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近日,上海英格尔认证有限公司发布了一份名为《生命周期评价(LCA)指南-驱动工业领域降碳的决策引擎》的行业研究报告。这份报告主要探讨了生命周期评价(LCA)在工业领域降碳中的应用和优势,强调LCA作为一种系统评估产品或服务全生命周期环境影响的方法论,能够为工业领域降碳提供全方位的决策支持。报告中详细介绍了LCA的概念、技术框架、核心原则和方法论体系,并分析了工业领域碳排放的现状与挑战,以及LCA在降碳中的具体应用优势。此外,报告还展望了LCA在未来工业降碳中的技术创新、数据平台建设和模型优化等方面。这份报告中包含了大量关于工业领域降碳的宝贵信息和策略,对于企业和政策制定者来说具有重要的参考价值。
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工业领域的降碳行动是全球应对气候变化的关键。据国际能源署(IEA)统计,2023年工业领域碳排放占全球能源相关碳排放的33%,其中能源密集型行业如钢铁、化工、水泥等的排放占比尤为突出。随着各国“双碳”目标的相继提出,工业领域面临着前所未有的降碳压力。
生命周期评价(LCA)作为一种系统评估产品或服务全生命周期环境影响的方法论,能够从原材料获取、生产制造、运输销售、使用维护到废弃处理的整个链条,量化各环节的碳排放,为工业领域降碳提供全方位的决策支持。
工业领域的碳排放现状令人担忧。2023年全球工业领域化石能源消耗占终端能源消耗的35%,由此产生的二氧化碳排放占工业总排放的80%以上。工业原材料和产品的运输过程也产生可观的碳排放,全球工业物流运输的碳排放占工业领域总排放的10%-15%。一些高耗能生产工艺本身会产生大量碳排放,如水泥生产中的熟料煅烧过程,碳酸钙分解会释放大量二氧化碳,占水泥生产总排放的60%以上。
面对这一严峻形势,工业领域降碳需求迫切。市场与消费者期望低碳产品的需求日益增长,越来越多的采购商将碳足迹纳入供应商选择的重要指标。各国纷纷出台严格的碳减排政策,如欧盟的“绿色新政”提出到2030年将温室气体排放量较1990年减少55%,并实施碳边境调节机制(CBAM);中国提出“双碳”目标,要求2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,一系列行业碳排放标准和管控措施陆续出台。
LCA在工业领域降碳中具有明显优势。传统的降碳方法往往只关注生产制造环节的直接排放,而忽视了原材料生产、运输、使用和废弃处理等阶段的间接排放。LCA则覆盖产品全生命周期,通过全生命周期视角,企业能够全面把握碳排放的分布,避免因片面关注某一环节而导致整体减排效果不佳的问题。
LCA能够识别隐性碳排放源。在常规评估中,许多隐性碳排放源容易被忽略,如原材料生产过程中的远距离运输排放、零部件供应商的间接排放等。LCA通过详细的清单分析,能够识别这些隐藏的排放源。
LCA为企业提供决策支持。LCA可为新技术的研发提供方向,通过LCA识别生产过程中的高排放环节。LCA帮助企业评估供应链各环节的碳排放,选择低碳排放的供应商。在产品设计阶段应用LCA,可从源头降低碳排放。
未来,LCA将在工业领域降碳中发挥更大作用。随着数字技术的快速发展,LCA将与大数据、物联网、人工智能等技术深度融合。通过物联网设备实时采集生产过程中的各种数据,利用大数据技术对海量数据进行分析和处理。构建全球统一的LCA数据平台,整合各行业、各地区的LCA基础数据,实现数据的共享和互通。这将大大降低企业开展LCA的成本和难度,提高数据的可靠性和可比性,推动LCA的广泛应用。
全球各国将进一步加强对工业领域碳减排的政策支持和监管力度,碳税、碳交易等政策工具将得到更广泛的应用。消费者对低碳产品的需求将持续增长,绿色采购、可持续消费理念将深入人心。在全球应对气候变化的背景下,国际社会对LCA的认可度将不断提高,LCA将成为国际间贸易和合作的重要技术支撑。各国将加强在LCA方法学、数据共享、认证标准等方面的国际合作。
这篇文章的灵感来自于《生命周期评价(LCA)指南-驱动工业领域降碳的决策引擎》报告。除了这份报告,还有一些同类型的报告也非常有价值,推荐阅读。这些报告我们都收录在同名星球,可以自行获取。
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