第三章 物质流分析与能流分析
第三章 物质流分析与能流分析
——数据来源 国家及地方政府统计年鉴 林业统计和核算账户 农业统计 工业/产品统计(化石燃料、原矿、工业及建筑矿物开采等) 对外贸易的统计(进口、出口) 供应-使用表 输入-输出表 估算(如基于化石燃料燃烧的空气输入的估计) 对极少数难以获取的缺失数据可采用数学插值估算得到
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MFA|分析方法
三、物质输出的数据来源和方法
物质输出主要包括排放到空气、水、土地填埋场的废物、产 品的耗费及耗散性损失、未使用的区域内开采及出口等。 物质输出的数据来源包括:政府统计年鉴、环境统计年鉴、 能源统计年鉴、经济貌似统计年鉴等,部分需要估算获得。 一般来说,各单元的物质总输出总和并不等于总体的物质总 输出。
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MFA|分析方法
一、物质输入-输出核算原则
——部分物质重量换算系数
物质名称 平板玻璃 圆木(针叶) 圆木(阔叶) 纸浆木 体积 重量箱 1m3 1m3 1m3 0.05t 0.65t 0.975t 0.5t 质量 玻璃论坛 备注
胶合板 天然气
1m3 1Nm3
0.65t 0.7174kg 状态0º C,101.325kPa
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研究碳的流动 ——它与全球 变暖有关
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研究能源物质 、塑料、木材 、生物质以及 金属等流动 ——它们会产 生一定的环境 影响
重金属
营养物质
碳
其它
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物质流分析与能流分析|物质流分析 MFA:主要研究 特定经济部门或区域的物质流数量和结构是否可持续。
如对建筑业的物质或原料流动的研究; 对城市、区域甚至国家层次经济系统中部分物质流以及物质需求总量等的 研究
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MFA|物质流分析的主要指标
物质生产力代表了一个国家或地区的资源利用效率的高低。
农业生态学3农业生态系统能流
同化量 A
生产量P
现存量改变 ΔB
十分之一定律 生态系统中,能量在食物链上流动,上一营养级大 约只能固定下一营养级能量的10%,这种规律称之 为十分之一定律。
3.生态系统能流
生态系统水平的 能量流动和食物 链水平的能量流 动有何区别?生 态系统的结构和 能量高效利用有 何关系?
(1)草牧食物链
从绿色植物开始,从小到大,从弱到强,弱肉 强食,存在明显的捕食关系和血淋淋的斗争,所以 又叫捕食食物链。
捕食中以活有机体为食,所以也叫活食食物链。
水稻-稻飞虱-青蛙-蛇-鹰
(2)腐食食物链
食物链成员与 死的有机体为食 ,通过腐烂分解 ,由腐生成员构 成的食物链
动物尸体-蝇-真菌-细菌
2.能量的形式及转化
太阳辐射能
热能
热能
动能
植物呼吸 动物呼吸 动物运动
势能
有机物化学能
有机物化学能 动物登高
有机物
光合
取食
动物取食 化学能
作用
动物发光
动物放电
光能
动物发声
电能
声能
生态系统中的能量形式及转换
3.生态系统的能源
太阳能
辅助能
自然辅助能 人工辅助能
生物辅助能 工业辅助能
太阳能
除太阳辐射能以外, 其它进入系统的任何形式 的能量。
农业生态学3农业生态系统能流
第三章 农业生态系统的功能—能流
一、能量流动的基本原理 二、能量流动过程 三、能流模型及能流分析 四、能流与生态系统生产力
一、 能量流动的基本原理
1.能量的概念
力学定义能量是:物体做功能力的量度。 物体对外界作了功,物体的能量要减少;反过来, 若外界对物体作了功,物体的能量就要增加。如某 些动物搬运食物,则动物对外界作了功,体内的化 学能减少。 生态系统中各组分的存在、变化及其发展,都与 能量息息相关,遵循一定的能量变化规律。
工业设计生态学课件 物质与能量的流动 工业代谢分析
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
2 几种重要物质的循环流动
E 硫循环 (3)火山爆发;硫转化为硫化氢,硫化氢释放到大气中。 (4)化石燃料燃烧:硫氧化为二氧化硫.二氧化硫释放 到大气中。
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
2 几种重要物质的循环流动
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
1 自然生态系统中的物质流动
自然生态系统中的物质流动有以下几种形式。 (1)生物地球化学循环:在自然生态系统中物质 的流动,采用生物学模型——生物地球化学循环。各种 化学元素在不同层次、不同大小的生态系统内乃至生物 圈里.沿着特定的途径从环境到生物体,又从生物体再 回归到环境.不断地进行着流动和循环的过程。
一 自然生态系统中物质与能量的流动
2 几种重要物质的循环流动
F 有毒物质的循环 它们进人生态系统的途径也是多种多样的,有些被人们 直接抛弃到环境中,有的通过冶炼、加工制造、化学品 的贮存与运输以及日常生活、农事操作等过程而进人生 态系统、如图3-6所示。
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
2 几种重要物质的循环流动
C 水循环
第一节 物质与能量的流动
一 自然生态系统中物质与能量的流动
2 几种重要物质的循环流动
C 水循环 地球的海洋、冰川、湖泊、河流、土壤和大气中含 有大量的水。海洋咸水约占总水量的97%,陆地、大气 和海洋中的水,形成了一个水循环系统。水在生物圈的 循环、可以看作是从水域开始,再回到水域而终止。
第一节 物质与能量的流动
第三章物质流分析与能流分析
第三章物质流分析与能流分析
物质流分析(Material Flow Analysis,简称MFA)和能流分析(Energy Flow Analysis,简称EFA)是两种常用的分析工具,用于揭示物质和能量在社会经济系统中的流动和转换情况,帮助人们了解和评估资源利用的效率和环境影响。
能流分析是指对能量在系统中的流动和转换进行研究。
能源是人类生活和经济运行的基础,而能源的合理利用对于可持续发展至关重要。
能流分析的研究对象包括能源的产生、供给、转换和消耗。
通过追踪能源的流动和转化过程,人们可以评估能源的利用效率,寻找能源的替代品和节能措施,减少能源的消耗和对环境的影响。
例如,对于交通运输领域的能流分析可以帮助人们找到节能减排的途径,推动可持续交通的发展。
物质流分析和能流分析在工业生产、城市规划、环境管理等领域有着广泛的应用。
它们不仅可以用来评估现有系统的性能,还可以用来优化系统的设计和运营。
例如,在工业生产中,可以通过物质流分析找到资源浪费和环境负荷最大的环节,并采取相应的管理措施,提高资源的利用率和生产效率。
在城市规划中,可以通过能流分析评估城市能源的供需关系和环境影响,制定可持续发展的规划和政策。
总之,物质流分析和能流分析是两个重要的分析工具,可以帮助人们了解和评估资源利用的效率和环境影响。
通过综合运用这两种分析方法,可以为实现可持续发展提供科学依据和技术支持。
能流分析的名词解释
能流分析的名词解释能流分析,也称为能源流分析或物质流分析,是一种用于研究和评估能源和物质在社会经济系统中的流动和转换过程的方法。
它通过追踪和量化能源和物质的来源、转化和去向,揭示了能源和物质在人类活动中的消耗和排放,并为制定可持续发展策略提供了决策依据。
能流分析的基础是物质和能量守恒定律,即能量和物质在系统中的总输入等于总输出。
通过对能源和物质的流动进行追踪,能流分析能够识别和量化能源和物质的浪费、损失以及环境影响,从而为资源的合理利用和环境的保护提供了依据。
一、能流分析的基本概念能流分析关注的是能源和物质在系统内外的流动和转化。
在能流分析中,能量和物质是以“输入”和“输出”的形式进行考虑的。
输入是指系统从外界获取的能量和物质,输出是指系统向外界释放的能量和物质。
通过对输入和输出进行量化和追踪,能流分析可以获得系统内部的能量和物质转化情况,同时也能够了解系统对环境产生的影响。
能流分析通常包括能源流和物质流两个方面。
能源流分析主要研究能源在社会经济系统中的流动和转换过程,包括化石燃料、电力、热能等能源形式的使用和转化。
物质流分析则关注物质的流动和转换,包括原材料、产品、废弃物等物质在生产和消费过程中的循环利用和排放。
二、能流分析的应用领域1. 能源政策制定:能流分析可以为能源政策制定提供决策支持,评估各种能源形式的消耗量、转化效率以及对环境的影响,在制定能源结构调整和转型发展战略时具有重要意义。
2. 环境保护与资源管理:能流分析可以揭示能源和物质的浪费和损失情况,为资源的合理利用和循环经济发展提供科学依据。
通过分析能源和物质的去向,可以评估和改进生产和消费的环境影响,减少排放和废弃物的数量。
3. 产业和企业评估:能流分析可以帮助企业评估能源和物质的使用效率,减少资源消耗和成本,提高企业的竞争力。
通过对整个产业链的能流分析,还可以识别和改进复杂供应链中的环境风险和瓶颈。
4. 城市规划和建筑设计:能流分析可以为城市规划和建筑设计提供决策支持,评估城市能源和物质的需求、供应和效率,促进可持续城市和绿色建筑的发展。
第三章农业生态系统能量流
食物链是生态系统内生物与生物之间相互联系的一 种主要形式,是物质循环和能量流动的主要路径。
二、食物链的种类
按性质不同分为四类: (1)捕食食物链(又称草牧食物链 gazing food chain):
食物网本质上是生态系统中有机体之间一系列反复 的吃与被吃的相互关系。
营养结构:以营养为纽带,把生物与生物、生物与 环境紧密联系起来的结构。
四、农业生态系统食物链加环
(一)食物链加环的作用
在原有食物链中通过加入新的链环,延长 或完善食物链组合,改变农业生态系统的结构, 具有很好的效益。其作用表现在:
均朝着熵值增加的方向进行。 (2)开放系统从一个平衡状态到另一个平衡状态的
任何过程,均使系统与环境熵值之和增加。
四、耗散结构理论
1.耗散结构(dissipative structure):开放系统在远离平衡态的 非平衡状态下,系统可能出现的一种稳定的有序结构。 (Prigogine)
2.耗散结构理论:一个远离平衡态的开放系统,通过与外界 进行物质与能量的不断交换,就能克服混乱状态,维持稳定 状态,并且不断提高系统的有序性,使系统的熵减少。
R 呼吸
枯死、采食
总生产量Pg 量B
净生产量 Pn
现存
2、 地球生物圈主要生态系统初级生产力
据H.Whittaker(1975)计算,地球的初级生 产量为:(单位:×109吨)
兼具两种以上的功能环节。
如:稻田养鱼、鸭,即有减耗的作用(鱼鸭以水稻害 虫为食,减轻虫害危害,鱼、鸭粪肥又可肥田), 又可生产鱼、蛋产品。
轨道交通工程全流程物质及能量流分析
轨道交通工程全流程物质及能量流分析下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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物质流
物质流分析(重定向自Substance Flow Analysis)物质流分析(Substance Flow Analysis,SFA)什么是物质流分析[1]物质流分析是在一个国家或地区范围内,对特定的某种物质进行工业代谢研究的有效手段,它向我们展示了某种元素在该地区的流动模式,可以用来评估元素生命周期中的各个过程对环境产生的影响。
由于工业代谢是原料和能源在转变为最终产品和废物的过程中,相互关联的一系列物质变化的总称,所以物质流分析的任务是弄清楚与这些物质变化有关的各股物流的情况,以及它们之间的相互关系,其目的是从中找到节省自然资源、改善环境的途径,以推动工业系统向可持续发展的方向转化。
物质流分析研究因其强烈的政策导向和对政策的指导意义而受到国际上的关注,通过物质流分析,可以控制有毒有害物质的投入和流向,分析物质流的使用总量和使用强度,为环境政策提供新的方法和视角,为决策者在资源和环境方面决策提供参考。
[编辑]物质流分析的发展历程物质流分析方法作为研究经济活动中物质资源新陈代谢的一种方法,其基本思想的发端可以追溯到100多年以前,而其概念则出现于20世纪不同年代的各个研究领域。
在经济学领域,Leontief在20世纪30年代就推出了输入——输出平衡表。
第一个基于经济学观点的国家物质流分析发表于1969年。
第一个关于资源保护和环境管理的研究出现于20世纪70年代。
而这两个最初应用的领域是:①城市新陈代谢(Metabolismof Cities);②流域或城市区域的污染物迁移路径分析(Anal.ysisof Pollutant Pathways)。
20世纪七八十年代,物质平衡(Physical Bal.ance)、工业代谢(Industrial Metabolism)等理论的提出和完善,为物质流分析方法应用于整个经济系统的研究奠定了基础。
20世纪七八十年代初,奥地利、日本和德国首先应用物质流分析方法对各自国家经济系统的自然资源和物质的流动状况进行了分析,从而揭开了经济系统物质流分析方法在世界范围广泛应用的序幕。
物质流分析简介及其应用研究PPT课件
时间边界:选择范围是九五和十五规划期间
(1995~2004) 2.7.2数据来源
资源投入及中间消耗的数据来源于天津市统计
年鉴。污染物排放数据来源于天津市历年环境质
量报告。农作物进出口数据取自中国农业年鉴。 土石方数据取自中国水利年鉴。
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2、SFA基本方法体系
2.1基本组成要素:
(1)物质:特定的化学元素或化合物、特定物质 或材料
(2)过程:指物质在系统中的转化、输送或储存 (3)流:系统内的每一个过程都有一个输入流端
和输出流端,用流量和流速来表征物质流的强度 和速度,但在一般的SFA研究中,关注的是特定 时期内的“流量”,而不涉及流速。
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2.7.4物质输出 物质输出主要包括排放到环境中的大气污染物、
水污染物、固体废弃物和耗散性物质(农药化肥、 农家肥)
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2.7.5总物质消耗
总物质消耗可以用来衡量区域内生产和消费活动 所需的总物质量。
总物质消耗=物质需求总量-出口-出口物质的隐藏 流
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影响的物质流。这类物质虽然未进入经济系统, 没有体现在GDP中,但其产生的数量巨大且环境 负面影响显著。
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天津市物质需求增长缓慢,平均年增长0.263亿吨。
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天津经济的发展较大的依赖了进口资源,从近
几年的数据看,进口物质与直接物质输入的比例 在逐渐下降,说明了天津市在发展经济的同时, 加大了对本地资源的开发利用。
物质流分析(SFA)及其应用研究
流程工程学——氯碱化工流程物质流与能量流分析
氯碱化工流程物质流与能量流分析一、氯碱行业概况1.基本概念氯碱指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。
工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。
氯碱工业是最基本的化学工业之一,它的产品除应用于化学工业本身外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。
烧碱是由原盐化为饱和盐水,去除饱和盐水中的杂质,然后电解得到Cl2,H2,和NaOH.再将稀碱蒸发浓缩到42%的浓碱即为成品。
氯气经冷却,燥送液氯工序,氢气经冷却送各用户。
2.主要污染物主要污染物为电石渣废水,电石渣,废催化剂,废活性。
3.氯碱厂生产工艺流程图图1 氯碱厂生产工艺流程图二、氯碱流程物质流分析1. 电石法生产聚氯乙烯以外购电石为原料,电石经水解生成乙炔,乙炔经过精制,与烧碱车间来的氯化氢反应生成粗氯乙烯,粗氯乙烯经过精馏去除杂质后去聚合采用悬浮法生产工艺生成聚氯乙烯。
聚乙烯浆料经脱除氯乙烯单体、干燥、包装变为成品出售。
图2 电石法生产聚氯乙烯工艺流程示意图2.乙烯氯化法生产聚氯乙烯以乙烯为原料,乙烯与氯气直接氧化生产粗二氯乙烷。
乙烯与氧气、氯气进行氧氯化反应,经过脱水的粗二氯乙烷与直接氧氯化生成的二氯乙烷混合后去净化,经过净化的二氯乙烷去裂解生成氯乙烯。
氯乙烯经过精制生成精氯乙烯单体。
氯乙烯去聚合采用悬浮法生产工艺生成聚氯乙烯。
聚乙烯浆料经脱除氯乙烯单体、干燥、包装变为成品出售。
图3乙烯氯化法生产聚氯乙烯工艺流程图三、氯碱流程能量流分析能量流是指各种能量随物质流动的全过程沿着转换、分配、利用和回收的路径流动的过程。
氯碱企业是流程型企业,各个工序的能耗主要是通过企业转换系统转换后的二次能源,受企业能源的供应量和二次能源转化量的限制,企业的各工序在能源的选择和使用方面彼此联系制约。
在保持企业目前基本参数不变的情况下,如何以现有的资源对企业各个部分进行有效分配,充分利用企业有限的资源非常重要。
能流分析
4、经济指标/净能量产出率
净能量产出率指系统产出能量与经济反馈 (输入)能量之比。反馈能量来自人类社会经 济,包括燃料和各种生产资料及人类劳务。 计算公式: 净能量产出率=反馈能量/产出能量 净能量产出率
4、环指标/环境负载率
环境负载率是指系统中不可更新能源投 入总量与可更新能源投入总量之比 环境 入总量与可更新能源投入总量之比。环境 负载率越高,说明经济活动对环境的扰动 相对也越大。 相对也越大 计算 计算公式: 环境负载率=不可更新能源投入量/可更新 环境负载率 能源投入量
能源自给率指某一国家/区域的本地能源输 入与国外或外地输入能源之比。 入与国外或外地输入能源之比 计算公式: 能源自给率=本地能源产生量/能源消耗总量 能源自给率 ×100%
4、经济指标/能流密度
能流密度指某一国家或区域能流总消费量与 该国家或区域的面积之比,单位是sej/(m2.a)。 计算公式: 能流密度=能源消耗量/区域土地面积 能流密度
4、环境指标/污染物贡献率
污染物贡献率是指使用化石能源等产生的 污染物与区域该污染物排放总量之间的比值。 污染物与区域该污染物排放总量之间的比值 计算公式: 污染物贡献率=能源污染物/区域污染物总量 污染物贡献率
4、强度效率指标/能源转换效率
能源转换效率指一定时期内能源经过加工、 转换后 产出的各种能源产品的数量与同期 转换后,产出的各种能源产品的数量与同期 内投入加工转换的各种能源数量的比率。 计算公式: 能源转换效率=能源加工 转换产出量/能源 能源转换效率=能源加工、转换产出量/能源 能源转换效率 加工、转换投入量×100%
4、强度效率指标/能源消耗强度
能源消耗强度是指一个国家或地区的人均 能源使 量 是评价 能源使用量,是评价人民生活水平的指标。 生活水平 指标 计算公式: 能源消耗强度=能源消耗量/人口数 能源消耗强度
生态系统物质流和能量流的概念
生态系统物质流和能量流的概念生态系统中的物质流和能量流是生态学中非常重要的概念。
物质流描述了在生态系统中物质的转移和转化过程,而能量流则描述了生态系统中能量的传递和转化过程。
这两个概念帮助我们理解生态系统中各种关系和作用,为保护和管理生态系统提供了重要的指导意义。
首先,让我们来看物质流。
生态系统中的物质包括水、氧气、二氧化碳、氮、磷等。
这些物质通过生物体之间的相互作用不断转移和转化。
例如,在陆地生态系统中,植物通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,同时还吸收土壤中的水和矿物质。
动物则通过食物链或食物网摄取植物的有机物质,这些有机物质又在动物体内通过新陈代谢等过程分解和合成,最后排泄成为废物。
这些废物又可以成为其他生物的营养来源,形成了生物循环和物质流动的闭合循环。
物质流在生态系统中起着很重要的作用。
它维持了各个生物体群落的稳定,维持了生物多样性的平衡。
物质流的平衡和循环对于生态系统的正常运转是至关重要的。
如果物质流出现异常,比如某个生物体群过度捕食或者某种物质过量排放,就会打破生态系统的稳定,导致环境问题出现。
因此,我们需要重视物质流的平衡和循环,采取相应的措施来保护生态环境。
接下来,让我们来看能量流。
能量在生态系统中以阳光的形式输入并通过各种生物体的代谢活动不断转化和传递。
阳光是生态系统中主要的能量来源,光合作用是能量转化的重要途径。
植物通过光合作用将阳光能转化为化学能,并储存在有机物质中。
动物通过摄食植物或者其他动物摄取这些有机物质,然后通过新陈代谢将其中的能量释放出来,维持生命活动。
能量流在生态系统中同样起着重要的作用。
它使得生态系统中的生物体能够维持生命活动,完成生长、繁殖、捕食等基本功能。
能量流的平衡和转化对于生态系统的稳定和运行至关重要。
生态系统中的能量流通常是从底层的生物开始,逐渐向上层传递。
例如,草食动物摄取植物的能量,而食肉动物又摄取草食动物的能量。
这种能量流的传递和转化形成了食物链和食物网,调节了生物体群落之间的相互关系。
生态系统的物质能量流动分析
生态系统的物质能量流动分析生态系统是由生物体、非生物体和它们之间的相互作用所组成的。
其中,物质和能量是生态系统中至关重要的两个组成部分。
物质能量的流动对于生态系统的稳定和可持续发展具有重要作用。
一、生态系统的物质循环生态系统中的物质循环主要包括有机物与无机物之间的转化和流通,是生态系统物质流动中的重要组成部分。
其中,化学元素是生态系统构成的基础,元素之间能进行相互转化和相互转变。
生态系统中无机物的来源主要有土壤、空气和水等。
有机物的来源则是生物体能合成产生的或者是已经死亡的生物体。
生物体通过吸收水分和气体中的物质,消耗植物体内储备的物质以及摄入其他生物体获得物质来满足其生长发育需要。
当生物体死亡或者分解后,有机物被分解成无机物,而这些无机物则可以重新被利用。
土壤微生物的活动能够加速有机物的分解和无机物的转化,从而促进了生态系统的物质循环。
此外,环境温度、湿度和气候等因素也会影响物质循环的速度和方向。
物质流动的不平衡会导致生态系统的不稳定,从而出现生态灾害等问题。
因此,合理开展生态系统的物质循环管理非常必要。
二、生态系统的能量流动生态系统中的能量流动是指能量在不同生物体之间的转移和流动。
能量从太阳辐射到地球上,被植物体吸收后,通过光合作用转换为化学能,再转移到消费者,这种过程形成了生态系统的食物链。
下面以食物链为例,讨论能量流动的过程。
(1)光合作用阶段光合作用是将光能转换为化学能的过程。
光合作用的产物是有机物和氧气。
在光合作用的过程中,太阳能被光合作用中的色素吸收和传递,最终转换为有机物质。
植物体是整个食物链的基础,通过获得太阳能和地球上所需的元素来生长和分裂。
(2)第一级消费者阶段植物是生态系统的第一级生物消费者,它们摄取植物的有机物,并将这些物质转化为自己生命所需的能量。
比如说,草食性动物通过吃草来满足自己的能量和营养需求。
(3)第二级消费者阶段第二级消费者是吃掉第一级消费者的动物。
这些动物在消化过程中还能从食物中吸收得到其它的元素和能量。
《产业生态学》课程笔记
《产业生态学》课程笔记第一章产业生态学概述一、产业生态学的产生背景随着工业化和城市化的快速发展,人类对自然资源的开发和利用达到了前所未有的规模。
然而,传统的生产方式往往以牺牲环境为代价,导致资源枯竭、环境污染和生态破坏。
为了解决这一矛盾,产业生态学应运而生。
产业生态学起源于20世纪80年代,当时科学家们开始关注经济活动对环境的影响,并寻求一种能够实现经济与环境兼容发展的新模式。
产业生态学的核心理念是将人类社会视为一个生态系统,通过模拟自然生态系统的物质循环和能量流动,实现资源的循环利用和能量的高效利用,从而实现可持续发展。
二、产业生态学的概念产业生态学是一门研究经济和环境相互作用的学科,旨在通过资源循环和能源高效利用实现经济与环境的兼容和可持续发展。
它要求转变传统的环境保护观念,将环境因素全面系统地纳入产品和服务的设计开发过程中。
产业生态学的基本思想是循环经济,即通过减少资源消耗、提高资源利用效率和延长资源使用寿命,实现资源的最大化利用。
循环经济的三原则是减量化、再利用和资源化。
三、产业生态学的发展历程产业生态学的发展可以分为三个阶段:1. 起源阶段(20世纪80年代):产业生态学的概念首次被提出,科学家们开始关注经济活动对环境的影响,并寻求一种能够实现经济与环境兼容发展的新模式。
2. 形成阶段(20世纪90年代):产业生态学逐渐形成独立的研究领域,相关理论和方法得到进一步发展和完善。
在这一阶段,产业生态学开始应用于实践,如生态工业园的建设和清洁生产技术的推广。
3. 成熟阶段(21世纪初至今):产业生态学得到广泛关注和深入研究,相关理论和方法不断完善。
同时,产业生态学开始在各个领域得到广泛应用,成为可持续发展的重要理论基础和实践指南。
四、产业生态学的研究意义产业生态学的研究具有重要的理论和实践意义:1. 理论意义:产业生态学为研究经济与环境相互作用提供了新的理论框架和方法论,有助于深化对可持续发展规律的认识。
《工业生态学》第三章 物质流分析
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忽。略了呼吸和排汗的作用对测量结果的影响
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3.1 一个医学实验的启迪
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1.1 一个医学实验的启迪
在宏观层面上,总物流分析工作的主要内容,是在统 计资料的基础上,全面盘点一个国家(或地区)某一 年内各种资源的投入量和它们在各方面的支出量,并 与当年和前几年国内外的数据进行对比分析。
3.4 来,称一称我们的重量
日本的土地面积不到中国的二十五分之一,人口不到中国的 十分之一,每年投入到其社会经济系统的资源量仅为18.74 亿吨,其中进口资源和国内开采资源均为8亿吨左右。
再生资源的利用量在2.28亿吨,日本再生资源的高比重,主 要得益于前期产品的积累,以及近年来采取的垃圾分类回收 政策。
日本对于进出口的依赖远大于中国,主要原因是日本的本土 资源相对匮乏,以进口为主。
在支出端,日本在2005年出口货物1.6亿吨,能源消费和工 业过程中的废水废气排放约为5亿吨,粮食消费近1亿吨。
虽然其产生的废物量大,达到了5.8亿吨,但由于经过简单 化的处理,如垃圾焚烧,有很多废物以水蒸气和二氧化碳的 形式还原到大自然中,日本在2005年其固体废物的最终储 量仅为3200万吨。
此外,在国内资源量中所涉及的物质,都是指未经加工的自然 资源,如未经选矿流程的金属原矿矿石等,不能用已经加工的 产品,如水泥粗钢等替代自然资源。
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进出口资源量是指通过进出口贸易进口到国内或出口到国外的 资源和产品,主要包括原材料、加工品、半成品、成品等。
生态系统内能量流和物质流的关系
生态系统内能量流和物质流的关系
生态系统内的能量流和物质流之间存在密切的关系。
能量流是指能量从一个生物体到另一个生物体或环境中的转移过程,而物质流则涉及物质的循环和转移。
能量流通过食物链或食物网的形式在生态系统中进行。
光能通过光合作用被植物转化为化学能,然后被食物链中的消费者所摄取和利用。
能量随着食物链的传递而逐渐减少,转化为生物体的生命活动、繁殖和运动等各种能量需求。
最后,能量以热量的形式散失到环境中。
物质流涉及生态系统中的物质循环和转移。
生物体通过摄取其他生物体或从环境中吸收的物质,将其转化为自身组织和代谢产物。
当这些生物体死亡或排泄时,这些物质又被释放到环境中。
这些被释放的物质可以被其他生物体重新吸收和利用,形成一个循环的物质流。
总的来说,能量和物质在生态系统中是密不可分的。
能量提供了生物体进行生命活动所需的动力,而物质则通过循环和转移,满足生物体的营养需求和维持生态系统的平衡。
两者相互作用,共同维持着整个生态系统的稳定和生物多样性。
污水处理中的物质流与能量流分析
汇报人:可编辑 2024-01-05
目录
• 引言 • 物质流分析 • 能量流分析 • 物质流与能量流的关联性 • 案例分析 • 结论与展望
01 引言
目的和背景
污水处理是环境保护的重要环节,通 过对污水处理过程中的物质流与能量 流进行分析,有助于提高污水处理效 率,降低能耗,减少对环境的影响。
05 案例分析
某污水处理厂的物质流分析
输入物质
污水中的主要物质包括有机物、 氮、磷、悬浮物等,这些物质在 进入污水处理厂时被计量和检测
。
处理过程
在污水处理过程中,各种处理单 元如沉砂池、初沉池、曝气池、 二沉池等对不同物质进行去除和 转化,形成中间产物和最终产物
。
输出物质
经过处理后,主要的输出物质包 括处理出水、污泥和二氧化碳气 体等,这些物质的浓度和量在处
有利于推动污水处理行业的可持续发展,为建设 资源节约型和环境友好型社会做出贡献。
02 物质流分析
污水中的主要物质
有机物
污水中的有机物主要包括碳水化合物 、蛋白质、油脂等,这些物质来源于 人类和动物的排泄物、工业废水等。
无机物
无机物主要包括氮、磷、钾等营养元 素,以及重金属离子、酸碱物质等, 这些物质可能来源于工业废水、农业 排放等。
物质流入与流
流入
污水中的物质主要通过城市污水管道、工业废水排放等方式流入污水处理厂。
流出
经过污水处理厂的生物处理、物理处理和化学处理等工艺,大部分物质被去除 并转化为污泥、水等产物流出。
物质循环与利用
循环
污水处理过程中,部分物质在微生物 的作用下进行循环利用,如氮、磷等 营养元素在生物反应器中循环利用, 减少添加量。
产业生态学每章节知识点2022年
产业生态学各章节学问点第一章1产品导向的环境政策:指政府机构针对产品整个生命周期环境影响所制定的政策或规章,以协调产品各相关责任人的环境责任,并通过有效的信息工具关心实施。
2污染把握方法的进展演化经受了自由排放,末端治理,清洁生产和产业生态四个阶段。
3产业生态学的进展大致经受了萌芽、成型和蓬勃进展三个阶段。
4产业生态学:是一门争辩社会生产活动中自然资源从源、流到汇的全代谢过程、组织治理体制以及生产消费行为调控的系统科学。
产业生态学是一个整体概念,它的实践要落实到企业、园区、国家乃至全球的各个层面。
对公众的宣传和教育是产业生态学一个不行或缺的方面。
5产业生态学产生背景:由于传统的工业进展模式导致了资源铺张和严峻的环境污染,受到了越来越多的质疑。
于是人们意识到,应当依据自然界的生态模式来规划产业进展,这样才能从根本上解决资源和环境的冲突。
产业生态学就是在这种情形下渐渐产生和进展起来的。
6产业生态学的主要争辩内容包括:(1)产业系统与自然生态系统之间的关系; (2)产业系统代谢过程模拟与改进,例如产业代谢分析、物质与能量流淌分析等; (3)生态效率(Eco-efficiency );(4)产品生命周期评价与面对环境的设计;(5)产业生态系统的治理与政策,例如产品导向的环境政策、生产者责任延长制等;(6)产业生态学的应用与实践,具体分为在企业、园区以及国家/全球等各个层面的应用。
7产业生态学的争辩意义是:(1)可以从根本上解决产业系统与自然生态系统冲突的问题。
(2)为提高企业竞争力供给了强有力的解决方案。
(3)对其他学科产生重大影响。
(4有利于加快可持续进展的步伐。
其次章1垂直关系是产业生态链的主要构造,依据这种垂直分工划分为产业的上、中、下游关系。
2资源代谢分析包括元素流分析,分子流分析和物质流分析。
3 Allenby提出抱负产业系统包括资源开采者,物质处理者,消费者和废物处理者四类根本组成局部。
4组织代谢分析是针对单个产业组织开展的分析。
第6讲-钢铁生产流程物质流及能量流分析-物流分析作业
钢铁生产流程物质流及能量流分析01目录背景物质流分析 能量流分析总结02 03 0401 背景背景近年来,钢铁企业具有资源和能源消耗大、排放高等特点而面临着严峻挑战。
钢铁行业生产和运行的过程中所产生的能源消耗,废弃排放是致使全球气温升高的主要原因,因而受到了社会的广泛关注。
因此,为了保证人类拥有健康美好的生活环境,为了建设节约型社会,必须提高炼铁系统的能源效率。
02 物质流分析生产工序的物质流图( l ) 输入物质流 , 第 i一 1 道工序的产品作为原料输入给第 i 道工序 , 其铁素流量为F i-1,t/t材(或t/t钢)( 2 ) 外加物质流 , 作为原料从流程外加入第 i道工序的原料 (如废钢 ) , 其铁素流量为 a i , t/t材,( 或 t/t钢 ) ;( 3 ) 排放物质流 , 第 i 道工序向环境排放的各种废弃物 , 其铁素流量为 γi, t/t材, ( 或t/t钢) ;(4)输出循环物质流 , 第 i 道工序 生产的不合格产品或废品 , 作为原料重新返回到本道工序或其它上游工序循环使用 , 其铁素流量为βi , 及βi,k ,t/t材(或t/t钢)( 5 ) 输入循环物质流 , 下游第」道工序生产的 不合格产品或废品 , 作为原料重新返回到第 i 道工序,其铁元素流量为βj,I ,t/t材(或t/t钢)(6) 输出物质流 , 第 i 道工序输出给第 i+ l 道工序的合格产品 , 其铁素流量为F i , t/t材 ( 或t/t 钢 )生产工序的物质流图(4)输出循环物质流 , 第 i 道工序 生产的不合格产品或废品 , 作为原料重新返回到本道工序或其它上游工序循环使用 , 其铁素流量为βi , 及βi,k ,t/t材(或t/t钢)( 5 ) 输入循环物质流 , 下游第」道工序生产的 不合格产品或废品 , 作为原料重新返回到第 i 道工序,其铁元素流量为βj,I ,t/t材(或t/t钢)(6) 输出物质流 , 第 i 道工序输出给第 i+ l 道工序的合格产品 , 其铁素流量为F i , t/t材 ( 或t/t 钢 )生产工序的物质流图设钢铁生产过程 由 n 道生产工序组成 , 则钢铁生产流程的物质流如图所示。
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产业生态学大连理工大学环境学院2013年02月主要内容课程介绍——导论产业生态学基础—概念、理论产业生态学技术与方法——LCA技术与方法—物质流分析、为环境而设计产业生态学实践—绿色化学产业生态学实践—清洁生产、生态产业园产业生态学管理与政策第三章物质流分析与能流分析1.物质流分析及其理论基础2.基于通量的物质流分析(MFA)3.基于单一物质的物质流分析(SFA)4.能流分析1、概述:人们逐渐认识到经济活动中物质流动与自然环境有着紧密的关联,物质流分析主要研究物质的流动规律及其对环境产生的影响。
有很多种不同的研究方法,但最终目的都是为了维持产业代谢的可持续性。
自然生态系统能量物质经济系统分析类型Ⅰ-基于通量的Ⅱ-基于单一物质的(元素)基本策略毒性降低和污染减少物质减量化和生态重组主要研究对象在一定企业、部门或在某一个国家内,与单位物质或原料流动相关的特定环境问题(物质如Cd 、Cl 、CO 2、CFCs 等,原料如木材、煤、生物质等)与物质或原料流动的数量和结构相关的环境不可持续性问题基于环境可持续性的物质流分析类型MFASFASFA:主要研究物质向环境排放的主要途径以及与之相关的过程,研究产业系统内部的物质存储、流动以及这些物质在环境中的最终浓度等。
1研究重金属等有害物质的流动——可能导致重大环境问题(如食物链累积)3研究碳的流动——它与全球变暖有关2研究营养物质的流动——它们是造成水体富营养化的主要物质4研究能源物质、塑料、木材、生物质以及金属等流动——它们会产生一定的环境影响重金属营养物质碳其它MFA:主要研究特定经济部门或区域的物质流数量和结构是否可持续。
如对建筑业的物质或原料流动的研究;对城市、区域甚至国家层次经济系统中部分物质流以及物质需求总量等的研究通过这些研究可以得到一些环境压力指标,并以此来描述区域代谢的结构特征图:城市区域总体物质流分析和平衡无数水流和其它物质流或者以循环的方式被利用,或者离开城市,亦即被排放掉海水资源流动模型理论基础物质流分析与能流分析|物质流分析的理论基础经济系统的物质流分析来源于对社会经济系统中物质和能量的输入和输出进行分析质量平衡定律:物质输入量=物质输出量+物质储存量:消费——“效用”生命周期评价(LCA):基于LCA的物质流分析主要适用于对生物质或非生物质原材料以及初加工产品的研究。
投入产出分析(IOA):一种经济核算方法,研究经济体系中各个部分之间投入与产出的相互依存关系的数量分析方法。
中间产品+最终产品+总产品(实物)■货币投入产出表■实物投入产出表第三章物质流分析与能流分析1.物质流分析及其理论基础2.基于通量的物质流分析(MFA)3.基于单一物质的物质流分析(SFA)4.能流分析MFA|物质流分类直接物质输入:参照欧盟统计局制定的《物质流分析手册》直接物质输入(DMI):进入经济系统以供生产和消费的所有固体、液体和气态物质,包括区域内原材料开采和进口两部分 未使用的区域内开采(UDE):在区域内资源开采过程或国内有目的的物质移动过程中由于没有用途或不适于使用而未进入经济系统的物质向周围环境的输出(OTE):进入国家或区域内自然环境的所有物质流动,包括生产或消费过程中或之后的物质输出。
非直接流和隐藏流(IF&HF):UDE——区域内隐藏流DHF,进口和出口的非直接流——国外隐藏流(FHF);隐藏流系数HFC——隐藏流与其自身重量的比值。
煤18.62;金:666666.67MFA|物质分类参照欧盟统计局制定的《物质流分析手册》输入物质分类指标输出物质分类指标MFA|物质流数据来源分析区域的物质流数据可以从以下途径获取通过规范的统计年鉴、环境质量报告书或网络统计数据库等:可以获取直接物质输入和直接物质输出等指标数据已被学术界认可的研究成果,如我国目前对物质隐藏流系数的先关研究很少,可以参考国外的物质隐藏流系数。
国家权威机构公布的研究报告,如国土资源部提供的水土流失遥感普查数据等。
研究框架从研究层次上划分,MFA包括经济系统物质流分析、产业部门物质流分析和产品LCA3个层次。
以质量守恒定律为基本依据,将通过经济系统、产业部门和企业的物质分为输入、贮存和输出三大部分,通过研究三者的关系,跟踪、定位物质利用及迁移、转化途径。
——物质输入端:直接物质输入:生物质、固体非生物物质、水、空气四大类。
隐藏流——生物包袱(ecological rucksack),是指人类为获取直接物质输入而必须动用的数量巨大的环境物质,主要包括:(1)开采化石能源、工业原材料时移动的表土量和引起的水土流失量(2)生物收获的非食用部分:如木材砍伐的损失、农业收割的损失等(3)建筑遗弃土方及河流疏浚(4)自然环境水土流失量——物质输出端:由出口物质、区域内物质输出和区域内隐藏流三部分组成。
其中,区域内物质输出:由经济系统排出的固体废弃物、废水、废气组成。
——物质流分析方法为制定区域可持续发展及循环经济战略提供了可以量化的依据,并为可持续发展评价指标的建立提供了一种新的思路和方法。
——在对经济系统进行物质流分析的基础上,可以得到输入指标、输出指标、消耗指标、平衡指标、强度和效率指标、综合指标六大类共十多个物质流分析指标。
第一,有多少物质进出经济系统;第二,这些物质是如何流动的,也就是影响物质流动的因素和作用机理是什么。
物质流分析指标分类及其计算公式最重要的是区域内物质输入总量,人类对自然环境的最根本影响是通过自然物质的输入产生的,并且每一种物质的输入必将带来巨大的隐藏流或生态包袱,对当地的生态环境和资源造成了巨大的破坏和消耗,而进口物质流的生态包袱被留在国外或研究区域外,对当地自然环境并未产生直接影响。
用物质输入总量来度量一个国家或地区资源利用与自然生态的可持续性比用物质需求总量表示要更准确物质输入总量越小,自然资源和物质的动用就越少,生态系统为人类提供服务的质量也就越好,经济系统运行的可持续性则越强;反之,物质输入量越大,自然资源和物质的动用就越多,经济系区域内物质输出总量最重要。
物质输出总量越小,输出到环境中的废弃物就越少,环境的友好程度也就越高,环境的可持续性则越强;反之,物质输出总量越大,输出到环境中的废弃物就越多,环境的友好程度就越低,环境的可持续性就越弱。
物质消耗总量反映了人类对自然界物质的消耗程度。
物质消耗量越大,意味着人类对自然界的干扰越强烈,也就越不利于资源节约型社会的建立;反之,物质消耗总量越小,意味着人类对自然界的干扰越弱,也就越有利于资源节约型社会的建立物质库存的净增量反映了一个国家或地区的物质财富增长水平。
而在物质库存的增长量中,循环利用及废弃物质的资源化回收利用有多少贡献,目前国内外对此都还未有系统的研究。
——一方面增加物质库存的净增量,另一方面改善其增量的组成结构和循环利用的比例,对于建设循环型社会具有重要的战略价值。
物质生产力代表了一个国家或地区的资源利用效率的高低。
作为物质流分析的衍生指标,物质消耗强度、物质生产力、环境效率等有助于分析经济系统与自然环境之间的关系,最终为提高经济系统的资源生产效率和降低资源消耗强度,揭示经济系统物质结构的组成和变化情况,并为实现去物质化和社会、经济、环境的可持续发展奠定理论基础。
物质流分析指标可以表述一个国家或地区的资源投入、贮存、回收、废弃物产生及再生利用的情况,并在物质流分析框架基础上,建立循环经济及可持续发展的评价指标体系。
一、物质输入-输出核算原则——度量单位及物质换算系数的确定根据欧盟《物质流分析手册》(2001),物质输入输出都是以其统计上报的鲜重计算,包括物质本身所含的水分。
为了保持物质流平衡,对于不是用重量统计上报的物质,一般尽量将其换算成重量。
物质流分析在建立物质流账户级数据库过程中采用两种方法:一是所有的物质流分析都用实物量核算的方法,即将所有输入、输出物质统一换算成标准的实物重量予以分析;二是,对能源物质流,除用前面的方法外,采用标准煤换算的方法予以分析。
一、物质输入-输出核算原则——部分物质重量换算系数物质名称体积质量备注平板玻璃重量箱0.05t玻璃论坛圆木(针叶)1m30.65t圆木(阔叶)1m30.975t纸浆木1m30.5t胶合板1m30.65t天然气1Nm30.7174kg状态0ºC,101.325kPa一、物质输入-输出核算原则——各种能源与标准煤的换算系数能源名称参考折标系数(吨标煤)能源名称参考折标系数(吨标煤)原煤0.7143原油/t 1.4286洗精煤/t0.9000汽油/t 1.4714其他洗煤/t0.2850煤油/t 1.4714型煤/t0.6000柴油/t 1.4571焦炭/t0.9714燃料油/t 1.4286焦炉煤气/m3 6.1430液化石油气/t 1.7143高炉煤气/m3 1.2860炼厂干气/t 1.5714其他煤气/m3 3.5701热力/百万kJ0.0341天然气/m312.1430电力/万kWh 4.0400二、物质输入的数据来源和方法——数据来源国家及地方政府统计年鉴林业统计和核算账户农业统计工业/产品统计(化石燃料、原矿、工业及建筑矿物开采等) 对外贸易的统计(进口、出口)供应-使用表输入-输出表估算(如基于化石燃料燃烧的空气输入的估计)对极少数难以获取的缺失数据可采用数学插值估算得到三、物质输出的数据来源和方法物质输出主要包括排放到空气、水、土地填埋场的废物、产品的耗费及耗散性损失、未使用的区域内开采及出口等。
物质输出的数据来源包括:政府统计年鉴、环境统计年鉴、能源统计年鉴、经济貌似统计年鉴等,部分需要估算获得。
一般来说,各单元的物质总输出总和并不等于总体的物质总输出。
ExcelUmbertoGaBiSimaPro⏹Umberto软件由海德堡公司能源与环境研究所与汉堡公司环境信息学研究所联合开发,最初应用于1994年。
Umberto 这款专业工具用于基于计算机的物料和能流分析,包括综合成本会计、生命周期评估和碳足迹(carbon footprinting),侧重于宏观的物质流分析。
该软件以功能强大的数据库为基础,通过构建物流网络模型的方式对能源和材料流动过程中的数据信息进行分析和管理。
⏹Umberto软件构建的物流网络中,通过物质和能源流描述能源以及各种材料进入系统,在系统内部流动和转换,最终流出系统等一系列过程。
网络结构由多种不同定义的元素及图形符号组成。
利用数学语言对这些图形符号进行定义并根据各种关系组成的网络结构就能进一步直观的描述物质流动的情况。
⏹/en/GaBi ⏹GaBi 软件是由斯图加特大学聚合体试验与科学研究所与欧洲股份有限公司联合研究开发的一个主要用于LCA 的软件系统。