Numerous studies have investigated the WFEP [1e3,9e17],
and the methods can be categorized into two groups. One is a
bottom-up approach that defines the WFEP by multiplying the
energy production by the water intensity parameters; this includes
water required both directly and indirectly (e.g., crude
petroleum production for power generation, feedstock for bioethanol
production) [2,9e11,14,18,19]. The other is a hybrid
approach coupled with a bottom-up approach and a life-cycle
assessment (LCA) method based on an environmental inpute
output analysis model [20e23]; this includes water related to
energy consumption (e.g., water required to produce vehicles
that use biodiesel) as well as production processes [15,24].
A bottom-up approach is very versatile because it is simple,
although there is a danger of double-counting. However, a hybrid
approach is more suitable when the microscopic process flows
(such as the energy consumption of a factory) are fixed, but care
must be taken when allocating between multiple energy sectors or
commodities (e.g., does water that is used to produce biodieselbased
vehicles belong to the factory sector or the automobile
sector?). Thus we have adopted a bottom-up approach, since we
include multiple energy commodities and it is difficult to identify
their entire process of production and consumption. We then
calculate the WFEP by multiplying the energy production (in GJ)
by the water requirement content (WRC) of energy production
(m3/GJ). By using national energy statistics [8], we define the
domestic production of crude oil, condensate, petroleum products,
natural gas, lignite, and electric power generation, from 1986 to
2010. Electric power is further categorized into ten groups based
on the generation process: fuel oil, coal/lignite, natural gas, diesel,
hydro, geothermal, solar, solid biomass, biogas, and wind. We also
included domestic biomass energy production from solid biomass
(fuel wood, charcoal, paddy husk, bagasse, and agricultural waste),
biogas, bioethanol, and biodiesel, from 2006 to 2010
การศึกษาจำนวนมากได้สืบสวน WFEP [1e3, 9e17],และวิธีการที่สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หนึ่งคือการวิธีล่างสายที่กำหนด WFEP การคูณการผลิตพลังงาน ด้วยพารามิเตอร์ความเข้มน้ำ ซึ่งรวมถึงน้ำต้องทั้งโดยตรง และทางอ้อม (เช่น น้ำมันผลิตปิโตรเลียมการผลิตพลังงาน วัตถุดิบสำหรับ bioethanolผลิต) [2, 9e11, 14, 18, 19] อื่น ๆ ที่เป็นลูกผสมวิธีการควบคู่ไปกับวิธีการแบบล่างขึ้นและวงจรชีวิตวิธีประเมิน(ผลิตภัณฑ์ LCA) ตาม inpute สิ่งแวดล้อมผลวิเคราะห์แบบจำลอง [20e23]; ซึ่งรวมถึงน้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน (เช่น น้ำการสร้างยานพาหนะที่ใช้ไบโอดีเซล) และกระบวนการผลิต [15,24]วิธีล่างขึ้นเป็นอเนกประสงค์ได้ง่ายแม้ว่าจะมีอันตรายสองการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม ผสมวิธีได้เมื่อไหลการใช้กล้องจุลทรรศน์(เช่นการใช้พลังงานของโรงงาน) คงที่ แต่การดูแลจะใช้เมื่อปันส่วนระหว่างพลังงานหลายภาค หรือสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น ไรน้ำที่ใช้ในการผลิต biodieselbasedยานพาหนะเป็นของภาคโรงงานหรือรถยนต์ภาค) ดังนั้น เราได้นำวิธีการแบบล่างขึ้น แต่รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลาย และยากต่อการระบุกระบวนการทั้งหมดของการผลิตและการ เราแล้วคำนวณ WFEP การคูณการผลิตพลังงาน (ใน GJ)โดยปริมาณความต้องการน้ำ (WRC) การผลิตพลังงาน(m3/GJ) โดยใช้สถิติพลังงานแห่งชาติ [8], เรากำหนดผลิตภายในประเทศน้ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และไฟฟ้า สร้าง 1986 เพื่อ2010 การไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 10 กลุ่มตามเพิ่มเติมในกระบวนการสร้าง: น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ดีเซลไฮโดร ชีวมวลใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ ของแข็ง ก๊าซชีวภาพ ทางลม เรายังรวมชีวมวลในประเทศผลิตพลังงานจากชีวมวลของแข็ง(ไม้เชื้อเพลิง ถ่าน แกลบ ชานอ้อย และโป่ง),ก๊าซชีวภาพ bioethanol และไบโอ ดีเซล จากปี 2006 ถึง 2010
การแปล กรุณารอสักครู่..

การศึกษามากมายได้ศึกษา wfep [ 1e3,9e17 ] ,
และวิธีการสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม เป็นวิธีการที่กำหนด wfep
เป็นการคูณ
การผลิตพลังงานโดยน้ำเข้มพารามิเตอร์ ; นี้รวมถึง
น้ำที่ใช้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ( เช่นดิบ
ปิโตรเลียมการผลิตไฟฟ้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอล
) [ 2,9e11,14,18,19 ]อื่น ๆเป็นลูกผสม
แนวทางควบคู่ไปกับวิธีการจากล่างขึ้นบน และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( LCA )
ตาม inpute สิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ออกแบบ [ 20e23 ] ; นี้รวมถึงน้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ( เช่น น้ำ
ต้องผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล ) รวมทั้งกระบวนการผลิต [ 15,24 ]
ต้องเข้าหามีประโยชน์มาก เพราะมันเป็นเรื่องง่าย
แม้ว่าจะมีอันตรายของคู่นับ อย่างไรก็ตาม วิธีการไฮบริด
เหมาะมากขึ้นเมื่อไหลกระบวนการกล้องจุลทรรศน์
( เช่นการใช้พลังงานของโรงงาน ) จะคงที่ แต่การดูแลจะต้องดำเนินการเมื่อการจัดสรรระหว่าง
ภาคพลังงานหลาย หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ( เช่น ไม่น้ำที่ใช้ในการผลิต biodieselbased
ยานพาหนะเป็นของโรงงานภาค หรือรถยนต์
ภาค ? ) .เราจึงนำวิธีการจากล่างขึ้นบน ตั้งแต่เรา
รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหลายและมันเป็นเรื่องยากที่จะระบุ
กระบวนการทั้งหมดของการผลิตและการบริโภค เราก็ wfep
คำนวณโดยการคูณการผลิตพลังงาน ( GJ )
โดยความต้องการปริมาณน้ำ ( WRC )
การผลิตพลังงาน ( m3 / GJ ) โดยใช้สถิติพลังงานแห่งชาติ [ 8 ] เรานิยาม
ในการผลิตน้ำมันต่อดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินลิกไนต์ และการผลิตไฟฟ้าจาก 1986
2010 ไฟฟ้าเพิ่มเติม แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
ในกระบวนการผลิต น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน / ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ , ดีเซล ,
พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงาน ทึบ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และลม
เรายังรวมในการผลิตพลังงานจากชีวมวลชีวมวล
แข็ง ( ฟืน ถ่าน แกลบ กากอ้อย และนาข้าว , ของเสียทางการเกษตร ) ,
ก๊าซชีวภาพ เอทานอล และไบโอดีเซล ในปี 2010 จาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
