Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja cyklu życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC method is finded as an important tool in environmental science and can be considered the most effective quantification approach for uncertainties. Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The presented case in this study is based on the example of the emission of SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant (ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball® (CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained in the form of value range. The results of this study will encourage other researchers to consider this approach in their projects, and the results of this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty in their projects and bring closer to industrial application.
EN
Results of life cycle inventory (LCI) and life cycle assessment (LCA) for septic tanks collecting domestic sewage were presented. The study included the whole life cycle: construction, use and end-of-life stages of septic tanks. The analyses were conducted basing on actual data concerning performance of 793 septic tanks in Żory. Environmental impact assessment of the life cycle of septic tanks was conducted with TRACi and ReCiPe methods. Greenhouse gas (GHG) emission, eutrophication, fossil fuel depletion and metal depletion indicators were calculated and determinants of LCA of septic tanks were analysed. The system boundary was from cradle to grave. It was concluded that at the construction stage, GHG emission and fossil fuel depletion indicators are determined by the amount of concrete, steel, polyester resin, polyethylene, cast iron and PCV. At the use stage, GHG emission is determined by the amount and type of electricity used to treat sewage in a wastewater treatment plant (WWTP). Untreated wastewater, introduced into the environment (leaking tanks and users discharging sewage), is a determinant of influence on eutrophication. Life cycle inventory and environmental assessment of septic tanks with life cycle perspective are presented in the literature for the first time. The results highlight the importance of including each stage in the environmental assessment of elements of the urban wastewater system.
PL
Przedstawiono wyniki inwentaryzacji cyklu życia oraz oceny cyklu życia zbiorników bezodpływowych służących gromadzeniu ścieków bytowych w warunkach krajowych. Analizy obejmowały cały cykl życia: etap budowy, eksploatacji oraz etap wycofania z eksploatacji zbiorników bezodpływowych. Analizy zostały wykonane w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące funkcjonowania 793 zbiorników bezodpływowych w Żorach. Ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona metodą ReCiPe, oraz TRACI. Analizy obejmowały ocenę emisji gazów cieplarnianych, wpływu na eutrofizację, wyczerpania paliw kopalnych oraz metali. Granica systemu obejmowała cały cykl życia zbiorników. Stwierdzono, że na etapie budowy zbiorników emisje gazów cieplarnianych, wyczerpanie paliw kopalnych determinowane są ilością zużytego betonu, stali, żywicy poliestrowej, polietylenu, żeliwa i PCV Emisja gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji zbiorników determinowana jest ilością i rodzajem zużytej energii elektrycznej do oczyszczenia ścieków na zbiorczej oczyszczalni. Determinantem wpływu na eutrofizację są ścieki nieoczyszczone trafiające do środowiska, spowodowane nieszczelnością zbiorników oraz niekontrolowanymi zrzutami ścieków przez użytkowników. Inwentaryzacja cyklu życia zbiorników bezodpływowych oraz ich ocena środowiskowa zostały przedstawione w literaturze po raz pierwszy. Uzyskane wyniki podkreślają znaczenie włączenia każdego etapu do oceny środowiskowej elementów systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
EN
The article presents results of an input-output data inventory and life cycle assessment (LCA) for individual wastewater treatment plants (IWWTPs), considering their whole life cycle, including the stage of construction, use and end-of-life. IWWTPs located in the area of a medium-sized town in Poland, were assessed from a systemic perspective. The research was conducted basing on actual data concerning performance of 304 individual wastewater treatment plants in Żory. Environmental assessment was conducted with ReCiPe and TRACI methods. Greenhouse gases (GHG) emission, eutrophication, fossil fuel and metal depletion were calculated. The LCA was conducted basing on ISO 14040 standard with SimaPro 8 software and Ecoinvent 3 database. The system boundary ranged from cradle to grave. It was shown that, at the construction stage, GHG emission depends on the amount of used cement, polyethylene, concrete, PVC and polypropylene. At the use stage, the GHG emission is determined by the sewage treatment technology and application of a bio-reactor in IWWTPs. At the construction stage, the fossil fuel depletion is determined by the amount of used polyethylene, PVC, cement, polypropylene and concrete; while the metal depletion is determined by the amount of used stainless steel, copper and cast iron. Data inventory and LCA of IWWTPs are presented for the fi rst time. Conclusions of the work may support decisions taken by local governments concerning wastewater management in their area and promote and support solutions of high ecological standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji danych oraz środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) indywidualnych oczyszczalni ścieków (IWWTP), z uwzględnieniem całego ich cyklu życia, w tym etapu budowy, użytkowania i wycofania z eksploatacji. IWWTP zlokalizowane na terenie średniej wielkości miasta w Polsce, zostały ocenione z perspektywy cyklu życia. Wykazano, że na etapie budowy IWWTP emisja gazów cieplarnianych jest zależna od ilości użytego cementu, polietylenu, betonu, PCV i polipropylenu. Na etapie budowy zużycie paliw kopalnych zależy od ilości zużytego polietylenu, PCV, cementu, polipropylenu i betonu; natomiast zużycie metali zależy od ilości użytej stali nierdzewnej, miedzi i żeliwa. Na etapie użytkowania determinantami emisji gazów cieplarnianych są technologia oczyszczania ścieków i zastosowanie bioreaktora w IWWTP. Dane inwentaryzacyjne i analiza cyklu życia IWWTP są prezentowane po raz pierwszy w literaturze. Wnioski z pracy mogą służyć do podejmowania decyzji przez samorządy dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie oraz promowania i wspierania rozwiązań proekologicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.