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文档简介

工业转型

绿色发展

碳中和目标基于碳中和园区案例集,为园区碳中和建设提供系统性参考区南零碳园建设实施指⽬录前⾔园区碳中和的重要性

31.碳中和园区概念1.1园区的低碳发展历程5-71.2碳中和相关概念8-92.碳中和园区体系2.1园区温室⽓体核算体系11-172.2园区碳中和领域18-193.碳中和园区案例分析案例⼀⾄三:典型园区综合案例21-233.1零碳能源案例24-293.2零碳建筑案例30-353.3零碳交通案例363.4低碳⼯业案例37-383.5零废弃案例39-433.6零碳管理案例443.7CCUS案例45结论与参考园区碳中和策略总结与参考资料

46-47零碳园区建设实施指南2/47前⾔:园区碳中和的重要性中国有15,000多个⼯业园区,产出对中国经济的贡献度达到30%以上2015年中国⼯业园区CO排放总量约为28亿吨,占全国总排放量的31%研究显⽰,2015-2050年全国园区可减排CO18亿吨,在2015年基础上减排60%以上

⼯业园区是我国碳中和⽬标下减排的关键空间载体,需要科学合理制定碳达峰、碳中和⾏动⽅案园区碳减排潜⼒(2015-2050)2015年排放量预计减排量2050年⽬标排放量

清华⼤学环境学院陈吕军教授等认为,通过产业结构调整、能效提升、能源结构优化、碳捕集等减碳路径,园区可实现显著减排零碳园区建设实施指南3/47221.碳中和园区概念定义在⼀定时间内,园区核算范围内直接或间接产⽣的温室⽓体排放总量,通过减源、增汇、负碳技术及管理创新等⽅式,以抵消⾃⾝产⽣的温室⽓体排放量,实现碳的"零排放"。因此,碳中和园区建设的核⼼是实现"产碳"和"消碳"之间的平衡。核⼼概念碳排放化⽯能源燃烧活动和⼯业⽣产过程以及⼟地利⽤变化与林业等活动产⽣的温室⽓体排放,也包括因使⽤外购的电⼒和热⼒等所导致的温室⽓体排放。碳中和IPCC定义:规定时期内⼈为CO移除在全球范围抵消⼈为CO排放时,可实现CO净零排放。CO净零排放也称之为碳中和。碳汇通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施,利⽤植物光合作⽤吸收⼤⽓中的⼆氧化碳,并将其固定在植被和⼟壤中,从⽽减少温室⽓体在⼤⽓中浓度的过程。CCER国家核证⾃愿减排量,指对我国境内特定项⽬的温室⽓体减排效果进⾏量化核证,并在国家温室⽓体⾃愿减排交易注册登记系统中登记的温室⽓体减排量。CCUS⼆氧化碳捕集利⽤与封存,指将CO从⼯业过程、能源利⽤或⼤⽓中分离出来,直接加以利⽤或注⼊地层以实现永久减排的过程。负排放指的是从⼤⽓中完全清除⼆氧化碳的活动,两项关键的负排放技术包括结合CCS的⽣物能(BECCS)和结合碳封存的直接空⽓捕集(DACCS)。零碳园区建设实施指南4/47222221.1园区的低碳发展历程近年来,⼯业园区作为低碳转型的重要对象,经历了多个阶段的发展,积累了⼤量低碳发展经验和做法,为下⼀步发展碳中和园区提供了重要参考和⽀撑。零碳园区建设实施指南5/47发展演进⽣态⼯业园区概念:通过物质、能量、信息等交流形成各成员相互受益的⽹络,使园区对外界的废物排放趋于零。侧重⽅向:注重环境保护,园区主要产业形成集聚效应,具备较为显著的⼯业⽣态链条发展状况:93个园区开展了国家⽣态⼯业⽰范园区建设⼯作,其中55个园区通过了考核推动主体:原国家环保总局循环化改造⽰范试点园区概念:以循环经济"减量化、再利⽤、资源化"为原则,达到经济持续发展、资源⾼效利⽤、环境优美清洁的效果。侧重⽅向:实现资源⾼效利⽤、废物"零排放"发展状况:121家园区被列为国家循环改造⽰范试点园区推动主体:国家发展和改⾰委、财政部低碳⼯业园区概念:以降低碳排放强度为⽬标,以产业低碳化、能源低碳化、基础设施低碳化和管理低碳化为发展路径。侧重⽅向:以温室⽓体排放强度和总量为核⼼管理⽬标发展状况:67家园区⼊选低碳⼯业园区试点名单推动主体:⼯业和信息化部、国家发展和改⾰委员会绿⾊园区概念:企业绿⾊制造、园区智慧管理、环境宜业宜居的产业集聚区。侧重⽅向:侧重产业⽣态链接和服务平台建设发展状况:111家园区⼊选绿⾊园区试点名单推动主体:⼯业和信息化部近零碳排放⽰范区概念:在经济⾼质量发展、⽣态⽂明⾼⽔平建设的同时,实现区域内碳排放趋近于零。侧重⽅向:实现区域内碳排放趋近于零发展状况:处于概念设计与规划建设阶段推动主体:国务院我国园区⽰范类型园区类型概念侧重⽅向发展状况类型推动主体⽀持政策循环化改造⽰范试点园区以循环经济"减量化、再利⽤、资源化"为原则和优先序,转变经济发展⽅式,达到经济持续发展、资源⾼效利⽤、环境优美清洁、⽣态良性循环的效果。实现资源⾼效利⽤、废物"零排放"121家园区被列为国家循环改造⽰范试点园区过程导向国家发展和改⾰委、财政部专项资⾦⽀持⽣态⼯业园区通过物质、能量、信息等交流形成各成员相互受益的⽹络。使园区对外界的废物排放趋于零,最终实现经济、社会和环境的协调共进。注重环境保护,园区主要产业形成集聚效应,具备较为显著的⼯业⽣态链条93个园区开展了国家⽣态⼯业⽰范园区建设⼯作,其中55个园区通过了考核过程导向原国家环保总局⿎励各园区设⽴国家⽣态⼯业⽰范园区建设专项资⾦低碳⼯业园区以降低碳排放强度为⽬标,以产业低碳化、能源低碳化、基础设施低碳化和管理低碳化为发展路径,以低碳技术创新与推⼴应⽤为⽀撑,以增强园区碳管理能⼒为⼿段的⼀种可持续的园区发展模式。以温室⽓体排放强度和总量为核⼼管理⽬标67家园区⼊选低碳⼯业园区试点名单过程导向⼯业和信息化部、国家发展和改⾰委员会⿎励所在地⼯信、发改部⻔对园区相关资⾦、政策、项⽬等给予倾斜绿⾊园区企业绿⾊制造、园区智慧管理、环境宜业宜居的产业集聚区。侧重产业⽣态链接和服务平台建设111家园区⼊选绿⾊园区试点名单过程导向⼯业和信息化部资⾦补助近零碳排放⽰范区在经济⾼质量发展、⽣态⽂明⾼⽔平建设的同时,实现区域内碳排放趋近于零,经济增⻓由新兴低碳产业驱动,能源消费由先进净零碳能源供给,建筑交通需求由智慧低碳技术满⾜,最终实现源与汇的平衡。实现区域内碳排放趋近于零处于概念设计与规划建设阶段。结果导向国务院开展地区统筹资⾦、⼈员、政策等对试点区域进⾏⽀持零碳园区建设实施指南6/47近年来中国政府发布的园区转型发展主要政策2012年⼯业领域应对⽓候变化⾏动⽅案为⼯业领域应对⽓候变化提供了2012-2020年的⾏动框架,推动⼯业园区绿⾊低碳发展。2012年温室⽓体⾃愿减排交易管理暂⾏办法建⽴了中国温室⽓体⾃愿减排交易制度框架,为园区碳交易提供政策基础。2013年国家低碳⼯业园区试点⼯作通知由⼯信部和发改委联合发布,开启了全国低碳⼯业园区试点建设,推动67家园区⼊选试点名单。2016年"⼗三五"控制温室⽓体排放⼯作⽅案国务院印发,明确了"⼗三五"期间控制温室⽓体排放的主要⽬标和重点任务,对园区低碳发展提出要求。2018年智能光伏产业发展⾏动计划推动光伏产业智能化发展,促进园区清洁能源使⽤,由⼯信部、住建部等多部⻔联合发布。2020年全国碳排放权交易配额设定与分配实施⽅案⽣态环境部发布,针对发电⾏业制定了2019-2020年碳排放权交易的具体⽅案,为园区内企业参与碳市场提供指导。2020年国家⾼新技术产业开发区⾼质量发展意⻅国务院发布,推动⾼新区绿⾊低碳发展,加快构建绿⾊产业体系,促进园区可持续发展。2020年促进应对⽓候变化投融资的指导意⻅⽣态环境部联合多部委发布,推动⽓候投融资体系建设,为园区碳中和项⽬提供资⾦⽀持渠道。2021年统筹和加强应对⽓候变化与⽣态环境保护相关⼯作的指导意⻅⽣态环境部发布,推动应对⽓候变化与⽣态环境保护协同增效,为园区碳中和提供政策指导。零碳园区建设实施指南7/471.2碳中和相关概念温室⽓体(GHG)⼤⽓层中吸收和重新释放红外辐射的⽓态成分。中国温室⽓体清单包括⼆氧化碳(CO)、甲烷(CH)、氧化亚氮(NO)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化物(PFCs)和六氟化硫(SF)。为统⼀衡量,采⽤⼆氧化碳当量(COe)表⽰。碳排放煤炭、⽯油、天然⽓等化⽯能源燃烧活动和⼯业⽣产过程以及⼟地利⽤变化与林业等活动产⽣的温室⽓体排放,也包括因使⽤外购的电⼒和热⼒等所导致的温室⽓体排放。碳中和IPCC发布的《全球变暖1.5°C》中,碳中和指规定时期内⼈为CO移除在全球范围抵消⼈为CO排放时,可实现CO净零排放。中国2060年前要实现的碳中和包括全经济领域温室⽓体的排放,包括从⼆氧化碳到全部温室⽓体。碳汇通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施,利⽤植物光合作⽤吸收⼤⽓中的⼆氧化碳,并将其固定在植被和⼟壤中,从⽽减少温室⽓体在⼤⽓中浓度的过程、活动或机制。CCER国家核证⾃愿减排量(ChinaCertifiedEmissionReduction)的缩写。它是指对我国境内特定项⽬的温室⽓体减排效果进⾏量化核证,并在国家温室⽓体⾃愿减排交易注册登记系统中登记的温室⽓体减排量。CCUS⼆氧化碳捕集利⽤与封存(CCUS)是指将CO从⼯业过程、能源利⽤或⼤⽓中分离出来,直接加以利⽤或注⼊地层以实现永久减排的过程。CCUS按技术流程分为捕集、输送、利⽤与封存等环节。负排放负排放指的是从⼤⽓中完全清除⼆氧化碳的活动,两项关键的负排放技术包括结合CCS的⽣物能(BECCS)和结合碳封存的直接空⽓捕集(DACCS)。碳中和园区/零碳园区在⼀定时间内,园区核算范围内直接或间接产⽣的温室⽓体排放总量,通过减源、增汇、负碳技术及管理创新等⽅式,以抵消⾃⾝产⽣的温室⽓体排放量,实现碳的"零排放"。碳中和园区建设的核⼼是实现"产碳"和"消碳"之间的平衡。零碳园区建设实施指南8/47242622222温室⽓体及其来源

温室⽓体是指⼤⽓层中那些吸收和重新释放出红外辐射的⾃然和⼈为的⽓态成分。为统⼀衡量这些⽓体排放对环境的影响,引⼊了⼆氧化碳当量(COe)概念。主要温室⽓体种类⼆氧化碳(CO)主要来源:化⽯燃料燃烧、⼯业⽣产过程、森林砍伐甲烷(CH)主要来源:农业活动、畜牧业、垃圾填埋、化⽯燃料开采氧化亚氮(NO)主要来源:农业肥料、⼯业⽣产、燃料燃烧氢氟碳化物(HFCs)主要来源:制冷剂、⽓溶㬵推进剂、泡沫发泡剂全氟化物(PFCs)主要来源:铝⽣产、半导体制造六氟化硫(SF)主要来源:电⼒设备绝缘、半导体制造

"碳中和"中的"碳"所指即为⼆氧化碳当量,包含上述所有温室⽓体的综合影响。零碳园区建设实施指南9/47224262.碳中和园区体系零碳园区建设实施指南10/47园区碳中和体系由温室⽓体核算体系和碳中和领域两⼤部分组成,前者提供测量基础,后者提供实施路径温室⽓体核算体系建⽴科学的温室⽓体排放核算⽅法,为园区碳减排提供量化基础核算范围:范围⼀(直接排放)、范围⼆(间接排放)、范围三(价值链排放)排放源和⽓体种类:CO、CH、NO、HFCs、PFCs、SF等核算⽅法:基于国际标准和国家指南的排放量计算⽅法园区碳中和领域碳中和园区建设需紧密围绕⼋⼤领域展开,构建全⽅位减排体系零碳管理零碳能源低碳产业零碳建筑零碳交通CCUS零废弃碳汇景观碳中和公式:碳排放−碳汇−CCUS=认购CCER碳中和园区体系24262.1园区温室⽓体核算体系重点关注园区是⼀个有机⽣命体,碳排放规模及重要排放源并⾮恒定不变,需要关注动态平衡和边界的定期更新。随着⼊住企业、园区功能、核算因⼦、低碳技术⽔平等因素的变化,重要排放源可能发⽣较⼤变化,须定期评估排放源,以⻓期保持排放清单的完整性。案例说明⼤众作为全球性汽⻋制造商,在编制其温室清单时意识到公司的排放源构成在过去七年中发⽣了重⼤变化。在1996年被视为在企业层⾯不重要的⽣产过程排放,⽬前⼏乎占到⼯⼚温室⽓体排放总量的20%。园区作为制造、居住、商业等混合经济区,随着各种因素的变化,重要排放源可能发⽣较⼤变化,须定期评估排放源,以⻓期保持排放清单的完整性。零碳园区建设实施指南11/47核算范围确定园区碳排放的边界和责任范围排放源确定识别涵盖的温室⽓体排放源类别及⽓体种类计算⽅法选择相应的温室⽓体排放量计算公式监测计划制定监测计划(智能搜集+⼈⼯填报)定期更新定期评估排放源,保持清单完整性2.1.1核算范围根据GHGProtocol的"范围系",从价值链⻆度出发,园区碳排放范围可划分为三类:范围⼀:直接排放园区运营范围内的所有直接温室⽓体排放,如燃料燃烧、⼯业⽣产过程等。范围⼆:能源间接排放园区外购电⼒所产⽣的间接排放,也包括蒸汽、加热、冷却等能源。范围三:其他间接排放因园区活动产⽣的所有其他间接排放,包括供应链/价值链上下游可能产⽣的所有排放,如原材料的采掘、⽣产和运输,产品和服务的使⽤等。重点关注:⼤量研究表明,⽐起直接碳排放,由原料、交通运输、能源开采等上游⽣产引起的隐含碳排放占园区整体碳排放⽐例较⼤。范围三更能全⾯反映园区⽣命周期的碳⾜迹。但由于数据获得困难,当前⼤部分企业/园区碳核算多限于范围⼀和范围⼆。零碳园区建设实施指南12/47价值链上的范围与排放概览碳排放范围说明1范围⼀:园区运营范围内的所有直接温室⽓体排放,主要包括燃烧、⼯艺和运输等过程中产⽣的排放。2范围⼆:园区外购电⼒、蒸汽、供热和冷却等能源所产⽣的间接排放。3范围三:因园区活动产⽣的所有其他间接排放,包括供应链/价值链上下游可能产⽣的所有排放。范围三的重要性⼤量研究表明,⽐起直接碳排放,由原料、交通运输、能源开采等上游⽣产引起的隐含碳排放占园区整体碳排放⽐例较⼤。因此范围三更能全⾯反映园区⽣命周期的碳⾜迹。但由于数据获得困难,当前⼤部分企业/园区碳核算多限于范围⼀和范围⼆。

重点关注:投资者可能会把企业上游或下游运营中显著的间接排放视为需要管理和减少的负担。仅关注企业⾃⾝运营的直接排放,可能会漏掉重⼤的温室⽓体排放⻛险和减排机会。零碳园区建设实施指南13/47范围三:价值链上下游所有其他间接排放电⼒蒸汽供热冷却范围⼆:外购能源间接排放燃烧⼯艺运输范围⼀:直接排放原材料采掘与⽣产材料运输园区⽣产活动产品分销产品使⽤产品报废处理2.1.2核算排放源和⽓体种类确定园区碳排放源分类⽅式类型⼀:基于排放部⻔⼯业⽣产农产品⽣产能源供应建筑和基础设施交通运输废弃物处理景观碳汇类型⼆:基于排放过程⼀次能源燃烧⼆次能源使⽤其他化学过程(焚烧、填埋、污⽔处理过程)碳汇

类型⼆可看作类型⼀中每⼀项的分类统计单元温室⽓体种类核算⼆氧化碳(CO)主要来源:化⽯能源燃烧甲烷(CH)主要来源:垃圾填埋、农业活动氧化亚氮(NO)主要来源:⼯业⽣产、农业氢氟碳化物(HFCs)主要来源:制冷剂、⽓雾剂全氟化物(PFCs)主要来源:电⼦⼯业、铝⽣产六氟化硫(SF)主要来源:电⽓设备、绝缘体

为统⼀衡量影响,采⽤⼆氧化碳当量(COe)作为核算单位。"碳中和"中的"碳"指的就是⼆氧化碳当量。零碳园区建设实施指南14/4724262碳排放源类型、排放⽓体及核算结果表征类型I:基于排放部⻔⼯业⽣产农产品⽣产能源供应建筑和基础设施交通运输废弃物处理景观碳汇类型II:基于排放过程⼀次能源燃烧(直接排放)⼆次能源使⽤(间接排放)其他化学过程(焚烧、填埋、污⽔处理过程)碳汇(负排放)排放⽓体种类CO₂⼆氧化碳CH₄甲烷N₂O氧化亚氮HFCs氢氟碳化物PFCs全氟化物SF₆六氟化硫核算结果表征⼆氧化碳当量(CO₂e)将各种温室⽓体的⽓候影响统⼀转换为⼆氧化碳的等效值,便于综合评估和对⽐不同⽓体的温室效应转换公式:CO₂e=Σ(温室⽓体排放量×全球变暖潜能值)零碳园区建设实施指南15/472.1.3核算⽅法国家尚未出台针对园区的碳核查⽅法和标准,⽬前园区碳核查多需借鉴其他尺度(企业价值链、城市或国家)的⽂件或园区碳核查研究⽂献。同时,越来越多的研究机构和咨询机构都在针对产品/企业/园区建⽴⾃动化核算系统,通过智慧⽹路系统实现园区碳核查的实时监测与评估。国际标准与⽅法ISO14064温室⽓体管理规范发布:2006/2018年

范围:

政府、市场和其他利益相关者碳中和承诺新标准(PAS2060)发布:2009年BSI范围:

产品全⽣命周期温室⽓体核算体系发布:2011年WRI范围:

企业核算与报告、企业价值链(Scope3)IPCC国家温室⽓体清单指南发布:2019年修订版

范围:

政府、市场和其他利益相关者中国标准与⽅法24个⾏业企业温室⽓体排放核算⽅法与报告指南发布:2013-2016年

国家发改委

范围:

⼯业企业中国低碳园区的系统测算技术与评估体系发布:2011年

北京⼤学

范围:

园区12个⾏业及通⽤⼯业企业温室⽓体核算与报告要求发布:2015-2018年

中国标准化研究院

范围:

⼯业企业企业温室⽓体排放核算⽅法与报告指南发布:2020年

⽣态环境部

范围:

企业⾏业与地区标准⾦融业温室⽓体核算与报告指南2019年

碳核算⾦融联盟(PCAF)EU-ETSMRV制度2017-2020年

欧盟7个⾏业⼆氧化碳排放核算和报告要求2021年

北京市市场监督管理局零碳园区建设实施指南16/47国内外碳排放核算⽅法对⽐发布组织及年份名称使⽤范围2006ISOISO14064温室⽓体管理规范政府、市场和其他利益相关者2009BSI碳中和承诺新标准(PAS2060)产品全⽣命周期2011WRIetal.温室⽓体核算体系:企业核算与报告标准(修订版)企业2011WRIetal.温室⽓体核算体系:企业价值链(Scope3)核算与报告标准企业价值链2011ISOISO14067产品碳⾜迹国际标准企业产品2011北京⼤学中国低碳园区的系统测算技术与评估体系园区2013-2016国家发改委24个⾏业企业温室⽓体排放核算⽅法与报告指南⼯业企业2017-2020欧盟EU-ETS(欧盟碳交易市场)MRV(碳排放监测、报告、核查体系)制度⼯业企业2018ISOISO14064温室⽓体管理规范:2018政府、市场和其他利益相关者20152018中国标准化研究院12个⾏业及通⽤⼯业企业温室⽓体核算与报告要求⼯业企业国际⽅法国内⽅法零碳园区建设实施指南17/472.2园区碳中和领域主动措施园区通过以下两种主动措施减少碳排放:减少排放尽最⼤可能减少⽣产和⽣活活动中的温室⽓体排放,采取节能减排等措施消除/收集温室⽓体将⽣产和⽣活活动中产⽣的如⼆氧化碳等温室⽓体消除掉或收集起来,包括增加碳汇和使⽤CCUS(⼆氧化碳捕集、利⽤与封存)等被动措施当主动措施⽆法完全抵消碳排放时的补充策略:购买CCER在实施内部措施仍⽆法抵消⾃⾝产⽣的⼆氧化碳或温室⽓体排放量的情况下,可通过购买CCER(国家核证⾃愿减排量)对园区⽣产⽣活总温室⽓体排放量进⾏核销碳中和公式碳排放

碳汇

-CCUS=

认购CCER园区温室⽓体排放主要包括⼯业⽣产、能源供应、建筑和基础设施、交通运输、废弃物处理、景观碳汇等排放部⻔,

因此,碳中和园区的建设需要紧密围绕零碳管理、零碳能源、低碳产业、零碳建筑、零碳交通、CCUS、零废弃、碳汇景观等领域展开。零碳园区建设实施指南18/47园区碳中和领域框架园区碳中和七⼤领域零碳管理制定碳中和战略、建⽴碳排放核算体系零碳能源可再⽣能源利⽤、智慧能源管理低碳产业产业低碳改造、绿⾊产业聚集零碳建筑绿⾊建筑、建筑节能、智慧运维零碳交通清洁能源交通⼯具、低碳出⾏⽅式零废弃废物资源化利⽤、产业链延伸CCUS碳捕集、利⽤与封存技术应⽤碳汇景观植树造林、⽣态修复、固碳植被零碳园区建设实施指南19/473.碳中和园区案例分析碳中和园区的实践案例为园区低碳转型提供了宝贵经验和可借鉴的路径。

通过分析国内外典型案例,我们可以深⼊了解不同领域的零碳技术应⽤与管理创新。典型园区综合案例福建三峡海上⻛电国际产业园、⾦⻛科技亦庄智慧园区等典型案例展⽰多领域综合实践零碳能源案例氢能规模化利⽤、现代化农业"负碳"样板、能源管理创新模式等领域的成功实践零碳建筑案例⾹港"建造业零碳天地"、台北陶朱隐园等绿⾊建筑标杆项⽬的设计理念与技术应⽤零碳交通案例柏林欧瑞府零碳科技园等案例展⽰创新产业园区的低碳交通实践低碳⼯业案例基于基础设施⼀体化的共⽣模式、产业低碳升级的实践探索零废弃案例同煤集团塔⼭循环经济园区、迪⼠尼厨余垃圾发电等循环经济实践案例零碳管理案例苏州⼯业园区、天津经济技术开发区等园区的低碳管理能⼒提升实践CCUS案例英国Humber⼯业区等碳捕集、利⽤与封存技术的应⽤案例零碳园区建设实施指南20/47案例⼀:福建三峡海上⻛电国际产业园福建三峡海上⻛电国际产业园引进了多家海上⻛电产业知名企业,形成了⻛机、电机、叶⽚、构筑件等完整的⻛能产业链。园区按照充分利⽤当地优越的⻛光资源,发展绿⾊、清洁能源,积极推进智能微⽹建设,⾛向碳中和。清洁能源利⽤亚洲单机容量最⼤的10兆⽡海上⻛电机组在年平均10⽶/秒⻛速条件下,⼀台机组每年可输出4000万度清洁电能,可减少燃煤消耗1.3万吨,减少⼆氧化碳排放3.5万吨。太阳能资源利⽤依靠优越的太阳能资源,园区形成⻛机、屋顶光伏、储能装置的多能互补系统,进⼀步提升能源综合利⽤效率。智能微⽹建设园区同时发展能源管理系统、⽔蓄冷等技术,打造智能型微电⽹,进⼀步提升能源使⽤效率。产业链发展与碳中和成效配套产业链完善积极引进海底电缆、电器设备等海上⻛电配套企业,推进我国⾸个⼤容量海上⻛电检测中⼼落⼾园区。2020年,引进三峡新能源学院⼊驻,有⼒推动海上⻛电"产学研"融合。注:园区通过使⽤等量中国核证⾃愿减排量(CCER)进⾏抵消,并由北京绿⾊交易所监督注销,最终实现碳中和。零碳园区建设实施指南21/47碳中和成效7,719吨⼆氧化碳当量2020年排放量7,719吨CCER抵消排放量实现碳中和案例⼆:⾦⻛科技亦庄智慧园区中国⾸个可再⽣能源"碳中和"智慧园区园区概况始建于2010年建筑⾯积超过9万平⽅⽶包括智能微⽹、节能模块、智能⽔务、园区智慧运维、智慧农业及智慧健康六⼤模块2020年通过购买中国核证减排量(CCER)核销所排放全部温室⽓体,实现碳中和可再⽣能源发电⽐例清洁能源利⽤⻛⼒发电两台总容量4.8MW的⻛电机组光伏发电总容量超过1MW的光伏发电设备微型燃⽓轮机⼀台600kW和两台65kW的微燃机,实现冷热电三联供储能装置全钒液流储能、锂电池和超级电容器,⽤于削峰填⾕智慧能源管理智能微⽹技术依托"⽹-源-储-荷"的有机协调,可靠、智能地满⾜园区办公楼、研发中⼼、餐厅、智能制造⼯⼚等多种不同负荷的需求,有效提升能源应⽤效率。节能措施夜晚利⽤低⾕电价,将能量以低温冷⽔或热⽔的形式蓄存,⽩天⾼峰期释放,实现"移峰填⾕"建筑节能技术应⽤空压机节能、电机节能、精确曝⽓节能等多样化节能措施零碳园区建设实施指南22/4750%可再⽣能源发电⽐例2020实现碳中和年份案例三:国⽹德州供电公司产业园区打造能源互联⽹⽣态圈能源互联⽹⽣态圈国⽹德洲供电公司携⼿⼭东电⼯电⽓集团、国⽹新能源云公司,通过园区"源⽹荷储"部分⾃主中和后,其余排放通过天津排放权交易所购买等量中国核证⾃愿减排量(CCER)进⾏核销,实现2021年度第⼀季度园区碳中和。新能源云碳中和⽀撑服务平台园区依托"新能源云碳中和⽀撑服务平台",在能源⽣产侧,为减排企业提供⾃愿减排服务,实现"可测、可信、可溯、可知、可控";在能源消费侧,为控排企业提供碳排放监测、碳配额管理、碳交易服务,⽀持政府开展碳排放监管和碳中和监测。碳排放监测实时监控配变、分布式电源、储能、⽤电负荷等各类设备运⾏状态碳配额管理帮助企业进⾏碳资产管理和碳配额优化配置碳交易服务提供碳交易平台对接和交易指导服务全流程上链存证实现碳监测、盘查、报告、认证全流程上链存证⽬前,国⽹德州供电公司产业园区利⽤"新能源云碳中和⽀撑服务平台"已实现排放数据在线盘查与碳中和数字评估零碳园区建设实施指南23/47分布式光伏系统新建820千⽡屋顶光伏,实现光伏全容量并⽹储能系统配备500千⽡/500千⽡时储能系统,选⽤磷酸铁锂提供园区满负荷1⼩时供电服务供冷供热系统建⽴空⽓源热泵系统,可满⾜园区物资监测⼤厅供冷供热需求"源⽹荷储"能量管理系统统⼀接⼊智能低压设备、电⽓及环境传感器等信息,依托供电服务智慧⼤数据功能,开发建设"源⽹荷储"可视化系统3.1零碳能源案例零碳能源是园区实现碳中和的关键要素,通过清洁能源利⽤、能源结构优化和智慧能源管理,可有效降低园区碳排放。以下案例展⽰了不同领域的零碳能源创新实践与应⽤。氢能的规模化利⽤针对钢铁、⽔泥、制造等重点⽤能产业,氢能成为实现零碳能源的重要途径。案例展⽰氢能在⼯业园区中的规模化应⽤,以及灰氢转为蓝氢的碳减排实践。案例四

清洁能源农业"负碳"样板浙江平湖农业经济开发区通过氢能发电、光伏发电和储能技术,打造"负碳"农业硅⾕,实现⽤电零排放,并通过碳捕集技术为植物⽣⻓提供⼆氧化碳,实现碳的负排放。案例五

能源管理商业模式全球⼯业园区通过引进第三⽅能源管理机构,提升能效、减少能源使⽤。主要模式包括能源绩效合同管理、能源供给合同管理和⼀体式能源管理,实现能源成本降低和碳排放减少。案例六

红⾖⼯业园综合能源服务⽆锡红⾖⼯业园通过智慧能源管理平台和多种合同能源管理模式,实现能源利⽤信息化管理,提升能效⽔平。年度节能折合标准煤可达7364吨,减排⼆氧化碳可达1.9万吨。案例七

零碳园区建设实施指南24/47案例四:氢能的规模化利⽤随着电⽹系统的低碳化,煤炭、天然⽓和⽯油的直接使⽤成为了⼯业⼆氧化碳的主要来源。对于钢铁、⽔泥、制造等重点⽤能产业,氢能成为实现零碳能源的关键技术路径。从"灰氢"到"蓝氢"的转变我国煤制氢技术路线制得的氢,占全国氢⽓产能60%以上"灰氢":以化⽯能源为原料,通过蒸汽甲烷重整或⾃热重整等⽅法制造的氢⽓,成本较低,但碳强度较⾼"蓝氢":在甲烷重整与⾃热重整制氢过程中增加碳捕捉和贮存环节(CCS),降低碳排放氢能的开发需要园区所在区域政府整体规划,配套建设⼆氧化碳、氢⽓的输送管道和储存设施⼯业园区氢能应⽤优势为钢铁、⽔泥等难以减排⾏业提供零碳能源替代⽅案与CCS技术结合,可⼤幅降低制氢过程的碳排放园区规模效应可降低氢能基础设施建设成本氢⽓-⼆氧化碳捕捉系统设计氢⽓输送管道(⿊⾊)、CO₂输送管道(橙⾊)及现有天然⽓分配管道(灰⾊)规划⽰意单独建⽴CCS系统成本⾼昂;作为氢能配套设施建设,不仅成本降低,也能为未来氢能产业发展提供辅助保障。零碳园区建设实施指南25/47案例五:清洁能源供给下的现代化农业"负碳"样板平湖农业经济开发区"负碳"农业浙江⾸个农业开发区与国⽹平湖市供电公司合作,共同打造"负碳"农业硅⾕战略联盟,实现不仅不排放碳⽽且消耗碳的现代化农业⽣产模式。负碳农业的意义负碳农业不仅实现零碳排放,更通过技术创新实现碳消耗⼤于碳排放,为农业领域碳中和提供新思路,同时提⾼农产品质量与产量。清洁能源系统氢能发电系统光伏发电系统储能系统运⾏模式"植物⼯⼚"⽩天完全使⽤氢能或光伏发电的电量,晚上使⽤⽩天储存的电量,实现全天候清洁零碳的⽤电模式,完全替代传统⽤电⽅式。碳减排成效智慧能源站⼀期清洁能源供给:34.6万千⽡时/年实现减碳量:170.6吨/年全年消纳⼆氧化碳量:6370吨/年植物光合作⽤消耗CO₂量:36吨/年碳捕集技术应⽤利⽤碳捕集技术,将⼆氧化碳提供给植物⽣⻓光合作⽤,形成完整的碳循环系统。不仅不排放碳,⽽且消耗碳,真正实现"负碳"。

碳排放

碳消耗

负值

"负碳"农业零碳园区建设实施指南26/47案例六:能源管理商业模式为细化能源管理,全球许多⼯业园区和企业引进第三⽅能源管理机构,以达到提升能效、减少能源使⽤、进⼀步降低企业成本的⽬的。全球⼯业园区主要采⽤以下三种模式:

能源管理商业模式的优势提升能源利⽤效率降低企业能源成本优化园区能源结构零碳园区建设实施指南27/47能源绩效合同管理需求侧管理使项⽬节省的成本超过融资要求。包含⼀系列服务:终端能源设备的⼯程设计、规划、建造、运营和维护,以及项⽬融资等。

适⽤于:公共建筑/商业建筑能源供给合同管理供给侧管理节能服务公司为园区提供能源获取与分配相关的技术与资⾦⽀持,包括电⼒、蒸汽等低成本、⾼效、可靠、清洁的能源供应,提⾼能源使⽤效率。

适⽤于:公共建筑/商业建筑⼀体式能源管理需求侧+供给侧综合管理能源绩效合同管理与能源供给合同管理相结合,既在⽤⼾端采取提升能效措施,⼜在供给端着⼒发展低成本、稳定的清洁能源供应,同步减少能源需求。

适⽤于:热电联产项⽬/商业建筑三种合同能源管理主要模式对⽐为细化能源管理,全球许多⼯业园区和企业引进第三⽅能源管理机构,以达到提升能效、减少能源使⽤、降低企业成本的⽬的。

以下是三种主要的合同能源管理模式及其特点对⽐:节能效益分享型⽬前国内主流能源管理模式节能量保证型快速增⻓的能源管理模式能源费⽤托管型适合⼤型⽤能企业的模式

关键点:

⽆锡红⾖⼯业园区采⽤了灵活多样的合同能源管理模式,通过节能分享型和能源托管型管理的结合,降低了前期能源改造的投资成本,同时提升了园区整体能效⽔平。零碳园区建设实施指南28/47案例七:⽆锡红⾖⼯业园综合能源服务项⽬园区背景⽆锡红⾖⼯业园区内企业共100余家,涉及服装、制药、橡㬵等⾏业,⽤能需求量⼤。虽有变电站、热电⼚、分布式光伏发电、储能系统等完善的电⼒设施,但因缺少整体规划、数据采集和联⽹管理系统,难以实现能源利⽤信息化管理。智慧能源管理平台国⽹⽆锡供电公司为园区打造"能源管家"⼀体化能源管理服务平台在原有热电⾃备机组基础上,建设屋顶光伏、储能电站等,形成⽔、电、热、光、储多种能源结构园区电⽹、储能、光伏、热电⼚、⽤⼾端等处共接⼊测点13563个,收集分析⽹络⽓象、⽤电设施反馈、⽤电负荷特性等数据实现多能源设备实时监测,对企业发电及⽤电负荷做出短期预测,提出最优调配⽅案灵活多样的能源管理商业模式采⽤节能分享型合同能源管理,降低前期能源改造投资,园区和国⽹⽆锡供电公司共享节能收益通过能源托管型管理,依托能源管控平台,提升园区整体能效⽔平,以节省的能源费⽤⽀付托管服务费在综合能源管控系统中设置交易结算模块,探索园区内部开展售电市场化交易机制通过市场化⽤电交易⽅式和价格调整⽤⼾⽣产计划,调动⽤⼾调整⽣产⽤能的积极性,达到园区⽤能整体成本最优实施成效据测算,实施综合能源服务后,红⾖⼯业园区:7,364年度节能折合标准煤(吨)1.9减排⼆氧化碳(万吨)零碳园区建设实施指南29/473.2零碳建筑案例建筑碳排放⼀般分为直接碳排放、间接碳排放和隐含碳排放三种,其中隐含碳排放为建材⽣产和运输、建造施⼯过程中的碳排放。以下是各类碳排放的消减策略及典型案例。直接碳排放消减提⾼建筑终端⽤能产品能效⽔平智慧运维技术降低建筑使⽤能耗绿⾊建筑设计与实施利⽤房屋结构设计降低⽤能负荷屋顶光伏发电系统建筑物绿化间接碳排放消减提⾼建筑电⽓化⽔平提⾼清洁能源供能⽐例提⾼可再⽣能源供能/供热⽐例⼯业余热利⽤区域能源系统整合智能微⽹技术应⽤隐含碳排放消减低碳建材选择与应⽤精益制造⼯艺提⾼容积率就地取材,减少运输碳⾜迹⼯业废弃物应⽤于建筑材料装配式建筑(减少30%-40%碳排放)典型案例预览:案例⼋:⾹港"建造业零碳天地"通过太阳能光伏板及⽣物燃料三联供系统,实现碳中和,并具有输出剩余能源的能⼒。案例九:台北陶朱隐园绿⾊装配式建筑新地标,碳排放⽐传统现浇建筑减少30%-40%,植物覆盖率⾼达246%。案例⼗:⻘岛奥帆中⼼零碳社区既有设施零碳化改造,通过多种能源系统协同,能耗降低20%以上,年减少碳排放8663吨。零碳园区建设实施指南30/47案例⼋:⾹港"建造业零碳天地"零碳建筑的前沿尝试精益施⼯就地取材,减少建筑材料运输产⽣的碳⾜迹地基建设采⽤均衡的挖填设计,挖掘⼟⽅⽤于建设都市原⽣林⼴泛采⽤⽊材、⾦属、钛砖和玻璃等循环再⽤材料环保铺路钛砖可去除空⽓中污染物回收⼯地拆卸建筑废料作⽯笼围墙的内部核⼼建筑规划与空间布局主⽴⾯朝向东南,有效利⽤夏季的盛⾏⻛采⽤对流通⻛设计,减低⾹港潮湿天⽓的影响屋顶中⼼设"捕⻛器",借由屋顶通⻛⼝将空⽓引⼊室内地中预冷管提供⾃然预冷空⽓,减少制冷能耗东南和西北⽴⾯安装反光板,将⽇光反射⾄离窗⼾较远处屋顶装导光管,透过圆顶采集⽇光⽤于照明室内可再⽣能源利⽤太阳能光伏板发电系统利⽤废置⻝⽤油制成⽣物燃料的三联供系统隔热措施:可反射热能的可调节式窗帘隔热屋顶、⾼性能玻璃幕墙、遮阳设施环保厕所:低流量洁具、中⽔回收系统⾬⽔收集及节⽔型灌溉系统"建造业零碳天地"不仅实现碳中和,⽽且具有输出剩余能源的能⼒,超越⼀般"零碳建筑"的定义,可抵消其建筑过程和主要结构材料的内含碳。零碳园区建设实施指南31/47地中预冷管与导光管技术⾹港"建造业零碳天地"采⽤创新的节能技术,实现建筑能耗较同类建筑节省多达20%的能源,其中地中预冷管和导光管是两项关键技术。地中预冷管技术⼯作原理地中预冷管在制冷机操作时,提供⾃然预冷的空⽓,利⽤地下恒温的特性,将空⽓通过地下管道引⼊建筑内部,降低进⼊空调系统的空⽓温度。减少制冷时的能源负荷和使⽤量利⽤⾃然条件实现室内温度调节与"捕⻛器"配合使⽤,提⾼通⻛效果导光管技术⼯作原理导光管安装在建筑物中⼼的屋顶,通过圆顶采集⽇光,利⽤⾼反射率的管道将⾃然光引导⾄室内较暗的位置,提供⾃然照明。设计优势将⽇光引⼊离窗⼾较远的区域减少⼈⼯照明需求提⾼室内⾃然光质量节能效果20%较同类建筑节省能源

地中预冷管与导光管技术结合建筑物的其他节能设计,共同构成了零碳天地的被动式节能系统,⼤幅减少建筑能耗零碳园区建设实施指南32/47建造业零碳天地能源系统"建造业零碳天地"通过太阳能光伏板与利⽤废置⻝⽤油制成的⽣物燃料三联供系统,产⽣可再⽣能源,实现了碳中和,并具有输出剩余能源的能⼒。系统特点太阳能光伏系统屋顶安装⼤⾯积太阳能光伏板,直接将太阳能转化为电能⽣物燃料三联供系统利⽤废置⻝⽤油制成⽣物燃料,同时提供电⼒、热⽔和冷却超越零碳建筑定义不仅实现碳中和,还能输出剩余能源,抵消建筑过程和主要结构材料的内含碳智能能源管理系统通过智能控制,实现能源⽣产、存储和使⽤的最优配置零碳园区建设实施指南33/47案例九:台北陶朱隐园-绿⾊装配式建筑新地标装配式建筑概述装配式建筑是指具有钢结构和预制部品部件、在⼯地拼装⽽成的建筑。陶朱隐园全部采⽤钢结构设计,复层楼板区预先以钢筋混凝⼟制成,现场拼装。研究表明,装配式建筑的碳排放⽐传统现浇建筑减少472.23kg/m²,使碳排放量减少30%-40%,减排效果显著。⾼性能钢结构设计陶朱隐园的钢结构具有⾼延展性、⾼抗震级别、⾼防⽕性能,能够兼顾安全、防灾、环保、科技,以延⻓的使⽤寿命落实建筑绿⾊环保理念。外墙保温层设计陶朱隐园外墙设有保温层,具有良好的保温隔热性能,夏天可降低冷⽓消耗、冬天可降低对暖⽓消耗。同时,保温材料具有较好的吸声功能,可减少外界噪⾳,为室内提供安静的环境。"城市之树"垂直森林设计陶朱隐园的外观如同⼀座垂直森林,呈旋转造型,每⼀⼾都有可向上⽆限延伸的⼤露台,⽤于种植乔⽊、灌⽊等。建筑不仅选择适合本地⽣⻓环境的树种,还为增加吸碳量,挑选多种固碳量⾼的乔⽊进⾏栽种。植物覆盖率:

246%年CO₂吸收量:

130吨零碳园区建设实施指南34/47案例⼗:⻘岛奥帆中⼼零碳社区项⽬概述⻘岛奥帆中⼼零碳社区能源系统深度利⽤项⽬是由⻘岛能源集团与⻘岛旅游集团携⼿共建的区域能源项⽬。该项⽬利⽤区域范围内现有、更新和新建的能源转换与利⽤设备和系统,使各建筑在⻓期使⽤过程中,由能源消耗导致的直接碳排放减少,最终实现碳排放强度的下降。项⽬成效能耗降低20%以上每年直接减少碳排放8,663吨相当于种植173.3万棵树优化能源结构多元清洁能源利⽤利⽤海⽔源热泵、污⽔源热泵、⻛⼒发电、太阳能光伏发热等清洁能源,对区域范围内10座建筑进⾏能源系统的能效提升改造。余热废热回收利⽤通过城市余热废热的回收利⽤,为周边楼宇提供区域供热,⾯积达2万平⽅⽶。设备系统升级升级后的能源站设备实现了对每栋建筑的能源按需控制,主要升级设备有⾃控系统、计量系统及其附属管道等。智慧能源管理三维实景精细建模利⽤⽆⼈机对奥帆中⼼实景进⾏拍摄,完成三维实景精细建模。智慧能源控制系统依托⼤数据、互联⽹等⼿段,通过建设区域能源控制平台实施能耗监测、智慧管控,并进⾏实时⼤数据分析及可视化展⽰。国际认可项⽬成功中标住房和城乡建设部、联合国开发计划署、全球环境基⾦"中国公共建筑能效提升项⽬",并获联合国开发计划署赠款。零碳园区建设实施指南35/473.3零碳交通案例柏林欧瑞府零碳科技园的低碳交通实践园区概况占地5.5公顷,25幢建筑150余家公司和研究机构近3500⼈⼊驻电动汽⻋系统德国最⼤的特斯拉电动汽⻋租赁中⼼简约式充电桩设计,省去多余部件,只留必要插座智能充电系统,充电时段与功率智能调控所有充电桩全部采⽤清洁能源供电⾃⾏⻋友好设施专⽤的⾃⾏⻋地下⻋库各建筑物⼊⼝处设置⾃⾏⻋停放点部分建筑内设有更⾐室和淋浴间,⽅便公众使⽤⾃⾏⻋⻋辆准⼊管控仅允许清洁能源电动汽⻋、⾃⾏⻋、⾏⼈和应急⻋辆驶⼊带内燃机、使⽤传统能源的⻋辆不可进⼊园区送货⻋辆设置专⽤送货区⽆⼈驾驶技术⽆⼈驾驶电动⼩巴⼠"Olli",⽅便⼈员出⾏⾃动街道清扫⻋,通过摄像头、传感器和激光扫描仪导航零碳园区建设实施指南36/473.4低碳⼯业案例案例⼗⼆:基于基础设施⼀体化的共⽣模式园区建⽴基础设施之间的共⽣关系,可以同时解决能源、⽔和温室⽓体等问题。通过在园区内污⽔处理设施和能源设施之间建⽴⽔能结合点,将来⾃污⽔处理设施的流出物和污泥在能源设施中重复使⽤:节省淡⽔提取减少化⽯燃料的燃烧减少温室⽓体排放基于基础设施的园区共⽣系统⽰意图案例⼗三:产业低碳升级—兰溪经济技术开发区背景2014年4⽉,兰溪市提出建设"碳中和循环经济产业园",该项⽬被列为浙江⾸批碳中和园区规划建设项⽬之⼀。项⽬位于原丰登化⼯地块,曾被认定为⾼耗能、⾼污染的"低效⽤地"。产业低碳转型2001年浙江康恩⻉集团将丰登化⼯整体收购,转型为化⼯危废处理企业。依靠⾃主研发的"⽔煤浆汽化及⾼温熔融协同处置废物关键技术",充分利⽤上游化⼯、制药企业的危险固体废弃物、⾼浓度废弃物等原料,⽣产出⼤量碳酸氢铵、液氨等⼯业原料和氢⽓、蒸汽等能源。零碳策略2020年产出7000万⽅氢⽓和500万⽅蒸汽。园区利⽤近千亩⼟地和平整⼚房屋顶发展分布式光伏发电,年均可向外界输送电能5000万千⽡时。园区还与国⽹兰溪市供电公司签订"多重耦合能源合同管理模式",建⽴"碳账⼾"实现园区能源优化配置。零碳园区建设实施指南37/47⽔煤浆⽓化及⾼温融熔协同处置技术技术背景2001年浙江康恩⻉集团将丰登化⼯整体收购,企业从化⼯品⽣产转型升级为化⼯危废处理企业,改名为凤登。依靠⾃主研发的⽔煤浆⽓化及⾼温熔融协同处置废物关键技术,实现了产业低碳转型。废弃物处理充分利⽤上游化⼯、制药企业在⽣产过程中产⽣的危险固体废弃物、⾼浓度废弃、氨氮废⽔等作为原料产品产出产⽣⼤量碳酸氢氨、液氨、氨⽔、硼氢化钾等⼯业原料以及氢⽓、蒸汽等能源循环利⽤产⽣的碳酸氢铵供给下游企业,作为锂电池⽣产的重要原材料,液氨、氨⽔、硼氢化钾将作为上游化⼯企业的原材料被重新利⽤⼯艺流程图成果与效益绿氢产出2020年产出7000万⽅氢⽓蒸汽产出2020年产出500万⽅蒸汽碳中和贡献推动园区向碳中和转型零碳园区建设实施指南38/473.5零废弃案例零废弃园区零废弃园区是通过资源⾼效利⽤和废弃物循环再造,最⼤化减少废弃物产⽣和排放,实现物质闭环的园区发展模式。这些园区通过创新的废弃物管理⽅法,将⼀个企业的废弃物转化为另⼀个企业的资源,构建产业共⽣系统。零废弃案例类型延⻓产业链条,提升资源附加值固体废物资源化利⽤⼯业废⽔循环利⽤系统厨余垃圾能源化利⽤产业共⽣系统构建零废弃园区效益降低原材料采购成本减少废弃物处理费⽤创造新的收⼊来源减少碳排放,促进碳中和典型案例概述循环经济园区如同煤集团塔⼭循环经济园区通过延⻓"煤——电——建材"、"煤炭—化⼯"产业链,将21个项⽬有序链接,形成资源—产品—废弃物—再⽣资源反馈式循环经济模式,实现煤矸⽯制砖、⾼岭⼟提取等资源化利⽤。厨余垃圾发电迪⼠尼与HarvestPower合作,将餐厅产⽣的厨余垃圾通过厌氧消化处理,⽣产沼⽓并发电,每⽇可发电5.4MW,供应园区部分电⼒需求,剩余产品残渣加⼯成化肥,实现"浪费转为财富"的闭环⽣态系统。⼯业⽣态系统卡伦堡⽣态园和德国Hochst循环经济园等通过构建企业间共⽣⽹络,实现废弃物、能源和⽔资源的⾼效循环利⽤。通过创新的废弃物回收处置系统,实现热电联产、沼⽓利⽤等,降低企业⽤能成本,减少环境⾜迹。零碳园区建设实施指南39/47案例⼗四:同煤集团塔⼭循环经济园区延⻓煤炭产业链条,实现资源—产品—废弃物—再⽣资源反馈式循环经济模式同煤集团塔⼭⼯业园位于⼭西省⼤同市,拥有世界上最⼤的单井⼝井⼯矿井—塔⼭煤矿,年产量可达1500万吨。2011年被确定为"中国循环经济典型模式案例"、"国家⾸批矿产资源综合利⽤⽰范基地"。延⻓产业链条建成10万吨/年煤基活性炭项⽬建成60万吨/年煤制甲醇项⽬通过建设烯烃项⽬,进⼀步延伸甲醇产业链3个煤化⼯项⽬全部投产后可转化煤炭约500万吨/年固体废物资源化利⽤煤矸⽯制砖、粉煤灰制砖解决了90%废弃物堆放和填埋引起的环境问题煤矸⽯中富含⾼岭岩,形成"煤矸⽯-⾼岭岩-⾼岭⼟"产业链⾼岭⼟⼴泛⽤于橡㬵、涂料、造纸、电缆、化妆品、陶瓷及医药等领域直接创效可达亿元废⽔处理矿井⽔经化学混凝处理后,⽤于选煤⼚⽣产补⽔和井下洒⽔⼯业污⽔和⽣活污⽔处理后达到国家A级排放标准,全部回收复⽤煤泥⽔及⼚房内废⽔通过⾼效浓缩机沉淀,处理后的⽔返回主⼚房循环使⽤形成废⽔-净化-⼯业⽤⽔-⽣活⽤⽔产业链,实现污⽔闭路循环零碳园区建设实施指南40/47案例⼗五:迪⼠尼厨余垃圾发电打造闭环⽣态系统系统优势减少废弃物处理压⼒将⼤量游客就餐产⽣的厨余垃圾转化为可再⽣资源,实现"将浪费转为财富"的⽬标清洁能源供应每⽇发电5.4MW,⽤于供给迪⼠尼乐园部分电⼒,并售往弗罗⾥达州中部资源循环利⽤剩余产品残渣加⼯成化肥并进⾏售卖,创造额外收益,实现资源完全闭环闭环⽣态系统迪⼠尼通过厨余垃圾处理,不仅解决了垃圾处理问题,还创造了电能和肥料,实现了资源的全循环利⽤零碳园区建设实施指南41/47厨余垃圾收集奥兰多迪⼠尼乐园餐厅产⽣的油脂、剩菜等厨余垃圾与技术公司合作与清洁技术初创公司HarvestPower合作处理厨余垃圾厌氧消化处理厨余垃圾通过厌氧消化处理,分解有机物质沼⽓产⽣产⽣沼⽓(⼆氧化碳和甲烷的混合物)发电利⽤沼⽓⽤于发电,⽇发电量达5.4MW案例⼗六:卡伦堡⽣态园打造共⽣的⼯业⽣态系统起源:1959年,丹⻨油⽓集团在卡伦堡建设煤电⼚。为改善空⽓质量,1972年起逐步与建材⼚、制药⼚、炼油⼚、⽯膏板⽣产⼚等签订相关协议,形成了⼀个包含三⼗余条⽣态产业链的循环型产业园区。四⼤核⼼产业以发电、炼油、制药、⽯膏四⼤产业为核⼼,依据实际副产品处理需求及⽣产原料需求建⽴园区企业准⼊标准。⾃我管理模式拟定收受条约,对园区进⾏⾃我管理,不仅⼤⼤提⾼了物质代谢与能量流动效率,也降低了政府管理成本。多⽅共赢关系清洁⽣产与公共开放拉近了与居⺠及政府关系,实现了企业、政府、公众有机产业链的建设。卡伦堡⽣态⼯业园企业内部运⾏机制⽣态园区成就成为世界上最⽣态的⼯业园区之⼀形成完整的物质能量闭环系统提⾼资源利⽤效率,降低环境污染创造企业、政府、社区三⽅共赢模式零碳园区建设实施指南42/47案例⼗七:德国Hochst循环经济园园区概况Hochst循环经济⼯业园位于德国法兰克福,始建于1863年,后经改造,成为⼀个创新化学和制药基地,吸引了约90家企业⼊驻。园区拥有完善的废弃物回收、污⽔处理、沼⽓发电设施,提供全⽣命周期的评估与管理。系统特点⾼效处理能⼒污泥年处理能⼒达31万吨,实现污⽔、污泥的有效回收利⽤和处理热电联产为园区内提供清洁、可再⽣的电⼒和热⼒,并向园区外部输出沼⽓资源创新⽀持为初创科技公司提供场地⽀持,⿎励在现有资源和废弃物处置基础上发展创新科技成效与创新降低企业⽤能成本,提升竞争⼒减少环境和碳⾜迹积极发展同政府、周边地区的伙

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