大力开发城市生活分垃圾发电技术.doc

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1、大力开发城市生活垃圾发电技术作者:硕博网文章来源:中华硕博网点击数: 更新时间:2008-4-28中华硕博网(http:/www.china-)全球500所高校指定报名中心-大力开发城市生活垃圾发电技术大力开发城市生活垃圾发电技术 作者:王逊 赵丽凤 张世铮转贴自:上海生活垃圾处理网(中国科学院工程热物理研究所) 城市生活垃圾(以下简称垃圾)发电技术是垃圾能源化的主要手段之一。它通过热力或生化方法对垃圾加以处理,达到垃圾高度减量化和无害化,同时将垃圾中富含的各种成分的能量以电、热的形式加以回收利用,并可生产建材、回收大量金属。最终达到垃圾处理资源化的目标。垃圾发电具有缓解能源和环境双重压力的功

2、效,它不仅可利用垃圾中的有效成分,回收可再生能源,降低垃圾处理费用,而且可减少垃圾积存对环境及人类的危害,缓解传统能源紧张的局面,降低能源消耗。 垃圾发电在国外已得到广泛应用,我国目前水平总体上还较低。但随着经济发展、人民生活水平提高、城镇能源结构由煤向天然气和城市煤气的转变,垃圾热值和可利用成分逐年提高,大中城市和沿海地区已具备垃圾发电的条件。 2 垃圾发电技术路线现状 2.1垃圾发电系统分类 垃圾发电系统主要由垃圾处理系统和热力系统组成。按不同的垃圾处理工艺,可分为热力处理垃圾和生化处理垃圾2类: 2.1.1热力处理系统 2.1.1.1直接焚烧垃圾的发电系统 垃圾经预处理系统分选后,得到的

3、可燃成分直接投入垃圾焚烧炉中燃烧,焚烧生成的高温烟气进入余热锅炉加热锅炉给水,烟气被冷却到适宜温度后排放。产生的过热或饱和蒸汽用于驱动蒸汽轮机发电。 垃圾焚烧是垃圾高温分解和深度氧化的综合过程。它的优点主要是可迅速、大幅度实现垃圾减量化,减量幅度可达90%;彻底杀灭垃圾中的有害细菌和病毒;分解恶臭氨气;破坏有毒有机物。垃圾焚烧产生的废烟气经尾气净化装置处理达标后排放。它的缺点是:焚烧设备投资和运行费用大;要求垃圾具有较高的热值,一般大于334MJ/kg,低于该指标一般需采用油等其它燃料补燃;尾气净化装置投资大,目前还不能彻底解决有害废气排放和二次污染问题;由于存在高温腐蚀问题和垃圾品质波动大,

4、发电效率偏低。 垃圾焚烧炉是直接焚烧垃圾发电的关键设备。国外已投入运行的焚烧炉主要有: 1)多级阶梯链条炉排焚烧炉;2)倾斜往复式炉排焚烧炉;3)流化床焚烧炉;4)旋转式焚烧炉;5)等离子弧燃烧方式焚烧炉。 2.1.1.2垃圾热解处理 热解法是指在隔绝空气或缺氧条件下,垃圾中的有机物质在适当的高温下发生物理、化学分解,生成燃气或燃料油等化学制品。制取的燃气主要成分是H2、CO、CH4、甲醛、甲醇、焦油等,燃气热值可达16MJ/Nm3。燃料油的主要产物是汽油和柴油。该方法在控制二次污染和回收能量方面优于直接焚烧垃圾法,但目前技术比较复杂,成本较高,造成推广困难。 2.1.1.3垃圾气化处理 气化

5、法是指垃圾中的有机物在高温下与空气(或氧气)、水蒸汽发生化学反应,生成可燃气体,其主要成分是CO等,净化后热值可达4.4-5.9MJ/Nm3。 2.1.1.4垃圾衍生燃料(RDF)法 生活垃圾除去杂质、不可燃物质(如玻璃、灰土等),经干燥、脱水、破碎、压缩成型,制成垃圾衍生燃料(RDF)。RDF具有成分均匀、热值稳定、燃烧热值高、可长期储存和运输等优点。一般采用循环流化床和内循环流化床燃烧RDF。制取RDF对设备要求较高,工艺复杂,总耗能大,但从环境和利用角度更有利。 2.1.2生化处理系统 垃圾填埋制沼是一种垃圾生化处理方式。有机垃圾在多种微生物的联合作用下,经较长时间的厌氧消化作用被逐渐分

6、解,产生沼气,其主要成分是CH4(55%),CO2(40%)。填埋气体经处理后可作为发电系统的燃料。填埋法技术简单,设备要求低,但需占用土地建填埋场,减量化程度不及焚烧法,存在污染地下水源和空气等问题。 2.2国外垃圾发电系统现状 近20年来,发达国家大量采用垃圾发电技术,并取得了较好的环保和经济效益。 2.2.1直接焚烧垃圾发电 1893年在德国汉堡建成了世界上第一座垃圾焚烧厂。随着垃圾中可燃成分的显著提高,特别是70年代的石油危机促进了垃圾焚烧发电系统的迅速发展。 目前德国已有50多座垃圾发电厂,并且采用热电联产技术,提供供暖和工业用汽。柏林、汉堡等大城市10-17%的民用电来自垃圾焚烧发

7、电。 日本的垃圾焚烧发电技术居于世界领先水平,目前拥有垃圾电站102余座,日处理垃圾5.2万吨,占垃圾总产量的73%,发电总容量为320MW。日本通产省计划到2000年达到垃圾发电装机总容量2000MW。日本最大的垃圾电站是东京都江东清扫工厂,其最大出力为15MW。而最小的广岛宇佐南清扫工厂出力仅0.5MW。 法国共有垃圾焚烧炉约300座,可处理40%以上的城市垃圾。大巴黎地区480万人口的电力及冬季取暖有相当一部分来自垃圾发电厂。位于巴黎南郊的艾弗瑞垃圾处理中心是巴黎最大的垃圾处理厂,每天将巴黎地区90余个居民区的垃圾分类、处理、焚烧,产生64兆瓦电力和140万吨蒸汽。 2.2.2垃圾生化处

8、理发电技术 据统计,1992年世界各国已建立大型垃圾填埋场近500座,年产沼气5.15*109m3,相当于回收石油2.4*106吨或1000MW电力。填埋场收集的沼气除可作为传统的燃气轮机发电系统的燃料外,还可作为燃料电池的燃料。美国加州福尔瑟姆市和萨克拉门托市的电力公司、加州太阳谷的潘罗斯的垃圾发电厂采用填埋沼气作为磷酸盐燃料电池的燃料发电。潘罗斯的垃圾发电厂可输出200kW电力,并排出可利用的余热。日本鹿岛公司开发的垃圾发电新技术是将生鲜垃圾经粉碎后,在发酵容器中被特殊微生物分解,产生CH4,经重整后生成H2,作为燃料电池的燃料。 2.2.3垃圾衍生燃料(RDF)发电 RDF技术在欧洲、美

9、国、日本、印度等国引起关注。法国有20多家液态垃圾配制中心,分支机构遍布全国,每年可处理生活垃圾2000万吨,占全国城市垃圾总量的50%。美国SPSA于1990年5月设计了日燃烧1500吨RDF的发电厂。日本在NOGI市建立了RDF发电实验厂。 丹麦、加拿大、奥地利、印度等国在垃圾能源化利用方面也取得了较大进展。 2.3我国垃圾发电系统现状 我国垃圾发电事业已经起步,并有一定发展,但总体水平不高。 80年代末,深圳市引进2台日本三菱公司的马丁型倾斜往复式炉排焚烧炉,在全国首先建立起现代垃圾焚烧发电厂,垃圾处理能力为300t/d,发电能力达3MW,并采用热电联供,对外供汽24t/h,年经济效益2

10、24万元。1996年又增购一台焚烧炉,垃圾处理能力达500t/d。深圳市垃圾发电厂在燃烧低热值垃圾方面积累了成功经验。 上海市近年来也大力开发垃圾发电技术。利用法国提供的资金和技术,动工建设“上海浦东新区生活垃圾焚烧发电厂”,建成后日焚烧垃圾1000吨。采用垃圾气化生产燃气已获成功,将于今后3年内投资10亿元实现垃圾无害化处理。市政府还计划利用西班牙提供的技术和资金再建约11个垃圾发电厂。 杭州天子岭废物处理总厂与美国惠民公司合作兴建垃圾填埋气体发电厂,于1998年10月并网发电,近期功率为1900kW。自发电以来,电厂运行正常。按目前价格体系及发电量计算,每年可获利40万元。 全球环境基金以

11、南京、马鞍山、鞍山为试点,实施填埋气体回收与综合利用示范工程。沼气发电是项目的主要内容之一。台湾计划2002年完成21座垃圾焚化厂。已建成的17座焚化厂发电45.098万kW。 北京、天津、宁波等地也正筹建采用国外焚烧技术的大型垃圾发电厂。 在开发垃圾焚烧技术方面,清华大学、浙江大学、东南大学、中国科学院工程热物理研究所等单位已开展大量工作、在工艺和设备方面取得了较大进展。中国科学院工程热物理研究所研制的循环流化床垃圾焚烧炉针对我国垃圾形状尺寸差别大,含较多大块不可燃物的特点,采用独特结构设计和系统运行方式,对入炉垃圾无需复杂的预处理过程,已在北京海淀区上庄建立了日处理垃圾300吨的垃圾焚烧示

12、范装置。 我国RDF研究几乎属于空白,但个别经济发达地区已基本具备发展条件。 2.4我国城市生活垃圾特点 1)不均匀性明显。由于气候、地理位置、城市规模和现代化水平、居民生活水平和消费习惯、城市燃料结构的差异,我国不同地区城市垃圾成分差别较大。即使同一城市,不同住宅区也存在着较大差别。 2)垃圾中无机成分大于有机成分,不可燃成分大于可燃成分。 3)垃圾含水量较大,热值较低。 4)我国垃圾管理和处理水平较低,全民环境意识不高。目前仍主要采用垃圾混合收集清运,造成垃圾成分复杂,垃圾中搀杂大量不可燃成分、有害成分、建筑垃圾、工业垃圾,即给垃圾处理和能源化利用带来困难,又容易造成二次污染。 2.5我国

13、垃圾发电产业存在的问题 近年来我国城市垃圾在总产量增加的同时,其构成也发生了较大变化,主要表现为:有机物含量上升、可燃物含量上升、垃圾热值不断上升。在一些大中城市和沿海经济发达地区,垃圾热值已达到垃圾能源化利用的要求,基本具备了垃圾能源化利用的条件,垃圾发电产业已有较大发展,但目前存在着以下主要问题: (1)垃圾处理手段落后,垃圾发电所占比例很小 目前我国垃圾处理仍以填埋为主,占用大量土地,全国有200余座城市被垃圾包围,垃圾严重污染水体、大气、土壤污染,发生垃圾爆炸事故;而垃圾中的能源被白白浪费掉。已建成并正常运营的垃圾焚烧发电厂仅深圳一家。 (2)现有垃圾管理体制、政策法规不健全 我国垃圾

14、管理仍按计划经济模式运行,政企合一的体制、缺乏资金、尚未建立收费制度因素等制约着垃圾发电产业的发展。长期以来,与环保企业相关的各项优惠政策由环保部门制定,执行则需工商、税务等部门配合,在配套政策的制定上尚需完善。 (3)全民环境意识不高 垃圾源自各分散居民家庭。由于目前我国居民环保意识不强,不注意垃圾分类和源头减量,随意倾倒垃圾,垃圾混合收集清运,不利用实现垃圾能源化。 (4)亟需开发适合中国垃圾特点的国产垃圾发电设备 目前国外比较成熟的垃圾焚烧炉多采用马丁炉排,它适于较高热值的垃圾,而我国垃圾热值较低,含水量大,垃圾特性波动较大,采用国外设备有一定困难。而且国外引进设备投资大、运行费用高、系

15、统复杂,所以应根据我国垃圾特点,开发适合中国国情、技术可靠先进、投资小的垃圾发电系统及其主要设备。国内科研机构和大专院校在垃圾焚烧炉研制方面已取得较大进展,但单炉处理量较小,不适宜大型垃圾焚烧系统使用。垃圾填埋的场底防渗技术、填埋气体的产生、收集、利用的技术和设备也还有待进一步开发研究。对RDF发电研究更少。 (5)垃圾发电的二次污染问题 若处理不当,垃圾发电可能带来二次污染问题,例如有毒废气(酸性气体、二恶英等)、废液、废渣的排放。 3 垃圾发电产业发展对策 垃圾发电是垃圾能源化利用的重要途径之一。在垃圾问题日益突出、常规能源短缺、垃圾可利用价值日益提高的今天,大力发展垃圾发电技术具有重要意

16、义。 由于我国垃圾不均匀性明显,所以发展垃圾发电产业应因地制宜,根据实际情况选择恰当的系统。对垃圾产量大、热值高、用地紧张的地区,如大城市及沿海经济发达地区、高级住宅区,适宜发展垃圾焚烧发电。而中小城市由于垃圾热值较低、产量较小,适宜垃圾填埋制沼发电。目前建立RDF发电厂比较困难,但在个别地区,如广州、深圳等地,已具备发展RDF发电的条件。 3.1开发适合我国垃圾特点的垃圾焚烧发电系统及其关键设备 1)开发适合我国垃圾特点的大中型垃圾焚烧炉及尾气净化设备 加大垃圾国产发电关键设备的研制开发力度、提高设备成套化,系列化水平、改进消化吸收国外先进技术、加快国产化进程、组织实施示范工程。重点是开发大

17、中型国产垃圾焚烧炉和尾气净化设备,主要目标是在保证安全可靠处理和运行的条件下,降低设备投资和运行费用,提高系统发电经济性。循环流化床焚烧炉采用垃圾悬浮式燃烧,炉内床料热容量大,燃料适应性好,可燃用较低热值垃圾,炉内温度均匀,垃圾停留时间长,燃烧稳定充分,生成的有害废气少,适合于我国垃圾特点,应加以研究开发。尾气净化系统可采用半干式系统。它即具有干式系统简单、造价低的特点,又具有湿式系统净化效果好的优点,同时还避免了湿式系统的“灰水”问题。 开发超级垃圾发电系统 传统的直接焚烧垃圾发电热力系统主要由余热锅炉、蒸汽轮机等设备组成,垃圾焚烧产生的高温烟气进入余热锅炉加热锅炉给水,产生过热或饱和蒸汽,

18、驱动蒸汽轮机作功,发电效率较低。而超级垃圾发电系统则采用蒸汽轮机与其它发电机组联合运行发电。超级垃圾发电系统有多种形式,例如可将燃气轮机排气输入垃圾焚烧炉,强化垃圾着火和燃烧;利用燃气轮机排气加热垃圾余热锅炉中得到的水蒸汽,大型系统可采用燃气轮机-蒸汽轮机联合循环,而中小型系统可采用注蒸汽联合循环;还可另设燃煤、油、气锅炉,构成混压汽轮机等。超级垃圾发电系统采用先进的除NOX设备,不仅发电效率高,而且CO2、NOX排放少。发电系统的经济、环境、社会效益提高。 垃圾焚烧发电系统的余热利用采用多种模式 北方地区可考虑采用功热并供的模式,南方地区可以发电为主,在工业发达地区还可考虑提供工艺用热水、工

19、业蒸汽等。 提高系统工作参数 由于受高温腐蚀、垃圾品质波动大等因素的影响,垃圾焚烧发电热力系统的参数较低,因此限制了系统效率的提高。应开发相关新技术和新材料,例如可增强炉内扰动;合理布置过热器受热面及流程;炉内喷洒氧化钙、氧化镁、二氧化硅粉末吸收腐蚀性气体;采用耐氯、硫及其化合物高温腐蚀的材料作为过热器材料,从而抑制或缓解高温腐蚀等措施来提高发电系统参数,更有效地回收垃圾中的能量。 3.2开展填埋制沼气发电系统研究 1)开展填埋气体产生、收集和利用研究 利用填埋气体发电在国外已有成套工艺,但由于我国垃圾的有机质以食物为主,而国外则以纸张等为主,所以不应盲目照搬国外技术,应根据我国垃圾特点开发新

20、技术。包括产气量估算、产气周期和速率的确定、气体控制和利用的研究,从而提高填埋气体收集效率。对垃圾填埋场设计和操作管理加以改进,完善填埋场的场底防渗技术、开发填埋专用设备、进行污染评价。 2)开发燃料电池发电系统 垃圾填埋收集到的沼气经处理后可直接进入燃气轮机发电。但由于沼气中CH4含量在55%左右,热值较低。发电效率低、系统耗气量大。燃料电池可直接将燃料的化学能转化为电能,能量转换效率高、污染排放低、运行噪音和振动很小,是一种高效清洁的能量转换装置。随着燃料电池技术发展,它与其它传统电源在技术、经济方面的抗衡能力逐渐增强,并开始得到推广应用。发达国家正在研究开发以沼气为燃料的燃料电池发电系统

21、。大型垃圾填埋场可采用燃料电池-燃气轮机-蒸汽轮机三重联合循环,或功热并供垃圾发电厂。对小型填埋场,燃料电池发电系统也有广阔的发展前景。 3.3开展垃圾衍生燃料的研究 垃圾衍生燃料(RDF)具有热值稳定、热值较高、成分均匀、便于储存运输等优点,已受到世界各国重视,但在我国还处于起步阶段,应加以开发研究。包括RDF的制造工艺、燃烧方式、炉内脱氯机理、排灰处理等问题。日本东京工业大学研究表明:采用先进的高温气化炉气化RDF,系统发电效率可达45.6%。 3.4开发垃圾联合处理工艺 任何单一的处理方法都不能很好地解决垃圾问题,将再回收利用、再循环、焚烧、填埋、堆肥等处理技术有机结合起来,构成联合处理

22、系统,可从整体上提高垃圾无害化、减量化、资源化水平。 例如首先进行垃圾分选,将较大尺寸的可燃物与灰分、无机物、小尺寸可燃物分开。较大尺寸的可燃物直接焚烧发电,其余采用填埋处理。填埋场收集到的沼气可作为燃气轮机、燃料电池等发电装置的燃料,也可用于垃圾焚烧炉助燃和点火的能源。采用分区填埋,将已腐熟垃圾堆肥。联合处理工艺即减少了填埋量,又可发电,得到沼气和肥料,实现了垃圾处理无害化、减量化、资源化。 也可将垃圾先热解再焚烧,产生的热能首先发电,余热用于恒温发酵、高温消毒、蒸汽养护、花卉种植、养殖业等。 近年来出现的完整废弃物管理体系更强调了多种垃圾处理手段的结合。它弥补了传统的垃圾等级制度的不足,采

23、用多种方案相结合,以一种具有环境可持续性、经济可承受性、社会可接受性的方式对废物进行管理。为适应这种新型的垃圾管理方式,应加强垃圾发电技术与其它垃圾处理技术相结合的联合处理系统研究工作。 发展垃圾发电与整个垃圾管理和处理体系密切相关,还应开展以下方面工作: 3.5全面推行垃圾分类收集处理 目前我国垃圾仍以混合收集清运方式为主,垃圾没有经过分拣,成分复杂,各种不可燃物、有害物质、建筑垃圾、工业垃圾混杂其中,给垃圾能源化利用带来困难。所以应大力推行垃圾分类收集,将废塑料、废纸、废金属、玻璃等分类收集,其中可再利用、再循环的部分预先分离出来;对不便于垃圾能源化处理或有害的废物单独处理,防止二次污染;

24、将不可燃的物质,如灰渣、玻璃等从垃圾中分离出来,即提高垃圾热值,又便于垃圾能源化利用。 3.6改变城市能源结构,实现垃圾源头减量 城市能源结构对垃圾无机物含量举足轻重,燃气化发展对提高垃圾热值至关重要。燃煤气地区的垃圾中有机成分一般超过50%。所以通过改进燃料结构,可大幅度减少垃圾中的无机物,实现垃圾源头减量化,并提高垃圾热值,便于采用热力或生化的方法进行能源化利用。 3.7制定和完善相关的政策、法规,对垃圾发电产业给予必要的优惠政策 制约垃圾发电产业的直接因素是技术和资金。但根本原因在于垃圾管理体制、技术经济政策等滞后于社会经济发展,因此有效地机构形成和建立运行机制是关系到垃圾发电产业生命力

25、的关键。制定和完善城市生活垃圾管理的政策法规和技术标准,依法加强管理,明确规定生活垃圾倾倒、清运、收集、运输、回收、利用和最终处置的基本要求。保证环保部门与工商、税务等部门协调配合,并完善配套政策。实行垃圾处理收费制度,保证垃圾收集、处理所必需费用的资金来源。对垃圾发电厂实现商业化运作,并给予必要的优惠政策,主要有:保证垃圾发电优先上网对上网电价实施优惠价垃圾发电厂免收各项税费政府免费提供建厂用地。制定吸引国外投资垃圾发电产业的优惠政策,明确产业服务标准等。 3.8提高全民的环境意识和对垃圾发电技术的认识 生活垃圾的源头在各个分散的居民家庭。宣传垃圾的危害、加强环保政策和技术的宣传教育、使人们

26、认识到垃圾发电的广阔前景、培养更文明的一-蒸汽轮机三重联合循环,或功热并供垃圾发电厂。对小型填埋场,燃料电池发电系统也有广阔的发展前景。 3.3开展垃圾衍生燃料的研究 垃圾衍生燃料(RDF)具有热值稳定、热值较高、成分均匀、便于储存运输等优点,已受到世界各国重视,但在我国还处于起步阶段,应加以开发研究。包括RDF的制造工艺、燃烧方式、炉内脱氯机理、排灰处理等问题。日本东京工业大学研究表明:采用先进的高温气化炉气化RDF,系统发电效率可达45.6%。 3.4开发垃圾联合处理工艺 任何单一的处理方法都不能很好地解决垃圾问题,将再回收利用、再循环、焚烧、填埋、堆肥等处理技术有机结合起来,构成联合处理

27、系统,可从整体上提高垃圾无害化、减量化、资源化水平。 例如首先进行垃圾分选,将较大尺寸的可燃物与灰分、无机物、小尺寸可燃物分开。较大尺寸的可燃物直接焚烧发电,其余采用填埋处理。填埋场收集到的沼气可作为燃气轮机、燃料电池等发电装置的燃料,也可用于垃圾焚烧炉助燃和点火的能源。采用分区填埋,将已腐熟垃圾堆肥。联合处理工艺即减少了填埋量,又可发电,得到沼气和肥料,实现了垃圾处理无害化、减量化、资源化。 也可将垃圾先热解再焚烧,产生的热能首先发电,余热用于恒温发酵、高温消毒、蒸汽养护、花卉种植、养殖业等。 近年来出现的完整废弃物管理体系更强调了多种垃圾处理手段的结合。它弥补了传统的垃圾等级制度的不足,采

28、用多种方案相结合,以一种具有环境可持续性、经济可承受性、社会可接受性的方式对废物进行管理。为适应这种新型的垃圾管理方式,应加强垃圾发电技术与其它垃圾处理技术相结合的联合处理系统研究工作。 发展垃圾发电与整个垃圾管理和处理体系密切相关,还应开展以下方面工作: 3.5全面推行垃圾分类收集处理 目前我国垃圾仍以混合收集清运方式为主,垃圾没有经过分拣,成分复杂,各种不可燃物、有害物质、建筑垃圾、工业垃圾混杂其中,给垃圾能源化利用带来困难。所以应大力推行垃圾分类收集,将废塑料、废纸、废金属、玻璃等分类收集,其中可再利用、再循环的部分预先分离出来;对不便于垃圾能源化处理或有害的废物单独处理,防止二次污染;

29、将不可燃的物质,如灰渣、玻璃等从垃圾中分离出来,即提高垃圾热值,又便于垃圾能源化利用。 3.6改变城市能源结构,实现垃圾源头减量 城市能源结构对垃圾无机物含量举足轻重,燃气化发展对提高垃圾热值至关重要。燃煤气地区的垃圾中有机成分一般超过50%。所以通过改进燃料结构,可大幅度减少垃圾中的无机物,实现垃圾源头减量化,并提高垃圾热值,便于采用热力或生化的方法进行能源化利用。 3.7制定和完善相关的政策、法规,对垃圾发电产业给予必要的优惠政策 制约垃圾发电产业的直接因素是技术和资金。但根本原因在于垃圾管理体制、技术经济政策等滞后于社会经济发展,因此有效地机构形成和建立运行机制是关系到垃圾发电产业生命力

30、的关键。制定和完善城市生活垃圾管理的政策法规和技术标准,依法加强管理,明确规定生活垃圾倾倒、清运、收集、运输、回收、利用和最终处置的基本要求。保证环保部门与工商、税务等部门协调配合,并完善配套政策。实行垃圾处理收费制度,保证垃圾收集、处理所必需费用的资金来源。对垃圾发电厂实现商业化运作,并给予必要的优惠政策,主要有:保证垃圾发电优先上网对上网电价实施优惠价垃圾发电厂免收各项税费政府免费提供建厂用地。制定吸引国外投资垃圾发电产业的优惠政策,明确产业服务标准等。 3.8提高全民的环境意识和对垃圾发电技术的认识 生活垃圾的源头在各个分散的居民家庭。宣传垃圾的危害、加强环保政策和技术的宣传教育、使人们认识到垃圾发电的广阔前景、培养更文明的一

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