《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.
  • 《发展中国家农业社区小规模生物质发电技术的环境可持续性》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-05-10
    • 农业废弃物在农业社区很容易获得,可用于离网电气化作为柴油发电机的替代品。这项工作首次评估了这些小规模系统在东南亚背景下的生命周期环境可持续性。大米和椰子残留物被认为是直接燃烧和气化,牲畜粪便用于厌氧消化。总体而言,厌氧消化是通过生命周期评估估计的18种影响中的14种的最佳选择。结果还表明,除资源枯竭外,气化每千瓦时的影响比燃烧低12倍。除富营养化,生态毒性和人体毒性外,燃烧和气化的影响比柴油发电机低85%至2倍。取决于原料,厌氧消化的全球变暖潜力范围从比柴油发电机低170%至41%。总体而言,从小型农业社区的残余生物质中提供电力将显着减少环境影响,同时改善废物管理做法。 ——文章发布于2019年10月