燃煤电厂固废资源综合利用大会

核心提示:2024年3月29日,由中国电力科技网、中国能源学会、碳理达固废处置(山东)有限公司共同主办的燃煤电厂固废资源综合利用大会在济南成功召开


2024年3月29日,由中国电力科技网、中国能源学会、碳理达固废处置(山东)有限公司共同主办的“燃煤电厂固废资源综合利用大会”在济南成功召开。来自发电厂、科研院所、高等学校、龙头企业等22位专家,同与会嘉宾共同探讨固废资源综合利用技术难题,交流创新成果,分享跨企业、跨行业、跨区域综合利用经验。31日参观信发集团现代农业产业园和循环经济产业园。



本次大会立足“固废资源化,煤电综合化,效益最大化”主题,针对“煤基固废资源化处置关键技术及产业发展”“固废资源化的经济效益与发展趋势”“最新燃煤锅炉耦合多元固废技术”等议题研讨交流,旨在解决燃煤电厂固废资源化利用技术难点,探讨先进技术及产业化应用,实现煤电固废综合利用产业与新型能源结构、绿色低碳消费需求协同高质量发展。
山西大学资源与环境工程研究所副教授张圆圆的主持开幕式。

中国能源学会秘书长张秀龙代表主办单位致开幕辞。

四面荷花三面柳,一城山色半城湖。在这春意盎然、万物复苏的美好时节,我们齐聚泉城济南,共同参加由中国电力科技网和中国能源学会主办的“燃煤电厂固废资源综合利用大会”。在此,我谨代表中国能源学会,向远道而来的各位嘉宾,以及关心、支持煤电固废资源化利用的各位朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
燃煤电厂固废资源综合利用,是一项具有重大战略意义的绿色工程。它不仅是煤电行业实现可持续发展的内在要求,也是推动生态文明建设、实现绿色低碳发展的必然选择。当前,全球能源结构正在发生深刻变革,新型能源结构、绿色低碳消费需求日益凸显。我国作为世界上最大的能源消费国之一,面临着巨大的能源转型压力。因此,加快煤电固废资源化利用,对于促进煤电行业绿色转型、推动经济社会可持续发展具有十分重要的现实意义。
燃煤电厂固废资源综合利用是一项长期事业,任重而道远。应在国家政策支持和导向下,坚持创新驱动、加强市场应用和产业升级。政策是推动煤电固废资源化利用的重要保障。技术创新是煤电固废资源化利用的关键。市场更是检验煤电固废资源化利用成果的重要标准。
本次大会将围绕燃煤电厂固废资源化利用的政策导向、技术创新和市场应用、产业升级等方面展开深入研讨,分享先进经验,探讨发展趋势,通过主旨演讲、专题报告、案例分析、互动答疑等形式深入交流,促进煤电固废产业可持续发展。
各位嘉宾、各位同仁,煤电固废资源化综合利用是一项长期而艰巨的任务,需要我们共同努力、携手前行。我相信,在大家的共同努力下,我们一定能够推动煤电固废资源化利用产业取得更加显著的成效,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系作出更大的贡献!
各位嘉宾、各位同仁,春天是播种的季节,播下希望,收获未来!衷心希望大家在本次大会上充分交流,碰撞思想,畅所欲言,积极交流。为我国能源可持续发展贡献一份力量!
再次感谢各位院士专家的积极参与、感谢会务组细心周到的安排!
预祝本次大会取得圆满成功!祝愿各位嘉宾在济南期间身体健康、工作顺利!



碳理达固废处置(山东)有限公司董事长徐建伟,代表主办单位致欢迎词。

大家上午好。非常荣幸能够作为联合主办单位---碳理达固废处置(山东)有限公司,参加今天的“燃煤电厂固废资源综合利用大会”并发言。热烈欢迎各位领导和专家莅临泉城济南,借此机会衷心感谢中国电力科技网、中国能源学会及同行领导、专家对中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司和碳理达固废处置(山东)有限公司长期以来的关心和支持。山东电建一公司成立于1952年,是聚焦绿色低碳和能源电力产业的综合性多元化大型驻济央企,被誉为全国的电建铁军。2022年,公司获评为全国“年度科改示范标杆企业”。面向国家构建绿色低碳循环经济体系的重大需求,公司积极贯彻落实“生态文明”建设思想、“双碳”和“两山”理论,立足传统电源产业,积极开拓新生态环保等低碳、降碳战新业务,聚焦固废处置、土壤和水环境修复等环保领域,积极发挥央企责任担当,为大宗固废处置和低碳建材产业提供系统、全面、创新的解决方案。
碳理达固废处置(山东)有限公司是由山东电建一公司控股与建筑材料工业技术情报研究所共同出资设立的合资公司,双方还共建了“固废物处理(产业化应用)技术研究中心”。碳理达寓意“双碳理念、使命必达”,以“修自然之美、还自然之魅”为使命,致力于“引领低碳负碳的前沿技术,推动绿色环保的产业革新,构筑人与自然和谐共生的绿色低碳世界”。
在政府和同行企业的支持下,碳理达公司初步形成了“1+5+N”的业务格局,就是以1个平台建设为中心,以“大宗固废资源化利用、土壤与水环境治理、清洁可再生能源、低碳节能建筑和双碳”5个产业为基础,以“固废资源化业务优先发展,其他业务协同发力”为原则,孵化推动N个产业项目落地。
平台业务方面,碳理达公司打造了5个产业中心,重点培育包含“科技研发、技术咨询、教育培训、知识产权交易、标准制定、建材认证、展会服务、产品交易”等在内的十强业务。2023年,碳理达公司在济南成功举办“第二届全国固废资源化利用技术交流大会和展会”,孵化济南市政府“揭榜挂帅”科技项目,制定和发布多项团体标准,与山东大学、新泰工业技术研究院共建“无废城市”联合实验室,参建“中国电建集团土壤修复和矿山治理”研究中心,重点推进内蒙古蒙铁特钢、新泰煤矸石处置、山西粉煤灰利用和烟台金矿尾矿治理等多个项目。
中国电力科技网是电力行业技术交流、资源共享和信息汇聚的知名平台,与山东电建一公司有着深厚的情感和合作基础,曾在煤电机组节能改造技术推广、重大项目推介、资源协调等方面给予我司极大地支持和帮助。在去年碳理达公司举办的“第一期碳交易咨询管理师”培训上,我们也有幸邀请了中国电力科技网和魏主任亲临现场给予指导,今天又有机会与中国电力科技网和中国能源学会共同主办“燃煤电厂固废资源综合利用大会”。
本次会议旨在探讨燃煤电厂固废综合处置利用的先进技术和成熟经验,搭建上下游产业链,提供固废综合利用技术交流与产业化合作平台,构建和延伸跨燃煤电厂固废综合利用产业链条,切实解决电厂固废综合利用难题,培育电力企业新的经济增长点,推动传统能源电力行业实现绿色低碳的可持续发展,为广大发电企业找到固废综合利用真正的发展方向。各主讲嘉宾也会从不同维度和视角介绍当前经济环境下,燃煤电厂固废利用先进前沿技术和发展方向,为“双碳”目标的实现、产业聚集化发展,构建完整、多层次资源高效循环利用协同体系,并提供新的发展思路。
最后,再次感谢今天到场的各位领导、专家和业内同行,祝大家身体健康、工作顺利。预祝大会圆满成功。



中国电力科技网专家委员会主任,东南大学硕士研究生导师魏毓璞,代表主办单位致主题辞。

春意盎然,万物复苏,泉城济南,群贤毕至。
燃煤电厂固废资源综合利用大会,胜利召开!
尊敬的中国工程院院士王浩、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心治理技术室主任薛军、山西大学副校长程芳琴,信发集团董事局主席张学信,各位专家学者、与会嘉宾,国内外收看视频直播的女士们、先生们:
我谨代表主办方,向八方辐辏的来宾表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢!
二十多年前,我国引入循环经济理念,经过不断探索,如今成为世界上规模最大、领域最广的循环经济实践所在。2023年大宗固废综合利用率约59%,资源循环利用企业超过10万家,带动就业超过3000万人。但也要看到,主要资源外采率高,能源利用效率仍然偏低,大量生产、消耗、排放的生产生活方式尚未根本性扭转,发展循环经济,加快构建废弃物循环利用体系,提高资源利用效率的需求十分迫切,且空间巨大。
燃煤电厂,提供源源不绝动力,助推经济巨轮。随着经济的蓬勃发展,双碳目标日渐临近,固废治理和循环利用迫在眉睫,这是电厂可持续发展的必由之路,更是守护绿水青山、建设美丽中国的时代使命。
中国能源学会和中国电力科技网跟踪前沿科技,碳理达公司,低碳领域的新锐力量,信发集团是我国循环经济、绿色低碳转型、践行高质量发展的典范,生态园建设别开生面。大会旨在为业界精英、学界翘楚搭建平台,为行业积蓄力量,为新质生产力提供参考,共同探寻固废资源综合利用新路径、新方法,为燃煤电厂固废资源综合利用工作带来新的启示和突破,我国能源行业绿色转型和可持续发展注入新鲜活力,开启新篇章!



中国工程院院士王浩以“新型肥料助力煤电企业发展新质生产力”为题,作视频主旨演讲。新一代结合纳米孔隙笼框结构材料的超高效腐殖化缓释肥料,面向全球解决因过度使用化肥导致污染与土壤严重退化问题,被国际理论与应用化学协会(IUPAC)评为2021年具备颠覆性突破意义的十项新兴技术之一。利用飞灰沸石化工艺与水热腐殖化工艺将飞灰固废与生物质固废作为原料生产新一代高效缓释肥料,同时加工中得到副产品胡敏素、水焦炭又能为煤电提供高燃值燃料,从多方面极大扩展劳动对象范围。配合煤电供热改造,又可为新一代高效缓释肥料生产提供综合能源服务,实现劳动对象与劳动资料优化组合。生产过程绿色低碳生态、资源循环利用。新一代高效缓释肥料可助力煤电企业培育并极大发展新质生产力!



生态环境部固体废物与化学品管理技术中心固体废物治理技术室主任薛军发表“‘十四五’时期‘无废城市’框架下工业固废管理趋势探讨”演讲。“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领,通过推动形成绿色发展方式和生活方式,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。党的十八大以来,生态文明建设取得历史性成就,固体废物环境管理得到显著加强,但治理能力和水平仍存在不少短板,应以“无废城市”建设试点为抓手,提升固体废物综合治理能力和水平。



山西大学副校长,国家环境保护煤炭废弃物资源化高效利用技术重点实验室主任程芳琴为大会特地发来题词——“突破固废资源化利用关键技术,发展电力行业循环产业新质生产力”。



山西大学资源与环境工程研究所副教授张圆圆代程芳琴副校长发表“煤基固废资源化利用关键技术及应用”演讲。我国固废资源化领域整体水平与国际先进水平仍存在全产业链差距,产生量大、来源多样、组分复杂、性质各异是其资源属性。通过大宗利用和高值化利用两种利用途径对比,可以清晰了解占比率。同时明确矿相复杂稳定、污染物含量高、成分波动大是技术瓶颈。山西大学资源与环境工程研究所围绕煤炭开采、煤焦冶电、煤化工过程产生的废弃物开展资源化高效利用技术研究,形成新产品、新工艺、新技术,支撑煤炭产业可持续发展。在煤矸石燃烧发电关键技术开发、煤矸石燃烧灰渣产业化技术开发、煤基固废材料化利用技术、煤基固废元素梯级利用技术等方面取得丰硕研究成果。研究所致力于为国家千万吨级煤基固废高值利用战略规划实施提供技术支撑,培育千亿元产值煤炭-有色-新能源-电子材料循环经济产业链。



中山斯瑞德环保科技有限公司(harden)营销总监范胜强发表“各类燃煤锅炉替代燃料RDF/SRF制备技术”演讲。斯瑞德定位高端固废处理设备提供商,是国内最大固废破碎筛分系统制造企业之一,技术占比1/3,危废预处理、移动式破碎技术、替代燃料RDF/SRF制备、破碎、筛分、分选等多项技术保持领先。演讲分析国内外电厂使用替代燃料RDF/SRF节约燃煤经济性和碳排放经济性。分享项目案例:浙江衢州自备电厂日消耗1200吨使用替代燃料项目,浙江嘉兴热电联产日消耗1000多吨替代燃料项目,江苏盐城自备热电联产,浙江湖州发电项目,浙江龙游自备电厂用上千多吨替代燃料项目,中国华电福建用替代燃料项目,中国华能浙江使用替代燃料高TSR替代率项目。并就煤粉炉使用高品质替代燃料技术展开探讨。



中科合肥煤气化技术有限公司研究员包绍麟发表“气化细渣固废燃烧利用技术研究及工程应用实例”演讲。详细介绍江西高安130t/h气化细渣固废焚烧炉设计及运行情况。针对CFB气化炉气化细渣含高(50%以上)现状进行研发,完成130t/h CFB气化细渣焚烧炉工业示范,碳转化率达99%,实现气化细渣的综合利用。正在开展气流床(水煤浆和干煤粉气化)气化细渣的高效燃烧利用研发,以有效解决气流床气化细渣处置难题。



北京理工大学材料学院教授辛宝平发表“工业固废/涉重危废资源化理论和实践”演讲。固体废物/危险废物资源化利用是国家重大需求,是破解资源-环境两大世纪难题的核心和关键,急需构建涉重危废资源化利用理论体系,提出了固废/危废高值资源化利用的内涵和路径,综述了固废/危废高值资源化利用的实践和挑战,分析了生物沥浸在固废/危废高值资源化利用方面的应用前景和重点场景,深入解析了生物沥浸技术在低含量金属基固废和涉重危废中有价金属深度提取、液相富集和危险属性降级方面展现的独特优势,并介绍了生物沥浸技术在钢铁冶炼行业固废高值资源化利用的最新研究进展。生物沥浸技术实现了钢铁冶炼布袋灰中锌的选择性深度提取和浸出渣中极低的锌残留,富锌浸出液除杂后用于碳酸锌制备,浸出渣和除杂渣合并回用于铁冶炼,完成锌铁二元素的高值利用。



碳理达固废处置(山东)有限公司副总经理王建勇发表“基于无废城市理念固废产业化平台和绿色低碳示范产业园构建”演讲。我国固废综合利用已逐步进入到细化管理的纵深阶段。2021年12月,中国电建集团山东电建一公司与建筑材料工业技术情报研究所成立固废物处理(产业化应用)技术研究中心,旨在整合优质科研资源,加强技术攻关和成果转化;2022年6月,双方出资设立碳理达固废处置(山东)有限公司,聚焦大宗固废处置和固废行业资源整合。碳理达公司期待与国内固废资源化利用领域的政府机关、优势企业、科研院所、高等院校、金融机构建立长期稳定的合作关系,在无废城市建设、平台建设、项自孵化和园区建设等方面实现合作共赢。



华电国际安全运营管理部技术环保处处长刘灿起发表“科技创新下的固废利用”演讲。从近期国家出台的固废政策出发,分析电厂产生的固废利用,浅谈创新驱动的必要性。从“减少固废的产生”“研究固废利用对现有设备的影响”“对应用环境的中长期影响”几方面作为创新驱动,指出创新驱动应注意的问题:尽量避免将“从固体废物中提取痕量物质”作为综合利用的目标进行科研工作;尽量结合应用开展工作。



苏州大学能源学院副教授胡中发发表“燃煤机组灵活性协同处置多源有机固废技术研究及应用进展”演讲。针对我国有机固废来源广泛、成分复杂和含水量高等特点以及现有垃圾焚烧发电厂效率低和二噁英控制难等问题,介绍了一种垃圾无氧热解及燃煤机组灵活性耦合垃圾发电技,将多源有机固废经无氧热解转化为与常规油气和煤粉燃料性质相近的热解油气和半焦,大幅降低直接掺烧对锅炉本体得影响,实现占我国电站锅炉主体的煤粉炉内垃圾高效、清洁和灵活的耦合协同处置,并显著降低垃圾发电成本。详细介绍了团队开发得国际上首套百吨级多源有机固废无氧热解碳化装备及系统相关技术特点,重点阐述了该技术在资源化和无害化等方面优势,同时介绍了在55MW燃煤机组开展的国际上首次垃圾热解产物耦合煤粉炉工业实验结果,指出煤粉锅炉内垃圾无氧热解耦合燃烧时,由于煤粉炉高温和烟气中硫氧化物的抑制效应,控制垃圾耦合的质量比例不超过10%,燃煤耦合垃圾烟气中的二噁英排放量可低于0.02ng-TEQ/m3。



鄂尔多斯碳中和研究院固废中心主任张弦发表“煤基固废与土壤修复融合治理”演讲。鄂尔多斯市固废资源具备量大种类少、有效利用少、环境兼容差、安全隐患大等特点。目前采用“资源化利用、规模化减量、无害化处置”的固废与土壤融合治理原则,以达拉特旗王爱召西盐碱滩修复项目、乌审旗图克镇沙荒地修复项目为例,介绍煤基固废与沙荒地、盐碱地融合治理探索的实践。工艺流程具备成分一致好利用,本质改良不反复,成本较低利推广,实践验证保安全等技术特点。



山东大学-碳理达无废城市联合实验室教授李玉忠发表“大宗工业固废协同互补利用技术及产业化路径”演讲。量大、面广、害多,是我国固废问题严峻形势。分别从工业源固废、农业源固废、生活源固废、危废源固废利用重点和难点进行详细阐述。山大固废利用特色技术:建立固废协同互补动态匹配重构的关键理论方法;建立固废基硫铝铁系材料定向矿化的关键调控技术;开展多系列绿色工程材料的两级跃迁衍生与应用。建立中试基地——山东大学新泰工业技术研究院,建设完成6条中试示范线,致力解决产业化最后一公里问题。面向钢铁、冶金、采矿、煤电、化工等行业固废资源化重大需求,以需求促进创新,以创新驱动发展。



上海发电设备成套设计研究院有限责任公司工程师柳明发表“燃煤机组含碳废弃物消纳技术路线研究及案例”演讲。燃煤机组消纳农林类废弃物技术是完成CO2减排最经济的技术措施,其益处包括利用本地资源发电、减少废弃物处理量、资源高效利用及碳排放收益,上述优势以非常低的技术风险快速实现。燃煤机组消纳污泥类废弃物技术可最大程度实现污泥类废弃物无害化、减量化、稳定化和资源化利用,有效解决生态环保问题,同时通过处置补贴获取收益,提升燃煤发电机组生存和盈利能力。燃煤机组消纳油页岩及其他类似含碳废弃物技术可充分利用以油页岩干馏炼油废弃物为燃料燃烧发电,变废物为电力,延长油页岩干馏炼油产业链,落实能源、资源综合利用和发展循环经济产业政策,大幅提高页岩油工业经济和社会效益,同时降低燃煤发电机组入口燃料价格,提升现役燃煤机组生存能力。



太原理工大学材料科学与工程学院教授王永祯发表“煤基固废规模化、高值化、材料化利用技术探索和实践”演讲。具体介绍煤矸石固废高值化+材料化,新型规模化+材料化利用探索和实践。构建以“煤矸石基固废”高质化利用的材料研究应用体系,从基础科学——技术瓶颈——工程应用等三个层面,推进系统化工程应用的顶层技术探索。结合绿色生态应用技术,提出了未来煤矸石固废利用可持续发展途径。结合材料基因工程,提出了加快煤矸石固废新型功能材料的规模化利用方向。



河北省固废建材化利用科学与技术重点实验室副主任刘东基发表“煤电固废制备低碳胶凝材料关键技术与产业化”演讲。以粉煤灰、脱硫石膏为原料,结合其他大宗固废,利用之间的协同作用制备低碳胶凝材料,是实现煤电固废大规模、高值化利用,同时降低建材行业碳排放,实现“煤电固废高值利用+碳减排”的目标。利用固废基胶凝材料制备混凝土,通过调整减水剂和砂率,混凝土出机坍落度可控制在220mm左右,流动性,保水性,粘聚性良好,能够满足预拌混凝土泵送要求。



中国电力科技网技术总监席长友向与会嘉宾介绍中国电力科技网概况。中国电力科技网是我国能源电力行业资深门户网站,始终坚持“科学技术是第一生产力”宗旨,跟踪传播国内最新科技成果,凭借自身行业优势,围绕生产一线疑难问题、热点技术和新锐科技,举办上百届/次技术讲座、研讨会、论坛。汇聚大批院士、专家、学者及生产一线技术高管,交流各专业最新科研成果,分享创新技术应用经验,见证行业发展历程,助力生产,为我国电力事业做出卓越贡献。网站开设的资讯,视频,报道,专家,月刊,资料等栏目,为广大网友提供了丰富的电力技术资料参考。



清华大学环境学院/巴塞尔公约亚太区域中心环境技术室副主任吕溥研究员发表“燃煤锅炉掺烧固体废物的管理趋势、实践案例和污染控制研究”演讲。三个燃煤锅炉掺烧有机固废的项目风险评估结果显示,有机固废中的绝大多数有害有机物如多环芳烃等在锅炉高温环境中被降解;粉煤灰和炉渣中重金属在掺烧固废后浸出浓度变化不显著,表明锅炉粉煤灰和炉渣对重金属具有一定固化作用;适量掺烧高热值固废后锅炉烟气中二噁英排放浓度整体浓度水平较低,掺烧一定比例固体废物不会显著增加锅炉烟气中二噁英排放浓度。锅炉协同处理首先应执行锅炉相关污染控制标准的同时,应该注意有固废中特征污染物的迁移转化和风险评估,生态环境部即将发布的《燃煤锅炉协同处理固体废物污染控制标准》行业标准对推动燃煤锅炉协同处理固体废物具有重要意义。



国家技术转移示范机构执行负责人邢作霞发表“基于固废的源网荷储固体蓄热及灵活调峰应用”演讲。固体电蓄热装置是利用低谷电或弃风电,把电能转换为热能储存起来,白天或峰平用电时释放的一种装置。风光储中大功率电制热储热研究与示范,此项技术可充分利用废弃物资源,将其高效、高质、高量转化,比如废渣、钢渣、煤粉、矿产等,有效地解决了固废处理和清洁能源消纳的双重难题。



西安热工研究院有限公司锅炉环保部高工马翔发表“煤基固废纤维化资源利用关键技术”演讲。针对火力发电厂煤粉电站锅炉高温煤基固废制取新型无机纤维材料展开研究,使其尽可能转化为新型节能无机纤维材料等工业产品,进一步探索所产出新型节能无机纤维材料在增强混凝土性能上的应用,提高产品的附加值。煤粉电站锅炉+无机纤维制造,性能优异、附加值高,节能降耗、碳减排80%,降低成本85%。实现燃煤发电厂大宗煤基固废的高附加值资源化利用,减少无机纤维材料的生产碳排放,有效提高火电厂及整个社会生产环节的能量利用效率,构筑起绿色环保的资源循环产业链,改变我国传统电力生产所导致的大量固废单向输出模式,这将是我国可持续发展的重要组成部分。



中国煤炭资产管理集团有限公司副总经理胡维淳发表“粉煤灰综合利用面临的形势及对策建议”演讲。双碳背景下粉煤灰综合利用上下游产业出现新变化,区域经济协调发展带来新局面,技术创新带来新机遇。应树立正确的生态环境意识和资源观——粉煤灰既是工业固废又具有资源属性,其综合利用有法可依,应依法行使。做好工业固废替代天然资源的文章,真正变废为宝,缓解资源压力。推进规模化、高值化利用,实现转型发展,创新新型运营管理模式,提高跨区域综合利用水平,打造“互联网+综合利用”模式。



西安交通大学能源与动力工程学院熊小鹤副教授发表“退役风电叶片热化学法回收处置利用技术”演讲。在规模处置退役叶片时,首要解决的是现场就地的拆除、切割、破碎一体化撬装设备,能够适应野外或近海工作环境。从经济性评估看,规模处置技术路线主要有两条:一是与燃煤锅炉耦合掺烧;二是采用热化学法重新提取并一体化制取玻璃纤维,使其回用到新叶片加工生产中。在掺烧以及热化学回收过程中,注意污染物排放。建议下一步应关注碳纤维风电叶片的回收。



大会开设圆桌论坛、专家对话、答疑等环节。演讲嘉宾结合自身工作经历和研究成果,分享各自对于固废利用的思路和展望。与会嘉宾根据专家研究方向提问,专家针对疑难,案例+经验,多维解读参会者的疑难问题,在演讲之外进行拓展,一对一、一对多细致剖析,充分互动,使得参会者有了更多的收获。



 
31日,与会嘉宾乘车来到聊城市茌平县,参观信发集团现代农业产业园和循环经济产业园。在信发集团董事会主席张学信、副总经理于秋春的陪同讲解下,与会嘉宾逐一参观了草莓、樱桃种植园和水产品养殖园区。张学信主席热情向大家介绍信发集团利用现代化技术和工业建设的农业示范项目,与会嘉宾边听,边看,边问,边品尝,无不由衷钦佩信发集团的科技发展思路和绿色生态理念。



在信发集团循环经济产业园,大家参观了输储煤系统清洁生产高费方案,蒸压粉煤灰砖、加气混凝土砌块、石膏粉制品生产车间,发电厂和电解铝厂。
信发集团以资源高效利用、循环利用、低消耗、低排放、高效率、可持续发展的循环经济模式,逐渐形成能源、铝、化工、生态环保等四大产业链条,这个统一的循环网络,将上一家企业生产过程中产生的废气、废水、废渣及能量变废为宝,成为下一家企业生产所需的能源、原料,实现综合利用的最大化。


     
固废资源化利用是高质量发展的要素,在全国范围推进固废资源化利用,要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。在当前绿色可持续发展大背景下,随着“双碳”目标逐步推进,消纳利用工业固废已成为我国探索绿色低碳发展之路上一道绕不开的坎,如何实现燃煤电厂固废高效利用与无害化处理,是我们共同面临、亟待解决的重大课题。
多种固废资源化利用,“化腐朽为神奇”,潜力巨大,可形成多个产业链条,是环保战略性新兴产业,能够培育新的经济增长点和新动能。如何实现燃煤电厂一系列固废资源综合高效利用、让废品变产品,行业内进行诸多有益的探索和实践,取得许多重要突破。

本次大会,中国电力科技网、中国能源学会、碳理达固废处置(山东)有限公司强强联合,汇集近年优秀研究成果和实践案例,演讲、对话、交流、答疑,共商固废资源综合利用之道,共享科技创新成果,共绘绿色发展新蓝图。实地参观信发集团“循环经济产业示范项目”,更是理论与实践的结合升华,与会嘉宾得到了非常多的启迪和收获!
中国电力科技网对本次大会进行全程实况录像,供国家能源局、电网、各大发电集团主管部门交流学习;关注中国电力科技网相关栏目、电力月刊和公众号,更多资料供广大电力科技工作者免费下载和在线浏览,保存、共享,传播先进技术和经验,为我国电力发展贡献绵薄之力。






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