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本期文章: 『研报』单晶硅光伏系统全生命周期评价
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以下正文:
1. 核心研究结论
对于一个安装在昆明、使用寿命为30年的1kW单晶硅光伏系统:
全生命周期总能耗为 992.08 kWh,总碳排放为 2033.24 kg。
能量回收期(EPBT)为 0.90 年,碳排放回收期(CPBT)为 16.96 年。两者均远小于系统寿命,证明光伏发电具有良好的能源和环境效益。
2. 各环节能耗与碳排放分析
生产环节是主要影响源:其能耗和碳排放分别占全生命周期总量的 130.76% 和 126.57%(因回收环节产生负值)。
回收环节产生显著环境效益:通过回收铝、钢、铜等材料,可抵消部分环境影响,使全生命周期总能耗和碳排放分别减少 31.88% 和 29.18%。
运输与运行环节影响较小:两者合计能耗占比约1.12%,碳排放占比约2.61%。
3. 生产环节内的关键工序
能源消耗主要集中在:太阳能级多晶硅生产(占全生命周期总能耗的42.75%)、单晶硅片生产(29.20%)和平衡组件生产(11.56%)。
碳排放主要集中在:太阳能级多晶硅生产(占总碳排放30.21%)、平衡组件生产(27.07%)和单晶硅片生产(19.84%)。平衡组件的高碳排放主要源于铝、钢、铜等金属材料。
4. 安装地点与运输距离的影响
对能量回收期的影响:
主要受当地年太阳辐照度影响。辐照度越高,能量回收期越短(如拉萨0.63年,重庆1.12年)。
运输距离的增加会延长能量回收期,但影响相对较小。
对碳排放回收期的影响:
主要受当地电网电力碳排放因子影响。因子越高,替代传统发电的减排效益越大,碳排放回收期越短。
论文案例中,尽管昆明辐照度并非最高,但因云南省电力碳排放因子(0.1235 kg/kWh)全国最低,导致其碳排放回收期(16.96年)远高于银川(2.67年)、重庆(4.49年)等地。
运输距离的增加会直接增加全生命周期碳排放,从而延长碳排放回收期。
5. 关键改进措施建议
技术改进重点:优化太阳能级多晶硅、平衡组件和单晶硅片的生产工艺,以降低其生产过程中的能耗与原料消耗。
循环利用:提高废弃光伏系统中硅片及金属材料的回收效率,是减少全生命周期环境影响的关键途径。







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