丁澤琦,黃澤濤,董曉穎,蘇 娟,杜松懷
(中國農(nóng)業(yè)大學(xué),北京 海淀 100083)
“雙碳”目標(biāo)與鄉(xiāng)村振興國家發(fā)展戰(zhàn)略下,農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn),循環(huán)農(nóng)業(yè)正日益成為當(dāng)今農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要模式。庭院經(jīng)濟(jì)的主要特點(diǎn)是“小而全”,其形式多種多樣、因地制宜靈活發(fā)展的特點(diǎn)在我國現(xiàn)今農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。通過建設(shè)現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng),構(gòu)建因地制宜的供用能模式,可以更好地發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì),解決目前鄉(xiāng)村振興過程中存在的問題。
農(nóng)業(yè)庭院經(jīng)濟(jì)模式下,能源生產(chǎn)和用能模式及其負(fù)荷特性研究目前在能源領(lǐng)域仍處于起步階段。構(gòu)建合理的供用能模式,掌握該模式下能源消耗與碳排放的關(guān)系,提出低碳節(jié)能運(yùn)行策略更有助于新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的推廣與應(yīng)用。因此,本文在黑龍江省撫遠(yuǎn)市生徳庫村生產(chǎn)場景下,圍繞農(nóng)業(yè)庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下的能源利用以及碳排放規(guī)律開展研究,建立農(nóng)業(yè)零碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)場景下的典型供用能模式,提出該模式下碳排放計(jì)量方法并驗(yàn)證零碳運(yùn)行的可行性。
庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式是目前我國最基礎(chǔ)、應(yīng)用范圍最廣的循環(huán)農(nóng)業(yè)模式,尤其適用于我國北方地廣人稀的農(nóng)村地區(qū),鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,助益其實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。本文基于黑龍江省撫遠(yuǎn)市生徳庫村,對村莊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本現(xiàn)狀概況進(jìn)行調(diào)研,厘清庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式內(nèi)能量流動關(guān)系,構(gòu)建適合當(dāng)?shù)氐耐ピ貉h(huán)經(jīng)濟(jì)供用能模式。
以養(yǎng)殖型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式為研究對象,根據(jù)其用能設(shè)備、供能方式、能量流動關(guān)系等建立其供用能模式[1-3],如圖1 所示。整個(gè)系統(tǒng)的供能側(cè)包括風(fēng)光儲發(fā)電系統(tǒng)和冷熱聯(lián)供系統(tǒng)。其中光儲互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)由光伏電池、電儲能設(shè)備構(gòu)成,供熱系統(tǒng)主要由電采暖、燃?xì)忮仩t以及水泵等輔助設(shè)備構(gòu)成。
圖1 養(yǎng)殖型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)供用能模式
該系統(tǒng)中的電能主要包括具有間歇性、波動性特點(diǎn)的光伏發(fā)電的可再生能源發(fā)電單元、通過沼氣燃燒發(fā)電、市電等穩(wěn)定發(fā)電單元以及可充放電的電儲能設(shè)備。多樣的電能來源最終匯集到電能總線上,通過供電網(wǎng)絡(luò)滿足不同用能設(shè)備的電負(fù)荷需求。白天主要通過可再生能源發(fā)電單元供電,夜晚通過電儲能、沼氣發(fā)電供電。同時(shí)通過聯(lián)絡(luò)線與大電網(wǎng)銜接,采取“未消納部分上網(wǎng),電力缺口由電網(wǎng)補(bǔ)充”的模式。
系統(tǒng)中通過電采暖與燃?xì)忮仩t設(shè)備可生產(chǎn)較高品質(zhì)的熱能,以滿足養(yǎng)殖集裝箱內(nèi)的供熱需求。資源循環(huán)利用主要體現(xiàn)為對動物排泄物的回收處理。動物排泄物隨污水排入堆肥系統(tǒng),經(jīng)過發(fā)酵處理后產(chǎn)生沼氣。一部分沼氣通過發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生電能隨供電系統(tǒng)供給系統(tǒng)中電負(fù)荷需求,另一部分沼氣通過燃?xì)忮仩t產(chǎn)生熱能供應(yīng)系統(tǒng)熱負(fù)荷[4-5]。
種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)供用能模式與養(yǎng)殖型相似,如圖2 所示。在前期調(diào)研中得知,生徳庫村種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式所采用的日光溫室電負(fù)荷需求大,其距離風(fēng)電機(jī)組近,故在供能側(cè)增加風(fēng)電機(jī)組。
圖2 種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)供用能模式
該系統(tǒng)中的電能來源主要包括光伏發(fā)電、風(fēng)電機(jī)組的可再生能源發(fā)電單元、通過沼氣燃燒發(fā)電、市電等穩(wěn)定發(fā)電單元以及可充放電的電儲能設(shè)備。主要消耗電能的負(fù)荷由排風(fēng)系統(tǒng)電機(jī)、照明系統(tǒng)、由水泵驅(qū)動的灌溉系統(tǒng)及由電采暖維持的溫度控制系統(tǒng)。白天主要通過光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電單元供電,夜晚通過電儲能、沼氣發(fā)電供電。通過聯(lián)絡(luò)線與大電網(wǎng)銜接,可采取“未消納部分上網(wǎng),電力缺口由電網(wǎng)補(bǔ)充”的模式。
種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)的資源循環(huán)利用主要體現(xiàn)在對植物秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物的回收處理。秸稈回收進(jìn)入堆肥系統(tǒng),經(jīng)過發(fā)酵處理后產(chǎn)生沼氣。堆肥系統(tǒng)產(chǎn)生的沼氣轉(zhuǎn)換為電能、熱能進(jìn)入能量流動。產(chǎn)生的肥料可循環(huán)進(jìn)下一輪次的生產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)廢棄物資源化。
本章對上述模式下碳排放量與碳排放強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算,探究其在實(shí)際循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)場景下能否實(shí)現(xiàn)零碳運(yùn)行。
本文采取的計(jì)算方法主要基于IPCC 法,結(jié)合生徳庫村的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),從農(nóng)業(yè)物質(zhì)投入、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)三方面入手,根據(jù)具體的碳源因子與相應(yīng)的碳排放系數(shù),對庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式中的碳排放量進(jìn)行計(jì)算。構(gòu)建農(nóng)業(yè)碳排放量與碳排放強(qiáng)度計(jì)算公式如下:
式中:E為農(nóng)業(yè)碳排放量,t,以有效表征溫室效應(yīng);ei為單個(gè)碳源因子的碳排放量,t;xi為各碳源因子的使用量依據(jù)碳源因子類型確定單位,詳見表2;fi為各碳源因子碳排放系數(shù),農(nóng)業(yè)物質(zhì)投入中單位多為t/kg,養(yǎng)殖業(yè)中單位為t/頭,用以表征單位碳源子的碳排放量;λ 為溫室氣體間轉(zhuǎn)換系數(shù),為方便計(jì)算需要將不同溫室氣體乘以一定系數(shù),統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為CO2進(jìn)行測量,具體見表1;Ep為農(nóng)業(yè)碳排放強(qiáng)度,主要表征種植業(yè)產(chǎn)生的碳排放量,t/hm2;m為種植業(yè)農(nóng)作物的種植面積,hm2。
2.2.1 碳匯方式與吸收量計(jì)算
碳匯可以在人類生產(chǎn)生活環(huán)境中收集、吸收和固定CO2。廣義上的碳匯泛指以森林為代表的綠色植物的碳匯能力,即綠色植物通過光合作用吸收固定大氣中CO2的量。
森林在全球碳平衡中起到了至關(guān)重要的作用,森林提供的碳匯指其在生長過程中固定的大氣中的CO2量,其碳匯功能十分強(qiáng)大,可以有效縮減CO2排放量,具有改善溫室效應(yīng)的作用[6-7]。森林碳匯量可以用森林固碳量代替。666.7 m2森林每天可以吸收67 kg CO2,即每年吸收24 455 kg CO2。
2.2.2 庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式零碳運(yùn)行方式
伴隨著農(nóng)業(yè)物質(zhì)投入、化石燃料燃燒、種植業(yè)土地面積增加等相關(guān)碳源因子的增加,農(nóng)業(yè)發(fā)展在獲得巨大動力的同時(shí)也帶來了大量的碳排放。庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式借助極少的林地面積即可實(shí)現(xiàn)碳中和,其未來在農(nóng)業(yè)碳減排方面的潛力空間不可小覷。結(jié)合農(nóng)業(yè)減排相關(guān)經(jīng)驗(yàn)及研究成果,庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式未來可以在如下方面采取新的碳減排策略,進(jìn)一步從源頭減少碳排放。
電能替代。在農(nóng)業(yè)能源轉(zhuǎn)型過程中,須突出開發(fā)利用當(dāng)?shù)靥柲堋L(fēng)能等可再生能源,減少化石燃料的使用消耗。本文結(jié)合生徳庫村庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,因地制宜地考慮利用光伏、風(fēng)電等新能源進(jìn)行供能,從根源減少化石燃料的燃燒。
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)電能替代的一大方式是農(nóng)業(yè)機(jī)械電氣化。當(dāng)前,農(nóng)機(jī)仍大多以內(nèi)燃機(jī)為驅(qū)動,燃燒柴油為動力。柴油中含有大量燃燒不完全產(chǎn)生的雜質(zhì)和有害物質(zhì)污染空氣,有害氣體的排放還會使土地酸化,破壞綠色植被,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)產(chǎn)量下降,品質(zhì)變差,影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。隨著新能源以及儲能電池的發(fā)展,未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)使用的機(jī)械必然以電能作為主要能源,這也是今后農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)的發(fā)展方向,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械電氣化具有極高的碳減排潛力。
耕作方式。耕作方式也是主要的碳源因子之一。經(jīng)過研究測算發(fā)現(xiàn)免耕、精耕或者少耕所導(dǎo)致的1 hm2農(nóng)田碳排放量分別為 5.8 kg、7.9 kg,而同樣面積時(shí)間內(nèi)傳統(tǒng)耕種方式產(chǎn)生的碳排放量為35.30 kg。
采取切實(shí)可行的技術(shù)也可進(jìn)行有效的節(jié)能減排。例如對大區(qū)域采取測土配方施肥技術(shù),對于缺少的微量元素選擇精確合適的肥料進(jìn)行補(bǔ)充,可有效減少區(qū)域的施肥量。
養(yǎng)殖種類。研究表明,反芻類動物以纖維狀植物為食,胃里的微生物幫助其消化植物飼料時(shí),會產(chǎn)生大量的氣體,牛、羊等反芻類動物在排泄時(shí)會排出大量的體內(nèi)廢氣,主要包括CO2、CH4等,一頭奶牛一天排出的廢氣中含有500 L CH4氣體,極大程度提高了碳排放量[8]。反之,養(yǎng)殖豬、雞等非反芻類動物的碳排放要更低,據(jù)估算,一頭奶牛排放的溫室氣體大約相當(dāng)于74 頭豬。故改變養(yǎng)殖種類,更多的養(yǎng)殖非反芻類動物可以有效減少碳排放量,助力碳中和的實(shí)現(xiàn)。
資源循環(huán)。庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式中利用堆肥系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用,將廢棄物資源化。利用堆肥系統(tǒng)獲得的化肥,可在源頭減少化肥生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的碳排放,同時(shí)減少成本,提升經(jīng)濟(jì)效益。
利用種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式中產(chǎn)生的秸稈生物質(zhì)化的特點(diǎn),對其進(jìn)行熱解氣化發(fā)電,可滿足一部分負(fù)荷需求,對發(fā)展區(qū)域綠色能源建設(shè)提供助力,同時(shí)可有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和碳減排[9-10]。
在農(nóng)業(yè)物質(zhì)投入中,依照IPCC 建議的排放因子和關(guān)鍵因子,其主要的碳源因子為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用的化肥、農(nóng)藥,日光溫室搭建過程中鋪設(shè)的農(nóng)膜等,排出的溫室氣體種類為CO2。在庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的背景下,種植業(yè)方面,生徳庫村日光溫室中主要種植的農(nóng)作物為黃瓜、西紅柿等蔬菜,排出的溫室氣體種類為CO2。養(yǎng)殖業(yè)方面,集裝箱養(yǎng)殖主要品種為豬,豬的養(yǎng)殖過程中釋放的溫室氣體種類為CH4和N2O,其與CO2的轉(zhuǎn)換系數(shù)分別為25 和298。各碳源因子碳排放系數(shù)清單如表1 所示。
表1 碳源因子清單
本文主要按照每戶持有一個(gè)日光溫室,一個(gè)養(yǎng)殖集裝箱進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)實(shí)地調(diào)研與生徳庫村庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式規(guī)劃設(shè)計(jì),種植型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)所采用的日光溫室種植面積約為6.7 hm2。根據(jù)種植經(jīng)驗(yàn)與參考文獻(xiàn),666.7 m2地年投入化肥為4000 kg,農(nóng)藥20 kg,農(nóng)膜340 kg。養(yǎng)殖型庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)所用的養(yǎng)殖集裝箱,每年飼養(yǎng)出欄成豬25 頭。歸納各碳源因子實(shí)際投入量如表2 所示。
表2 各碳源因子實(shí)際投入量
農(nóng)業(yè)物質(zhì)投入和養(yǎng)殖業(yè)方面的碳排放,按照式(1)計(jì)算,種植業(yè)方面的碳排放,按照式(2)計(jì)算,算得庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下年碳排放量為23 636.5 kg。
由前文調(diào)研的碳匯方式可知,666.7 m2森林每天可以吸收666.7 kg CO2,即每年吸收24455 kg CO2。即每戶庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式需要666.7 m2森林即可實(shí)現(xiàn)碳中和。證明本文提出的庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式和構(gòu)建的供用能模式在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)可有效實(shí)現(xiàn)低碳運(yùn)行。
庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式作為一種主要的循環(huán)農(nóng)業(yè)模式,能滿足農(nóng)業(yè)能源轉(zhuǎn)型的需要,帶來經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會等多重效益。本文基于黑龍江省撫遠(yuǎn)市生徳庫村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)場景下,開展了庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式結(jié)構(gòu)及其供用能模式設(shè)計(jì)和負(fù)荷建模,構(gòu)建的供用能模式實(shí)現(xiàn)了能量與資源的高效利用。以構(gòu)建的供用能模式為基礎(chǔ),提出結(jié)合IPCC 法和實(shí)地測量法的庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式碳排放量計(jì)算方法,對年尺度下的模式內(nèi)碳排放量進(jìn)行計(jì)算,提出森林碳匯方案與零碳運(yùn)行策略,實(shí)現(xiàn)庭院循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式零碳運(yùn)行。
本文在計(jì)算凈碳排放量時(shí),對人類活動及社會發(fā)展的影響沒有進(jìn)行充分的考慮,且目前的研究所舉的方法較為復(fù)雜,實(shí)地測量法所得數(shù)據(jù)不精確、不全面,對于如何精確計(jì)算庭院經(jīng)濟(jì)模式下的凈碳排放量有待進(jìn)一步研究。