2种引起气候变化的温室气体包括二氧化碳(CO2) - 由于化石燃料(煤炭,天然气和石油)燃烧而进入大气;甲烷(CH4) - 在化石燃料的生产和运输过程中以及牲畜(某些类型的牲畜的消化系统)发出,称为反刍动物,例如牛,绵羊,山羊和其他农业实践,以及有机废物;和一氧化二氮(N2O) - 由于使用肥料,废水处理等,在耕种期间发出。后两种气体通常基于它们对气候变化的相对影响,即全球变暖潜力(GWP)。甲烷的GWP是100年来CO2的27-30倍,而一氧化二氮的GWP为273倍CO2倍(Joiner and Toman,2023)。
本出版物是南非全球野生动植物计划 (GWP) 年度会议上一系列小组讨论和演讲者演讲的汇编。内容由世界银行集团汇编和编辑。本出版物的内容和调查结果不反映 GWP、世界银行集团或 GEF 的观点。GWP、世界银行集团和 GEF 对本文所含信息的任何使用不承担任何责任。世界银行不保证本出版物中数据的准确性。本出版物中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位作出任何判断,也不意味着对此类边界的认可或接受。国际复兴开发银行/世界银行 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA 保留所有权利。
制冷剂 R32 的全球变暖潜能值 (GWP) 非常低,为 675。与 GWP 为 2088 的 R410A 相比,R32 对环境的影响显著降低——其对全球变暖的影响只有三分之一。此外,R32 不会对臭氧层产生负面影响,其臭氧消耗潜能值 (ODP) 为 0。此外,与 R410A 不同,R32 是一种单组分制冷剂,因此可以回收利用。
2种引起气候变化的温室气体包括二氧化碳(CO2) - 由于化石燃料(煤炭,天然气和石油)燃烧而进入大气;甲烷(CH4) - 在化石燃料的生产和运输过程中以及牲畜(某些类型的牲畜的消化系统)发出,称为反刍动物,例如牛,绵羊,山羊和其他农业实践,以及有机废物;和一氧化二氮(N2O) - 由于使用肥料,废水处理等,在耕种期间发出。后两种气体通常基于它们对气候变化的相对影响,即全球变暖潜力(GWP),通常将其转换为“二氧化碳等效碳”(CO2E)。甲烷的GWP是100年来CO2的27-30倍,而一氧化二氮的GWP为273倍CO2倍(Joiner and Toman,2023)。
气体的全球变暖潜力(GWP)是在每1千克的气体中反射到100年的能量与表面的能量之间的比率,而在同一时期内将用作参考的1千克CO 2反射。GWP取决于每种气体的浓度和寿命。ex。:同时发出的1千克CH 4和25公斤的Co 2将在整个世纪的排放后同时加热大气。
GWP EF AD E ············································ (1) 式中: E —— 每功能单位或单元过程的温室气体排放量,以二氧化碳当量(CO 2 e)表示; AD —— 温室气体活动数据,单位根据具体排放源确定; EF —— 温室气体排放因子,单位与活动数据的单位相匹配; GWP —— 全球变暖潜势,以政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新发布数据为准。
摘要:美国已开始前所未有的努力,到 2050 年实现所有经济部门的脱碳,这需要迅速部署可变可再生能源技术和电网规模的能源储存。抽水蓄能水电 (PSH) 是一种成熟的技术,能够提供电网规模的能源储存和电网弹性。关于与最先进的 PSH 技术相关的温室气体排放生命周期的信息有限。本研究的目的是对美国新的闭环 PSH 进行完整的生命周期评估,并评估输送到最近的电网变电站连接点的 1 kWh 储存电力所产生的全球变暖潜力 (GWP)。在本研究中,我们使用了处于初步许可阶段的 PSH 设施的公开数据。建模边界是从设施建设到退役。我们的结果估计,美国闭环 PSH 的 GWP 范围为 58 至 530 g CO2e kWh-1,其中储存的电网组合的影响最大,其次是设施建设中使用的混凝土。此外,PSH 场地特征会对 GWP 产生实质性影响,棕地场地的 GWP 比绿地场地低 20%。我们的结果表明,闭环 PSH 比其他储能技术具有气候优势。关键词:抽水蓄能水电、储能、生命周期评估、能源可持续性、水力、水力发电、温室气体排放 ■ 简介