






目前碳足迹研究大部分针对我国主要粮食(水稻、小麦以及玉米)的生产过程,未来应该将其应用到更多的农作物生产系统中,lca认证,比如用于氮肥用量显著高于粮食作物的集约化蔬菜种植系统,lca认证申请内容,进而探究不同农田生态系统碳足迹的共性与特性。除此之外,需要进一步明确我国各种区域化的农业生产资料的温室气体排放系数。目前,有机肥、柴油、/***等排放系数仍有较大的不确定性。对于集约化蔬菜种植系统,lca认证审核机构,有机肥的温室气体排放系数对于碳足迹的准确评估起到关键性作用。对于***尺度上碳足迹的评估,田间过程中N2O排放应该采取土壤氮残留量(SoilNsurplus)或者氮肥施用量与N2O排放响应经验模型来估算,而不是采用单一的IPCCN2O排放系数来进行估算。
此外,LCA认证需要更加深入地探讨造成不同区域(省份)农作物碳足迹差异的具体原因,需要更加明确分析不同区域碳足迹的特点和减排潜力,为制定区域化和有针对性的温室气体减排措施提供思路。因为农田土壤碳氮循环紧密耦合,未来的研究还需要进一步将碳足迹研究与氮足迹研究相结合,探讨农作物生产过程中碳氮足迹的相互关系,以更加地评价我国粮食生产对生态环境的综合影响,推动我国农业源温室气体和活性氮的综合减排以及可持续农业的发展。
LCA产品生命周期对国内能源要求
LCA生命周期评价(LifeCycleAsses***ent,LCA)作为目前环境领域常用的评价的方法,对目前的环境过程定量评估、工艺环境效应评价、产品设计优化等诸多方面产生了深远的影响。其中,生命周期(LifeCycle)作为此种方法的核心,不仅是一个经济学术语,其概念还涉及环境、技术、经济、社会等多个领域,通常是指产品(工艺)“从摇篮到坟墓(CradletoGr***e)”的整个阶段的总和。产品从原材料、加工和再加工的生产过程,直到产品报废或处置构成了一个物质转化的生命周期。
化石燃料库存的枯竭和对可再生能源日益增长的需求,推动了光伏发电技术(PV)的发展。
目前在光伏市场上占据主导地位的代光伏技术(硅)的功率转换效率(PCE)高达27.6%。第二代光伏技术,通常采用作为活性材料,很大程度上降低了制作成本。如今,第三代光伏技术正在采用各种新颖、廉价和通用的材料,包括有机和离子系统,以取代传统的活性材料,第三代光伏组件的出现将进一步降低成本,提高可扩展性,lca认证培训机构,增加太阳能电池部署的灵活性。
产品LCA生命周期是众多定义中,以化***(ISO)、国际环境毒理学和化学学会(SETAC)、欧洲联盟的定义具。
ISO定义为:汇总和评估一个产品(或服务)体系生命周期间的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响的方法;
SETAC定义为:通过对能源、原材料消耗及污染排放的识别与量化来评估有关一个产品的过程或活动的环境负荷的客观方法;
欧盟定义为:基于对产品生产过程活动从原材料获取到其终处置的调查,定量评估产品的环境负荷的方法。以上定义共同反映了LCA的一个核心:对产品、生产、服务“从摇篮到坟墓”的整个生命过程造成的所有环境影响的分析和评估。
产品的碳足迹评价必须对原材料提取到废物处置的所有阶段的生命周期内的碳排放进行、准确的量化评价。生命周期评价(LCA)相关标准为确定碳足迹提供了科学的方法和工具。
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