1-1 废物放置后典型 LFG 成分的变化 ...................................................................................................... 1-2 1-2 垂直提取井 ...................................................................................................................................... 1-3 1-3 水平提取井 ...................................................................................................................................... 1-3 1-4 开放式和封闭式火炬 ...................................................................................................................... 1-4 1-5 LFG 收集、处理和能源回收 ............................................................................................................. 1-5 1-6 美国 LFG 能源项目产出预估(2021 年 3 月) ............................................................................. 1-6 1-7 LFG 最终用途选项示例 ............................................................................................................. 1-8 2-1 LandGEM 用户输入工作表 ............................................................................................................. 2-2 2-2 LFG 生成方差(按 k 值) ............................................................................................................. 2-3 2-3 LFG 生成和回收率 ............................................................................................................................. 2-5 3-1 样本 LFG提取现场平面图 ................................................................................................................ 3-2 3-2 硅氧烷去除系统 ...................................................................................................................... 3-3 3-3 内燃机 ................................................................................................................................ 3-4 3-4 燃气轮机 ...................................................................................................................................... 3-5 3-5 微型涡轮机 ................................................................................................................................ 3-5 3-6 锅炉和水泥窑 ............................................................................................................................. 3-7
处理系统可分为初级处理和二级处理。大多数初级处理系统包括脱水和过滤以去除水分和颗粒。脱水可以简单到使用通常称为“分离”装置的设备以物理方式去除 LFG 中的自由水或冷凝水。通常使用气体冷却和压缩来去除 LFG 中的水蒸气或湿气。气体冷却和压缩已使用多年,是主动 LFG 收集系统的相对标准元素。二级处理系统旨在提供比单独使用初级系统更好的气体清洁效果。二级处理系统可能采用多种清理过程,包括物理和化学处理。二级处理的类型取决于最终用途需要去除的成分。可能需要从 LFG 中去除的两种微量污染物是硅氧烷和硫化合物。
场地条件和运营目标都会影响 GCS 的设计。场地条件(例如垃圾填埋场的几何形状、湿度、压实率、垃圾类型、垃圾深度、覆盖土壤的渗透性和最终覆盖层)都会影响 GCS 的设计。垃圾中的湿度越大,LFG 的生成速度就越快,峰值 LFG 生成率就越高。更快的 LFG 生成率还会导致垃圾沉降速度更快,这可能会对收集器造成损坏,可能需要对其进行评估并可能进行更换。垃圾中的液体可能会减少垃圾中的孔隙空间,从而降低 LFG 移动到 LFG 提取井的能力。因此,湿度较高的垃圾填埋场对单个收集器的有效影响半径(或影响区域)可能较小,并且可能需要更多的收集器才能覆盖相同的面积。相反,一些场地选择增加湿度以促进分解,这会增加 LFG 的生成,但可能会由于额外的井、增加的沉降和更大的集管尺寸而增加 GCS 的运营成本。
1.1 目的和背景弗吉尼亚州布里斯托尔市 (City) 正在向合格承包商征集投标,为该市的综合固体废物管理设施 (ISWMF) 提供垃圾填埋气 (LFG) 收集和控制系统 (GCCS) 的运营、监控和维护 (OM&M) 服务。该项目应按照合同文件中规定的标准进行,合同文件中应包括这些文件。本文件包含与评估流程、选择标准和强制性要求有关的一般信息,必须满足这些要求才能获得投标。该市拥有并运营一个 ISWMF,其中包括一个建在前采石场中的城市固体废物填埋场。安装 GCCS 的主要目的是根据空气质量法规控制排放、控制 LFG 迁移和气味,并提供 LFG 来为 LFG 到能源工厂或公用事业火炬提供燃料。GCCS 对于去除滞留液体、气体和热量以管理采石场垃圾填埋场中的高温条件至关重要。 GCCS 将 LFG 输送到由公用设施火炬、鼓风机、水分分离器和辅助设备组成的主鼓风机/火炬站。GCCS 结合了各种气体收集设备,以满足设施的 LFG 管理目标以及新的源性能标准/排放指南 (NSPS/EG) 和国家有害空气污染物排放标准 (NESHAP) 的要求。GCCS 必须根据需要至少每月进行一次监控和平衡。然而,由于现场存在恶臭情况以及潜在的高温条件,因此有必要对 LFG 系统进行更频繁的监控和检查。作为 GCCS 操作的一部分,可能需要各种非常规操作和维护服务,例如但不限于 LFG 井口设备的改造和维修、液体管理系统和泵的维护、鼓风机/火炬站问题的调查和维修、由于垃圾填埋场沉降而移动和重新平整地上管道,或其他指示的任务。
Ameresco,Inc。(100%)乔治·萨克拉里斯(George Sakellaris),总裁兼首席执行官Doran Hole,司库Dave Corrsin,秘书Ameresco Chiquita Rng,LLC项目,正在要求建立一个新的LFG-to-to-Rng生产设施,以建立位于Chiquita Canyon Canyon Canyon Landfill的新的LFG-to-RNG生产设施。申请人计划构建一种新的LFG-TO-RNG治疗系统,该治疗系统将从LFG中去除污染物和颗粒物,以生产适合在天然气管道中使用的RNG。在2010年,申请人完成了LFG到达(“ LFGTE”)项目的构建,该项目产生了约8MW的可再生能源。申请人解释说,从LFG产生的电力将出售给南加州公共电力管理局,任何多余的LFG都会爆发。申请人不会继续发出多余的LFG,而是将LFG升级为RNG,然后将其注入SEMPRA能量传输管道。申请人还指出,新的LFG-TO-RNG工厂将由现有的LFGTE工厂提供动力。ANTICIPATED COSTS OF QUALIFIED PROPERTY The anticipated Qualified Property purchases are listed below: Gas blowers $300,000 Gas dehydration skids $685,000 Gas separation equipment $18,882,543 Thermal oxidizer and enclosed flare $998,281 DeOxo and thermal swing adsorption dryer $1,650,203 Electric transformer, switchboard, and motor control center $2,520,205控件,仪器,汽油分析仪和阀门$ 1,471,000的天然气分离支撑设备$ 565,263冷却器和环境冷却器$ 250,000零件$ 400,000 $ 400,000总计$ 27,722,495
本简介评估了将沼气从目前的使用中转移的温室气体(GHG)排放的影响,并突出了拟议的“首次生产使用”要求对沼气或沼气衍生的可再生性天然气(RNG)在通货膨胀降低法案(IRA)第45V税税收方面的重要性。我们提供了一个例子,其中一种沼气,垃圾填埋气(LFG)最初用于热量和电力,并将其与该氢一起生产氢以供电燃料电池电动卡车(FCETS)进行比较。我们发现,当LFG燃烧用于电力并用来为电池电动卡车供电时,与柴油卡车相比,将减少76%的排放。当该LFG转移到燃料FCET上产生氢时,相对于柴油卡车,FCET仅提供低28%的排放。
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国内外最新规则的发展支持了研究进一步控制美国垃圾填埋气和甲烷排放的方法的必要性。最近各州和 ECCC 规则引入了减少垃圾填埋气排放(尤其是排放到大气中的甲烷)的方法,以减少温室气体 (GHG) 排放并解决空气质量问题。州政府对 MSW 垃圾填埋场排放的监管规则必须至少与 NSPS/EG 一样严格,但可以更严格。采用与最近各州规则中实施的标准类似的标准(比现行联邦规则更严格),可以增加受 NSPS/EG 约束的垃圾填埋场数量,改变安装和运行控制的时间,改变排放监测要求,从而进一步减少垃圾填埋气排放。此类减排还可帮助实现美国《甲烷减排行动计划》(白宫,2021 年)中的目标,该计划旨在到 2030 年实现全国所有垃圾填埋场 70% 的甲烷收集和控制率。截至 2022 年,该比率为 60%(EPA,2024 年)。
Hydrocarbon based 1) Steam Methane Reforming (NG SMR): w CCS & w/o CCS 2) SMR using Landfill Gas as feedstock (LFG-SMR) 3) Autothermal Reforming (NG ATR): using NG & using LFG 4) Methane Pyrolysis: using NG & using LFG 5) Coal Gasification: w CCS & w/o CCS 6) Biomass Gasification 7)NGL蒸汽破裂8)PET可口可乐9)深色发酵和MEC 10)基于Coke烤箱气体电解1)使用PEM的低温电解使用PEM 2)使用SOEC使用SOEC 3)电解HTGR 4)水的热化学孔副异型范围h 2