量77-78
  • 4.2.5 甲烷排放量的地域分布和时间变化趋势78-81
  • 4.3 计算结果的质量评估81-83
  • 4.3.1 不确定性分析81-82
  • 4.3.2 计算不确定性的减少82-83
  • 第五章 结论与展望83-86
  • 5.1 结论83-85
  • 5.2 展望85-86
  • 参考文献86-90
  • 致谢90


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