风力、光伏及生物质发电的生命周期CO2排放核算

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作者
郭敏晓
机构
[1] 清华大学
关键词
风力发电; 光伏发电; 生物质发电; 发电排放强度; 减排潜力;
D O I
暂无
年度学位
2012
学位类型
硕士
导师
摘要
为定量研究风力、光伏和生物质发电技术生命周期内的发电排放强度,根据ISO发布的关于LCA的一系列标准,建立了一套完整的LCA核算体系。应用该核算体系对一个风电场、一座光伏发电站和一座生物质发电厂进行了实例核算。核算包括划定系统边界、设定参数以及每个生命周期阶段的核算。 风力发电场生命周期划分为风机生产、风机运输、建筑材料产运、建设施工、运营和废弃处置六个阶段。核算结果表明,风电场生命周期发电排放强度为9.47gCO2/kWh,能源回报比为37.96。风机生产阶段能耗和CO2排放占比均为最大,分别为68.23%和67.18%。光伏发电站生命周期划分为原料生产、电池片生产、光伏组件组装、组件运输和废弃处置五个阶段。核算结果表明,光伏电站生命周期发电排放强度为292.4gCO2/kWh,能源回报比为6.71。原料生产阶段能耗和CO2占比均为最大,分别为72.84%和71.79%。生物质电厂的生命周期未计入植物生长阶段吸收CO2效应,重点考查发电排放强度,结果表明该值为527gCO2/kWh。 同等条件下(装机规模和设计寿命均为50MW和20年),可得三种技术的发电厂实际CO2减排量分别为219.87万吨,8.615万吨和199.8万吨。风力发电有着最高的减排潜力,生物质发电与之相当,而光伏发电则相对较小。
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页数:76
共 18 条
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