Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Identification of the most important areas of environmental impact over the life cycle of car tires
Języki publikacji
Abstrakty
W związku z pogarszającym się stanem środowiska dokonano oceny wpływu cyklu życia opon samochodowych na otoczenie, począwszy od procesów związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem opon na zagospodarowaniu poużytkowym skończywszy. Obiekt badań stanowiły opona tradycyjna oraz opona ekologiczna, przeznaczone dla samochodów osobowych. W ramach badań wykonano analizę LCA (life cycle assessment) opony samochodowej, z wykorzystaniem metod: Ekowskaźnik 99, CED i IPCC. Wyznaczono poziom negatywnych oddziaływań zarówno w całym cyklu życia opon, jak i w jego poszczególnych materialnych etapach (wytwarzanie, użytkowanie, zagospodarowanie poużytkowe).
Conventional and ecol. tires for passenger cars were assessed in their life cycle to show the negative impact on the atm. pollution during individual stages (prodn., use, post-utilization). The ecol. tire showed lower impact on the environment than the conventional ones.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1593--1599
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Politechnika Lubelska
autor
- Zakład Inżynierii Systemów Technicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 44-100 Bydgoszcz
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Bibliografia
- [1] T. Slowik, J. Szyszlak-Barglowicz, G. Zajac, W. Piekarski, Pol. J. Environ. Stud. 2015, 24, 1875.
- [2] S. Kocira, A. Krawczuk, A. Mucha, A. Marczuk, S. Parafiniuk, Przem. Chem. 2015, 94, nr 7, 1209.
- [3] Z. Klos, Int. J. Life Cycle Assess. 2002, 7, 309.
- [4] V. Mannheim, Z. Siménfalvi, [w:] Waste management and the environment VI (red. V. Popov, H. Itoh, C.A. Brebbia), New Forest, UK, 2012, 153.
- [5] W. Kruszelnicka, P. Baldowska-Witos, R. Kasner, J. Flizikowski, A. Tomporowski, J. Rudnicki, Przem. Chem. 2019, 98, 1494.
- [6] C. Labuschagne, A.C. Brent, Int. J. Project Manage. 2005, 23, 159.
- [7] R. Jachimowski, E. Szczepański, M. Kłodawski, K. Markowska, J. Dąbrowski, Rocz. Ochr. Śr. 2018, 20, 965.
- [8] J. Rudnicki, R. Zadrag, Pol. Marit. Res. 2017, 24, 203.
- [9] R. Curry, J. Powell, N. Gribble, S.A. Waite, Proc. Inst. Civil Eng. – Waste Resour. Manage. 2011, 164, 227.
- [10] C. Constantinescu, Int. J. Acad. Res. Accounting, Finance Manage. Sci. 2012, 2, 187.
- [11] J. Merkisz, L. Rymaniak, Eksploat. Niezawodn. 2017, 19, 522.
- [12] P. Lijewski, J. Merkisz, P. Fuc, Croat. J. For. Eng. 2013, 34, 113.
- [13] M. Andrzejewski, D. Gallas, P. Daszkiewicz, A. Merkisz-Guranowska, H. Stawecka, Mat. Konf. VII International Congress on Combustion Engines (red. J. Pielecha), EDP Sciences: Cedex A, 2017, 118, UNSP 00015.
- [14] J. Godlewska, Procedia Eng. 2017, 182, 229.
- [15] M. Alwaeli, Environ. Protection Eng. 2016, 42, 191.
- [16] P. Baldowska-Witos, W. Kruszelnicka, R. Kasner, J. Rudnicki, A. Tomporowski, J. Flizikowski, Przem. Chem. 2019, 98, 1662.
- [17] A. Mangmeechai, IJTPM 2017, 17, 77.
- [18] D. Landi, M. Marconi, I. Meo, M. Germani, Procedia Manuf. 2018, 21,
- [19] K. Piotrowska, W. Kruszelnicka, P. Baldowska-Witos, R. Kasner, J. Rudnicki, A. Tomporowski, J. Flizikowski, M. Opielak, Materials 2019, 12, 1477.
- [20] M. Marconi, D. Landi, I. Meo, M. Germani, Procedia CIRP 2018, 69, 944.
- [21] O.O. Ortiz-Rodriguez, W. Ocampo-Duque, L.I. Duque-Salazar, Energies 2017, 10, 2117.
- [22] R. Korinek, V. Koci, V. Adamec, V. Jandova, Mat. IV Czech-Slovak Scientific Conference Transport, Health and Environment, 2010, 83.
- [23] V. Mannheim, Ann. Fac. Eng. Hunedoara – Int. J. Eng. 2014, 12, 225.
- [24] I. Piasecka, A. Tomporowski, K. Piotrowska, Przem. Chem. 2018, 97, 1649.
- [25] P.L. Eranki, A.E. Landis, Int. J. Life Cycle Assess. 2019, 24, 1348.
- [26] D. Rasutis, Comparative life cycle assessment of conventional and guayule automobile tires, 2014.
- [27] B. Bras, A. Cobert, Int. J. Passeng. Cars – Mech. Syst. 2011, 4, 32.
- [28] K. Silke, K. Eckhard, R. Diethelm, S. Rainer, Life cycle assessment of car tire, Continental AG, Hanover, Niemcy, 1999, 44.
- [29] Best Foot Forward Ltd., Carbon footprints of tyre production – new versus remanufactured, Centre for Remanufacturing and Reuse, Aylesbury 2008.
- [30] Anonim, Sustainable mobility. Hankook tire CSR report, Hankook Tire Co. Ltd., 2017.
- [31] A. Shanbag, S. Manjare, J. Sustain. Develop. Energy, Water Environ. Systems 2017, 2, 96.
- [32] E. Neri, B. Berti, F. Passarini, I. Vassura, L. Giorgini, G. Zattini, G. Tosi, C. Cavazzoni, Environ. Eng. Manag. J. 2018, 17, 2437.
- [33] D. Landi, S. Gigli, M. Germani, Waste Manage. 2018, 75, 187.
- [34] W. Kruszelnicka, R. Kasner, P. Bałdowska-Witos, J. Flizikowski, A. Tomporowski, Energies 2020, 13, 1417.
- [35] P. Bałdowska-Witos, W. Kruszelnicka, R. Kasner, A. Tomporowski, J. Flizikowski, Z. Kłos, K. Piotrowska, K. Markowska, Polymers 2020, 12, 388.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f8df9734-09c1-418f-b024-9ff36a3ead4d