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1 我國固體廢棄物能源循環利用現況簡介 105 年 11 月

2 簡報內容 一 前言 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 四 產業使用現況 五 固體廢棄物能源循環利用之展望 六 結語 2

3 一 前言 政府當前能源政策之主軸 : 降低核能發電之佔比 推廣再生能源, 減少化石燃料使用 2025 年達到 非核家園 之目標 達成政府呼應 巴黎協定 訂定之 國家自定預期貢獻 (Intended Nationally Determined Contributions, INDC or INDCs) 之減碳目標 : 2030 年溫室氣體排放量為現況發展趨勢 (business-as-usual, BAU) 減量 50%; 相當於 2005 年排放量再減 20% 溫室氣體減量及管理法 規範, 我國須於 2050 年降至 2005 年排放量 50% 以下 3

4 一 前言 以有機組成之可燃性固體廢棄物可製成廢棄物衍生燃料 (refuse derived fuel, RDF) 做為燃煤的替代燃料, 亦為再生能源之一 再生能源發展條例第三條再生能源與生質能源之定義 再生能源 : 指太陽能 生質能 地熱能 海洋能 風力 非抽 蓄式水力 國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等直接利用或經 處理所產生之能源, 或其他經中央主管機關認定可永續利用之 能源 生質能 : 指農林植物 沼氣及國內有機廢棄物直接利用或經處 理所產生之能源 臺灣能源供給之進口依存度高, 若能從使用再生能源提高自產能源之比例, 可降低對化石燃料的依賴, 亦將有助於提升能源供應安全度 shtml 4

5 加油站 一 前言 以生質廢棄物為替代燃料以產生能源, 較能符合都會型和地方型環保產業需求, 因此目前全世界各先進國家都已積極投入再生能源的研究 生質能與廢棄物能除了可以利用垃圾 沼氣 木材物及稻殼等再生資材來發電外, 亦可開發新再生能源及替代燃料 其使用除了可延長石油 煤及天然氣等之使用年限外, 也希望降低對化石燃料的依賴並能降低污染問題 以環境保育之觀點來看, 化石原料之使用對溫室效應之衝擊影響遠高於使用生質燃料及製程廢棄物之原料 額外輸入大氣圈 CO 2 CO 2 + H2O 生物循環碳 CO 2 + H2O 碳固定 燃燒 火力發電廠 加油站 油井 煉油廠 工廠 生質物生質廢棄物 轉製生質燃料 生質燃料生質柴油生物酒精固態生質燃料合成氣 煤層 石油 地底蘊藏碳 5

6 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 國內具潛力之生質料源種類 生質料源 生質廢棄物 農林剩餘資材 一般廢棄物 一般事業廢棄物 農產剩餘資材 ( 共 49 類 ) 林產剩餘資材 ( 共 3 類 ) 農產剩餘資材 稻草 稻殼 2 類 雜用作物 12 類 果樹剪定枝 35 類 稻桿 稻殼 雜用作物秸桿 果樹剪定枝等植物 林木伐區剩餘 竹子及漂流木等資材 禽畜糞尿 家禽 家畜 ( 共 6 類 ) 雞 鴨 鵝 豬 牛 羊 資料來源 : 錢建嵩 (2011) 6

7 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 7

8 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 可能源再利用之固體廢棄物種類與技術 生質物轉化能源技術 ( 萬皓鵬,2014) 8

9 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 技術需氧量操作溫度停滯時間 焙燒 ( 低溫炭化 ) 炭化 ( 低溫裂解 ) 熱化學能源轉換技術 產物分佈 固體液體氣體 0% C 0.5~ 2 小時 85% 10% 5% 0% C 1 小時 ~ 數天 35% 30% 35% 裂解 0% ~ 500 C 10~20 秒 20% 50% 30% 快速裂解 0% ~ 500 C 1~2 秒 12% 75% 13% 氣化 15~35% 800-1,000 o C 1~2 秒 10% 5% 85% 燃燒 > 120% > 800 o C 數秒灰分水分 CO 2 Source: 吳耿東等人 (2012) 9

10 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 廢棄物衍生燃料 (Refuse derived fuel, RDF) 技術係將有機廢棄物經適當處理程序後轉製成為燃料, 為已受重視且已開始量產的替代能源之一 RDF 係將一般都市或農工廢棄物, 經過數階段物理程序處理後而得之 RDF-5 之製造程序

11 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 美國材料試驗學會 (American Society for Testing and Materials, ASTM) 針對 RDF 處理後特性之差異將 RDF 分成 RDF-1~7 等七類 類別定義 RDF-1 (MSW) RDF-2 (c-rdf) RDF-3 (f-rdf) RDF-4 (p-rdf) RDF-5 (d-rdf) 都市廢棄物直接作為燃料, 但不含巨大廢棄物 廢棄物破碎成粗顆粒, 亦可經磁選回收金屬後,95 wt %通過 6-inch 篩網 廢棄物經過進一步破碎, 並去除金屬 玻璃及其他無機物後,95 wt %通過 2-inch 篩網 可燃物處理成粉狀,95 wt %通過 inch 篩網 可燃物壓密成柱狀 球狀 磚塊狀或其他形狀 RDF-6 可燃物處理成液狀 ( 無分類標準 ) RDF-7 可燃物處理成氣狀 ( 無分類標準 )

12 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 Source: ITRI (1999) 12

13 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 不同來源生質物與成本 (IEA, 2012) 生質物原料 廢棄物 製程剩餘物資 本土收集料源 外購之國際市場料源 有機廢棄物 ( 都市生活垃圾 ) 廢水處理污泥 排遺 剩餘木料 黑液 造紙殘渣 稻殼 食品加工殘餘物 農業剩餘資材 林業剩餘資材 原木與疏林伐木 能源作物 原木 木片 生質顆粒 ( 木質顆粒 生質炭 ) 生物酒精 裂解油 生質燃料成本 (USD/GJ) 發電廠規模 (MW) > 50 13

14 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 不同可能源再利用固態廢棄物性質比較 種類來源熱值 (kcal/kg) 1 灰份 (wt%) 含水率 (wt%) 其他特性 生活垃圾 家戶廢棄物 1,500~2,500 5~10 30~50 成份複雜 尺寸不一 垃圾 RDF 家戶廢棄物分選 3,000~4,000 5~10 5~10 密度高 尺寸均一 造紙業 RDF 造紙殘渣 3,000~4,500 10~20 5~10 密度高 尺寸均一 油泥 RDF 油槽底泥 5,500~8,000 3~5 < 1 高熱值輔助燃料 剩餘木料 工廠製程 3,800~4,000 2~5 5~15 尺寸不一 稻稈顆粒料 農業剩餘資材 3,500~3,900 8~10 5~10 密度高 尺寸均一 棕櫚殼進口料源 4,400~4,800 5~10 5~10 密度高 尺寸均一 耐燃 木質顆粒料 1. 濕基高位發熱量 ; 進口料源 4,200~4,600 1~3 5~10 密度高 尺寸均一 2. 台電 Quality D coal standard 值為 5,000 kcal/kg min; Initiative wood pellets buyers (IWPB) standard 為 3,940 kcal/kg min.. 1 kcal = kj 14

15 二 可能源再利用之固體廢棄物種類 各式替代燃料及煤之能源密度與密度比較 15

16 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 可能源再利用固態廢棄物能源化技術 選別設備 : 分選出金屬與不可燃物 乾燥 : 將生質物乾燥至含水率 15~20 wt.% 破碎 : 將廢棄物破碎至適合尺寸以進行成形 成形 : 以造粒機進行造粒, 可依原物料不同採用平模 環模或是擠壓造粒 焙燒 : 若有需求可進行焙燒進一步提升燃料性質 16

17 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤燃燒利用方式 全燃燒 ( 專燒 ) 混燒 (Biomass co-firing) 定義為將生質物與煤炭共同燃燒利用稱之 混燒方式 直接混合燃燒 (Direct co-firing) 並行混合燃燒 (Parallel co-firing) 間接混合燃燒 (Indirect co-firing) 17

18 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 國內產業使用鍋爐型式 循環流體化床式鍋爐 鍊條床式鍋爐 Ref.: 陳文能, 2014 Ref.: 隆全,

19 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 粉煤鍋爐 垃圾焚化爐 ( 移動床式, Traveling Grate) Ref.: 19

20 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 直接混合燃燒示意圖 (Maciejewska et al., 2006) 間接混合燃燒示意圖 (Maciejewska et al., 2006) 並行混合燃燒示意圖 (Maciejewska et al., 2006) 20

21 鍋爐引擎 熱電 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 直接燃燒 裂解 生質物 氣化 化學迴路 煤 混燒 Source: 吳耿東 (2008) 21

22 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 gasifier Indirect Co-firing biomass Direct Co-firing SRC: selective catalytic reduction ESP: electrostatic precipitator FGD: flue gas desulfurization Source: Adopted from ECN (2008)

23 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 Direct Co-firing Co-milling Co-feeding Blending of primary (coal) and secondary (biomass /waste) fuel, combined milling and injection through the coal burners (or feeding system). Separate treatment of primary and secondary fuels, and incorporation of secondary fuel to the main flow. Combined burner Fuels are treated separately and transported to the burner.

24 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 Indirect Co-firing Gasification The secondary fuel is converted into syngas by a gasifier. The syngas is injected in the original combustion chamber or boiler through new dedicated ducts. Pyrolysis Biomass is transformed into a bio-oils and char by pyrolisis. Fractions may be separated and introduced into the boiler in different sites.

25 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 Parallel Combustion Separated burning Burning of secondary fuel in a separate burner or system and introduction of flue gases downstream the radiant section of the original boiler. Coupled plant Separate burning in a new boiler specially designed and built for firing the secondary fuel. Original and new system couple their heating fluid circuits.

26 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒利用方式 Gasification Milling PC Boiler (pulverized-coal boiler) Biomass Gasification Pelletization Fluidized Bed Grate Source: 吳耿東 (2008)

27 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒需克服問題 heating value problem biomass Direct Co-firing ToMe: Toxic Metal Source: Adopted from ECN (2008)

28 三 可能源再利用之固體廢棄物能源化技術與應用 生質燃料與煤混燒需克服問題 Indirect Co-firing gasifier installation cost biomass heating value problem Source: Adopted from ECN (2008)

29 國內生質能源使用展望 四 產業使用現況 固態生質燃料 ( 木料 草料 農業資材等轉製生質顆粒燃料或生質炭 ) 可以用於鍋爐取代燃煤 重油, 減少煤碳用量並降低污染排放 木質植物是地球上最豐富的再生有機資源, 每年約可固定 200 Gt 碳, 內含 3,000 EJ(E: exa-, ) 的能量, 相當於 600 億至 800 億噸石油 根據能源局之推估資料顯示, 國內生質能潛力每年可達 7.6 MKLOE, 其中能源作物及林木資材為 2.6 MKLOE, 廢棄物為 5.0 MKLOE, 包括都市垃圾 1,200 萬噸及事業廢棄物 432 萬噸 ( 含稻殼 紙漿黑液 廢塑橡膠等有機事業廢棄物等 )( 葉惠青,2007) 木片稻草生質顆粒燃料木塊 稻殼 29

30 生活垃圾 RDF-5 四 產業使用現況 我國則自 1999 年起開始研發 RDF-5 技術, 在經濟部能源局的支持下, 工研院能環所積極投入研發, 在 2001 年建立了先導型實驗工廠, 並藉以完成多項廢棄物製成 RDF-5 可行性試驗 配合與花蓮縣政府合作, 於花蓮縣豐濱鄉建造完成國內第一座的都市廢棄物固態衍生燃料製造示範廠, 並已於 2004 年 6 月 24 日正式啟用, 進行示範運轉, 其處理量為 1,000 kg/hr, 最大處理量可達每日 24 噸 目前處於停止運作狀態

31 四 產業使用現況 廢紙排渣 RDF-5 正隆 ( 正隆,2012) 正隆造紙廠採用廢紙排渣製作 RDF-5 應用於流體化床生質能鍋爐替代燃煤 每年約可製造 7,735 噸 RDF-5, 能取代 6,253 公噸煙煤作為燃煤鍋爐燃料, 產生蒸汽供廠內製程用經 BSI(British Standards Institution) 確證每年約可減少 6,183 ton-co 2 e 排放 ( 正隆,2010) 永豐餘 ( 永豐餘,2015) 每年排渣 155,272 公噸, 再利用 106,607 公噸製程 RDF 燃料取代燃煤, 再利用率 69% 其使用鍋爐型式微循環式流體化床 ( 正隆,2010)

32 四 產業使用現況 固態生質燃料替代燃煤於鍋爐使用 能源公司採用棕櫚殼 木顆粒燃料 廢木料及農業資材等做為燃煤替代燃料應用於生質能鍋爐產生蒸氣提供製程使用 棕櫚殼 : 華盈 正倡 宏勝等 木顆粒燃料 : 正倡等 鍋爐型式為鍊條床式生質鍋爐 32

33 五 固體廢棄物能源循環利用之展望 可能源再利用之固體廢棄物為生質燃料與化石燃料比較具有二氧化碳減排優勢 表一 各種發電技術的溫室氣體排放量 (OECD/NEA) 發電技術 全生命週期溫室氣體排放量,g-CO 2 eq/kwh 平均低標高標 燃煤 ( 褐煤 ) 1, ,372 燃煤 ,310 燃油 燃氣 ( 天然氣 ) 生質能 太陽光電 核能 水力 風力 使用天然氣做為燃料未來仍須依 溫室氣體減量及管理法 第五條規定繳交碳稅 資料來源 :The Role of Nuclear Energy in a Low-carbon Energy Future, NEA, 2012 *OECD: 經濟合作暨發展組織,Organisation for Economic Co-operation and Development NEA: 國際能源署,National Environment Agency 33

34 五 固體廢棄物能源循環利用之展望 使用固態生質燃料之優勢 固態生質燃料為碳中性燃料 ( 無溫室氣體排放 ), 為低硫分 灰份與低燃點燃料 為環境友善之清潔燃料 生質燃料為再生能源, 為世界能源使用之趨勢 生質燃料燃煤天然氣燃油 燃料價格低最低次高最高 溫室氣體排放無高碳排放高碳排放高碳排放 空污費低高低中等 碳稅無高中等高 灰份產量 <5 wt% 約 10 wt% 無無 34

35 五 固體廢棄物能源循環利用之展望 使用可能源化之固體廢棄物做為燃料之相關法規 能源相關法規 能源管理法 能源使用與查核 : 能源設備或器具之種類 容許耗用能源基準與其檢查方式 能源耗用量及其效率之標示事項 方法 檢查方式 再生能源發展條例 生質燃料之認定 環境保護相關法規 空氣污染防治法 溫室氣體減量及管理法 廢棄物清理法 事業廢棄物再利用管理辦法 35

36 五 固體廢棄物能源循環利用之展望 燃煤鍋爐使用者更換使用替代燃料步驟 選擇替代燃料 固定污染源操作許可異動申請 選擇穩定料源 取得燃料成分相關資料 使用生質料源不會增加空氣污染物排放種類及排放量, 申請固定污染源 燃料異動 ( 增加 ) 申請固定污染源異動應填具申請表, 並檢具空氣污染防制設施差異說明書 試車計畫書及異動所需之工程期程等相關文件, 試車日數不得超過 90 日 事業廢棄物清理計畫書變更申請 燃燒生質料源產生之底渣 飛灰非屬可再利用事業廢棄物需另行申報 進行混燒 使用者建立生質燃料查核機制 事業廢棄物再利用許可申請 尋找飛灰底渣再利用機構, 提出再利用許可申請 36

37 六 結語 針對產業中小型燃煤鍋爐, 建議使用乾淨之生質燃料做為替代能源 目前尚無足夠量之本土生質燃料提供工業使用, 須仰賴進口 應建立生質燃料品質及運輸儲存規範, 提供使用者參考 建立生質顆粒燃料與其他生質廢棄物轉製再生燃料使用之使用規範與減排之認定規則 生質物燃燒特性與燃煤差異大, 於現有鍊條床式鍋爐使用建議採用交替使用 ( 階段專燒 ) 生質燃料與燃煤 暢通廢棄物再利用管道, 以減少使用生質燃料造成之廢棄物處理成本, 以加速生質燃料使用 建立規範 暢通管道 37

38 簡報結束 敬請指教 38

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