涤纶纺织品的碳足迹评估与低碳措施

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产品碳足迹是指某个产品在整个生命周期内的各种温室气体的(GHG)排放,即从原材料生产一直到生产(或提供服务)、分销、使用和处置/再生利用等所有阶段的GHG排放。GHG包括二氧化碳(C02)、甲烷(CH4)、氮氧化物(N20)、氢氟碳化物(HFC)和全氟化碳(PFC)等。C02e表示二氧化碳当量,是衡量所有温室气体的全球增温潜势的一个计量单位。与碳排放密切相关的气候变化在全球范围引起广泛关注,产品生产和消费对环境的影响随之备受重视。通过产品碳足迹,可使人们全面了解产品在生命周期内各阶段的碳排放,利于采取低碳控制措施,引导低碳消费行为。纺织品的生命周期长、生产环节复杂,故碳足迹不易评估。本课题对涤纶长丝织物进行碳足迹评价,以期对纺织品的碳足迹评价和低碳化有所帮助。本课题根据《BS EN ISO14040》从“摇篮到大门”的定义和《PAS2050规范使用指南》推荐的产品碳足迹评价方法,初步建立了纺织品碳足迹评价模型。通过GaBi Education 4生命周期评价(LCA)软件,以涤纶长丝织物为对象,计算它从“摇篮到大门”即从原油开采到出印染厂大门这一生命周期阶段的碳足迹。经分析确定了对涤纶长丝织物碳排放影响较大的关键环节和重要因素,并针对这些关键环节或重要因素提出了一些低碳建议,并对这些低碳建议采用简单的评价模型进行了量化评估。本课题建立的评估模型包括研究对象的确定、产品生命周期过程图的绘制、数据的收集和碳足迹的计算四个部分。以100kg涤纶长丝织物为功能单位,根据GaBi Education 4生命周期评估软件的计算步骤,将涤纶纺织品从原油开采到出印染厂大门这一生命周期阶段分解成六个主要过程:乙烯的生产、乙二醇的生产、对二甲苯的生产、对苯二甲酸的生产、聚酯长丝的生产、织造和印染加工。在这六个主要过程中又包含了若干个小的生产过程,主要是每个阶段的所耗的水电等的生产过程。按照上述模型,通过GaBi Education4生命周期评估软件计算得出,从原油开采到出印染厂大门,100kg聚酯长丝织物的碳足迹为2570.10kg CO2e。其中乙烯生产阶段的碳排量为53.29kg CO2e,乙二醇生产阶段的碳排放量为36.96kg CO2e,对二甲苯生产阶段的碳排量为27.14kgC02e,对苯二甲酸生产阶段的碳排放量为103.09kgCO2e,聚酯长丝生产阶段的碳排放量为696.11kgC02e,织造和印染加工过程中的碳排放量为1654.4kgC02e。经分析,在设定的生命周期范围内,印染加工的碳排放对涤纶织物碳足迹影响最大,占碳排放总量的64.4%,其中蒸汽生产碳排放对印染加工的碳排放贡献了67.3%,因此蒸汽生产是印染加工低碳控制的关键因素。此外,电力生产占了总碳排放的14.3%,是低碳控制的另一重要因素。根据上述分析,本课题从能源和工艺两方面探讨了涤纶长丝织物生产加工的低碳措施。能源方面,设计了两个简单的计算模型来定量评估改变能源利用方式前后蒸汽生产和电力生产碳足迹的变化。经计算发现,将生产蒸汽所用的煤改为天然气后,生产100kg涤纶纺织品的碳排放降低772.19kgC02e,降低了原来的62.8%;将电力生产由火力发电改为风能发电后,在发电量相同的情况下,燃烧煤发电的碳足迹为277.8 kgC02e,以风能发电的碳足迹2.588kgC02e,降低了原来的99%。工艺方面,由于涤纶织物的染色目前仍然以高温高压染色为主,这是一个高耗能高碳排的传统染色工艺,因此本课题就具有低碳潜势的涤纶染色工艺进行了碳足迹评估。经紫外激光改性后的涤纶织物可使接下来的染色温度降低,所用的染化料减少,具有一定的低碳潜势。经碳足迹计算发现,在K/S值相近和染色牢度变化不大的前提下,激光未改性织物的染色工艺碳排放量为11.47kgC02e,而激光改性织物的染色工艺碳排放为14.48 kgC02e。显然,后者碳排放大于前者,与预期结果相反。然而,这并不能否定激光改性涤纶织物的低碳潜势,因为在实验室条件下处理的织物量很小,但激光设备耗电量却很大。若在工业生产条件下可提高激光器的加工功率,那么单位质量产品的耗电量就会有较大幅度的降低,即在工业生产条件下很可能具有低碳潜势和较低的环境影响。
摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 温室效应与气候变暖第14-16页
        1.1.1 温室效应的定义第14页
        1.1.2 气候变暖的原因第14页
        1.1.3 气候变暖的影响第14-16页
    1.2 国内外应对气候变化的相关情况第16-19页
        1.2.1 国际上应对气候变化的举措第16-18页
        1.2.2 中国应对气候变化的举措第18-19页
    1.3 生命周期评价的发展概况第19-24页
        1.3.1 生命周期评价的概念第19页
        1.3.2 生命周期评价的产生背景第19-20页
        1.3.3 生命周期评价的步骤第20-23页
        1.3.4 生命周期的评价研究现状第23-24页
    1.4 碳足迹的核算第24-31页
        1.4.1 碳足迹定义第24页
        1.4.2 碳足迹的计算第24-26页
        1.4.3 国际上碳足迹分析方法的应用研究第26页
        1.4.4 碳足迹核算标准概述第26-28页
        1.4.5 相关软件简介第28-30页
        1.4.6 纺织品碳足迹评估的特点第30-31页
第二章 纺织品碳足迹生命周期评价模型第31-35页
    2.1 研究目的的确定第31-32页
        2.1.1 研究背景及意义第31-32页
    2.2 过程图的绘制第32-33页
        2.2.1 绘制过程图第32页
        2.2.2 确定功能单位第32-33页
    2.3 数据收集第33-34页
    2.4 碳足迹计算第34-35页
第三章 涤纶纺织品的碳足迹评估第35-59页
    3.1 乙烯生产阶段的碳足迹评估第35-39页
        3.1.1 生产乙烯的工艺第35页
        3.1.2 清单分析第35-37页
        3.1.3 生产乙烯的碳足迹第37-39页
    3.2 乙二醇生产阶段的碳足迹评估第39-44页
        3.2.1 生产概况第39页
        3.2.2 数据的收集第39-41页
        3.2.3 清单分析第41-42页
        3.2.4 碳足迹的计算第42-44页
    3.3 对二甲苯生产阶段的碳足迹评估第44-47页
        3.3.1 生产流程第44页
        3.3.2 数据的收集第44-45页
        3.3.3 清单分析第45-46页
        3.3.4 碳足迹的计算第46-47页
    3.4 对苯二甲酸生产阶段的碳足迹评估第47-51页
        3.4.1 生产流程第47-48页
        3.4.2 数据的收集第48-50页
        3.4.3 清单分析第50-51页
        3.4.4 碳足迹的计算第51页
    3.5 聚酯长丝生产的碳足迹评估第51-54页
        3.5.1 聚酯的生产工艺第51-52页
        3.5.2 数据收集第52-53页
        3.5.3 清单分析第53页
        3.5.4 碳足迹计算第53-54页
    3.6 织造与染整阶段碳足迹评估第54-57页
        3.6.1 加工工艺第54-55页
        3.6.2 数据采集第55-56页
        3.6.3 清单分析第56页
        3.6.4 碳足迹的计算第56-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第四章 低碳措施讨论及评估第59-67页
    4.1 能源方面的低碳措施讨论第59-61页
        4.1.1 减少蒸汽碳足迹的低碳措施和评估第59-61页
        4.1.2 风能发电的低碳评估第61页
    4.2 工艺方面的低碳措施讨论第61-65页
        4.2.1 激光改性后织物的染色工艺的确定第62-64页
        4.2.2 碳足迹的计算第64-65页
    4.3 本章小结第65-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论部分第67页
    5.2 论文存在的不足第67-68页
    5.3 展望部分第68-69页
参考文献第69-72页
附录一 与碳足迹相关的概念和术语第72-73页
附录二 部分温室气体的全球变暖潜势第73-75页
致谢第75页
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