Environmental Sustainability Assessment of Electricity from Fossil Fuel Combustion: Carbon Footprint
Copyright © 2010 SciRes. LCE
87
Is more important than ozone depletion (OD) or atmospheric
acidification (AA)? Achieving sustainability in
electricity production requires the consideration and
evaluation of all relevant environmental impacts at the
same time. But the use of CFP is justified from the economic
point of view. Since the Kyoto Protocol, carbon
credits came into existence; is a tradable permit scheme
that creates a market for reducing GHG emissions by
giving a monetary value to the cost of polluting the air
[5]. Three market-based mechanisms are set up to help
countries to achieve their reductions:
International emission trading–carbon credit market
Clean development mechanisms
Joint implementation
The perspective of the Life Cycle Assessment (LCA)
permits evaluate the influence of all processes considered
in the system boundaries of different technologies and
evaluate alternatives to reduce emissions. CFP is made
up of the sum of two parts: the primary footprint measuring
direct emissions of CO2 from burning fossil fuels
and the secondary footprint measuring indirect emissions
from the whole lifecycle of the product.
2. Methodology
LCA was used as the main methodology to obtain emission
values. It was done following the principles and
stages proposed by ISO in the normalization procedure
14040 [6]. It assesses all steps involved in electricity
generation as is showed in Figure 1 where system
boundaries are represented. A cradle to gate analysis
would be carried out considering that relative contributions
of the downstream processes are expected to be
independent of the used technology. Neither decommissioning
of the plant nor disposal of the materials were
considered due to lack of data. For this study the functional
unit was established as the production of 1 kWh as
proposed by Gagnon et al. [7] being inappropriate comparisons
of systems based upon installed capacity.
For the analysis, both life cycles have been divided in
upstream processes (that includes exploration and production/
extraction of the fossil fuel, transport to the
power plant and construction of the infrastructure to
transport it), construction of the power plant, combustion
at plant (including all the materials needed to the correct
functioning) and the disposal of waste and wastewater
from the combustion as it is showed in Figure 2.
SimaPro 7.2® software was used as LCA tool using
the Ecoinvent [8] database that refers data to Spain in the
year 2000. It assumes that technology is the average installed
in Spain. The average net efficiency of Spanish
HC power plants is 35,8% and the assumed capacity is
450 MW. On the other hand, average installation technology
for the NG plant is 100MW, with an efficiency of
47%.
Figure 1.
สิ่งแวดล้อมการประเมินความยั่งยืนของการไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล: คาร์บอนฟุตพริ้น
ลิขสิทธิ์© 2010 SciRes LCE
87
มีความสำคัญมากกว่าการสูญเสียโอโซน (OD) หรือบรรยากาศ
กรด (AA)? การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการบรรลุ
การผลิตไฟฟ้าต้องพิจารณาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
เวลาเดียวกัน แต่การใช้ CFP เป็นธรรมทางเศรษฐกิจจาก
มุมมอง เนื่องจากพิธีสารเกียวโตคาร์บอน
เครดิตเข้ามาในชีวิต; เป็นโครงการที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขาย
ที่สร้างตลาดสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
ให้ค่าเงินค่าใช้จ่ายของมลพิษทางอากาศ
[5] สามกลไกตามตลาดมีการตั้งค่าที่จะช่วยให้
ประเทศเพื่อให้เกิดการลดลงของพวกเขา
การปล่อยนานาชาติซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาด
กลไกการพัฒนาที่สะอาด
การดำเนินงานร่วมกัน
มุมมองของการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)
ใบอนุญาตการประเมินอิทธิพลของกระบวนการทั้งหมดที่ถือ
ใน ขอบเขตของระบบการทำงานของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันและ
ประเมินทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซ CFP ทำ
ขึ้นจากการรวมกันของสองส่วน: รอยหลักวัด
การปล่อยโดยตรงของ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และรอยมัธยมวัดการปล่อยมลพิษทางอ้อม
จากวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์.
2 วิธี
LCA ถูกใช้เป็นวิธีการหลักที่จะได้รับการปล่อย
ค่า มันก็ทำตามหลักการและ
ขั้นตอนที่เสนอโดยมาตรฐาน ISO ในขั้นตอนการฟื้นฟู
14,040 [6] มันประเมินทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการผลิตไฟฟ้า
รุ่นที่เป็นที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 1 ซึ่งระบบ
จะแสดงขอบเขต อู่ที่วิเคราะห์ประตู
จะได้รับการดำเนินการพิจารณาว่าผลงานญาติ
ของกระบวนการต่อเนื่องที่คาดว่าจะ
เป็นอิสระจากเทคโนโลยีที่ใช้ ทั้งการรื้อถอน
ของพืชหรือการกำจัดของวัสดุที่ได้รับ
การพิจารณาเนื่องจากการขาดข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช้งานได้
เป็นที่ยอมรับของหน่วยการผลิต 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในขณะที่
เสนอโดยแก็กนอน et al, [7] เป็นรถที่ไม่เหมาะสม
ของระบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตั้ง.
สำหรับการวิเคราะห์ทั้งวงจรชีวิตได้ถูกแบ่งออกใน
กระบวนการต้นน้ำ (ที่มีการสำรวจและการผลิต /
การสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิล, การขนส่งไปยัง
โรงไฟฟ้าและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ขนส่ง), การก่อสร้างโรงไฟฟ้า, การเผาไหม้
ที่โรงงาน (รวมถึงวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นในการที่ถูกต้อง
การทำงาน) และการกำจัดของเสียและน้ำเสีย
จากการเผาไหม้ในขณะที่มันจะแสดงให้เห็นในรูปที่ 2
SimaPro 7.2®ซอฟแวร์ที่ใช้เป็น LCA เครื่องมือที่ใช้
Ecoinvent [8] ฐานข้อมูลที่หมายถึงข้อมูลไปยังประเทศสเปนใน
ปี 2000 สันนิษฐานว่าเทคโนโลยีเป็นค่าเฉลี่ยที่ติดตั้ง
ในประเทศสเปน ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสุทธิสเปน
โรงไฟฟ้า HC เป็น 35,8% และความสามารถสันนิษฐานว่าเป็น
450 เมกะวัตต์ บนมืออื่น ๆ , เทคโนโลยีการติดตั้งเฉลี่ย
สำหรับโรงงาน NG เป็น 100MW ด้วยประสิทธิภาพของ
47%.
รูปที่ 1
การแปล กรุณารอสักครู่..
