摘要:Qualtra是一种创新的10 MW地热电厂提案,采用闭环设计来减轻排放,确保没有直接释放进入大气。进行了彻底的评估,利用能量和自行量分析,生命周期评估(LCA),Exergo-Wergo-Wormanic Analysis和Exergo环境分析(EEVA)进行了彻底的评估。LCA结果,利用食谱2016中点方法,包括提供的所有环境指标。实施的技术可以避免Qualtra工厂的直接大气排放,因此环境影响主要是由于生命周期中的间接排放。与其他常规系统相比,全球变暖电位指标获得的结果约为6.6 g CO 2 eq/kWh。的贡献分析表明,施工阶段占主导地位,占几乎所有LCA中点类别影响的90%以上,不包括平流层臭氧耗竭,这是由操作和维持阶段的影响支配的,约为87%。端点指标,以使用归一化和加权在组件级别估算单个分数值。然后将所得的单分数用于Exergo环境分析(EEVA),突出了井系统作为最有影响力的贡献者,占总影响的约45%。对环境影响的其他实质性贡献包括冷凝器(21%),涡轮机(17%)和Hegeo(14%)。EXERGO-COANSONIC分析评估了主要工厂组件的成本分布,预计电力成本约为9.4 c€ /kWh。
人口增长、能源需求增加以及减少温室气体排放的迫切环境行动的需要对人类的能源转换过程的方法和实施提出了挑战,并要求仔细考虑用于设计和评估此类过程的工具和方法。在热力学范畴内,熵生成最小化、能量、能量能、第二定律和环境能分析方法是提供有关资源使用、转换效率和环境影响的定量信息的方法框架。这些方法结合起来,可以在我们未来能源基础设施(例如,增加可再生能源发电、氢能基础设施)的设计和优化中发挥重要作用。这篇小型评论的结构如下:第 2 节介绍能量和能量分析;第 3 节讨论熵生成最小化;第 4 节讨论环境能分析。目的是简要描述这些方法的核心方面,并引导读者阅读文献中进一步发展和说明核心思想的作品。