研究目的
研究HYSOL技术在多大程度上能够提高西班牙电力行业的发电可持续性,并开发与测试LCSA方法学。
研究成果
LCSA方法为评估环境、经济和社会维度的可持续性提供了灵活框架。HYSOL技术(尤其是结合生物甲烷的应用)在环境和社会可持续性方面有所改善,但存在经济劣势。该创新旨在提升聚光太阳能发电技术的可持续性及西班牙电力行业的可持续发展水平,不过没有替代方案能在所有维度表现最优,仍需进一步决策分析。
研究不足
时间的影响仅通过贴现率在经济维度上被考虑,而未涉及环境或社会方面。该研究未采用动态方法来预测未来技术、市场或社会趋势的变化。尽管建议使用层次分析法等多准则决策方法对结果进行汇总,但实际并未执行。
1:实验设计与方法选择:
该方法包括三个阶段——目标与范围界定、建模及工具应用(包含归因型与结果型生命周期评估、生命周期成本分析、多区域投入产出分析以及附带社会风险评估的社会生命周期评估),最后进行结果解读。采用可视化图表(可持续性王冠图)辅助决策。
2:样本选择与数据来源:
研究聚焦于HYSOL技术(以生物甲烷或天然气作为混合燃料)与传统CSP-PTC技术。原始清单数据由工程公司IDie S.L.和ACS-COBRA S.A.提供,生物甲烷数据来自Biogas Fuel Cell S.L.,并使用ecoinvent、WIOD和社会热点数据库等二级数据库数据。
3:实验设备与材料清单:
未明确列出;涉及聚光太阳能发电厂组件、生物甲烷与天然气系统及分析用计算工具。
4:实验流程与操作步骤:
定义系统边界、功能单位(1兆瓦时电力)及西班牙部署场景。应用多种分析工具计算可持续性指标,步骤包括数据收集、建模及结果解读。
5:数据分析方法:
使用SimaPro进行E-LCA,MRIO分析经济与社会维度,结合SHDB开展S-LCA。指标涵盖气候变化、水资源压力、生命周期成本、附加值、就业及社会风险。结果通过可持续性王冠图整合呈现。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容