3.2.3监测
在项目运行过程中,制定并执行监测计划,是CDM项目的又一大特点。因温室气体减排量无法通过具体的实物形式体现,EB认可由具有资质的第三方审查机构(DOE)对项目的运行情况进行定期核查,以核证在一定周期内项目产生的温室气体减排量是真实的,并且可以量化,从而最终能够实现国际减排交易。因此,一且注册成为CDM项目,除按照国家的要求标准运行管理外,项目业主还必须按照CDM的要求,制定项目运行监测计划,并严格执行监测计划,对方法学要求的参数进行监测,包括样品取样、检测、数据读取、记录、存档、检查等,还包括监测组织构成,监测人员的培训等。
生活垃圾焚烧项目方法学要求监测如下数据:
(1)上网电量;
(2)现场适用辅助燃料的种类、数量等,
(3)生活垃圾焚烧量;
(4)生活垃圾中碳含量、化石碳(fossilcarbon)含量;
(5)燃烧效率;
(6)烟囱尾气流量;
(7)烟囱尾气中N2O和CH4含量。
监测上网电量和电网排放因子是为了计算替代电网电量的基准线排放量。
生活垃圾焚烧厂在设计和运行过程中,对上网电量、辅助燃料使用量、生活垃圾焚烧量均设计有计量装置。
建厂之前,垃圾中碳元素含量有检测数据,但没有化石碳含量数据。化石碳含量主要是指在自然界不能生物降解的有机物中的碳元素,如塑料、橡胶等。项目设计时采用IPCC缺省值(表3)作为事前估计,并且在项目运行过程中必须监测。监测要求每年测定垃圾中的化石碳含量数据。
表3不同垃圾成分中的碳含量和化石碳含量

燃烧效率通过监测生活垃圾焚烧烟气中所含一氧化碳的含量,评判垃圾焚烧效果优劣的指标(CE=[CO2]/([CO2]+[CO])*100%)。烟气中一氧化碳含量越高,说明焚烧不完全,焚烧效果差。焚烧厂运行过程中常规监测大气污染物排放中包含CO指标,因此,需要增加监测CO2含量,以确定焚烧效率。在项目设计过程中,也采用IPCC缺省值(100%)作为事前估计。
烟气中NOx含量也必须监测。NOx主要成分是NO和NO2,其中NO2占95%以上。
鉴于焚烧产生的N2O和CH4含量焚烧少,方法学提出两种选择确定这部分排放量。
选项1:计量烟气流量,通过取样分析烟气中的N2O和CH4含量。
选项2:选用IPCC缺省值。
如果采用选项2,则在运行过程中无需监测。IPCC规定连续燃烧的生活垃圾焚烧厂产生的N2O和CH4排放值如表4所示。
表4生活垃圾焚烧的N2O和CH4排放值

4结论和建议
CDM的出现,使我国生活垃圾处理行业面临了新的发展机遇,如何把握住机会,提升我国生活垃圾处理水平,成为当前本行业内的新挑战。为此建议如下:
(1)工程建设前期就充分考虑实施CDM项目的意义,包括潜在的环境、社会和经济效益。
(2)在工程设计过程中,按照相关CDM方法学要求进行设计。
(3)在项目运行过程中,按照方法学要求制定并执行监测计划,包括监测频率、方法和监测设备的规定。生活垃圾焚烧厂本身需要监测的指标较多,特别是烟气排放要求严格。作为CDM项目运行的情况下,仅需增加CDM要求的监测指标即可。
(4)CDM规则繁琐且不断更新,方法学要求日趋严格。此外,由于生活垃圾处理行业的特殊性和专业性,开发相关CDM项目须具备成熟的垃圾处理专业技术和丰富的CDM项目开发经验,这样,在项目前期建设和后期运行过程必须有专业的咨询公司的参与,才能保证项目顺利和成功开发。






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