Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Life cycle assessment technique as a support tool to determine the impact of thermal energy production on the environment
Języki publikacji
Abstrakty
Zaprezentowano technikę LCA (life cycle assessment), która może skutecznie wspomóc procesy decyzyjne związane z wyborem kotłów służących do ogrzewania budynków. Ogrzewanie budynków przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia powietrza, również przez substancje chemiczne. Ponadto przedstawiono procedurę realizacji LCA oraz omówiono poszczególne jej etapy. Wskazanie bardziej ekologicznych kotłów pozwoli osiągnąć nie tylko korzyści ekologiczne, ale i ekonomiczne.
A review, with 30 refs., of decision-making processes for selection of ecol. and economic boilers used for heating of buildings.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
584--586
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Wydział Ekonomii Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-414 Zielona Góra
Bibliografia
- [1] M. Kopczynski, J. Lasek, A. Iluk, J. Zuwała, Energy 2017, 140, nr 1, 1316.
- [2] M. Dzikuć, M. Tomaszewski, J. Cleaner Prod. 2016, 118, 48.
- [3] A. Piwowar, M. Dzikuć, Przem. Chem. 2017, 96, nr 2, 271.
- [4] Y. W. Yemane, Renew. Energy 2017, 108, 11.
- [5] ISO 14040:2006, Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework, European Committee for Standardisation, Brussels.
- [6] ISO 14044:2006, Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines, European Committee for Standardisation, Brussels.
- [7] Y. W. Yemane, G. Assefa, O. Jolliet, Appl. Energy 2017, 187, 564.
- [8] M. Dzikuć, M. Dzikuć, K. Łasiński, Int. J. Appl. Mech. Eng. 2017, 22, nr 4, 1107.
- [9] B. Xu, B. Lin, J. Cleaner Prod. 2016, 131, 594.
- [10] M. Dzikuć, M. Dzikuć, M. Sinicakova, Management 2017, 21, nr 1, 237.
- [11] B. Ślusarczyk, M. Baryn, S. Kot, Polish J. Environ. Stud. 2016, 25, nr 3, 1263.
- [12] K. Y. Vershinina, G. V. Kuznetsov, P. A. Strizhak, Energy Fuels 2016, 30, nr 8, 6808.
- [13] M. Bałazińska, Polish J. Environ. Stud. 2017, 26, nr 6, 2471.
- [14] A. Piwowar, Ekonomia Środowisko 2013, nr 1, 143.
- [15] N. Ding, J. Liu, J. Yang, D. Yang, Resour. Conserv. Recyc. 2017, 119, 47.
- [16] Ł. Lelek, J. Kulczycka, A. Lewandowska, Int. J. Life Cycle Assess. 2016, 21, nr 1, 1.
- [17] Zarządzanie środowiskowe. Komentarz do norm serii ISO 14000, Warszawa, PKN 2005.
- [18] M. Dzikuć, A. Piwowar, Polish J. Environ. Stud. 2015, 24, 2381.
- [19] J. Adamczyk, M. Dzikuć, Renew. Sustain. Energy Rev. 2014, 39, 42.
- [20] J. Kulczycka, Ocena cyklu życia LCA. Metodyka i zastosowanie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Kraków 2008, 39.
- [21] A. K. Wach, Metoda oceny cyklu życia (LCA) jako podstawa komputerowo wspomaganej oceny wyrobu, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa 2002, 92.
- [22] M. Dzikuć, Przegl. Elektrotech. 2013, nr 4, 33.
- [23] Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- [24] J. Kulczycka, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- [25] J. Zuo. S. Pullen, R. Rameezdeen, H. Bennetts, Y. Wangd, G. Mao, Z. Zhou, H. Du, H. Duanb, Renew. Sustain. Energy Rev. 2017, 70, 358.
- [26] M. Dzikuć, J. Adamczyk, Int. J. Life Cycle Assess. 2015, 20, 217.
- [27] R. Dylewski, J. Adamczyk, Energy Buildings 2012, 54, 88.
- [28] K. Łasiński, Solid State Phenom. 2013, 198, 445.
- [29] S. Gumułka, W. Hudy, M. Piaskowska-Silarska, K. Pytel, Przem. Chem. 2015, 94, nr 9, 1515.
- [30] http://www.green-projects.pl, dostęp 15 stycznia 2018 r.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c2d9ab37-3f32-45eb-9ded-f14e78b86a72