##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng công cụ phân tích dòng vật chất đề xuất giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho ngành sản xuất giấy – Nghiên cứu thí điểm cho nhà máy giấy Vina Kraft tại thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Văn Nam , Phạm Văn Tới , Hoàng Ngọc Hà , Nguyễn Thế Thông , Nguyễn Anh Thư , Trần Hoài Lê

Tóm tắt

Phát thải khí nhà kính (KNK) trong ngành sản xuất giấy chủ yếu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng, cùng với các quá trình hóa học và sinh học diễn ra trong công đoạn sản xuất bột giấy và giấy. Phương pháp phân tích dòng vật chất (MFA) là một công cụ hiệu quả trong việc định lượng dòng vật chất cho các giai đoạn của quá trình sản xuất giấy và xác định các cơ hội can thiệp nhằm giảm lượng phát thải KNK hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu trung hòa carbon và phát thải ròng bằng không. Kết quả nghiên cứu từ nhà máy Vina Kraft cho thấy giấy phế liệu là nguồn nguyên liệu chính được sử dụng trong sản xuất và chiếm 96,55% tổng lượng nguyên liệu giấy. Tỷ lệ giấy được tái chế và tái sử dụng tại nhà máy là 4%, và tổng lượng phát thải khí nhà kính của nhà máy là 642.277,1 tấn CO2tđ. Giải pháp gia tăng tỷ lệ tái chế tái sử dụng giấy thải trong quá trình sản xuất của nhà máy sẽ giúp giảm lượng phát thải KNK cho hoạt động động sản xuất. Ngoài ra, nếu chất thải được sử dụng cho quá trình sản xuất năng lượng, và làm nguyên liệu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Kết quả thu được từ nghiên cứu thí điểm tại nhà máy Vina Kraft có thể tham khảo áp dụng cho các cơ sở khác trong công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tài liệu tham khảo

  1. . WorldBank, Báo cáo Quốc gia về khí hậu và phát triển. 2022.
  2. . M. Charles, K.B. Narayan, J. Edmonds, S. Yu, The role of the pulp and paper industry in achieving net zero U.S. CO2 emissions in 2050, Energy and Climate Change, 5 (2024).
  3. . T. Fleiter, D. Fehrenbach, E. Worrell, W. Eichhammer, Energy efficiency in the German pulp and paper industry – A model-based assessment of saving potentials, Energy, 40 (2012) 84-99.
  4. . E. Friedrich, C. Trois, Quantification of greenhouse gas emissions from waste management processes for municipalities--a comparative review focusing on Africa, Waste Manag, 31 (2011) 1585-96.
  5. . M. Sun, Y. Wang, L. Shi, J.J. Klemeš, Uncovering energy use, carbon emissions and environmental burdens of pulp and paper industry: A systematic review and meta-analysis, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92 (2018) 823-833.
  6. . Y. Wang, X. Yang, M. Sun, L. Ma, X. Li, L. Shi, Estimating carbon emissions from the pulp and paper industry: A case study, Applied Energy, 184 (2016) 779-789.
  7. . VPPA, Kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy Việt Nam, Hội thảo Kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy Việt Nam (2024).
  8. . J. Dionne, T.R. Walker, Air pollution impacts from a pulp and paper mill facility located in adjacent communities, Edmundston, New Brunswick, Canada and Madawaska, Maine, United States, Environmental Challenges, 5 (2021) 100245.
  9. . K. Pivnenko, D. Laner, T.F. Astrup, Material Cycles and Chemicals: Dynamic Material Flow Analysis of Contaminants in Paper Recycling, Environmental Science & Technology, 50 (2016) 12302-12311.
  10. . W.-Q. Chen, T.E. Graedel, Anthropogenic Cycles of the Elements: A Critical Review, Environmental Science & Technology, 46 (2012) 8574-8586.
  11. . IPCC, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol 2 Energy. 2006.
  12. . BTNMT, Công văn 1726/BĐKH-PTCBT Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2023, (2024).
  13. . J. Laurijssen, M. Marsidi, A. Westenbroek, E. Worrell, A. Faaij, Paper and biomass for energy?, Resources, Conservation and Recycling, 54 (2010) 1208-1218.
  14. . G.-B. Hong, C.-M. Ma, H.-W. Chen, K.-J. Chuang, C.-T. Chang, T.-L. Su, Energy flow analysis in pulp and paper industry, Energy, 36 (2011) 3063-3068.
  15. . R. Peretz, H. Mamane, E. Wissotzky, E. Sterenzon, Y. Gerchman, Making Cardboard and Paper Recycling More Sustainable: Recycled Paper Sludge For Energy Production and Water-Treatment Applications, Waste and Biomass Valorization, 12 (2021) 1599-1608.
  16. . C.L.L. Robus, L.D. Gottumukkala, E. van Rensburg, J.F. Görgens, Feasible process development and techno-economic evaluation of paper sludge to bioethanol conversion: South African paper mills scenario, Renewable Energy, 92 (2016) 333-345.
  17. . T. Meyer, E.A. Edwards, Anaerobic digestion of pulp and paper mill wastewater and sludge, Water Research, 65 (2014) 321-349.
  18. . T. Mahmood, A. Elliott, A review of secondary sludge reduction technologies for the pulp and paper industry, Water Research, 40 (2006) 2093-2112.
  19. . H. Kominko, K. Gorazda, K. Łoś, Z. Wzorek Valorisation of Deinking Paper Sludge for Fertiliser Purposes: New Perspective in Sustainable Agriculture. Agronomy, 2024. 14, DOI: 10.3390/agronomy14122788.
  20. . V.R. Phillips, N. Kirkpatrick, I.M. Scotford, R.P. White, R.G.O. Burton, The use of paper-mill sludges on agricultural land, Bioresource Technology, 60 (1997) 73-80.
  21. . D.D. Furszyfer Del Rio, B.K. Sovacool, S. Griffiths, M. Bazilian, J. Kim, A.M. Foley, D. Rooney, Decarbonizing the pulp and paper industry: A critical and systematic review of sociotechnical developments and policy options, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 167 (2022) 112706.
  22. . P. Vashistha, S.K. Singh, D. Dutt, V. Kumar, Sustainable utilization of paper mill solid wastes via synthesis of nano silica for production of belite based clinker, Journal of Cleaner Production, 224 (2019) 557-565.
  23. . B. Ahmadi, W. Al-Khaja, Utilization of paper waste sludge in the building construction industry, Resources, Conservation and Recycling, 32 (2001) 105-113.
  24. . A. Schackow, C. Effting, V.G. Barros, I.R. Gomes, V.S. da Costa Neto, M.S. Delandréa, Permeable concrete plates with wastes from the paper industry: Reduction of surface flow and possible applications, Construction and Building Materials, 250 (2020) 118896.
  25. . L.H. Buruberri, M.P. Seabra, J.A. Labrincha, Preparation of clinker from paper pulp industry wastes, Journal of Hazardous Materials, 286 (2015) 252-260.
  26. . H.-S. Tai, C.-H. Chen, Feasibility of transforming lightweight aggregate made of pulp and paper mill sludge into insulating concrete, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 43 (2020) 308-318.
  27. . H.S. Wong, R. Barakat, A. Alhilali, M. Saleh, C.R. Cheeseman, Hydrophobic concrete using waste paper sludge ash, Cement and Concrete Research, 70 (2015) 9-20.
  28. . C.M.F. Vieira, R.M. Pinheiro, R.J.S. Rodriguez, V.S. Candido, S.N. Monteiro, Clay bricks added with effluent sludge from paper industry: Technical, economical and environmental benefits, Applied Clay Science, 132-133 (2016) 753-759.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>