Methodical improvements • Marginal vs total allocation in MRIO leads to three times higher impacts embodied in trade • Spatially-resolved global LUC impact assessment including land abandonment à 40% higher LUC impacts • REX3 database ( https://zenodo.org/records/10354283 ) covers 189 countries, 163 sectors & set impact categories: biodiversity loss from land use以及土地利用变化,水压力,气候和PM健康影响
1.3.范围和目标 本文的范围包括对建筑行业 LCA 的详细研究,重点关注其方法、应用和结果。本文旨在彻底了解 LCA 原则及其与建筑的相关性,探索 LCA 在行业中的各种应用,并讨论实施 LCA 的好处和挑战。本文的主要目标如下: a) 概述 LCA 原则和方法。b) 探索 LCA 在建筑行业的应用。c) 评估在建筑项目中实施 LCA 的结果和好处 d) 确定未来趋势并为加强 LCA 在建筑中的采用提供建议。通过实现这些目标,本文旨在为不断增长的可持续建筑实践知识做出贡献,并强调 LCA 在实现环境可持续性方面的重要作用。通过对 LCA 方法、应用和结果的全面分析,本文旨在为建筑行业的研究人员、从业人员和政策制定者提供宝贵的见解。最终目标是推动 LCA 作为建筑行业标准实践的广泛采用,促进更加可持续和对环境负责的行业。
有人的舱室、货舱和电子设备舱环境控制系统是所有军用和民用飞机的一部分。它还满足其他气动需求,如挡风玻璃除雾、机翼防冰、门密封、油箱增压和发动机舱通风。所有类型的军用/民用飞机的空调技术主要是空气循环空调。该系统基于焦耳或逆布雷顿循环,利用从主发动机/APU 压缩机抽取的高温高压引气。它不仅具有气动设备简单和固有紧凑的优势,而且还满足飞机的综合冷却和增压要求。关键词:空气管理系统、通风、湿度/
潜在(未来)功能是开采资源的原因。本研究试图描述有限 15 种资源的潜在功能和替代可能性。由于资源为人类提供不同的功能,因此有必要区分子影响类别。建议对影响类别进行以下区分:I 元素和配置,II 建筑和施工资源 III 能源载体子影响类别 I 包含许多具有非常不同潜在功能的不同元素和配置。要将元素和配置汇总为一个子影响分数,可以进行后续加权。建议根据元素或配置功能的当前经济价值来加权。但是,这些加权因子尚未提供。
1.1. 功能单元 本文件代表了经认证的环境产品声明 (EPD),该声明适用于位于欧洲场景中并在高风速条件下运行的陆上风电场的 SG 5.0-132 风力涡轮发电机。西门子歌美飒致力于风力涡轮机的设计和制造,以及风电场最终产品的安装调试和维护。因此,该公司充分了解其产品的整个生命周期。 所有结果均参考的功能单元是: 总参考流量为 3,704,084.783 MWh,用于将系统的所有输入和输出参考为 1 kWh。该参考流量代表 8 台 SG 5.0-132 WTG 在高风速条件下在其使用寿命期间(已设定为 20 年)预计的全部净发电量。西门子歌美飒能够提供不同类型的塔架,以寻求转子在高度的正确位置,从而优化所收集的能量。基准情景包括 84 米高的塔。随着不可再生传统能源资源的可预见枯竭,风能是满足不断增长的电力需求 1 的最可靠、最有效的可再生能源。此外,风能还是竞争力的保证,因为在大多数国家,风能是降低能源价格的因素。尽管风能与其他可再生能源具有共同的特点 - 避免二氧化碳排放,是一种取之不尽的资源,并降低了各国的能源脆弱性 - 但其工业特性和成熟度,加上发达的技术学习曲线,使其能够实现非常有竞争力的市场价格。风能将成为转变全球电力供应结构走向真正可持续能源未来的主导技术,该技术基于本土、无污染和有竞争力的可再生技术。
供应商的知识产权。严禁对数据库进行任何提取、复制和再现。不得复制、再现或提取服务中包含的任何数据库或数据,即使是部分复制、再现或提取。对数据库或服务中的数据的任何复制、提取和再现,包括使用网络爬虫或其他方式,即使是部分复制、提取和再现,都被视为侵犯版权和严重违反协议。严禁生成任何衍生数据或使用服务来创建数据库以在服务之外使用。客户不得对数据库或从数据库中提取的数据应用机器学习、人工智能或类似技术。客户不得对数据库进行逆向工程、反编译或反汇编。如果客户或用户违反本规定,供应商有权因每次违反而被处以 100,000 欧元的合同罚款。索赔和支付罚款并不妨碍供应商对任何额外损害赔偿要求提起法律诉讼。
1 意大利锡耶纳大学生物技术、化学和药学系 R2ES 实验室,53100 锡耶纳,意大利;marialaura.parisi@unisi.it(MLP);tosti@csgi.unifi.it(LT)2 胶体和表面科学中心(CSGI),50019 佛罗伦萨,意大利;barbara.mendecka@unifi.it(BM);daniele.fiaschi@unifi.it(DF);giampaolo.manfrida@unifi.it(GM)3 巴黎高科矿业大学,PSL 大学,观察、影响和能源中心(OIE),06904 Sophia Antipolis Cedex,法国;melanie.douziech@mines-paristech.fr(MD); paula.perez_lopez@mines-paristech.fr (PP-L.) 4 佛罗伦萨大学工业工程系,50135 佛罗伦萨,意大利 5 那不勒斯帕特诺佩大学科学技术系,80133 那不勒斯,意大利 * 通讯地址:sergio.ulgiati@uniparthenope.it (SU); isabelle.blanc@mines-paristech.fr (IB)
范围元素中的评估范围在附录A中列出,并指示已确定的NRM*子元素,并将包括在建筑物的上层建筑LCA的范围中。纳入范围内的子元素。