深圳市下坪固体废弃物填埋场填埋气体提纯效益分析

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生活垃圾填埋气体变废为宝——深圳市东江环保股份有限公司下坪垃圾填埋气体发电工程项目简介

生活垃圾填埋气体变废为宝——深圳市东江环保股份有限公司下坪垃圾填埋气体发电工程项目简介

生活垃圾填埋气体变废为宝一一深堋市东江环保般孵煮溅警藏慧糕麓蘩骥麓蕉裤震j巷童程顶目简介1.项目概况城市生活垃圾在填埋过程中由于有机物被微生物分解而产生了填埋气体(也称沼气,主要成分为甲烷、二氧化碳、氮气、氯气、硫化氢等,简称LFG),将其导出与利用的目的是减少大气污染,防止火灾和爆炸事故发生,使填埋场达到安全、卫生和环保的要求,同时合理地利用填埋气体也是垃圾处理“资源化”的需要。

深圳下坪生活垃圾填埋场是目前深圳市的标准化卫生填埋场,于1997年投入使用,已填埋生活垃圾600多万吨,最大填埋深度已达60多米,填埋气体产生量已经很大。

一般来说,填埋深度达10米以上,填埋气体就有收集和利用价值。

因此对下坪生活垃圾填埋场而言,填埋气体的收集和利用已非常迫切。

为了综合治理城市垃圾,实现资源循环利用,改变垃圾填埋场威胁周边环境的现状,深圳市东江环保股份有限公司与深圳市下坪固体废弃物填埋场合作建设、经营了下坪填埋场填埋气体利用项目。

下坪填埋气体发电工程项目总占地面积5000平方米,建筑面积1326平方米,项目首期投资5121.63万元,总投资约1亿元。

利用填埋气体发电设备的投资全部由企业自筹。

首期设计装机容量3676千瓦(其中进口奥地利颜巴赫机组3台,国产机组1台,终场为8台机组,发电规模可达到10000千瓦,同时可削减1.5亿立方米填埋气体对大气环境的污染)o项目首期于2006年5月份动工建设,2007年3月份竣工。

此后由奥地利进口的1、3、4号颜巴赫发电机陆续安装完成,国产的2号济柴发电机在11月后进行安装。

2.填埋气体发电系统填埋气体发电系统的主要流程如下:填埋场导气井一输气管道一气液分离器一罗茨风机一预处理装置一内燃发电机一烟气外排。

下坪填埋场参照发达国家气体收集的先进技术,采用垂直竖井与水平横井结合的立体网络式收集系统收集气体。

填埋气体经收集井进入收集井顶部连接管,每座收集井均以软管及集气支管连接至集气干管上,各井所收集到的填埋气体通过集气干管输送到输送主管,由输送干管输送来的填埋气体,经气液分离器后进入鼓风机进行加压,加压后经鼓风机出口管汇合至输送母管,经输送母管送至填埋气体发电站。

26深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理二期工程全量处理工艺介绍-压缩版 - 复件(2017-9-22)

26深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理二期工程全量处理工艺介绍-压缩版 - 复件(2017-9-22)

TP
mg/L
20~50
渗滤液原液
纳滤产水
<100
<30
<30
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<40
<3
RO浓缩液 回用水 电氧化产水
1500~2500
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100~300
3~10

<0.5
<100
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<30
<25
<40
<3
吹脱法将渗滤液调节至碱性,使渗滤液中的离子铵转化成游离氨然后在吹
国家发明专利(城市垃圾卫生填埋场渗滤液处理工艺,专利号 Zl200310111464.1)。 国家发明专利(生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液氨的回收工艺及设备, 专利号ZL200910061389.X)。 国家发明专利(两级生物反应器处理垃圾渗滤液设备及工艺,申请号 201310206028.6,已受理)。 建成下坪固体废弃物处理场1600m3/d渗滤液处理示范项目。
电催化氧化 二次浓 电氧化后 缩液 7.43 512 780 1.2 76 8 产水 8.45 16 35 0.9 25 1.2 96.88% 95.51% 25.00% 67.11% 85.00% 截留率
生活垃圾 填埋场控 制标准
项目
纳滤浓 缩液 8.04 1024 1000 3.23 120 10
对工业化塔反应器进行去工业化设 计,将吹脱塔及饱和结晶器放置于 厂房内,并对出风进行循环利用。
初步设计总图
吹脱塔
饱和结晶器
预处理后的渗滤液进入EGSB-两级A/O系统进行脱氮处理。
预处理后的渗滤液 去除氨氮、 有机物
厌氧罐
一级A池
一级O池
二级A级
二级O池

填埋场气的收集与利用

填埋场气的收集与利用

填埋场气的收集与利用填埋场气(Landfill Gas)是指在垃圾填埋过程中产生的气体,主要成分包括甲烷、二氧化碳、氮气、氧气等。

填埋场气的收集与利用对于提高资源利用率、减少环境污染、降低温室效应等方面都具有重要意义。

以下是对填埋场气收集与利用的详细分析。

一、填埋场气的收集填埋场气的收集是填埋场气利用的前提。

一般来说,填埋场气的收集方式有以下几种:1.被动收集系统:被动收集系统是一种简单而有效的填埋场气收集方法。

该系统利用垃圾填埋层中的自然渗透通道,将填埋场中的气体导出,然后通过管道导入储存设备或燃气发电机。

被动收集系统的优点是成本低、操作简单,但需要较长的渗透时间和较大的场地面积。

2.主动收集系统:主动收集系统是一种更高效、更可控的填埋场气收集方法。

该系统通过在填埋场表面设置专门的收集井或导气管道,将填埋场中的气体导出,然后通过管道导入储存设备或燃气发电机。

主动收集系统的优点是收集速度快、可控性强,但需要较高的建设和运行成本。

3.综合收集系统:综合收集系统是一种将被动收集和主动收集相结合的填埋场气收集方法。

该系统在被动收集的基础上,增加主动收集设施,以提高气体收集速度和效率。

综合收集系统的优点是结合了被动收集和主动收集的优点,但需要较高的建设和运行成本。

二、填埋场气的利用填埋场气的利用可以有效地提高资源利用率,减少环境污染,降低温室效应。

填埋场气的利用方向主要有以下几个方面:1.能源利用:填埋场气的主要成分是甲烷和二氧化碳,它们都可以作为能源来使用。

甲烷是一种清洁能源,可以用于燃气发电、燃料电池等领域;二氧化碳也是一种可以利用的能源,可以用于生产甲醇等化学品。

因此,将填埋场气转化为能源进行利用,可以减少垃圾填埋场的废弃物排放,同时也可以降低对传统能源的依赖。

2.环保利用:填埋场气中的甲烷是一种温室气体,如果直接排放到大气中会对环境造成负面影响。

因此,将填埋场气进行环保利用,例如用于生产甲烷抑制剂等环保产品,可以有效地减少甲烷的排放,对环境保护起到积极的作用。

垃圾填埋气体资源化利用的现状和途径

垃圾填埋气体资源化利用的现状和途径

垃圾填埋气体资源化利用的现状和途径
垃圾填埋气体资源化利用指的是对垃圾填埋场中产生的气体进行
收集、处理和利用,以减少对环境的影响,同时也可以得到一定的经
济效益。

目前,垃圾填埋气体资源化利用已经成为了国内外环保和能
源领域的热门研究课题。

我国垃圾填埋气体资源化利用的途径主要包括以下四种:
一、发电方式。

利用垃圾填埋产生的甲烷气体发电,是利用填埋
场气体最常见的方式之一。

发电方式可以采用燃气发电机组、燃气轮
机和汽轮发电机组等。

其中,燃气发电机组在我国的垃圾填埋气体发
电中占据主导地位。

二、热利用方式。

填埋场气体还可以通过高温的方式进行热利用,其中包括利用地源热泵、余热回收和建设地下供暖管网等。

这些方式
不仅可以减少对环境的影响,还可以提高填埋场周边地区的供暖质量,减少空气污染程度。

三、制冷利用方式。

在冷链物流行业中,垃圾填埋产生的气体也
能被用于制冷,从而减少对环境的影响和降低能源消耗。

目前,这种
技术的应用范围还比较有限。

四、化工利用方式。

填埋场气体中的甲烷能够被用于合成二甲醚、氢气和氢气气体等化工产品。

这种方式在国外已经开始应用,但在我
国目前还比较少见。

综上所述,垃圾填埋气体资源化利用是一项十分有前景的领域,
将在未来得到更广泛的应用。

同时,探索各种途径,将填埋场气体转
化为可再生能源,也将有助于减少社会对化石能源的依赖。

垃圾填埋气体环境影响分析

垃圾填埋气体环境影响分析

垃圾填埋气体环境影响分析垃圾填埋场的主要输入项为垃圾和水,主要的输出项为渗滤液和填埋气体,二者的产生是填埋场内生物、化学和物理过程共同作用的结果。

填埋气体主要是填埋垃圾中可生物降解有机物在微生物作用下的产物,其中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、氢气、硫化氢、甲烷、氮气和氧气等,此外,还有很少量的微量气体。

填埋气体的典型特征为:温度达43-49℃,相对密度约为1.02-1.06,为水蒸气所饱和,高位热值为15630-19537KJ/m?。

填埋场释放气体中的微量气体的量虽然很小,但是成份却很多。

国外通过对大量填埋释放气体的取样分析,在其中发现了多达116种有机成份,其中许多可以归为挥发性有机成分,这些气体可能有毒,并对公众健康造成严重威胁。

填埋场气体中的主要成分是甲烷和二氧化碳。

这两种气体不仅是影响环境的温室气体,而且也是易燃易爆气体。

甲烷和二氧化碳等在填埋场地面上聚集过量会使人窒息。

同时填埋气体中含有少量的有毒气体,如硫化氢、硫化氨等,对人畜和植物均有毒害作用。

填埋气体也会影响地下水水质,溶于水中的二氧化碳,增加了地下水的硬度和矿物质的成分。

因此,填埋气体对周围啊安全始终存在着威胁,必须对填埋气体进行有效的控制。

2、埋场产气量的预测填埋气产气量因垃圾成份、填埋区容积、填埋深度、填埋场密封程度、集气设施、垃圾体温度和大气温度等因素不同而异。

一般来说,垃圾组分中的有机物含量越多、填埋区容积越大、填埋深度越深、垃圾场密封程度越好、集气设施设计越合理,气体产量越高;当垃圾含水量略超过垃圾干基质量时,气体产量较高;垃圾体的温度在30℃以上时,产气量较大;大气温度可以影响垃圾体温度,从而影响产气量。

填埋产气量的确定方法有三种,即理论计算法,经验公式计算法和实测法。

2.1理论计算法(1)化学计量计算法有机城市垃圾厌氧分解的一般反应可写为:有机物质(固体)+ H2O→可生物降解有机物质+ CH4+ CO2+其他气体假如在填埋废物中除废塑料外的所有有机组分可用一般化的分子式CaHbOcNd来表示,假设可生化降解有机废物完全转化为CO2和CH4,则可用下式来计算气体产生总量。

垃圾填埋场中气体的治理与利用

垃圾填埋场中气体的治理与利用

垃圾填埋场中气体的治理与利用一、垃圾填埋场气体的来源及危害垃圾填埋是一种常见的垃圾处理方式,然而,填埋过程中产生的气体却对环境和人体健康产生很大的危害。

填埋过程中,大量的有机物被分解产生二氧化碳、甲烷、硫化氢、氮氧化物等气体,其中甲烷和硫化氢是最危险的。

这些气体在填埋场中逆流、扩散,与空气混合后会产生不良气味,严重危害周边居民的健康,同时会造成区域性污染、加速大气层的温室效应。

二、垃圾填埋场气体的治理采用适当的技术手段对垃圾填埋场气体进行治理,不仅能保护环境,还能够将气体利用,达到资源化再利用的目的。

1. 排放管道及收集系统:在填埋场开工之前,需要事先埋设收集管道,将填埋场内产生的气体收集起来。

排放管道应该具有一定的耐腐蚀性、耐高温性和漏气防止能力。

而收集系统则需要经常进行维护保养,以确保其正常运作,避免漏气。

2. 排放及净化处理:气体排放管道将气体集中排放到一个地点,通过气体净化设备进行处理。

常用的净化方式有生化滤波、吸附剂吸附、电离辐射等。

其中,生化滤波是目前最常用的方法,其原理是通过细菌或其他生物对气体中的甲烷等有害气体进行降解。

3. 对燃气进行利用:将垃圾填埋场中的甲烷和其他可燃气体提取后,可以通过燃烧发电的方式进行利用,不仅可以降低地方政府的电力开支,还可以减少大气层中二氧化碳的排放。

三、垃圾填埋场气体利用有效地利用垃圾填埋场中的气体不仅可以减少对环境的影响,还可以达到资源的再利用。

1. 甲烷发电:甲烷是垃圾填埋场气体中具有高价值的成分,可以提取后燃烧发电。

于是很多垃圾填埋场设计上会安装甲烷发电设备,同时也盘活了垃圾填埋场的潜在价值。

2. 生产化肥:如果有效地提取垃圾填埋场中的硫化氢,那么这种气体可以转化为成为硫酸盐,成为很肥沃的农业肥料,为农业作出贡献。

3. 作为化学原料:沼气中的氢气可以作为一种化学原料,用于生产润滑油和香精香料。

四、垃圾填埋场气体治理与利用存在的问题及展望目前,垃圾填埋场气体的治理与利用技术及设施还有待进一步完善。

深圳市某固体废弃物填埋场填埋气体提纯项目可行性分析

从计算结果知,提纯气与大鹏LNG两种气源之间不能互换,需要调质后才能供应 现有的燃气用户。
IF 1.21 发生回火
Iy 3.48 无黄焰
提纯气利用的可行性分析
方向1:直接供应工业
用户周边大的工业用户很少,较大的工业用户仅有3个,能消耗的提纯气 较少约680 Nm³ /h。
(清水河四路、清水河五路的铭基、喜上喜这两家食品公司,以及红岗路垃圾环卫处理厂)
全部流动资金的30% 经营期平均值 经营期平均值 经营期平均值 经营期平均值 经营期平均值 经营期平均值 经营期平均值
平均值 含税价 含税价 含税价
注:本项目提纯量达产气量为4000Nm3/h
项目建议
1、对上游提高提纯气热值直接进网与LPG调质后进网这两个 方案,需要进行双方更深入的交流与比较。 2、建议落实上游按需供应可能性。
现状:
目前,填埋场一期正在运行, 1997年10月部分建成投入运行,预计2011年封 场,至今13年。二期正在开发。
气体收集现状:
在利赛公司现有收集填埋气体面积占一期面积的60~70%。目前共收集填埋气 体约为9000m3/h,其中发电消耗气量为4500m3/h,车用燃料提纯项目消耗气量为 500m3/h,剩余4000m3/h采用封闭式火炬焚烧销毁。 2012年高峰期一期收集原料气量约1.5万m³/h。 收集系统于2006年3月开始建设,目前共有气井140多口。
方向2:提纯气制取压缩天然气供应CNG加气子站 存在事故气源问题、场地、道路、子站布点等问题。 方向3:入管网(推荐) 相对上述两个方向,提纯气入管网相对比较稳定,调质混气工艺亦较为 成熟,在技术上是可行的, 但LPG混气成本比较高。
填埋场所在片区现状中压管网的接收能力分析与储气调峰问题

2024年垃圾填埋气发电市场前景分析

垃圾填埋气发电市场前景分析引言垃圾处理是当前社会面临的重要问题之一。

垃圾填埋是一种传统的处理方式,但却会产生大量的填埋气体。

为了利用这些气体资源,垃圾填埋气发电逐渐崭露头角。

本文将对垃圾填埋气发电市场前景进行分析。

垃圾填埋气发电技术概述垃圾填埋气发电是一种利用填埋过程中产生的甲烷气体进行发电的技术。

垃圾中的有机物在填埋过程中分解发酵,产生甲烷气体。

通过将甲烷气体捕获,并运送至发电设备中供燃烧,可以产生电能。

这种技术具有环保、可持续等优势,因此受到了广泛关注。

市场规模分析垃圾填埋量的增加随着城市化进程的加快,垃圾填埋量逐年增加。

根据统计数据显示,中国每年的垃圾填埋量达到数亿吨。

垃圾填埋量的增加为垃圾填埋气发电提供了可持续的原料。

电力需求的增长随着经济的发展和人口的增加,电力需求不断增长。

垃圾填埋气发电可以通过利用垃圾产生的甲烷气体来满足一部分电力需求。

这种清洁能源的利用将逐渐得到更多的认可和支持。

政策支持力度的加大为了推动清洁能源的发展,政府出台了一系列支持政策。

对于垃圾填埋气发电来说,政策的支持将进一步促进市场的发展。

例如,政府可以提供补贴或优惠税收等支持,吸引更多投资者进入这个领域。

市场竞争分析技术成熟度的提升垃圾填埋气发电作为一项成熟的技术,已经经过多年的发展和实践。

各种关键技术已经相对成熟,并且具备批量化生产的条件。

因此,市场上已经涌现出多家具备核心竞争力的企业。

竞争对手的加入随着市场前景的明朗化,越来越多的企业进入到垃圾填埋气发电行业。

这使得市场竞争日趋激烈,企业之间需要通过技术创新、成本优化等方面来提升竞争力。

其他能源替代品的威胁尽管垃圾填埋气发电具有自身的优势,但是由于其他清洁能源的发展,如风能、太阳能等,这些替代能源也对市场份额构成了威胁。

因此,企业需要不断提升自身技术水平,以应对市场的竞争和变化。

市场前景展望虽然垃圾填埋气发电市场面临竞争和替代品的威胁,但其市场前景仍然正面临着巨大的机遇和潜力。

垃圾填埋气开发利用市场分析报告

垃圾填埋气开发利用市场分析报告1.引言1.1 概述垃圾填埋气是指垃圾在填埋过程中产生的混合气体,主要成分包括甲烷、二氧化碳、氮气等。

随着城市垃圾数量的不断增加,垃圾填埋气排放量也在增加,给环境造成了严重的污染和压力。

因此,开发利用垃圾填埋气成为了当前环保产业的一个热点话题。

本文将通过对垃圾填埋气的产生、成分与特性以及市场现状的分析,探讨垃圾填埋气开发利用的潜力、挑战和发展前景,旨在为相关产业和政策制定提供参考和指导。

1.2 文章结构文章结构部分将包括对本文正文内容的简要介绍,以及将要讨论的主题和重点。

在本篇文章中,“垃圾填埋气开发利用市场分析报告”将会对垃圾填埋气产生、成分与特性以及市场现状进行详细的分析和探讨。

同时,结合现有数据和趋势,分析垃圾填埋气开发利用的潜力、挑战和发展前景。

文章结构部分将为读者提供对全文内容的整体把握,帮助读者理解本文的主要内容和重点讨论。

1.3 目的文章的目的是分析垃圾填埋气开发利用市场的现状和潜力,探讨垃圾填埋气开发利用所面临的挑战,并展望其发展前景。

通过对垃圾填埋气产生、成分与特性以及市场现状的全面分析,旨在为相关产业和政策制定提供参考和指导,推动垃圾填埋气资源的有效开发利用,实现资源循环利用和环境保护的双重目标。

1.4 总结总结部分:通过本报告对垃圾填埋气的产生、成分与特性以及市场现状的分析,我们发现垃圾填埋气开发利用具有巨大的潜力和广阔的市场前景。

虽然目前存在着一些挑战,如技术难题、环境规范和市场竞争等,但是随着社会对清洁能源的需求不断增长,垃圾填埋气开发利用必将迎来更好的发展。

我们鼓励各界投入更多的资源和精力,共同推动垃圾填埋气开发利用行业的健康发展,为环境保护和可持续发展作出更大的贡献。

2.正文2.1 垃圾填埋气的产生垃圾填埋气是指在垃圾填埋过程中产生的气体,主要由有机废弃物在填埋过程中分解产生。

在垃圾填埋过程中,有机废弃物被微生物分解,释放出一氧化碳、甲烷、挥发性有机物等气体。

垃圾填埋气体资源化利用的现状和途径

垃圾填埋气体资源化利用的现状和途径
垃圾填埋气体资源化利用的现状:
目前,垃圾填埋气体的资源化利用主要有两种途径:发电和燃料气。

其中,发电是最常见的利用方式,通过将垃圾填埋气体中的甲烷等有价值的气体转化为电能,以供城市或乡村使用。

一些国家和地区,如欧洲、日本、韩国等,已广泛应用垃圾填埋气体进行能源生产。

另外,垃圾填埋气体还可以被提纯为含有高浓度甲烷等可燃气体的燃料气。

随着人们对可再生能源的需求和环境保护意识的提高,越来越多的国家开始将垃圾填埋气体作为一种重要的能源来源,并提供相应的政策支持,加快推进垃圾填埋气体资源化利用。

垃圾填埋气体资源化利用的途径:
1. 垃圾填埋气直接发电:通过将填埋气体中的甲烷转化为电能,以满足城市或乡村的能源需求。

2. 垃圾填埋气提纯制燃料气:通过提纯垃圾填埋气中的甲烷等可燃气体,用作燃料气,满足需求生产或者加工相关产品。

3. 垃圾填埋气制热:将垃圾填埋气与空气混合,以获得高温气体,用于供热系
统。

4. 垃圾填埋气利用作原料:将垃圾填埋气作为原料使用,制造化学品或生物燃料。

5. 垃圾填埋气循环利用:将填埋气中的二氧化碳等有害气体进行捕捉和回收,用于生产其他化工原料或者工业产品。

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是一种 很 好 的清 洁 能源 3 4 1 M J 已达到天 填 埋 提 纯 气 的高 热 值 约 在 3 / m T 8 0 0 1 % 然气 标 准 综合利 用 率 达 以 上 项 目 实施 后 填埋 场产 生 的填 埋 气得 到 充分 的 利用 不 会 简单 的 焚烧 排放 并 减 少 的 温 室气 体 的 排 放 同 时可 为 城市 提供 每 3 天 约 10 万 m 的 生 物 气 能 源 减少 由燃 烧 汽油 或者 柴油 P Z 带来 的 M 5 等污 染物 3 2 经 济效 益 分 析 ( l) 填 埋 气提 纯 项 目 投资基 本情 况 总 投 资 工 程 估 算 总 投 资 为 1 61 18 万 元 其 中 建设 投 资 为 1 5 3 2 8 万 元 建设 期 利 息 为 3 78 万 元 流 动 资 金 为 41 1 万 元 ( 2) 填 埋 气提 纯项 目财务 评 价 和 经 济分 析 原 料 气 体 经 过 提 纯 后 一 部 分 供 C N G 汽车 加 气 一 部 分 与 管 输气 混 合 根 据 对 目标 市 场 调 研 的 实 际 情 3 况 原料 气 体 的收 集 成 本 为 ( 含 税 价 ) 为 0 1 元 / m 周 边 城市 C N G 及 其他 工 业 用 户天 然 气 供应 价 格 本 项 3 目 c N G 售 气价 格 为 3 刃 元 / m ( 含税价 ) 混合气 3 销 售价 格 为 3 20 元 / m ( 含 税价 ) 预计 年 均营 业 收 ; ; 入 7 8 9 8 万 元 年 均 总 成 本 费 用 6 5 4 2 万 元 年均 息 税 前 ; 利 润 1 43 6 万 元 年 均 净 利 润 9 70 万 元 预 计 产 生 的 年 均税 费 营 业 税 金 附加 71 万 元 所 得 税 3 巧 万 元 增

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值税 5 9 2 万 元 从 项 目投 资 现金 流 量分 析 可 得 税 前 税 后 项 目投 资 财 务 内 部 收 益 率 均远 远高 于 行 业最 低 标 准 1 0 % 财 务净 现值 ( 税 前 税 后 财 务 净 现值 分 别 为 3 92 5 万 元 1 2 3 9 万 元 ) 大于 零 说 明该 项 目盈利 能 力能 满足 行 业最 低 要 求 项 目资本 金 现金 流 量 分 析 该 项 目资 本 金 内部收 益 率 为 14 3 % 由此 可 以 看 出 该 项 目利 息 偿付 的能力 较 强 风 险 较小 可 用于 还 本 付息 的 资 金 保 障程度 高 从 盈 亏 平 衡 点 ( B E )P 来 分 析 经 计算 该 项 目平 均 年 盈 亏 平 衡 点 B E P 一 年 固 定成 本 ( 3 又 7 万 元 ) / 【 年 营 业收人 ( 7 8 9 8 万元 ) 一 年 可 变 成本 ( 3 0 2 5 万元 ) 一

年 营业 税 金 及 附 加 ( 71 万 元 ) ] 一 76 % 表 明该 方 案 抗 风 险能力 较强 考 虑 项 目在 实 施 过 程 中一 些 不 确 定 因 素 的 变 化 分 别 对建 设投 资 售 气价 格 进 气价 格 销 售 气量 作 了 提 1 0% 1 0 % 高 ,% 和降低 5 % 的 单 因 素 变 化 对 内部 收益 率 影 响的 敏感 性分 析 分析 如下 表
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进行 燃 烧 ( 2) 提纯 气产 气规 模 下坪填 埋场填埋 气收集系 统可 收集填 埋气体约为 3 l 0 0 0 o m 3 / h 填 埋 场 约有 刃 腼 / h 的填埋 气 经过 提 纯 后 用作车 用 燃料 该 项 目 采 用 变压 吸 附 技 术 将 填 埋 气 体 提 纯 处理 可 将 甲 烷浓 度 从 沁 % 左 右 提 高 至 8 % 以 上 N } 3 / h 天然气 每天相 供 汽车 使 用 项 目可 生 产 2 30 4 6 4 4 0 0 当于 生 产 0 升 汽 油 或 升柴 油 可 以 供 给 1 20 台 0 出 租 车 或者 13 台垃 圾车 使 用 目前 4 口 储 气井 可 储存 3 约 3 0 0 0 m 提纯气 ( 3) 提纯 气利 用分 析 根 据 提 纯 气 的 组 分 情 况 市 场 因素 以及 下 坪 填 埋 场 项 目 自 身的 特点 本 项 目提 出 对 填 埋 气 体 采 用 提 纯 制 燃 料 的利用 方式 具 体如 下 ; 。 提 纯 气进 人 城 市 燃 气管 网 ② 提 纯 气 制 取压 缩 天 然 气 供应 压缩 天然 气 ( C N G ) 用 户 ( 4 ) 环 境综 合效 益 分 析 垃圾填埋场填埋气体 ( L F G ) 是种温室效应很强 C O Z 0 2 N Z H : 和多 的温 室 气 体 它 主 要 由 C H 种 痕量 气 体组 成 通 常 情 况 下 一 个 成 熟 的垃 圾 填 埋 场 : c H C H 和 C O 体积 大 约各 占 5 0 % 作 为 一种 主 要 的 : C O 温 室 气 体 其温 室 效 应是 的 21 倍 同 时 填埋 气 3 是 一 种 可 再 生 能 源 其 高 位 热 值 约在 19 M J / m 左右

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:
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3
%

1
敏感 性 分析 表
一 5%
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序号
变化率 率 基 本 方案 案 ( 税后 ) 售气价格 格
一 1 0
O% 1% 1 1
.
5%
1 0 % 3 1% 生生 3 1 %
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1 1
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3 1%
1 1
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3
3 1 叽 3 1 06 /
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1 1
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1
6
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2 2 %
6 1 0/
科 技 经济 导 刊
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6
,
0
7
1
1
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科 技经 济 前沿
建设
目前 共 有 气 井 1 刃 多 口 共 收 集 填 埋 气 体 约 为 l 0 0 0 o m 3 / h 填埋 气 体 的 利 用 方 式 分 别 为填 埋 气 发 电 和 填 埋 气 提纯 制 取 车 用 燃料 多 余 的 气 体 采 用 封 闭式 火 炬
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