LCA法在木本生物柴油清洁生产评估方面的应用研究-张赟齐

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生命周期评价方法(LCA)在固废资源化中的应用

生命周期评价方法(LCA)在固废资源化中的应用

生命周期评价方法(LCA)在固废资源化中的应用I. 研究背景及意义- 线性经济模式对环境的影响- 固废资源化的重要性及必要性- 生命周期评价方法介绍II. 生命周期评价方法在固废资源化中的应用- 固废资源化产业链分析- 固废处理技术评价- 环境影响评价- 生产成本评估III. 生命周期评价方法在固废资源化中的优势- 系统性和全面性- 环保和可持续性- 可追踪性和透明度- 改进和优化过程- 支持政策制定IV. 生命周期评价方法在固废资源化中的局限- 数据可用性和准确性- 市场变化和不确定性- 方法和标准不足V. 发展方向与展望- 精准化的数据收集和分析- 多目标决策分析- 多级别评价方法- 重点领域的应用实践- 国际标准与规范的制定VI. 结论- 生命周期评价方法在固废资源化中的应用前景- 推动固废资源化的重要性与必要性- 未来发展方向和应用领域建议第一章:研究背景及意义当前的线性经济模式对环境造成了巨大的影响,其中之一就是废弃物和垃圾的大量产生。

对于很多发展中国家和地区,固体废弃物已经成为一个日益严重的环境问题,需要采取措施加以处理。

与此同时,随着资源稀缺和需求增长的压力不断增加,回收和利用废弃物成为了一个越来越关注的话题,也成为了一些国家和地区推动可持续发展的一项重要任务。

在废弃物管理和处理的过程中,生命周期评价方法(Life Cycle Assessment, LCA)是一种有效的工具。

LCA考虑了物质、能量流和环境效应在一个产品或服务在整个生命周期中的变化情况,包括原材料生产、制造、使用和废弃等过程。

通过LCA方法分析,可以得出产品或服务整个生命周期内对环境影响的总和,包括资源消耗、环境污染等,有助于制定和优化环保措施、改进生产和实现可持续性。

因此,本文旨在探讨LCA在固废资源化中的应用及其优势和局限性,以期为推动可持续社会和经济发展提供有益的指导和建议。

第二章:生命周期评价方法在固废资源化中的应用2.1 固废资源化产业链分析固废资源化的产业链包括垃圾收集、分类、处理和再利用等环节。

生物柴油的发展与研究进展

生物柴油的发展与研究进展

第31卷第1期2010年2月化学工业与工程技术J our nal of Chemica l I ndustry&Eng ineer ingVol131No.1Feb.,2010收稿日期:2009207228作者简介:张慧敏(1981-),女,河南商丘人,2006年毕业于中南林业科技大学环境科学专业,硕士,讲师,现从事化工环保、废水资源回收方面的教学和科研工作。

E2mail:zhangweizhen123@生物柴油的发展与研究进展张慧敏,金巧(南昌理工学院,江西南昌330013)摘要:综述了可替代柴油的生物柴油在国内外研究及生产的现状和发展趋势,指出了生物柴油的优势及生物柴油制备、应用中存在的问题,并展望了该产业的发展前景。

关键词:生物柴油;脂肪酸甲酯;代用燃料中图分类号:TE667文献标识码:A文章编号:100627906(2010)0120018205Development and research progress of biodieselZH ANG H uimin,J I N Qiao(Nanchang Institute of Technology,Nanchang330013,China)Abstr act:The present r esea rch state and developing t rend of biodiesel are r eviewed.The advantages and disadvantages of biodiesel in preparation and application ar e point ed out and the prospect and development of biodiesel are envisaged as well.Key words:Biodiesel;F atty acid methyl ester;Substituted fuel生物柴油(Biodiesel),又称脂肪酸甲酯(FattyAcid Methyl Ester),是以植物果实、种子、植物导管乳汁或动物脂肪油、废弃的食用油等为原料,与醇类(甲醇、乙醇)经酯化反应获得[1]。

生物柴油环境影响生命周期评价

生物柴油环境影响生命周期评价

生物柴油环境影响生命周期评价摘要:采用生命周期评价方法(LCA),评估了生物柴油项目对环境的影响。

统计了以菜籽油、地沟油为原料的生物柴油全生命周期(包括作物的种植、收获、运输、预处理,以及生物柴油的生产和配送和消费)的各种污染物排放。

结果表明:生物柴油全生命周期中,CO2排放量低于石化柴油,HC、CO排放量与石化柴油接近,NOx、可吸入微粒排放量略高于石化柴油,SO2排放量远高于石化柴油。

生物柴油排放的SO2主要发生在种植和生产环节,其他气体污染物排放主要在车辆使用阶段。

这几种作物的生物柴油全生命周期排放的液体和固体废弃物远高于石化柴油。

因此,需要开发新品种油料植物。

关键词:生物柴油;生命周期评价方法(LCA);污染物1前言利用取之不尽、用之不竭的可再生资源生产燃料和大宗有机化工产品是绿色化学实现可持续发展的重要方向[1]从植物油生产的柴油称为生物柴油(Biodiesel),它是一种长链脂肪酸的单烷基酯天然油脂多由直链脂肪酸的甘油三酯组成,与甲醇酯交换后,分子量降至与柴油相近,且具有接近于柴油的性能。

从植物油生产的生物柴油不含硫和芳烃,十六烷值高,并且润滑性能好,所以是一种优质清洁柴油[2~4]这些长链脂肪酸单烷基酯可生物降解,闪点高,无毒,挥发性有机物(VOC)含量低,具有优良的润滑性能和溶解性,也是制造可生物降解的具有高附加值的精细化工产品原料生物柴油作为一种可再生的液态车用燃料。

与化石柴油相比,其排气管的污染物排放大大减少,但生物柴油在使用阶段的清洁性,并不代表这种产品一定是环境友好的。

需用生命周期评价方法(LCA)对生物柴油从种植到使用全过程进行分析。

2系统边界与评价指标生命周期从油菜和麻疯树的种植、地沟油收集开始,经过油料作物果实的收集与运输,原料油生产(榨油过程),生物柴油生产和分配,直至生物柴油燃烧使用结束。

任何子过程由于物质、能量的使用,人类活动的参与,都会向环境排放一定量的污染物。

生物柴油——可再生能源

生物柴油——可再生能源

生物柴油——可再生能源-maChemicals生物柴油可再生能源◆潘鹤林,徐志珍,杨锦梁2施荣荐2(1华东理工大学化工学院上海200237;2丹阳市河海植物油厂江苏丹阳212000) 摘要:生物柴油是一种绿色可再生,可生物降解,无毒性的新型清洁能源,已经逐渐引起人们的关注.文章综述了生物柴油的发展历程,性能,制造方法以及国内外推广应用?itt-~.关键词:生物柴油;可再生能源Biodiesel,AKindOfRenewableEnergyResourcePanHelin',XuZhizhen',Y angJinliang.ShiRongjian(1ECUST;2HeHaiPlantOilFactory,DanY ang,JiangSuProvince)Abstract:Biodiesel,asakindofgreenrenewable,biodegradableandnontoxicenergyresourc ehasattractedconsiderableattentionrecently.Inthispaper,it'Scurrentsituation,developmentprogre ss,pr oductionmethodsareintroducedbothinforeignandchina.Keywords:Biodiesel;RenewableEnergyResource寻求能源多元化和清洁绿色可再生能源已经成为世界发展的大趋势.生物质能源是可再生能源中切实可行的能源种类之一,而生物柴油正是以油料作物,野生油料植物和工业藻类等水生植物油脂,动物油脂,以及餐饮废油等为原料,通过酯交换反应制成的脂肪酸甲酯或乙酯类化合物.它不仅可替代化石柴油能源,还是燃料石油化工产品的优良替代品,同时具有环境友好,可再生及资源丰富的独特优势.1生物柴油的发展历程生物柴油的概念最早是由德国热机工程师RudoffDiesel于1895年提出的,1900年在巴黎世界博览会上,Rudolf Diesel展示了用花生油作燃料的发动机.生物柴油及其生产技术的深入研究始于20世纪50年代末60年代初,发展于20世纪70年代,20世纪80年代以后迅速发展.1980年美国开始研究以豆油代替柴油作燃料,1983年美国科学家GrahamQuick首先把亚麻油甲酯用于发动机,并将可再生的脂肪酸甲酯定义为生物柴油"Biodiesel".这是狭义上的生物柴油.1984年,美国,德国等国家的科学家研究了用脂肪酸甲酯或乙酯代替化石柴油作燃料,形成了更广意义上的生物柴油内涵.20世纪80年代中期,美,法,意大利等国相继成立了专门的生物柴油研究机构,同时投入大量的人力,物力,进行生物柴油的研究开发.同时,政府采用各种优惠政策,鼓励生物柴油的研究,生产和应用.到目前为止,生物柴油的生产技术已经基本成熟,大规模的生产已出现, 因对环境友好,正逐渐应用到各个生产领域.2生物柴油的性能美国生物柴油协会对生物柴油作了定义,指以植物,动物油脂等可再生生物质资源生产的,可用于压燃式发动机的清洁燃料.而生物柴油的化学组成是长链脂肪酸甲酯.天然油脂多为脂肪酸的甘油三酯,经过化学过程(酯交换)后,分子量降低至与柴油接近,同时具有柴油的各种性能,因而生物柴油是一种可代替柴油使用的环境友好的绿色清洁能源. 生物柴油具有优异的性能:(1)具有优良的环保特性.生物柴油和化石柴油相比含硫量低,使用后可使二氧化硫和硫化物排放大大减少.权威数据显示,二氧化硫和硫化物的排放量可降低约30%.生物柴油不含有对环境造成污染的芳香族化合物,燃烧尾气对人体的损害低于化石柴油,同时具有良好的生物降解特性.和化石柴油相比,柴油车尾气中有毒有机物排放量仅为1/10, 颗粒物为20%,二氧化碳和一氧化碳的排放量仅为10%,排放尾气指标可达到欧洲II号和…号排放标准.(2)低温启动性能.和化石柴油相比,生物柴油具有良好的发动机低温启动性能,冷滤点达到?20℃.(3)具有良好的润滑性能.使用生物柴油可降低喷油泵,发动机缸体和连杆的磨损率,延长其使用寿命.(4)具有良好的安全性能.生物柴油的闪点高于化石柴油, 它不属于危险燃料,在运输,储存,使用等方面的优点明显.(5)具有优良的燃烧性能.生物柴油的十六烷值比化石柴油高,燃烧性能好于化石柴油.燃烧残留物呈微弱酸性, 使发动机油和催化剂的寿命延长.化工文摘2007年5期ChinaC(6)具有可再生性.生物柴油是一种可再生能源,其资源不会象石油,煤炭那样会枯竭.(7)使用生物柴油的系统投资少.原用柴油的引擎,加油设备,储存设备和保养设备无需改动.(8)可调和性.生物柴油可按一定的比例与化石柴油配伍使用,可降低油耗,提高动力,降低尾气污染.3生物柴油的制造方法生物柴油的制备方法比较多,主要包括以下各种方法.3.1直接混合法这是2O世纪80年代初出现的最简单的生物柴油的制造方法.采用天然油脂与化石柴油,溶剂或醇类混合而成,是一种物理方法.天然植物油因其粘度过高,如直接应用于发动机,会带来较多的问题,主要是其燃烧特性和低温启动性能等方面.加入化石柴油,溶剂的主要目的是降低植物油的粘度和密度.这种制备生物柴油的方法虽然工艺比较简单, 但是产品质量不高.这种产品使用过程中燃烧不完全,易引起结焦,并使燃油喷嘴堵塞,润滑油也容易变质.3.2微发乳化法该方法采用动,植物油和低碳醇类等溶剂,在乳化剂的作用下,混合成为微乳状的生物柴油产品,该方法也是一种物理方法.该方法制备的生物柴油燃烧特性比较差,十六烷值较低,使用过程中存在破乳现象,燃烧过程中也会出现结焦和使润滑油变质等问题.3.3热裂解法借助于催化剂,高温下对植物油进行热裂解,制得生物柴油.该方法生产的生物柴油和化石柴油性能接近,但是粘度略显高.该方法工艺过程虽然比较简单,也不会污染环境,但裂解反应在高温下进行,裂解反应设备要求比较高, 裂解反应难以控制.另外,该方法单位原料量下生物柴油的产量比较低.3.4酯交换法该方法是工业上生产生物柴油的主要方法.原料为油料和低碳链醇,在催化剂作用下发生酯交换反应,得到脂肪酸甲酯和甘油.低碳链的醇包括甲醇乙醇丙醇和丁醇等.工业上一般使用甲醇,因为甲醇市场价格比较便宜,碳链最短,极性又较强,能够较快地和脂肪酸甘油酯进行酯交换反应,而且酸,碱催化剂相对容易溶解于甲醇.酯交换反应是平衡可逆反应,控制甲醇过量,可以使得平衡向生成脂肪酸甲酯方向移动,所以工业上采用甲醇为原料时,甲醇的实际用量比理论用量高.酯交换反应是一系列串联反应组成,甘油三酯分步转化成甘油二酯,甘油单酯和甘油,每一步反应产生一分子脂肪酸甲酯.酯交换反应采用的催化剂主要包括:酸性催化剂,碱性催化剂,生物酶催化剂等.也可以控制酯交换反应在超临界条件下进行.3,4.1酸性催化剂酯交换反应的酸性催化剂主要为硫酸等无机强酸,固体强酸,酸型离子交换树脂等.在酸性催化剂存在下,甲醇与油脂中游离的脂肪酸能够发生酯化反应,所以工业上的预酯化工文摘2007年5期化反应一般也采用酸性催化剂.酸性催化剂尤其适用于原料含游离脂肪酸,水量稍高的场合.酯化反应进行的同时,甲醇和甘油三酯的酯交换反应也同时进行.3.4.2碱性催化剂酯交换反应的碱性催化剂主要包括:强碱性化合物如氢氧化钠,氢氧化钾等,金属醇盐如甲醇钠,甲醇钾等,有机胺碱类化合物等.对这些催化剂,可以控制一定的条件,使其溶解于甲醇,酯交换反应在均相催化作用下进行.酯交换反应还可在非均相催化剂作用下进行,非均相的碱性催化剂主要是固体碱碱型离子交换树脂等.和酸性催化剂相比,碱性催化剂反应速率,收率都比较高,因此,酯交换反应的催化剂多用碱性催化剂.但是,碱性催化剂对油料中游离脂肪酸及含水量有较高的要求,因为游离脂肪酸的存在会与碱性物质发生皂化反应,同时水分的存在会引起酯类化合物的水解.当然工业上一般可以采取对油脂原料进行脱水预酯化处理措施,从而避免使用碱性催化剂时存在的问题.3.4.3生物酶催化剂生物酶为脂肪酶,其催化油脂和低碳醇之间的酯交换反应得到相应的脂肪酸酯.脂肪酶主要包括酵母脂肪酶,胰脂肪酶等.这些生物酶催化低碳醇与油脂之间的酯交换反应效率一般比较低,主要因为低碳醇对生物酶有毒性,其催化寿命也短.生物酶的价格高,生产成本比较高,这些限制了生物酶在生物柴油生产方面的应用.尽管采用生物酶固定化技术来提高其稳定性及循环使用,但到目前为止,尚未真正应用到生物柴油的工业化生产上.3.5超临界法超临界条件下制备生物柴油技术是近年来发展起来的新型方法.超临界条件和传统催化过程相比较,反应机理相同,但超临界反应是在高温高压下进行的.超临界法不需要催化剂,反应速率比较快,可以连续操作,并且可以避免酯交换过程中皂化现象.因此,超临界法比传统方法具有优势,但超临界高温高压条件会引起生产操作费用和能耗的大幅度增加,所以超临界法工业化目前尚有困难.3.6其他方法上述方法的基础上,多种新的技术手段应用到酯交换反应制备生物柴油的过程中,例如超声波,微波,离子液体等, 这些手段的应用强化了酯交化反应.4生物柴油的推广利用进展由于生物柴油的优越性能,对环境友好以及可再生性,其发展受到世界各国的重视,生物柴油已成为新型生物质能源的研究开发热点.美国是较早研究生物柴油的国家之一.由于美国是石油进口国,2O世纪9O年代,美国政府制定了国家能源政策, 鼓励生物柴油等可再生资源的发展.同时,美国又是大豆生产大国,大豆产量保证了生物柴油的原料供给.早在1992 年,美国宝洁公司已经开始生产生物柴油,后来陆续有Interchem公司,AgEnvironmentalProducts公司,Twin第48页45inaChemicals璐制琳tl觚m进,使用过程中有些仅考虑到效果而忽略了经济效益;有些只考虑到实用性而未注重合理性.因此,化学固沙研究应开辟新的途径,而发展新型,多用途的化学固沙材料,考虑固沙的综合效应,将成为当今重要的研究内容.石油大学化学化工学院范维玉主持完成的"新型多功能液膜固沙材料及其应用技术"已经通过了山东省科技厅组织的专家鉴定.该项成果以重油(渣油,沥青),膨润土,水玻璃等为主要原料,并复合多种功能添加剂,具有较好的渗透性和胶结性.其他研究者X,t~L化沥青,水泥掺加少量聚丙烯酸钠晦】,水玻璃掺加乙酸乙酯乳液【17】的研究表明,有机材料和无机材料的复合,优势互补,提高了材料的性能.有机一无机复合化学固沙材料不仅能使沙面表层固结达到稳定沙丘,防止沙害的目的,而且由于固沙材料的施用和表层沙固结的影响也改变了沙丘内部温度,水分的关系,有利于固沙植物的生长,将会是一种有效的固沙材料,也是今后固沙材料的主要研究方向.参考文献1王银梅,韩文峰,谌文武.对在沙漠地区应用化学固沙材料固沙的探讨[J】_灾害学,20032包亦望,苏盛彪.利用白色污染废料研制开发固沙胶结材料治理沙漠化[J】_中国建材,2001,6(9):55~583吴玉英,张力平.流沙合半流沙化学法固沙的研究[J】_北京林业大学,1998,20(5):42~464李臻,王宗玉.新型化学固沙材料的试验研究【J].石油工程建设,1997(2):3~65丁庆军,许祥俊,陈友治,等.化学固沙材料研究进展[J】_武汉理工大学,20036胡英娣.固定沙丘的石油覆盖技术【J】.世界沙漠研究,1993 (4):20~227嵩凤延.高分子环保固沙材料的研究.环境科学与管理, 2005,30(5):46~478LahalihS.Aprocessforthesynthesisofhighlystable suffonatedmelamine—formaldehydecondensatesas super—plasticizingadmixturesinconcrete[P].EurPAppl, 0219132A1.1987—04—22.9LahalihSM.Devlopmentandevaluationofnewmulti—purposesoiladditives[J].IndEngChemRes,1998,37(2):420~42610杨明,张丽丹,郭洪猷,等.固沙材料的合成与水溶性研究[J】. 固沙材料的合成与水溶性研究,2003,30(4):81—8411韩致文,胡英娣,陈广庭.化学工程固沙在塔里木沙漠公路沙害防治中的适宜性[J】.环境科学.2000,(9):86—8812王银梅l孑4,冠平,谌文武.SH固沙材料固化沙体的强度特征[J】.岩石力学与工程,2003,22(增2):2883—288713ZASLA VSKYD.eta1.Lignosulfonate—basedgraftpoly—merstheirpreparationandusesUS,4276077[P].198114王丹,宋湛谦,商士斌.改性木质素磺酸盐固沙材料的性能及应用研究[J】_林产化学与工业,200515LiJian—fa,SongZhan—qian,ShangShi—bi.Studyongraft—copolymerizationofcrudelignOsulfOnatesWithacrylic monomers[J】.ChemistryandlndustryofForestProducts,2004,24(3):1—616黄伟,田原宇,乔英云,等.以腐植酸和造纸黑液为原料的多功能可降解黑色液态地膜的研制与应用[J】_腐植酸,2005,4:21—2617葛学贵,等.环境矿物,SAP,化学固沙浆材综合治理荒漠初探【J】,岩石矿物学杂志,2001,20(4):511—514..一第45页RiversTech公司投入生物柴油生产.目前,生物柴油在多数州已经推广应用,生物柴油产量逐年增加.欧洲是使用生物柴油最多的地区,约占生物柴油市场的5%一10%.欧洲生产生物柴油的原料主要为油菜籽.德国和奥地利在1982年已经开始使用生物柴油.1985年奥地利建立了生物柴油的中试装置,从1990年开始规模化生产生物柴油,并于1991年首次发布生物柴油标准.1996年德国和法国相继建立了生物柴油工业化装置,至今德国拥有近10家生物柴油生产厂家,产量近30万t/a.法国有生物柴油生产厂家约8家,产量约25万t/a.意大利是生物柴油使用最广的欧洲国家,国内有9家生物柴油生产厂家.此外, 捷克,瑞典等国也蓬勃发展.亚洲地区的日本20世纪90年代中期开始研制生物柴油,目前,日本生物柴油产量已经达到45万t/a,主要原料是废弃的食用油.南美洲地区的巴西早在20世纪80年代就推出"生物柴油计划",因成本原因中断了20年,2003年,政府重新启动生物柴油计划,一度该国生物柴油产量超过美国和欧洲,由于需求原因,后维持在10万一15万t/a左右. 目前,生物柴油的生产遍布世界各地.除上述国家外,加拿大,西班牙,马来西亚,印度尼西亚,比利时等国都已建有生物柴油生产装置.国内为解决能源与环保问题,制定了一系列政策和措施,一些有识之士早致力于生物柴油的研究与开发,一些高等学府,研究所以及企业对生物柴油项目进行大力研究. 国内华东理工大学等早期对生物柴油进行了实验室研究, 并进行小试规模工艺开发.2006年华东理工大学与江苏省丹阳市河海植物油厂进行协同攻关,以酸化油为原料,建成年产万吨的生物柴油生产装置,生物柴油产品经过上海石油商品应用研究所石油产品分析评定中心,上海石化产品检测检验站的分析测试,测试结果达到欧盟,美国等生物柴油产品检验标准,产品价格与石化柴油相比,具有较强的市场竞争力.参考文献(略)化工文摘200'7年5期。

催化合成生物柴油技术综述

催化合成生物柴油技术综述

PETROLEUM & PETROCHEMICAL TODAY石油化工2019年第27卷第12期39催化合成生物柴油技术综述张雁玲,王家兴,郭世刚,凌凤香,张会成(中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院,辽宁大连116000)摘 要:生物柴油因具有优越的环保性、可再生性及使用安全性而受到广泛关注,是优质的石化柴油替代品,具有重要的经济和社会效益。

本文介绍了生物柴油的国内外标准化现状,综述了通过酯化反应制备生物柴油的方法,包括均相及非均相的酸碱催化法、生物酶催化法及超临界催化法,分析了各种方法的制备过程、反应结果以及存在的问题,提出了生物柴油规模化发展的关键是开发高活性、高稳定性、高利用率的廉价催化剂以及环保且性价比高的生产工艺。

关键词:生物柴油 催化 研究 进展随着石油资源的日渐枯竭、车辆柴油化的日益加快以及人们环保意识的不断提高,极大地促进了世界各国寻找替代燃料的开发进程。

生物柴油是通过植物油(如大豆油、花生油、菜籽油等)、废弃的餐饮油和动物脂肪等原料中的脂肪酸甘油三酯与低碳醇(主要是甲醇)通过酯交换反应制备的以脂肪酸单酯为主的新型燃料,主要由含有14~24个偶数碳原子的长链脂肪酸甲酯组成,其中饱和脂肪酸甲酯主要为 C 14:0~C 24:0,不饱和脂肪酸甲酯主要为 C 16:1~C 22:1,C 18:2~C 20:2和 C 18:3。

生物柴油中几乎不含硫,尾气中颗粒物含量及CO 排放量较低,具有优良的环保性能;生物柴油的黏度值较大,可降低发动机部件之间的磨损率,延长使用寿命;生物柴油中氧含量高,十六烷值高,具有良好的燃烧性能;生物柴油的闪点较高,便于运输和存储;生物柴油具有良好的降解性,不会危害人体健康及污染环境。

酯交换法是制备生物柴油最常用的方法,根据催化方式的不同可分为均相及非均相的酸碱催化法、生物酶催化法及超临界催化法。

本文综述了生物柴油的标准化发展现状以及酯交换法制备生物柴油的过程、反应结果以及优缺点等,并对生物柴油的发展前景进行展望。

浅析生命周期评价及其在环境管理方面的应用

浅析生命周期评价及其在环境管理方面的应用

154科技论文与案例交流浅析生命周期评价及其在环境管理方面的应用李杰姜晶(天津市环境保护科学研究院天津300191)摘要:本文主要阐述了生命周期评价研究现状,分析评价体系中各阶段的研究方法及适用于我国的方法体系, 在此论述基础上,探讨了生命周期评价作为环境管理和决 策的重要工具之一,在环境管理中的应用。

关键词:生命周期评价;环境管理;应用1生命周期评价方法概述随着全世界对可持续发展战略的日益重视,生命周期评价在 国际上倍受关注。

生命周期评价(Life Cycle Assessment ,LCA )是20 世纪90年代,由世界环境毒理学与化学学会提出的一种系统化、 定量化评价一个组织产品、活动或服务系统的潜在环境影响的标 准方法,体现了产品从“摇篮到坟墓”的整个生命过程各阶段。

目 前,LCA 技术在欧美等发达国家得到了普遍应用,已成为产品开 发、环境认证及规避贸易壁垒等的重要手段,近年来我国政府也 逐渐重视起来,出台多项有关政策文件,推动LCA 发展。

LCA 主 要包括。

1.1数据收集及质量分析数据收集是开展清单分析和影响评价的基础工作,数据收集 与后续的影响评价应相互呼应,不应孤立起来。

数据质量的评价 关系到LCA 结果的准确性及可靠性。

目前,对于清单结果的不确 定性研究方法主要有三种:(1)采用多项指标来对数据质量进行 表征,如数据完整性、技术相关性、地理和时间代表性等;(2)利用 蒙特卡洛模型来对数据的不确定性进行模拟分析;(3)将数据质 量指标法和蒙特卡洛法结合,进行集成分析11~31。

其中,两者结合的 研究占主导地位。

目前,国内主要是关键清单数据的辨识研究和对清单结果的 不确定性评价。

主要方法是利用数据质量指标评价表进行评分得 到数据质量指标向量,然后用几何平均或者算术平均等方法将其 转化为综合指标,再运用随机分布或建立回归模型来分析清单结 果的不确定性14]。

1.2清单分析清单分析是对研究目标定义的整个生命周期系统中输人和 输出数据(如原料使用、资源能源消耗、污染物排放等)建立清单, 进行定量分析的过程,是LCA 中最重要的技术环节。

湖南省林业科学院生物柴油研究取得重大成果

湖南省林业科学院生物柴油研究取得重大成果
在实验过程 中发现 , 了得 到高质量 的 D A, 为 N 需要 注意以下几点。 ( )尽量减少 各种机 械性破 坏。香榧是线性 双链 1 D A分子 , N 基因组较大 , ]机械 剪切 , 高速震荡 , 乃至搅
[ ]谭 晓风 , 3 胡芳名 , 黄晓光 , 银杏 R P 等. A D分子 遗传 图谱 的构建 [] 林业资源管理 , 9 ( )4 — 9 J. 1 86 : 4. 9 5 [ ]顾 红雅 , 4 翟礼嘉. 植物基 因与分子 操作 [ . M] 北京 : 京大 学出 北
D A样品 中, 混有酚类物质 。混 杂于 D A抽提 液 N 往往 N
实成熟后需要及时进行砂藏处理 , 才能保持生命力 。所 以, 以香榧胚乳为材 料 , 品的采集 和保存都有一定 困 样
难 。其次 , 香榧胚 乳覆 盖有一 层膜质 内种皮 , 实际操 作
当中, 相 当困难 。再 加 上作 为种子 营养仓库 的胚 去皮 乳, 含有丰富的脂类 、 蛋白质 、 碳水化合物乃至多种激 素 和次生代谢 物质 , 必须经过多种处理 和多次清洗才能 实 现 D A的彻底分离 , N 过程长 , 耗时多 , 提取 的 D A质 量 N
[ ]胡芳名 , 晓风 , .T B法抽 提香榧种 子胚乳 D A 的改进 1 谭 何德 C A N []湖南林业科技 , 0 ( )2— 1 J. 2 23 : 3. 0 9 [ ]王关林 , 2 方宏筠 . 植物基 因工程 原理 与技术 [ . M] 北京 : 科学 出
版 社 。9 8 19 .
2 0 1 18 73 2项专利 。 0 5 02 0 6 )
5 出版了国内第一本生物柴油专著《 、 绿色能源——生物柴油》 。在国内外发表了“ 生物柴油原料油植物选择技术研究” 、 “ 野生木本植 物油——光皮树 油制取生物柴油的研究 ” 等相关论文 3 余 篇。 0

开发生物柴油势在必行

开发生物柴油势在必行

开发生物柴油势在必行
李晓辉
【期刊名称】《科技情报开发与经济》
【年(卷),期】2009(019)004
【摘要】介绍了当前世界柴油的产用现状,详细阐述了生产生物柴油、生物乙醇柴油的优点、途经、原料及意义,并对山西省如何开发生物柴油提出了建议.
【总页数】3页(P145-147)
【作者】李晓辉
【作者单位】山西省科技情报研究所,山西,太原,030001
【正文语种】中文
【中图分类】TQ517.4
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1.“非粮”木本生物柴油新资源开发及生物柴油特性的比较分析 [J], 张赟齐;贾黎明;陈志钢;赵学明;苏淑钗
2.开发者联合起来,移动互联网一定要实现!——开发者困惑连连,移动联盟势在必行 [J], 赵嘉怡
3.开发磨球市场势在必行—浅谈中条山有色金属公司磨球产品的开发 [J], 贾文辉
4.东京技术大学和台湾技术大学合作开发将生物柴油的副产品制成高价值化学品的技术 [J],
5.RMIT大学开发可将不纯净的混合废弃物转化为生物柴油的催化剂 [J], 张伟清因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

用LCA方法评估城市“白色垃圾”的处置

用LCA方法评估城市“白色垃圾”的处置

用LCA方法评估城市“白色垃圾”的处置
牛海林
【期刊名称】《环境工程》
【年(卷),期】2001(019)001
【摘要】对目前城市白色垃圾的2种普遍处置方法--厌氧卫生填埋法和焚烧法进行了LCA分析评估,得出焚烧法可使环境负担相对较轻的结论.
【总页数】2页(P51-52)
【作者】牛海林
【作者单位】青海大学化工学院,
【正文语种】中文
【中图分类】X799
【相关文献】
1.欧洲景观特征评估(LCA)方法及其对中国的启示 [J], 陶彦利;奚雪松;祝明建
2.德国DGNB认证体系的建筑生命周期评估(LCA)方法简介及国内项目案例分析[J], 尚哲函
3.德国DGNB认证体系的建筑生命周期评估(LCA)方法简介及国内项目案例分析 [J], 尚哲函;
4.基于LCA的废旧资源循环利用节能减排效果评估模式与方法研究——以吉林省某钢铁企业为例 [J], 王宪恩;栾天阳;陈英姿;段海燕
5.城市突发公共卫生事件应急处置核心能力快速评估方法的研究和应用 [J], 黄晓燕;陈颖;何智纯
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生物质发电LCA评价报告-广州能源所

生物质发电LCA评价报告-广州能源所

中国政府/世界银行/全球环境基金中国可再生能源规模化发展项目“基于农林类生物质资源发电技术的全生命周期综合评价”的咨询服务项目总报告中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心二〇〇九年六月项目组构成组长:赵黛青研究员副组长:马隆龙研究员项目顾问:吴创之研究员,陈勇研究员项目组成员:李莉助理研究员廖翠萍副研究员骆志刚助理研究员林琳硕士研究生殷砚硕士研究生目录1. 项目背景 (4)2. 研究目标 (4)3. 选择方法学 (6)4. 项目实施过程 (8)4.1 确定研究对象 (8)4.1.1 国内外生物质发电技术发展现状 (8)4.1.2 国内生物质发电项目实际开发情况 (11)4.1.3 确定生物质发电研究对象 (15)4.2 清单分析 (16)4.2.1 清单分析范围 (16)4.2.2 调研数据汇总 (17)4.2.3 过程模型 (19)4.2.4 基础模型 (25)4.2.5 清单结果 (29)4.3 综合评价与解释 (43)4.3.1 评价指标定义 (43)4.3.2 能源、环境、经济分析 (46)4.4 不同技术路线的对比评价与解释 (54)5. 研究结论汇总 (61)6. 参考文献 (64)项目总报告1. 项目背景“基于农林类生物质资源发电技术的全生命周期综合评价”是“中国可再生能源规模化发展项目(CRESP,Chinese Renewable Energy Scale-up Programme)”的一个子项目。

CRESP是中国政府与世界银行(WB)及全球环境基金(GEF)合作开展的可再生能源政策开发和投资项目,该项目的宗旨是在调查我国可再生能源资源和借鉴发达国家可再生能源发展经验的基础上,研究制定我国可再生能源发展政策,支持可再生能源技术进步,建立可再生能源产业体系,逐步实现我国可再生能源的规模化发展。

CRESP项目管理办公室具体负责项目的组织实施工作。

“基于农林类生物质资源发电技术的全生命周期综合评价”作为CRESP项目的子项目,目的是运用全生命周期评价方法,基于部分农林类生物质资源,对几种常见的生物质发电技术进行经济、能效、环境影响等综合评价和对比,找出关键控制点,为探索生物质大规模开发利用模式搭建一个客观、公平、量化的评价平台,为政府部门制定相关的政策提供参考数据,促进生物质能的开发利用。

基于EIO-LCA的燃料乙醇生命周期温室气体排放研究

基于EIO-LCA的燃料乙醇生命周期温室气体排放研究

基于EIO-LCA的燃料乙醇生命周期温室气体排放研究李小环;计军平;马晓明;王靖添【期刊名称】《北京大学学报:自然科学版》【年(卷),期】2011(47)6【摘要】基于中国2007年EIO-LCA模型和PLCA构建了混合生命周期评价模型,计算了木薯乙醇生命周期的温室气体排放量,并将间接排放分解到43个行业部门。

研究显示,木薯乙醇生命周期温室气体净排放总量为96.2 g/MJ,其中直接和间接排放量分别为130.2和36.9 g/MJ,光合作用吸收CO2 70.9 g/MJ。

间接排放中,排放最多的部门是电力、热力的生产和供应业,占间接排放总量的32.2%。

另外,相对于传统汽油,木薯乙醇的减排效果并不明显。

混合生命周期评价模型能更全面的计算燃料乙醇生命周期的温室气体排放量,反映间接排放在生产链各部门的分布情况,对相关减排政策的制定具有指导意义。

【总页数】8页(P1081-1088)【关键词】燃料乙醇;生命周期评价;EIO-LCA;温室气体【作者】李小环;计军平;马晓明;王靖添【作者单位】北京大学深圳研究生院环境与能源学院,城市人居环境科学与技术重点实验室,深圳518055;北京大学环境科学与工程学院,北京100871【正文语种】中文【中图分类】X322【相关文献】1.煤基车用燃料的生命周期能源消耗与温室气体排放分析 [J], 张亮;黄震2.煤层气汽车燃料的生命周期温室气体排放分析 [J], 苏旭东;葛晓华;张瑶;秦艳3.玉米秸秆基纤维素乙醇生命周期能耗与温室气体排放分析 [J], 田望;廖翠萍;李莉;赵黛青4.甜高梁乙醇全生命周期温室气体排放 [J], 高慧;胡山鹰;李有润;陈定江;朱兵5.基于EIO-LCA模型的中国部门温室气体排放结构研究 [J], 计军平;刘磊;马晓明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

村镇秸秆废弃物资源化环境评价模型及案例分析

村镇秸秆废弃物资源化环境评价模型及案例分析

村镇秸秆废弃物资源化环境评价模型及案例分析李玉航;苏醒;宋波【摘要】A quantitative evaluation model for waste recycling technology based on the Life Cycle Impact Assessment was built in thispaper.Firstly,according to typical waste recycling technologies (such as straw gasification power generation technology),a list with common emissions of the whole life cycle were given.Secondly,some potential impact on the environment such as fossil depletion,globalwarming,acidification,photochemical oxidantformation,eutrophication,particulate matter formation and human toxicity were taken into consider.Furthermore,the calculation for characterization,standardization and weight assignment which used the theory of Life Cycle Impact Assessment were made.Finally,reasonable environmental evaluation model for waste recycling technology in the villages was built.And this research made an actual case study in Ma zhuang village for verification.The results show that the waste recycling technology in Ma zhuang village is effective in energy conservation and emission reduction.%文章在借鉴生命周期影响评价方法的基础上构造出一种定量的废弃物资源化环境评价模型.首先根据秸秆气化发电等典型废弃物资源化技术,总结出常见的能源消耗与环境排放污染物;然后根据这些环境因子全面考虑可能造成的环境影响类型(化石燃料耗竭、全球气候变暖、酸化、光化学烟雾、富营养化、烟粉尘以及人体毒性);最后借鉴生命周期影响评价方法依次进行特征化、标准化及权重赋值;最终构建适用于评价分析村镇废弃物资源化技术的环境评价模型.选取马庄村秸秆太阳能沼气集中供气工程作为实际案例分析,结果表明,村镇居民使用秸秆制沼产生的沼气比使用天然气具有更高的节能减排效益.【期刊名称】《可再生能源》【年(卷),期】2017(035)003【总页数】6页(P317-322)【关键词】生命周期影响评价;废弃物资源化;环境影响类型;环境评价模型;秸秆太阳能制沼【作者】李玉航;苏醒;宋波【作者单位】同济大学机械与能源工程学院,上海201804;同济大学机械与能源工程学院,上海201804;中国建筑科学研究院,北京100013【正文语种】中文【中图分类】TK6;S216.4村镇废弃物是指村镇居民日常生产生活所产生的垃圾,大部分属于生物质废弃物。

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X Q开始被引入到生物柴油领域 ' 相关研究 年来 ' V 对象主要以 作 物 柴 油 为 主 ' 木 本 生 物 柴 油 的 研 究 较少 ( 木本生物柴油与作物柴油在生命周期各阶 段存在 着 明 显 的 差 异 ' 表 现 在 资 源 利 用 " 土 地 和 水 $ # 管护投入 " 肥料 # 农药 $ # 产量差异 # 运输成本 #
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A J() " (' & -*-. $ ) + (* + %1 % -2 " $ ' & -*-. 7 --2 5# & -2 & + 4 + ) " 4 & * <\ Z /;+ ' 3 -2 # ! # ! # ! # ! # ! W QV 5 3 5 9D V W US[5 O5 SL / b* 5 C 5 9D SUS[8? [4 5 k M Q / b* 89O5 Y
*#+
工艺流程等 方 面 ' 作 物 柴 油 的 研 究 结 果 无 法 衡 量 木本生物柴 油 的 发 展 潜 力 ' 且 根 据 我 国 现 阶 段 的 国情 ' 发展木本生物柴油依然是优先选择 ' 通过对 木本生物柴 油 开 展 环 境 负 荷 # 资 源 消 耗 和 净 能 效 率的生命周 期 评 价 ' 对 衡 量 木 本 生 物 柴 油 产 业 的 发展具有重要的现实意义 ( 本文对国内外已有的 X Q进行综述 ' 以期为产业的绿色 木本生物柴油 V 可持续发展提供参考 ( 89木本生物柴油的 \ Z /体系 V X Q体系由目标与范围界定# 清单分析# 影响 评价和结果解析 - 部分构成( 目标与范围界定部分首先要确定系统与环境的 边界'环境为系统注入能量和原料'并接受系统的输 出'生物柴油的生命周期从种植阶段开始'到燃烧阶 & 个阶段" 见图 # $ ( 其次要 段为止'一般可分成 ) c " # PD $ 的生物柴油或 # F Y 确立功能单位'多为 # ] "# b Y $ 的燃烧热能等可测度的指标(
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