塑料制品对生命周期、欧洲能源消费和温室气体排放的影响
建筑材料的生命周期评估与环境影响分析

建筑材料的生命周期评估与环境影响分析随着全球环保意识的不断提高,建筑行业对于使用环保材料的需求也日益增加。
为了准确评估建筑材料的环境影响,人们开始采用生命周期评估(LCA)方法。
本文将介绍建筑材料的生命周期评估以及其对环境的影响。
一、什么是生命周期评估(LCA)生命周期评估是一种结合环境科学与工程学的方法,用于评估产品在整个生命周期内对环境的影响。
它包括原材料采集、生产制造、运输、使用和废弃阶段。
通过对这些环节的评估,我们可以综合考虑产品对能耗、废物产生、温室气体排放等环境因素的影响。
二、建筑材料的生命周期评估建筑材料的生命周期评估主要包括以下几个方面:1. 原材料采集:评估材料的取得过程对环境的影响。
比如,木材的采伐是否遵循可持续发展原则,矿石开采是否对地表环境造成破坏等。
2. 制造过程:评估材料的生产制造工艺是否环保。
例如,采用低能耗、低污染的生产工艺的建筑材料对环境的影响较小。
3. 运输:评估材料在运输过程中对能源消耗和温室气体排放的影响。
选择靠近建筑工地的供应商可以减少运输所带来的环境负担。
4. 使用阶段:评估建筑材料在建筑中使用的性能以及对能源消耗、室内空气质量等方面的影响。
比如,选择具有良好能效的隔热材料可以减少能源消耗。
5. 废弃阶段:评估材料在废弃后的处理方式对环境的影响。
例如,采用可以回收利用的建筑材料可以减少废弃物的产生。
三、环境影响分析除了生命周期评估外,对建筑材料的环境影响还可以进行进一步的分析。
1. 能源消耗:建筑材料在生产过程中消耗的能源对环境影响较大。
通过对不同材料的能耗进行比较,可以选择更环保的材料。
2. 温室气体排放:建筑材料的生产和运输过程中会产生大量的温室气体排放。
评估材料的温室气体排放量可以帮助我们选择低碳材料,减少对气候变化的负面影响。
3. 水资源消耗:一些建筑材料在生产过程中消耗大量的水资源。
评估材料的水资源消耗可以帮助我们选择水效率更高的材料。
4. 废物产生:建筑材料的生产和使用过程中会产生大量的废弃物。
塑料污染对环境和人类健康有哪些危害

塑料污染对环境和人类健康有哪些危害在我们的日常生活中,塑料无处不在。
从购物袋到食品包装,从一次性餐具到各种塑料制品,塑料给我们带来了极大的便利。
然而,当我们享受这种便利的同时,塑料污染也正成为一个日益严重的全球性问题,对环境和人类健康造成了诸多危害。
塑料污染对环境的危害是多方面且深远的。
首先,塑料在自然环境中难以降解。
普通的塑料需要数百年甚至上千年的时间才能分解,这意味着大量的塑料垃圾会在环境中长时间存在。
它们散落在陆地、海洋、河流和湖泊中,破坏了生态系统的平衡。
在陆地上,塑料垃圾堆积如山,侵占了大量的土地资源。
这些垃圾不仅影响了土地的美观,还可能阻碍土壤的透气性和水分渗透,影响植物的生长和土壤的肥力。
在一些地区,塑料垃圾被风吹到田野和森林中,对野生动物的栖息地造成了破坏。
而在海洋中,塑料污染的危害更加严重。
据统计,每年有数百万吨的塑料垃圾进入海洋。
这些塑料垃圾在海面上漂浮,形成了巨大的“垃圾带”。
一些塑料碎片会被海洋生物误认为是食物而吞食,导致它们的消化系统堵塞,甚至死亡。
海龟会被塑料绳缠住,无法游动;海鸟会误食塑料颗粒,导致它们的胃里充满了无法消化的塑料,最终饥饿而死。
此外,塑料垃圾还会吸附海水中的有毒化学物质,随着食物链的传递,这些有毒物质会在生物体内积累,对整个海洋生态系统造成严重威胁。
塑料污染还对水资源造成了严重的污染。
当塑料垃圾进入河流和湖泊后,它们会分解成微小的颗粒,称为“微塑料”。
微塑料可以随着水流进入地下水系统,污染我们的饮用水源。
研究表明,微塑料已经在全球多个地区的饮用水中被检测到,这给人类的健康带来了潜在的风险。
除了对环境的直接破坏,塑料污染还间接地影响着气候。
塑料的生产和处理过程会消耗大量的能源,并排放出温室气体。
同时,塑料垃圾在自然环境中的分解也会释放出甲烷等温室气体,加剧全球气候变暖。
塑料污染对人类健康的危害同样不容忽视。
当我们接触塑料产品时,其中的化学物质可能会迁移到我们的身体中。
能源生产与消费的生命周期评估

能源生产与消费的生命周期评估能源是现代社会发展的基础,然而,能源生产与消费对环境和人类健康产生了巨大的影响。
为了全面评估能源的可持续性和环境影响,生命周期评估成为一种重要的方法。
本文将探讨能源生产与消费的生命周期评估,并分析其中的挑战和前景。
一、生命周期评估的概念和方法生命周期评估是一种系统性的方法,用于评估产品或服务从生产到消费和废弃的整个生命周期中的环境影响。
对于能源生产与消费,生命周期评估包括能源的采集、转换、传输、使用和废弃等环节。
评估的指标包括能源消耗、温室气体排放、污染物排放等。
生命周期评估的方法包括生命周期成本评估、生命周期能耗评估和生命周期环境评估等。
生命周期成本评估考虑了能源生产和消费的经济成本,包括设备投资、运营成本和废弃处理费用等。
生命周期能耗评估衡量了能源生产和消费过程中的能源消耗,包括原材料采集、生产能耗和使用能耗等。
生命周期环境评估则关注能源生产和消费对环境的影响,包括温室气体排放、空气污染和水污染等。
二、能源生产的生命周期评估能源生产的生命周期评估是评估能源采集和转换过程中的环境影响。
以化石能源为例,石油、天然气和煤炭的开采和加工过程会产生大量的温室气体排放和水污染。
生命周期评估可以帮助我们理解不同能源的环境影响,并为能源政策的制定提供科学依据。
然而,能源生产的生命周期评估面临一些挑战。
首先,能源生产的生命周期评估需要考虑不同能源的特点和地域差异。
不同能源的开采和加工过程会产生不同类型和数量的污染物,而地域差异会导致评估结果的不确定性。
其次,能源生产的生命周期评估需要考虑整个供应链的环境影响。
能源的采集、转换和传输过程都会产生环境影响,而这些环境影响在评估中需要综合考虑。
最后,能源生产的生命周期评估需要考虑技术进步和政策变化的影响。
新技术和政策的引入可能改变能源生产的环境影响,评估结果需要及时更新。
三、能源消费的生命周期评估能源消费的生命周期评估是评估能源使用和废弃过程中的环境影响。
塑料制品使用过度的危害有哪些

塑料制品使用过度的危害有哪些在我们的日常生活中,塑料制品几乎无处不在。
从食品包装到家居用品,从医疗器械到儿童玩具,塑料制品的身影随处可见。
然而,随着塑料制品的广泛应用和过度使用,一系列严重的危害也逐渐浮出水面。
塑料制品的过度使用首先对环境造成了巨大的压力。
塑料是一种难以降解的材料,其在自然环境中的降解时间可能长达数百年甚至更长。
大量废弃的塑料制品,如塑料袋、塑料瓶、塑料餐具等,如果没有得到妥善处理,就会进入土壤、河流和海洋,对生态系统造成长期的破坏。
在土壤中,塑料会影响土壤的透气性和肥力,阻碍植物的生长。
进入河流和海洋的塑料垃圾更是形成了触目惊心的“塑料海洋”,不仅破坏了海洋生态环境,还对海洋生物构成了致命威胁。
许多海洋生物会误将塑料当作食物吞食,导致其消化系统堵塞,最终死亡。
此外,塑料垃圾还会缠绕在海洋生物身上,限制它们的活动,甚至导致肢体残缺。
塑料制品在生产过程中也会消耗大量的资源和能源。
塑料的主要原料是石油和天然气等化石燃料,这些资源是有限且不可再生的。
过度依赖塑料制品意味着对这些宝贵资源的快速消耗,这将加剧能源危机和资源短缺的问题。
同时,塑料生产过程中还会产生大量的温室气体和污染物,对大气环境造成污染,进一步加剧全球气候变化。
除了对环境的影响,塑料制品的过度使用对人类健康也存在潜在威胁。
许多塑料制品中含有有害物质,如双酚 A(BPA)、邻苯二甲酸盐等。
这些化学物质在一定条件下可能会释放出来,进入食品或环境中。
当人们长期接触或摄入这些有害物质时,可能会引发各种健康问题。
例如,双酚 A 可能会干扰人体的内分泌系统,导致激素失衡,增加患癌症、生殖系统疾病和心血管疾病的风险。
邻苯二甲酸盐则可能影响儿童的生殖发育和神经系统发育。
另外,塑料制品的广泛使用还对社会经济发展产生了一定的负面影响。
处理废弃塑料制品需要耗费大量的人力、物力和财力。
政府和企业需要投入大量资金建设垃圾处理设施和开展回收利用项目。
塑料对人类的影响及发展趋势

塑料对人类的影响及发展趋势塑料是一种由聚合物组成的合成材料,其对人类的影响是广泛而显著的。
以其轻便、坚固、耐用等特性,塑料广泛应用于各个领域,如包装、建筑、汽车工业等。
然而,塑料也带来了一系列的环境和健康问题,其发展趋势也值得我们关注。
首先,塑料对人类的影响主要体现在两个方面:环境问题和健康问题。
塑料制品的广泛使用导致了大量的塑料垃圾产生,这些垃圾往往难以降解,对生态环境造成了严重的污染。
塑料垃圾进入水域、土地和大气中,危害生物多样性,破坏生态平衡。
此外,塑料制品中的化学物质也可能对人类健康造成潜在威胁。
塑料中的一些添加剂可能渗入食物和饮水中,引发潜在的毒性效应,如内分泌干扰、癌症等。
因此,塑料垃圾和塑料产品对人类健康和环境造成了严重威胁。
然而,尽管塑料的负面影响被广泛讨论,塑料的发展趋势仍然不可忽视。
目前,塑料制品的需求仍然持续增长。
随着人口的增加和经济的发展,对塑料制品的需求将会进一步增加。
此外,新兴产业的发展也会进一步推动塑料市场的增长,例如电子产品、医疗设备等领域对塑料制品的需求将持续增加。
因此,塑料的发展趋势是继续增长,但应以环境友好和可持续发展为前提。
为应对塑料问题,人们已经开始采取一系列的应对措施。
其中一个重要举措是减少塑料垃圾的产生和污染。
许多国家和地区已经实施了塑料禁令,限制或禁止使用一次性塑料制品,同时鼓励使用可降解的替代品。
政府、企业和个人都需要共同努力,采取措施减少塑料垃圾的排放和回收利用,推动循环经济的发展。
另外,塑料的可持续发展也是一个重要方向。
传统塑料的生产过程会产生大量的二氧化碳等温室气体,对气候变化造成负面影响。
因此,开发和推广生物降解塑料、可再生塑料等环保型塑料是解决问题的重要途径。
此外,研发高效生产技术和回收技术也是推动塑料可持续发展的关键。
通过提高塑料循环利用率,减少塑料资源的消耗,可以减轻塑料对环境和健康的负面影响。
综上所述,塑料对人类的影响是复杂且多样化的。
减少包装耗能与温室气体排放的举措

减少包装耗能与温室气体排放的举措摘要包装是现代商业活动中不可或缺的一环,然而,大量的包装产生了巨大的能源消耗和温室气体排放。
为了减少包装耗能和对环境的影响,社会各界积极采取了一系措。
本文将介绍一些减少包装耗能和温室气体排放的举措,并探讨其可行性和效果。
1. 提倡绿色包装材料的使用传统的包装材料如塑料、泡沫等对环境造成了严重的污染和能源消耗。
为了减少包装耗能和温室气体排放,应积极推广绿色包装材料的使用,如可降解的纸质包装、可循环利用的塑料等。
这些绿色包装材料不仅能有效降低能源消耗和温室气体排放,还能减少对自然资源的破坏。
2. 优化包装设计包装设计是减少包装耗能和温室气体排放的关键。
通过优化包装设计,可以减少包装材料的使用量和能源消耗。
例如,采用轻型化设计,减少包装材料的厚度和重量,可以大幅降低能源消耗。
此外,采用可折叠、可堆叠的设计,可以提高包装的物流效率,减少运输过程中的能源消耗和温室气体排放。
3. 推广零包装概念零包装是指在商品生产、销售和消费过程中,尽量避免使用包装材料,或者使用可循环利用的包装材料。
推广零包装概念可以有效减少包装耗能和温室气体排放。
例如,无包装蔬果的销售、自带袋购物等都是零包装的实践。
政府、企业和社会组织可以联合起来,在超市、商场等场所推广零包装的理念,鼓励消费者积极参与。
4. 提倡包装回收和再利用包装回收和再利用是减少包装耗能和温室气体排放的重要手段之一。
通过建设完善的包装回收和再利用体系,可以将废旧包装重新加工利用,减少新包装材料的生产和能源消耗。
政府可以出台相应的政策,鼓励企业积极参与包装回收和再利用的活动,并加大对相关科研和技术的支持。
5. 教育宣传和意识培养减少包装耗能和温室气体排放需要社会各界的共同参与和努力。
因此,开展教育宣传和意识培养活动十分必要。
通过举办包装减排主题讲座、发布包装减排宣传资料等方式,向公众普及减少包装耗能和温室气体排放的重要性,培养人们对环境保护的意识和责任感。
塑料污染对生态环境的影响

塑料污染对生态环境的影响塑料制品已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,从水杯、餐具到家电、电子产品,都离不开塑料材料。
然而,随着塑料使用量不断增长,废弃的塑料制品也不断累积,塑料污染也愈发严重,给生态环境造成了不可逆转的损害。
一、塑料的不可降解性塑料制品的最大问题在于它们几乎是不可降解的。
塑料制品的分解过程耗时长达几个世纪甚至几千年,这意味着塑料产品的垃圾不仅会一直存在于地球上,还会持续污染我们的天空、河流和海洋。
而且由于塑料材料的能耗极高,制造塑料制品的过程本身就会对环境产生负面影响。
二、塑料垃圾对海洋生态系统的影响塑料垃圾对海洋环境进行了长期污染,对海洋生态系统的影响非常严重。
统计数据显示,全球每年约有8亿吨塑料垃圾被排入海洋,污染着约三分之一的海洋地区,并严重危害了海洋生态系统的生存。
塑料制品不仅会对海洋动物造成直接的危害,还会进入海洋食物链,甚至影响人类的健康。
三、塑料污染对陆地生态系统的影响长期的塑料污染不仅会导致海洋污染,同时还会威胁着陆地的生态系统。
随着越来越多的塑料垃圾被排放到水源、荒野和城市的垃圾场中,塑料污染已经成为世界最严重的环境问题之一。
这些垃圾大量的积累会导致土地沉降、下水道堵塞、洪水等问题,影响城市的生态环境。
四、塑料污染引发的环境问题塑料污染不仅会危及生态系统,还会引发一系列环境问题。
当塑料垃圾随着河水流入海洋后,它们会形成一个巨大的塑料岛,会排放大量的甲烷、二氧化碳等温室气体,造成全球变暖和气候变化等环境问题。
同时,塑料污染还会危及水源、影响生物多样性和人类健康等问题。
五、应对塑料污染的措施对付塑料污染需要一系列的措施。
首先,应该提倡减少塑料制品的使用、促进塑料垃圾的回收和再利用。
同时,政府应该加强对塑料污染的治理,制定相关的环保法律法规,建立监测平台,加强工业生产过程的管理,将废弃的塑料制品回收再利用,减少对环境的损害。
六、结语总之,塑料污染问题已经成为全球最严重的环境问题之一,尽管没有简单的解决方案,但是我们可以通过行动和政策的改变来减轻其对环境的危害。
塑料对我们生活的影响论文

塑料对我们生活的影响论文引言:塑料是一种由合成或半合成高分子材料制成的可形成各种形状的产物。
由于其轻质、抗腐蚀、强度高、易塑性、低成本等特性,塑料在20世纪以来得到了广泛应用。
然而,随着塑料制品使用量的增加,我们也逐渐意识到塑料对环境和人类健康造成的负面影响。
主体:一、塑料对环境的影响1.1海洋污染塑料污染是近年来全球海洋环境的严重问题之一、根据统计数据,每年约有800万吨塑料被投放到海洋中,对海洋生物和生态系统造成巨大破坏。
海洋生物误食塑料,导致堵塞肠道、毒素积累和死亡。
同时,塑料分解需要数百年甚至上千年的时间,对海洋环境造成长期污染。
1.2土壤和水源污染塑料制品的生产和使用过程中,会释放出有毒化学物质,例如苯、酞酸盐等。
这些有害物质渗入土壤和水源中,对植物和动物产生危害,并最终进入人们的食物链中。
此外,塑料在自然环境中分解产生微塑料颗粒,这些颗粒会通过降水进入水源,进一步污染土壤和水质。
二、塑料对人类健康的影响2.1食品安全问题塑料容器和包装材料往往含有对人体有害的物质,例如邻苯二甲酸盐(常用于塑料包装)、双酚A(常用于塑料瓶制造)等。
这些有害物质会渗入食品中,进而被人们摄入。
长期暴露于这些化学物质会增加患癌症、内分泌失调、生育问题等疾病的风险。
2.2空气污染塑料制品通常通过焚烧、填埋等方式处理,这些处理过程会导致空气中有害气体的排放,例如二氧化硫、氨等。
这些有害物质被人们吸入后,会引发呼吸系统疾病、过敏反应等健康问题。
结论:塑料的广泛使用给我们带来了许多便利,但与之相伴的是环境破坏和健康问题。
为了解决这些问题,我们需要采取以下措施:1.减少对塑料制品的使用,提倡绿色环保生活方式。
例如使用可重复使用的购物袋、选择无塑料包装的产品等。
2.加强塑料回收和再利用的力度。
通过回收和适当处理废弃塑料,减少其对环境的伤害。
3.发展替代塑料的可再生材料,例如可降解塑料、生物基塑料等,减少对传统塑料的依赖。
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insulation prevented food losses wind power rotors & solar panels
2020 -700
-75 -310
Total carbon balance 碳均衡总量 比例(使用+复原)与生产的比较 Ratio (Use+Recovery) vs. Production
CO2
CO
2
塑料制品对生命周期、欧洲能源消费和温室气体排放的影响 拉尔夫· 艾泽特(Ralf Eisert)博士 北京
气候变化是全球性挑战
全球气候保护就是答案
CO
CO 2
2
业界正迎接挑战
塑料制品在气候保护方面的贡献
Denkstatt A.G.,2010 维也纳 受欧洲塑料工业协会委托(Plastics Europe)
-600 to -1.300
-1.500 to -2.500
-5 to -9
-9 to -15
CO
CO 2
2
主要结论 1
• • • • • 塑料产品可以有效节省能源,降低温室气体(GHG)排放。其中生产 和利用环节最为重要。 在现有的应用中,塑料是一种非常节能的原料,可以提供节约资源的方 案 在多数情况下,用其它材料代替塑料产品会增加能源消费和温室气体排 放。 塑料通常可以帮助降低原料消耗。 在使用阶段,将塑料用于隔热、食品包装及再生能源的产生可以带来重 大效益。
• 现在,平均只有12-15%的现代汽车由塑料制 造 • 由此节省的重量可以将行驶里程为15万公里 的普通汽车的耗油量降低750公升 • 欧洲车主每年的油耗量降低1200万公吨,二 氧化碳排放量降低3000万公吨
CO
CO 2
2
例子: 运输机
• 空中客车380 含22%的碳纤 维塑料复合材料,节约燃料 15%
CO
CO 2
2
塑料制品对能源消费和二氧化碳排放的影响
生产
原材料 产品 包装
使用
住房 交通
生命终结
回收/ 能量转换
• 生产效率提升 • 生产排放量降低
• 塑料制品产品设计提升 • 塑料包装储藏的食物
• 塑料制造的更轻、更高效的产品
CO
• 减少垃圾填埋 • 回收操作 • 能量回收
CO
2
Denkstatt Study
CO
CO 2
2
主要结论 2
• 欧洲整个塑料市场的“碳均衡” (EU27国+2; 2007年) 说明,使用阶段的 预计效益要比所有塑料制品在生产和回收阶段的排放量高大约 5 – 9倍。
整个生命周期节省9公吨
生产中产生1公吨
2007
•
到2020年,塑料应用带来的不断增加的使用效益和相 关的减排量要超过塑料增产造成的额外排放量。预计 到2010年,使用效益将比生产和废物管理产生的总排 放量高 9-15倍。
生产中产生1公吨 Effects of recycling/recovery/disposal 回收/复原/处理的作用 典型的使用效益: Exemplary use 替换效率低的原料 节省燃料 substitution of 绝缘隔热 避免食物损失 fuel savings 风力转子和太阳能电池板
-6 -1 -6 to +18
+ : 能源消费 CO2 - : 能源信用积分(避免的食物损失/节约的初级生产/节约的电力和热量生产)
CO
2
质量、能源消费和温室气体排放的替代作用
同功能单位的 总质量
1.46 亿公吨/年
4640万公吨,包括不可替代的塑料产品
整个生命周期的 能源消费
669万千兆焦/年
整个生命周期的 温室气体排放
3.28 亿公吨/年
footwear 9%
衣履和鞋子 9%
食物和餐饮13%
Food & catering 13% Household 13%
家庭 13%
CO
Plastic products: 1,3 %
CO
2
2
塑料产品 1.3%
塑料:温室气体与产品生命周期达到平衡
二氧化碳
二氧化碳
生产 + 能量产生
应用使用阶 段
二氧化碳
36% 是
包装的重量
塑料袋 3.56%
是包装的重量
没有塑料产品,零售商的车队将多行驶50%的路程
CO
CO 2
2
创新型零售业的明智选择
提升质量——增加保质期限
• 真空包装;气调包装 (MAP);可呼吸性包 装;糖果活动包装条
CO
CO 2
2
再生能源生产的促成因素
• 风力涡轮机(2.5兆瓦)
• 生产要求:塑料转子叶片制造 • “再生电力”带来的使用效益:将节省的33% 的 GHG分配给转子 • 使用效益比生产需求高140 倍。
通讯 1%
Other government 3% Education 4%
Communication 1%
空间加热 14%
Space heating 14%
航空 6%
Recreation & leisure 18%
娱乐和休闲 18%
Aviation 6%
通勤 7%
Commuting 7%
人均170公斤由塑料品消费造 Hygiene & 成。 health 12% 这等于消费者碳排放总量的 卫生和健康 12% 1,3%。 Clothing &
• 对于波音787梦幻客机来 说,这一百分比数字将提 升至50%
CO
CO 2
2
例子:塑料包装 以小做多
平均起来,包装本身只占塑料包装产品重量的1-3%:
• 重量为2克 的塑胶模可以包装200克的奶酪 • 重量为35克的塑料瓶可以包装1.5公升的饮料 包含物流包装在内,平均数字增长到3.56%
广口瓶
•
光电设备(1 KWP)
生产要求:塑胶膜生产 “再生电力”带来的使用效益:将节省的25% 的 GHG分配给塑胶膜 使用效益比生产需求高340 倍。
CO
CO 2
2
塑料产品在消费者“碳足迹”总量中的相关 性
欧盟27国+2的消费者平均碳 排放量大约为人均14公吨二 氧化碳当量 教育 4%
其它 政府 3%
2007 Mt CO2-equ.
公吨 二氧化碳当量
2020
公吨 二氧化碳当量
Av. changes until 2020
公吨 二氧化碳当量
Mt CO2-equ. 180
Mt CO2-equ.
160
47
整个生命周期节省9公吨 整个生命周期节省 15公吨 -21
20% PE from renewable resources?
+57%
427万千兆焦/年
+61%
2.04 亿公吨/年
x 3,7
替代材料
(包括不可替代塑料制品)
替代材料
可替代 塑料制品
CO
替代材料
3900万公吨/年
CO
(包括不可替代塑料制品)
塑料制品总量
塑料制品总量
2
2
材料总质量
1.46亿t
66.9亿GJ/a
42.7亿GJ/a
3900万t 可被替代 的塑料制 品量
化二 碳氧
2 4
能 源
化二 碳氧
能 源
化二 碳氧
能 源
塑料产品的能源消费以及其潜在替代品
能 源 总 量 需 求 和 信 用 积 分
生产 能源 需求 废物 (大部分信用积分) 使用, 能源需求 使用,信用积分 (食品节约)
—— 塑料制品 塑料制品总量 替代品 替代产品总量
塑料制品和替 代材料的对比 划分不同的生 命周期阶段
生命周期结 束时的回收 + 能量回收
CO
二氧化碳
CO
2
2
2007年,整个塑料产品市场达到碳均衡—— 2020年展望
欧盟27国+2塑料市场的“碳均衡”
"Carbon balance" of EU27+2 plastics market
生产 Production 产量增加(2%每年) 可再生资源促使材料利用率提高 production increase (2% p.a.) 20%? increased material efficiency
生产中产生1公吨
整个生命周期节省15公 吨
CO
CO 2
2
2020
塑料能用光我们的石油和天然气吗?
• 塑料生产仅占石油和天然气使用量的 4% • 其它非能源使用消费了另外的 4% • 化学和石化工业大约消费5% • 供暖、电力和能源生产消费了另外的42% • 交通运输消费掉石油和天然气剩下的45%
CO
CO
CO 2
2
7
例子:绝缘材料的优点
• • • • • 一年内(2004)安装的所有塑料建筑隔热材料得出: 使用期限内共节约能源95亿千兆焦 GHG 节省5.36 亿公吨二氧化碳-当量 生产相关: <1% 回收相关:<0,1%
CO
CO 2
2
8
例子: 运输减量
• 创新型产品使得二氧化碳减排和降低能源消费成为可能:
CO 2
2
19
使用很小一部分就可以节省更多。
CO
CO 2
2
20
塑料
21世纪的原材料
CO
Title of presentation / date of presentation
CO 2
2
21
生产中产生1公吨