FRAMEWORK ) ............................................................................................................................................. 19 T ABLE 5-1 - LCIA RESULTS FOR THE ENTIRE LIFE CYCLE OF THE F AIRPHONE 5 ( BASELINE SCENARIO , 3 YEARS OF USE ) .............. 30 T ABLE 5-2 - LCIA RESULTS FOR THE F AIRPHONE 5 PRODUCTION , SPLIT PER MODULE , FINAL ASSEMBLY AND PACKAGING ......... 31 T ABLE 5-3 - LCIA RESULTS FOR THE PRIMARY PCBA OF THE F AIRPHONE 5, PER COMPONENT GROUP ................................. 34 T ABLE 5-4 - LCIA RESULTS FOR THE SECONDARY PCBA OF THE F AIRPHONE 5, PER COMPONENT GROUP ............................. 35 T ABLE 5-5 - LCIA RESULTS FOR THE ULTRA - WIDE CAMERA MODULE OF THE F AIRPHONE 5, PER PART .................................. 37 T ABLE 5-6 - LCIA RESULTS FOR THE MAIN CAMERA MODULE OF THE F AIRPHONE 5, PER PART ............................................ 37 T ABLE 5-7 - LCIA RESULTS FOR THE FRONT CAMERA MODULE OF THE F AIRPHONE 5, PER PART .......................................... 38 T ABLE 5-8 - LCIA RESULTS FOR THE DISPLAY MODULE OF THE F AIRPHONE 5, PER PART ..................................................... 39 T ABLE 5-9 - LCIA RESULTS FOR THE LOUDSPEAKER MODULE OF THE F AIRPHONE 5, PER PART ............................................ 39 T ABLE 5-10 - LCIA RESULTS FOR TRANSPORT F AIRPHONE 5, PER TRANSPORT SECTION ..................................................... 40 T ABLE 5-11 - LCIA RESULTS FOR E O L OF THE F AIRPONE 5, PER TREATMENT STEP ( BASELINE MODELLING , MATERIAL RECOVERY
摘要私营部门越来越多地制定旨在实现净阳性结果的生物多样性策略。生命周期影响评估(LCIA)方法论是量化“生物多样性足迹”的领先方法,为生物多样性缓解策略提供了基础线。但是,在这种情况下,现有LCIA方法之间的差异仍在研究。使用大型农业组织案例研究,我们比较了两种LCIA方法论的生物多样性足迹:LC-Impact和配方2016。结果差异很大,LC影响归因于进口牲畜饲料的国际土地使用变化和食谱2016的最大影响,强调了与其他途径相关的进口饲料(例如用水量(例如用水)的影响,例如,诸如养殖场外的饲料,以及属性的GHG排放。这些差异表明,使用不同的方法可能会导致企业生物多样性策略和优先级的显着不同。为了设计有效的生物视业策略,公司必须解决生物多样性足迹方法的不确定性,并且需要进一步的研究以确保这些方法采取有效的行动来打击全球生物多样性损失。
抽象背景NHS的目标是在2032年将其碳排放量减少80%。其策略的一部分是使用对环境有害影响较小的药物。一氧化二氮目前在NHS内广泛使用。一氧化二氮,如果释放到大气中,则具有重大的环境影响。通过penthrox“绿口哨”装置传递的甲氧基氟烷是一种短作用的镇痛药,被认为与一氧化二氮相比具有较小的环境影响。使用制造商,在线资源和LCIA库存生产的数据,对penthrox制造和使用的所有产品和过程的生命周期影响评估(LCIA)。在OpenLCA中分析了这些数据。影响数据与现有的关于一氧化二氮和硫酸吗啡的数据进行了比较。结果该LCIA发现penthrox具有0.84 kg二氧化碳等效的气候变化效应(CO 2 E)。原材料和生产过程促成了penthrox在所有类别中的大部分影响,原材料占气候变化总影响的34.40%。penthrox的气候变化影响减少了CO 2 E的117.7倍。7 mg的100 mg/100 mL硫酸静脉硫酸盐的气候变化效应为0.01 kg CO 2 e。结论该LCIA表明,当专门研究气候变化影响时,penthrox设备的总体“摇篮到宽度”环境影响要好于一氧化二氮。对静脉注射吗啡等效剂量的气候变化影响甚至更低。切换到使用吸入的甲氧基氟烷,而不是在某些临床情况下使用一氧化二氮可以帮助NHS达到其碳排放降低靶标。
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ISO 14040:2006 describes the principles and framework for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, the relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements
生命周期评估 (LCA) 是一种评估产品或服务在其整个生命周期内对环境影响的方法。一般来说,LCA 包括四个阶段 (ISO 2006b),如图 1.1 所示。在第一阶段,明确目标,包括定义执行 LCA 的功能单元。设定调查系统的边界,选择所需的影响类别,并确定假设和限制。在清单分析期间,收集所需的材料和输入,以及整个生命周期产生的排放和输出。第三步是生命周期影响评估 (LCIA),旨在根据生命周期清单 (LCI) 结果量化潜在的环境影响及其重要性。在影响评估中,应用了表征模型,例如此处为 LC-IMPACT 方法介绍的模型。这些模型中开发的特征因子表明每单位压力源(例如每千克资源使用或排放的排放量)对环境的影响。为了使影响具有可比性,结果以等效单位计算,例如 DALY(对人类健康影响的伤残调整生命年)或 PDF(生态系统质量的潜在消失物种比例)。
1.1. 简介 1.1.1. 一般背景 生命周期评估 (LCA) 是一种评估产品或服务在其整个生命周期内对环境影响的方法。一般来说,LCA 包括四个阶段 (ISO 2006b),如图 1.1 所示。在第一阶段,明确目标,包括定义要进行 LCA 的功能单元。设定被调查系统的边界,选择所需的影响类别,并确定假设和限制。在清单分析期间,收集所需的材料和输入,以及整个生命周期产生的排放和输出。第三步是生命周期影响评估 (LCIA),旨在根据生命周期清单 (LCI) 结果量化潜在的环境影响及其重要性。在影响评估中,应用了表征模型,例如这里为 LC-IMPACT 方法介绍的模型。这些模型中开发的特征因子表明每单位压力源(例如每千克资源使用或排放的排放量)对环境的影响。为了使影响具有可比性,结果以等效单位计算,例如 DALY(对人类健康影响的伤残调整生命年)或 PDF(生态系统质量的潜在消失物种比例)。
AC 交流电 aFRR 自动频率恢复储备 BRP 平衡责任方 BESS 电池储能系统 BMS 电池管理系统 CED 累积能量需求 DC 直流电 EF 环境足迹 ESG 环境、社会和公司治理 EU 欧盟 FU 功能单元 DoD 放电深度 EOL 寿命终止 FCR-D 频率遏制储备 – 干扰 FCR-N 频率遏制储备 – 正常 FFR 快速频率储备 IEA 国际能源署 GWP 全球变暖潜能值 GHG 温室气体 ISO 国际标准化组织 LCA 生命周期评估 LCI 生命周期清单 LCIA 生命周期影响评估 LiB 锂离子电池 LFP 磷酸铁锂 LMO 锂锰氧化物 LTO 钛酸锂 mFRR 手动频率恢复储备 NMC 锂镍锰钴氧化物 NaS 硫钠 PbA 铅酸电池 PCS 电力转换系统 PEF 产品环境足迹 PEFCR 产品环境足迹分类规则 RoW 世界其他地区 RRF 恢复和弹性设施 SvK Svenska kraftnät TSO 传输系统操作员 V oc 开路电压 VRB 钒氧化还原
List of Acronyms and Abbreviations ABM agent-based model ADOPT Automotive Deployment Options Projection Tool AM Additive Manufacturing AWARE-US Available Water Remaining for the United States BEAM Behavior, Energy, Autonomy, and Mobility BEIOM Bio-based circular carbon economy Environmentally-extended Input- Output Model BioAGE Bioeconomy Air emissions Greenhouse gas emissions, and Energy use model CE Circular Economy CECE Circular Economy Capacity Expansion celavi循环经济生命周期评估和可视化框架CSV分离值DID dmt DMT DMT二甲基苯甲酸二甲酸DREEM动态动态稀有地球生产需求EEIO EEIO EEIO环境扩展输入能源效率EERE EERE EREW GREET Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Technologies GSR GeoSpatial Roadmap HTML HyperText Markup Language) ISCEM Iron & Steel CE Model ISO International Organization for Standardization kg kilogram LCA life cycle assessment LCI life cycle inventory LCIA life cycle impact analysis LDRD Laboratory Directed Research and Development LiAISON Life cycle Analysis Integration into Scalable Open-source Numerical models LIBRA Lithium-Ion Battery Resource评估MA3T先进汽车技术的市场接受MFA材料流量分析MFI材料流过行业MJ Megajoules NDFEB Neodomium Magnets或Operations研究PET PET聚乙二醇terephene terephenate pi主要研究员