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纪80年代,日本处于“泡沫经济”时期,消费增加使废弃物排放进一步增加并呈现多样化的特点,废弃物非法排放经常出现。为应对日趋严重的垃圾危机,日本政府及时调整垃圾管理政策,开始实行垃圾分类回收。在政府和民众共同努力下,日本逐渐建立起了完善的垃圾分类处理机制,由末端处理转向源头治理。进入21世纪,日本提出建设循环型社会,提倡3R原则,垃圾分类处理更加注重循环利用和资源再生。
日本垃圾分类极为细致,不同垃圾须按规定时间、规定包装方式投放。日本将废弃物分成一般废弃物、产业废弃物和有毒有害废弃物三大类,生活垃圾则属于一般废弃物。生活垃圾分类为可燃物、不可燃物、资源类、粗大类四种类别,每个类别再细分为若干子项目,每个子项目又可分成若干个小项目。
在使用上述垃圾分类方法进行分类之后,日本国内各地区垃圾类别至少也达到10类以上,多者如上胜町把垃圾分成了44类。由于垃圾种类繁多,所以地方政府一般会给每个家庭发放垃圾手册,这本垃圾手册中会明确记载各种垃圾的分类方法和丢弃时间。这份垃圾指南中值得关注的是,不同类别垃圾有不同的投放时间,如可燃垃圾是每周一、三、五投放到固定的地点,每周二则投放资源类垃圾,每月第四个周一投放不可燃垃圾,粗大垃圾和废弃家电处理则必须向有关部门申报后交费处理。如果错过了垃圾投放的时间,则只能等到下一次允许投放相应垃圾类别的日期进行投放。同时,在垃圾投放前需要按照垃圾手册上的要求对垃圾做好分类处理并放入相应的垃圾收集容器之中,通过详细的分类,垃圾的处理和回收就更加方便,
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相应的收集成本也就越低。
日本居民分类收集,政府分类运输和处理。在日本,垃圾的收集和转运由各区负责,各区会根据垃圾种类和产量的季节性变化制定详细的收集计划,对垃圾收集点的设臵及收集频次进行合理调整。而对于部分收集运输范围较大的城市,通常会设立垃圾中转站,以便把垃圾从中小型车辆转运到大型运输车辆。同时,在垃圾清运的过程中,环卫部门装运垃圾车辆多次往返,每次仅运输一种垃圾,由此避免了“混装混运”。不同类别的垃圾被运输到不同的垃圾处理工厂,然后采取不同的处理方法进行处理。垃圾处理以焚烧方式为主,注重资源再利用。日本由于土地面积有限,焚烧是垃圾处理的主要方式,填埋处理所占比例很小。2016年日本采用焚烧方式进行垃圾处理的占比为80.20%。在垃圾焚烧处理中,焚烧炉排炉和流化床是最主要的焚烧处理方式。此外,一些电子、电器类垃圾和大件垃圾,则会对有再利用价值的部分进行回收。据统计,日本每年废弃的家用电器重量达60万吨,回收利用率为50%至60%。
法律制度+环保宣教,促进居民垃圾分类。从法律制度来看,1970年日本通过了《废弃物处臵法》,其中详细规定了各类废弃物的分类处理办法,并对违反法律的后果进行了严格规定。此后,日本出台了一系列法律来促进垃圾回收再利用。为推动环保法律有效执行,日本警察、公益性环保组织会联合当地住民,对居民和企业的不合法行为进行劝导和纠正。此外,日本还制定了生产者延伸责任制度,要求企业必须对产品的全生命周期产生的环境负面影响承担责任,这使企业在研发新产品时倾向于生产能循环或再使
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用的商品。从环保宣传教育来看,日本居民从小就接受环保教育和宣传,由此形成了良好的垃圾分类习惯。在日本,如果不按规定投放垃圾,不仅会受到政府人员的说服教育和周围舆论的压力,严重时还可能受到刑事惩罚。
生活垃圾分五类,自主分类投放。德国一般将生活垃圾分为有机物类、包装袋类、纸类、玻璃等特殊垃圾类、其他生活垃圾等五种类别。在德国,除特殊垃圾外,其他不同类别的垃圾使用不同颜色的垃圾桶进行分类收集,而特殊垃圾则需要单独回收和处理,如装修材料、电池灯具之类的其他生活垃圾,则需要投放到指定处理地点,或支付一定费用,请垃圾处理公司上门回收。在垃圾回收车辆来回收之前,德国居民需要将垃圾分门别类地摆放在庭院门口的各种颜色的垃圾桶中。这些垃圾桶由当地政府免费提供,居民可根据实际需要,选择不同容量的垃圾桶,容量越大,所缴纳的垃圾处理费用也就越高。
垃圾处理奖惩制度促进源头减量和资源回用。德国对生活垃圾实行按户收取“垃圾处理费”制度,费用根据本市垃圾收运处理成本制定,并由垃圾管理部门按季度统一收取。同时,德国很多城市采取“按量收费和按类收费”制度。此外,对于分类不合格的垃圾,垃圾清运车辆有权按照剩余混合垃圾收取处理费或不予收运。为强制居民分类投放垃圾,德国政府制定了一套严格的处罚规定,并设有“环境警察”。同时,为促进塑料瓶回收利用,德国还推行了回收押金制度。购买水或者饮料的同时,提前征收瓶子押金,喝完饮料并将塑料瓶丢进回收机器之后得到押金退还。这些举措一定程度上促进了瓶罐类垃圾的回收,
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减少资源浪费。
推行垃圾“二元回收”系统,回收利用成为主要方式。贯彻生产者责任制度,生产商和经销商必须对产品流通过程中产生的垃圾,通过严格的预处理进行分类,将可回收的垃圾进行循环和再利用,最终将剩余的无法被回收利用的垃圾进行无害化处理。
焚烧为德国垃圾处理的重要方式。垃圾焚烧在德国垃圾处理中让占有很大比重,2016年德国垃圾处理采用焚烧的占比为31.70%。德国在进行垃圾焚烧处理的过程中,非常注重清洁环保和资源回收利用。目前,在德国境内的垃圾焚烧设施中,用于回收垃圾中金属物质的电磁分离装臵已是标准组件,用于回收垃圾中的铝、铜和镀铬件等高价值非铁类金属的涡流分拣装臵也越来越多得以应用。
垃圾自动收集系统明显提高垃圾处理效率。垃圾自动收集系统采用真空垃圾收集技术,把地面垃圾箱与地下竖井和管道相连接,管道中根据垃圾收集的频度在不同时间开启这一系统,各种垃圾通过地下管网被输送到位于区域边缘的收集中心,然后经由卡车装卸垃圾集装箱,再运输到垃圾焚烧厂、填埋场或回收中心进一步处理。与传统方式相比,垃圾自动收集系统的效率更高,且环保性也更好。斯德哥尔摩市一座典型社区研究数据表明,此种垃圾收集方式的开车累计行驶距离减少93%,尾气累计排放降低96%,经过的十字路口累计数量减少92%,开车累计时间减少95%;而且在正常状态下,传统方式需用150个小时来收集的垃圾,垃圾自动收集系统仅需1.4小时,在垃圾投放的高峰时期这种优势更为显现。
焚烧是垃圾处理的主要方式。2016年瑞典垃圾处理中采用焚烧方式的占比为51.20%。
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瑞典是欧盟中垃圾焚烧比例最高的国家之一,垃圾焚烧后产生大量热能,通过连接着城市四通八达的供暖管道为城市居民供暖。垃圾焚烧为瑞典人提供约20%的城市供暖,同时满足25万家庭用电之所需。截止2018年底,垃圾焚烧发电与供热是瑞典成本最低的能源利用方式,瑞典鼓励并继续增加垃圾发电容量,并不断关闭化石燃料发电厂,目前共有32家垃圾焚烧发电厂,每年可消纳市政垃圾217000吨,工业垃圾2497830吨,可满足该国2.45%的能源需求。年发电23.5万MWh(大约由3/4被输入到公共电网,而其余1/4焚烧厂自用),年供热达到120MWh,可以为6万个公寓提供辅助加热或热水供应,或为12万个公寓提供用电,产生并能够利用的能量相当于12万吨的石油或1.2亿立方米的天然气。
整体思路:由于湿垃圾的量大,收运处理网络化由此带来的湿垃圾专用收运车等设备需求有望提升;其次,湿垃圾分离出来后的厨余垃圾末端处理需求亟待提升;再次,干湿垃圾分离后,垃圾水分减少,热值有望提升。从长期来看,垃圾焚烧企业发电效率会提升;最后,垃圾分类之后可回收垃圾量的提升,对于资源回收行业的发展有助力作用。
三、智能垃圾分类箱项目建设必要性分析
2017年,中国202个大中城市生活垃圾产生量20194.4万吨,为城市建设带来了环境污染、垃圾焚烧清理耗费大量电力等问题。2017年初,46个试点城市先行先试生活垃圾强制分类,上海率先开启垃圾分类,预计2025年底前中国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。
垃圾分类
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