来自水溶液的碳酸的当前和未来影响:全球区域化的生命周期评估模型
Vanessa Schenker1, Stephan Pfister1
1Chair of Ecological Systems Design, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Laura-Hezner-Weg 7, CH-8093 Zurich, Switzerland.
用于脱碳技术的生产正在迅速增长. 新模型显示,与传统技术相比,直接提取方法显著增加了气候和水资源短缺的影响.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 对于电动汽车和能源存储等脱碳技术至关重要.
- 随着需求的不断增长,需要增加原材料生产和开发新的矿床.
- 评估生命周期影响对于防止未来环境负担转移至关重要.
研究的目的:
- 开发一个全球生命周期库存模型,从盐水中提取.
- 将特定地点的参数与全球视角相结合,考虑到技术进步.
- 为了解决产量评估中的数据缺口.
主要方法:
- 从盐水中生产碳酸的定义核心参数.
- 开发了数据差距分析的系统方法.
- 采用基于类的结构对30个映射的过程,量化环境和技术流.
- 覆盖了25个地点,占目前基于盐的碳酸生产和未来潜力的90%.
主要成果:
- 使用直接提取的场所平均比传统场所高出7倍的气候变化影响.
- 由于处理的盐水量较大,直接取的水稀缺影响平均翻了一番.
- 该模型成功地整合了特定地点的数据,以进行全球评估.
结论:
- 直接提取技术虽然满足了需求,但对环境造成的负担要高得多.
- 在全球能源转型的背景下,生命周期评估对于可持续的采购至关重要.
- 开发的模型为分析生产对电池制造等下游行业的影响提供了一个工具.
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