垃圾焚烧发电 (EfW) 是一种废物处理过程,将经过再利用、回收和堆肥处理的残余废物燃烧,以电能和/或热能的形式产生能量。与垃圾倾倒或填埋相比,EfW 被认为是一种更环保的残余废物处理方法。尤其是在英国,EfW 行业的作用尤为突出。英国 EfW 设施的发电量约占全国总发电量的 3.2%,但也排放了约 3.5%(14.4 百万吨二氧化碳)的年度净领土温室气体排放量(2022 年数据)。随着英国从 2028 年开始扩大其排放交易体系 (UK-ETS) 的范围,将废物燃烧和 EfW 设施纳入其中,EfW 行业的脱碳变得至关重要。在这里,碳捕获和储存 (CCS) 的整合有助于维持 EfW 设施作为可持续低碳能源的来源,同时也为英国的减排目标做出有意义的贡献。
ABB 被选中为该工厂的第三台焚烧装置提供集成仪表、控制和电气套件以及排放监测和工厂优化系统。该装置每年可处理多达 20 万吨废物。该装置于 2003 年投入使用,可产生 45 兆瓦的热量和 26 兆瓦的电力。Sysav 需要一种具有以下操作标准的解决方案:低排放、废物的最佳热利用、高可用性、员工安全和经济运行。 — “出于标准化的原因,从一家公司获得所有产品非常重要。ABB 是极少数能够为我们提供所有电气和控制系统以及后续维护和服务的公司之一。这里真的是 ABB 工厂。”
ERM在2021年获得了Element Energy和E4Tech,现在已完全集成到ERM的可持续能源解决方案(SES)团队中。The team consists of over 150 specialists bringing deep expertise in the development, commercialisation, and implementation of emerging low-carbon technologies across a wide range of sectors, including industrial decarbonisation (hydrogen, carbon capture utilisation and storage, electrification), low carbon fuels and chemicals, the built environment, smart energy systems, electricity and gas networks, low carbon transport and funded project management.
寻求批准我们的 PFI 合同交付合作伙伴 Suez 代表诺森伯兰郡议会 (NCC) 进入公开能源市场,在 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间出售 Line 3 废物能源设施 (EfW) 产生的电力。该固定价格协议为期 12 个月。NCC 已收到 Suez 的行业建议,利用在线拍卖行实现最具竞争力的市场价格。在线拍卖每 2 周举行一次,可以设定底价。如果未达到底价且未找到买家,则 NCC 无需支付任何费用。建议 NCC 在 2024/25 年第四季度进行拍卖。
弗雷泽研究所的世界经济自由度 (EFW) 指数第一版于 1996 年发布(Gwartney 等人,1996 年),此后每年都会发布修订版。EFW 指数的目的是衡量各国的制度和政策与经济自由度的一致程度,并追踪经济自由度随时间的变化。该指数已用于众多研究(参见 Lawson 等人,2020 年和 Lawson,2022 年),并影响了世界各地的公共政策辩论。本章的目的是记录 EFW 指数的创建历史和演变发展。首先,将详细概述 EFW 项目的历史背景、事件和性质。其次,将描述 1996 年发布的初始 EFW 指数的创建和组成。最后,将讨论该指数自首次发布以来的演变发展和修改。
表 1. 基准情景比较 ...................................................................................................................................... 24 表 2. 天然气发电情景比较 ...................................................................................................................................... 27 表 3. EfW 情景 ...................................................................................................................................................... 30 表 4. 水泥情景 ...................................................................................................................................................... 34 表 5. 质量和影响评级定义 ............................................................................................................................. 36 表 6. 基于影响和质量评级的不确定性评级摘要 ............................................................................................. 36 表 7. 模型设置假设 ...................................................................................................................................... 36 表 8. 资本成本假设 ............................................................................................................................................. 37 表 9. 运营成本假设 ............................................................................................................................................. 38 表 10. 天然气基准 – 配置摘要 ............................................................................................................................. 40 表 11. 天然气基准 – 资本成本 ............................................................................................................................. 43 表 12. 天然气基准 – 年平均运营成本........................................................................................... 44 表 13. 天然气基准 – CO 2 捕获的平准成本 .............................................................................................. 44 表 14. 天然气基准 – 对产品成本的影响 ........................................................................................................ 45 表 15. 天然气基准 – 建模假设摘要 ...................................................................................................... 46 表 16. 高级胺 – 天然气配置摘要 ............................................................................................................. 48 表 17. 高级胺 – 天然气资本成本 ............................................................................................................. 51 表 18. 高级胺 – 天然气年平均运营成本 ............................................................................................. 52 表 19. 高级胺 – 天然气 CO 2 捕获的平准成本 ............................................................................................. 52 表 20. 高级胺 – 天然气对产品成本的影响 ............................................................................................. 54高级胺 – 气体建模假设摘要 ................................................................................................................ 55 表 22. 热碳酸钾 – 气体配置摘要 .............................................................................................................. 57 表 23. 热碳酸钾 – 气体资本成本 ................................................................................................................ 60 表 24. 热碳酸钾 – 气体年平均运营成本 ...................................................................................................... 61 表 25. 热碳酸钾 – 气体 CO 2 捕获平准化成本 ............................................................................................. 61 表 26. 热碳酸钾 – 气体对产品成本的影响 ............................................................................................. 63 表 27. 热碳酸钾 – 气体建模假设摘要 ............................................................................................................. 64 表 28. EfW 基准 - 配置摘要 ............................................................................................................................. 66 表 29. EfW 基准 - 资本成本 ............................................................................................................................. 70 表 30. EfW 基准 - 年平均运营成本 ............................................................................................................. 71 表31. EfW 基准 - CO 2 捕获的平准化成本 ...................................................................................................... 71 表 32. EfW 基准 - 对产品成本的影响 .............................................................................................................. 72 表 33. EfW 基准 - 建模假设摘要 ............................................................................................................. 73 表 34. 高级胺 - EfW 配置摘要 ...................................................................................................................... 75 表 35. 高级胺 - EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 79 表 36. 高级胺 - EfW 年平均运营成本 ............................................................................................................. 80 表 37. 高级胺 - EfW CO 2 捕获的平准化成本 ............................................................................................. 80 表 38. 高级胺 - EfW 对产品成本的影响 ............................................................................................................. 82 表 39. 高级胺 - EfW 建模假设摘要 ............................................................................................................. 83 表 40. 热碳酸钾 - EfW 配置摘要 ................................................................................................ 85 表 41. 热碳酸钾 – EfW 资本成本 .................................................................................................. 88 表 42.热碳酸钾 – EfW 平均年运营成本 .............................................................................................. 89 表 43. 热碳酸钾 – EfW CO 2 捕获平准化成本 .............................................................................. 90 表 44. 热碳酸钾 – EfW 对产品成本的影响 ............................................................................................. 91 表 45. 热碳酸钾 – EfW 建模假设摘要 ............................................................................................. 92 表 46. 非胺溶剂 – EfW 配置摘要 ............................................................................................................. 94 表 47. 非胺溶剂 – EfW 资本成本 ............................................................................................................. 96 表 48. 非胺溶剂 – EfW 平均年运营成本 ............................................................................................. 97 表 49. 非胺溶剂 – EfW CO 2 捕获平准化成本 ............................................................................................. 99 表 51. 非胺溶剂 – EfW 建模假设摘要 ...................................................................................................... 100 表 52. 固体吸附剂 – EfW 配置摘要 .............................................................................................................. 102 表 53. 固体吸附剂 – EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 105 表 54. 固体吸附剂 – EfW 年平均运营成本 ...................................................................................................... 106 表 55. 固体吸附剂 – EfW CO 2 捕获平准化成本 ............................................................................................. 107 表 56. 固体吸附剂 – EfW 对产品成本的影响 ...................................................................................................... 108 表 57. 固体吸附剂 – EfW 建模假设摘要 ...................................................................................................... 109 表 58. 熔融碳酸盐燃料电池 – EfW 配置摘要 ................................................................................................ 111非胺溶剂 – EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 96 表 48. 非胺溶剂 – EfW 平均年运营成本 ...................................................................................................... 97 表 49. 非胺溶剂 – EfW CO 2 捕获的平准化成本 ...................................................................................... 97 表 50. 非胺溶剂 – EfW 对产品成本的影响 ...................................................................................................... 99 表 51. 非胺溶剂 – EfW 建模假设摘要 ...................................................................................................... 100 表 52. 固体吸附剂 – EfW 配置摘要 ............................................................................................................. 102 表 53. 固体吸附剂 – EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 105 表 54. 固体吸附剂 – EfW 平均年运营成本 ...................................................................................................... 106 表 55. 固体吸附剂 – EfW CO 2 捕获的平准化成本 ............................................................................................. 107 表 56. 固体吸附剂 – EfW 对产品成本的影响 ...................................................................................................... 108 表 57. 固体吸附剂 – EfW 建模假设摘要 ................................................................................................ 109 表 58. 熔融碳酸盐燃料电池 – EfW 配置摘要 ................................................................................................ 111非胺溶剂 – EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 96 表 48. 非胺溶剂 – EfW 平均年运营成本 ...................................................................................................... 97 表 49. 非胺溶剂 – EfW CO 2 捕获的平准化成本 ...................................................................................... 97 表 50. 非胺溶剂 – EfW 对产品成本的影响 ...................................................................................................... 99 表 51. 非胺溶剂 – EfW 建模假设摘要 ...................................................................................................... 100 表 52. 固体吸附剂 – EfW 配置摘要 ............................................................................................................. 102 表 53. 固体吸附剂 – EfW 资本成本 ...................................................................................................................... 105 表 54. 固体吸附剂 – EfW 平均年运营成本 ...................................................................................................... 106 表 55. 固体吸附剂 – EfW CO 2 捕获的平准化成本 ............................................................................................. 107 表 56. 固体吸附剂 – EfW 对产品成本的影响 ...................................................................................................... 108 表 57. 固体吸附剂 – EfW 建模假设摘要 ................................................................................................ 109 表 58. 熔融碳酸盐燃料电池 – EfW 配置摘要 ................................................................................................ 111........................................................................... 108 表 57. 固体吸附剂 – EfW 建模假设摘要 .............................................................................................. 109 表 58. 熔融碳酸盐燃料电池 – EfW 配置摘要 .............................................................................................. 111........................................................................... 108 表 57. 固体吸附剂 – EfW 建模假设摘要 .............................................................................................. 109 表 58. 熔融碳酸盐燃料电池 – EfW 配置摘要 .............................................................................................. 111
废物能源化 (EfW) 是一种废物管理方法,将社会卫生服务与能源和热能回收相结合。EfW 工艺安全地燃烧残余废物并产生电能和热能。EfW 设施可以结合点源碳捕集技术,从废物燃烧产生的烟气中去除二氧化碳 (CO₂),从而将二氧化碳浓缩并输送至下游进行长期封存,例如通过封存在地质构造中。目前,作为 EfW 工艺输入的废物中化石碳和生物碳的比例约为 50/50。生物碳来自废物流中的生物质,是生物圈自然碳循环的一部分。如果没有 EfW 工艺,这些生物质会发生生物降解,将生物碳释放到大气中。在 EfW 设施中使用碳捕集与封存 (CCS) 技术,可以将生物碳从生物圈碳循环中永久移除,从而产生大气负排放,并由此产生二氧化碳移除 (CDR) 信用额。 EfW 不仅可作为 CDR 途径发挥作用,还具有许多共同优势,包括:
1 模拟了 3 种 EfW 配置的性能:焚烧与能量回收、焚烧与能量和热量回收(热电联产或 CHP)以及气化/热解(统称为“热”EfW)。从碳的角度来看,性能最好的是焚烧与 CHP。然而,由于需要将设施与热量用户放在一起,因此这不太可能实施,因此场景建模使用焚烧与能量回收作为 EfW 的默认形式。
指数变化 EFW 的两个重要数据来源——世界银行的年度营商环境报告和世界经济论坛的年度全球竞争力报告——在过去三年中均未发布。尽管人们希望这两个来源能以某种方式恢复,但情况仍不确定,时间也未知。因此,我们不再使用日益过时的数据,而是开始将经济学人智库 (EIU) 营商环境排名等其他数据来源纳入 EFW。在很大程度上,我们能够轻松地将新的 EIU 数据整合到现有的 EFW 指数结构中。然而,有几个 EIU 指标在现有的 EFW 指数结构中并不占据合适的位置。因此,我们不得不对组成部分和子组成部分结构做一些调整。这些变化意味着,此版 EFW 包含 45 个不同的组成部分或子组成部分,而不是之前使用的 42 个。我们还借此机会修改并缩短了几个区域、组件和子组件的标签。所有这些更改都记录在附录:说明和数据来源(第 249-262 页)中。
自 1996 年以来,《世界经济自由度报告》(EFW)一直提供一项指数,用于衡量一个国家政策和制度与经济自由度的一致性。经济自由度的关键要素包括个人选择、自愿交换、竞争自由以及人身和财产保护。EFW 指数的早期版本几乎完全基于客观的量化数据。然而,经济自由度的一些重要要素,特别是那些涉及产权和监管限制的要素,很难通过客观指标来捕捉。本文将法律结构和政府监管的调查数据整合到 EFW 指数中,并利用它制定更全面的经济自由度衡量标准。D 2003 Elsevier BV 保留所有权利。