《希腊发电和输电系统生命周期环境绩效评估》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-04-08
  • 本文的目的是针对希腊目前运行的不同发电技术和互联输电系统,对该国电网进行综合生命周期评估。采用SimaPro 7.1生命周期评估软件对发电和输电系统进行能源和环境评估。目前的工作表明,对环境不利的主要影响(>60%)与发电部门有关;尤其是希腊大陆的电力系统,主要由集中的化石燃料发电厂控制。研究发现,与发电相比,输电的生命周期影响要低70%-90%。输电损耗是温室气体排放的最重要因素,而输电线路基础设施和变压器的生命周期影响要小得多。关于初级能源需求的研究结果显示出类似的行为。未来的电力供应与可再生能源的高份额混合使用,可能会大幅降低温室气体排放,而由于可再生能源的电力密集型建设阶段,预计一次能源需求将会增加。还报告和讨论了发电和输电对人类毒性、生态系统质量、资源枯竭等环境影响的贡献。

相关报告
  • 《钢铁行业生命周期碳排放核算及减排潜力评估》

    • 来源专题:绿色冶金
    • 编译者:欧冬智
    • 发布时间:2023-12-08
    • 钢铁行业是中国碳密集度最高的工业行业之一,为分析钢铁行业生命周期碳排放及碳减排潜力,从生命周期角度构建碳排放核算模型,以2020年为例开展实证分析,通过优化废钢使用量、化石燃料燃烧量、电力碳足迹因子以及清洁运输比例4项变量,对钢铁行业生命周期碳减排潜力作预测评估,同时使用敏感性分析确定影响钢铁生命周期碳减排因素的关键程度.结果表明,2020年中国钢铁行业全生命周期二氧化碳(CO2)排放总量约24.04亿t,其中原料获取和加工生产阶段是钢铁行业碳排放的关键环节,占钢铁行业生命周期CO2排放总量的98%以上.从CO2排放源类别分析,化石燃料节约和外购电力清洁化是钢铁行业降碳的重中之重.到2025年,通过推广低碳技术、优化电力结构、增加废钢炼钢量、提高清洁方式运输比例,分别可使钢铁行业实现20%、6%、5%和1%的碳减排潜力.化石燃料燃烧量对钢铁行业生命周期CO2排放的影响最显著,电力碳足迹因子和废钢炼钢使用量次之.关于钢铁行业节能低碳技术,短期内以推广轧钢工序与高炉炼铁工序低碳技术为主,未来随着电炉炼钢比例逐步增加,以普及电炉炼钢工序低碳技术推动钢铁行业全生命周期碳减排潜力显著提升.
  • 《德国未来电力系统沼气厂灵活发电的经济评估》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-08-07
    • 当在电力系统中集成间歇性可再生能源时,需要额外的技术来确保维持足够的电力供应。除了存储技术和传统发电厂之外,可调度的沼气工厂是一种解决能源系统中需求和供应与高可再生能源比例的解决方案。在这项研究中,我们对德国2016 - 2035年期间未来电力系统中沼气厂的不同延伸路径和运行模式进行了经济评估。这需要进行成本效益分析,其中包括新沼气厂的灵活化和安装所产生的成本以及陆上风力涡轮机节省的成本和额外节省的机会成本。结果表明,在德国未来的电力系统中添加沼气工厂 - 与逐步淘汰相比 - 需要降低成本和/或必须伴随其他部门和领域的进一步效益,以确保经济上可行的运行。与显着增长不同,在以新生物气体植物的低构建率为特征的延伸路径中获得了更高的净现值。此外,沼气厂的经济可行性得益于褐煤和燃煤发电厂的早期淘汰。