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  • 预制拼装再生混凝土小型综合管廊全生命周期碳排放评价

    来源:建筑技术开发 发布日期:2019-08-25

    针对预制拼装再生混凝土小型综合管廊特点,以碳排放作为评价指标,采用Bottom-up模式进行了全生命周期评价。明确了碳排放控制边界,进行了全生命周期阶段划分;基于各阶段主要采用的机械设备类型及作业时间等参数,结合《2018年全国统一施工机械台班费用定额》及能源消耗与燃料碳排放标准,建立了全生命周期碳排放评价模型;结合工程算例进行碳排放核算,得到了全生命周期内不同阶段碳排放比例,明确了碳排放主要控制
  • 钢铁企业不同生产流程碳排放解析

    发布日期:2019-08-14

    钢铁行业作为高能耗、高污染的行业,是碳排放量最多的行业之一。目前,钢铁企业有高炉-转炉的长流程和废钢-电炉短流程两种典型生产流程,二者碳排放量却相差甚大。对此,本文以典型钢铁企业的长、短流程为研究对象。根据碳排放因子和投入产出模型,分析各工序及不同流程的碳排放情况。分析结果表明:长流程的碳排放量为3.102t/t-钢,其中高炉炼铁工序的碳排放量占全流程的82.8%,可见,控制炼铁工序的碳排放是钢铁
  • 低碳背景下的钢铁制造业能耗水平分析

    来源:中国铸造装备与技术 发布日期:2019-08-02

    节能减排是实现我国"绿色发展"的一项重要任务,分析了高能耗和高排放的钢铁制造业在各个制造环节的能耗水平,并提出相应的节能减排建议。
  • 新能源汽车零部件低碳设计研究

    来源:邢台职业技术学院学报 发布日期:2019-06-28

    作为全球绿色交通的代表,新能源汽车可以减轻能源安全和环境保护的压力。本文对Creo二次开发技术,数据库技术和特征识别与匹配技术进行了分析和研究,提出了新能源汽车零部件集成低碳设计系统的理论实现方案,开发了新能源汽车零部件的集成低碳设计系统,可以实时评估零件的碳排放特性。结果表明,新能源汽车驱动电机总成中的转子绕组碳排放量在k=6.2659取得最大值,最后通过比较和分析不同方案下驱动电机部件的生命周
  • 食品消费对环境影响的计算研究——基于综合碳折算系数法

    来源:食品工业 发布日期:2019-06-20

    食品消费是环境影响的主要驱动因素之一。一方面,食品为人类生存的必需品;另一方面,食品消费的持续不断升级对人类环境造成严重威胁。因此协调处理好"扩大消费"与"环境保护"的之间矛盾关系具有重要的现实意义。采用综合碳折算系数法对2000—2016年的食品消费的碳排放进行计算,并分析居民食品消费结构对碳排放结构的影响,最后借鉴发达国家先进经验,为降低资源消耗及调整居民消费方式提供理论依据。
  • 基于BIM的建筑施工阶段碳排放测算研究

    来源:建筑技术开发 发布日期:2019-05-15

    结合已有研究成果的基础上,将BIM技术应用于建筑施工阶段碳排放量的测算,并结合实际案例,为低碳建筑的发展及环境管理提供科学依据和理论支撑。
  • 工业和汽车用功率半导体:哪些应用是新风向标?

    来源:电子产品世界 发布日期:2019-05-04

    近日,安森美半导体工业和汽车部向《电子产品世界》介绍了两大产业的应用热点,及该公司的解决方案。1工业机遇:可再生能源发电、电机驱动、EV充电桩工业市场正处于基础设施革命之中,旧的机械系统正被电子系统取代。这些电子系统显著提高能效,减少世界碳排放。各国政府了解这些电子系统的重大影响,并实施政策和法规以加速转
  • 基于生命周期评价的钢结构建筑能耗与碳排放分析

    来源:中国建筑工业出版社 发布日期:2019-05-01

    本文采用全生命周期评价法(LCA),对装配式钢结构建筑一钱江世纪城人才专项用房一期项目7号楼在建材生产、建材运输、施工建造、运营使用以及拆除废弃等各个阶段的能耗与碳排放进行定量计算,并与传统混凝土结构建筑进行对比分析。充分说明装配式钢结构建筑是一种低能耗、低排放的建筑形式。
  • 钢铁产业共生网络扩展有效能分析

    来源:兰州大学 发布日期:2019-05-01

    钢铁工业在中国国民经济中发挥着关键作用,同时也是主要的能源消耗和二氧化碳排放者。以钢铁产业为主的钢铁产业网络的发展面临着提高资源利用效率以及客观量化产业网络中实际生产的资源成本的严重挑战。本研究基于钢铁产业网络,从热力学的角度出发,使用有效能来量化能量品质以及识别系统低效环节,同时,使用扩展有效能客观衡量与材料消耗、劳动力和资本以及环境排放相关的社会经济环境影响。本研究以某钢铁产业共生网络作为案例
  • 湖北恩施某绿色建筑项目碳排放分析

    来源:墙材革新与建筑节能 发布日期:2019-04-10

    选取湖北省恩施市某绿色建筑为例,对其全生命周期内的碳排放进行计算分析。结果表明,该建筑全生命周期的碳排放主要集中在建筑物使用和建材生产阶段,其中建筑使用阶段碳排放占比达80%以上,而建筑建造阶段及拆除阶段碳排放较少。同时,由于采用绿色建筑技术,折算后的建筑单位面积年碳排放量,均低于恩施同期设计建造建筑的年单位面积排放水平,节能减排效果较为显著。
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