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Статті в журналах з теми "LMA TECHNIQUE"
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Повний текст джерелаДисертації з теми "LMA TECHNIQUE"
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Повний текст джерелаMaster of Science
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Повний текст джерелаCob är en byggteknik med jord som främsta material som kan vara ett alternativ vid byggande av nya bostäder i utvecklingsländer. Några jordkonstruktionstekniker, som adobe och ”bajareque”, var vanligare förr, men har ersatts av byggande med förädlade material som tegel eller betongblock. Kostnaden för dessa material är oftast hög och blir oöverkomlig för en stor del av befolkningen. Cob hus skulle kunna vara ett alternativ på landsbygden, där arbetskraft är en mer tillgänglig resurs än kapital, och de flesta av de material som behövs finns lokalt. Cob tekniken är en blandning av lera, sand, halm och vatten som även kan kombineras med andra material för att skapa olika former. Byggnationsfasen för ett nyligen konstruerat cob hus i Matagalpa, Nicaragua, studerades med en screenande LCA. Valda delar av Rogers teori ”diffusion of innovation” användes (främst de fem attributen för innovationsspridning). Resultaten avseende CO2-utsläpp från produktion och transport av material jämfördes med ett hus i liknande storlek, byggt i betongblock. Det största bidraget till utsläpp av CO2 från cob huset genererades av färger och lösningsmedel, tegel och kakel (bränd jord), medan det i betongblockshuset berodde på betongblock och järn. Enligt denna fallstudie verkar cob byggteknik att ha potential att vara ett prisvärt alternativ för bostäder på landsbygden i Nicaragua, och resulterar i relativt små CO2-utsläpp under byggskedet. Några av de hinder för spridningen av cob tekniken som föreligger för närvarande är brist på exempel för människor att se och uppleva, samt dålig allmän kunskap om hur man arbetar med denna teknik.
Cob es una técnica de construcción en tierra que puede ser una alternativa para la construcción de nuevas viviendas en los países en vía de desarrollo. Algunas de las técnicas de construcciones en tierra como el adobe y el bahareque fueron comunes en el pasado, sin embargo han sido sustituidas por construcciones con materiales procesados como ladrillos o bloques de concreto. El costo de estos materiales suele ser alto volviéndose inasequibles para una gran parte de la población. Las construcciones en cob podrían ser una opción adecuada en las zonas rurales, donde la mano de obra es un recurso abundante a bajo costo, y la mayoría de los materiales necesarios están disponibles a nivel local. La técnica del cob se basa en una mezcla de arcilla, arena, paja y agua que puede ser combinada con otros materiales para crear una gran variedad de formas. La fase de construcción de una casa en cob en Matagalpa, Nicaragua; fue estudiada por medio de un LCA preliminar. Igualmente se utilizó el marco de difusión de la innovación propuesto por Rogers para evaluar los cinco atributos que hacen que esta técnica pueda o no ser difundida en Matagalpa. Los resultados en relación con las emisiones de CO2 por la producción de material y del transporte de material se contrastaron con una casa de dimensiones similares construida en bloque de concreto. La mayor contribución a las emisiones de CO2 de la casa de cob fue generada por las pinturas y solventes, y ladrillos y tejas (tierra cocida), mientras que en la casa de bloque de concreto las emisiones se debieron a los bloques de concreto y al hierro. De acuerdo con este caso de estudio, la técnica de construcción cob parece tener el potencial de ser una opción asequible para la vivienda rural en Nicaragua, generando emisiones de CO2 más bajas que las construcciones de bloque de concreto durante la fase de construcción. En la actualidad, algunos de los obstáculos para la difusión de la técnica del cob son la falta de ejemplos para que las personas puedan ver y experimentar, y un escaso conocimiento general sobre cómo trabajar con esta técnica.
Yrigoyen, González Haydée Andrea. ""Environmental Diagnosis of Process Plants by Life Cycle Techniques"." Doctoral thesis, Universitat Rovira i Virgili, 2006. http://hdl.handle.net/10803/8559.
Повний текст джерелаHaydée A. Yrigoyen González
El objetivo de la investigación es desarrollar una herramienta que relacione aspectos de
simulación, evaluación ambiental y análisis de sensibilidad. Para lo cual se estableció una
metodología que consta de cinco niveles: Simulación de proceso, Inventario, evaluación de
impactos ambientales, análisis económico y análisis de sensibilidad.
La metodología describe las variables relacionadas con el proceso, así como los
impactos asociados a cada una de sus etapas y la viabilidad económica del proceso, e
identifica las etapas de proceso con el mayor impacto ambiental (mediante el análisis de
sensibilidad).
Para la simulación de procesos se empleó el simulador ASPEN Hysys®. El inventario,
la evaluación de impactos y el análisis económico se lleva a cabo en hojas de cálculo de forma
automática.
La obtención del inventario de efectos ambientales y la evaluación de los
correspondientes impactos se realizan siguiendo la metodología de ciclo de vida, por lo que se
consideran las cargas ambientales asociadas a las materias primas, la generación de
electricidad y utilidades. Para obtener el inventario se construyó una base de datos que
contiene la información ambiental asociada a varios procesos industriales que se relacionan
indirectamente al proceso bajo estudio. Similarmente, se incluyó una base de datos con los
factores de caracterización de las categorías de impacto más importantes.
La validación de la metodología y de la herramienta desarrollada se ha llevado a cabo
mediante tres procesos industriales: polietileno de baja densidad (LDPE), óxido de etileno (EO)
y biodiesel. Para cada proceso se han evaluado diferentes configuraciones para poder
determinar cual de ellas es la mejor opción desde el punto de vista ambiental y económico.
En el caso del LDPE, el cambio de configuración se ha enfocado en el origen de la
electricidad, la cual puede ser proveniente de la Red Nacional Española o de una unidad de
cogeneración. Los resultados indican que la mejor configuración corresponde al proceso que
emplea electricidad proveniente de la unidad de cogeneración, puesto que se obtiene vapor
como sub-producto y se evitan las emisiones asociadas a la generación de electricidad, lo que
se refleja en una importante reducción de los impactos ambientales asociados.
En el segundo proceso analizado, referente a la producción de oxido de etileno, se han
evaluado cuatro configuraciones, empleando aire u oxígeno como materia prima y electricidad
de la Red Española o produciéndola mediante cogeneración. En relación al origen de la
electricidad, al emplear la cogeneración, el comportamiento ambiental del proceso mejora
considerablemente. En cuanto a la importancia de la materia prima empleada, al utilizar
oxígeno se obtiene un mejor rendimiento en la etapa de reacción, con lo cual se compensa los
costes asociados a la materia prima con la productividad del proceso.
Finalmente, se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de producción de biodiesel,
se comparó el comportamiento ambiental del proceso empleando un catalizador ácido y un
catalizador básico. En el proceso ácido se generan menores impactos ambientales. De forma
similar, ésta configuración tiene un mejor perfil económico ya que los costes asociados a la
producción son menores y no se requiere ninguna unidad de pretratamiento (necesaria en el
proceso alcalino).
Mediante la herramienta desarrollada, la información inicial puede modificarse en
cualquier momento con el fin de obtener los valores correspondientes a nuevas condiciones.
Uno de los aspectos más importantes es el que la herramienta se adapta fácilmente con el
mínimo de variaciones. Las bases de datos que se incluyen en las hojas de cálculo pueden ser
actualizadas por el usuario o ajustarse a las necesidades específicas de cada proceso. Todo el
análisis se lleva a cabo de forma automática, una vez introducida la información inicial del
proceso e información económica.
Environmental Diagnosis of Process Plants by Life Cycle Techniques
Haydée A. Yrigoyen González
The objective of this work is to develop a tool that integrates simulation, environmental
assessment and sensitivity analysis aspects. To support this tool, a methodology consisting of
five levels was established. These are: process simulation, Inventory, environmental impacts
assessment, economic analysis and sensitivity analysis.
The developed methodology describes the variables related to the process, as well as
the impacts associated to each stages, the economic viability of the process, and the process
stages with the highest environmental impact (by means of the sensitivity analysis).
ASPEN Hysys® is the chosen software for the simulation of processes. The inventory,
impact assessment and the economic analysis are automatically obtained in spreadsheets, by
means of macros execution.
The inventory and the impacts assessment are performed following the Life Cycle
methodology. Therefore, the environmental loads of the raw materials, electricity generation and
utilities are considered. In order to generate the inventory, a data base was constructed; it
contains the environmental information associated to industrial processes that are indirectly
related to the process under study. Similarly, a data base with the characterization factors of the
most important impact categories was included in the tool.
The validation of the methodology and the developed tool has been accomplished by
their application to three industrial processes: low density polyethylene (LDPE), ethylene oxide
(EO) and biodiesel production. Different configurations have been evaluated for each process to
determine the best option from the environmental and economic point of view.
For the LDPE process, the configuration change has focused in the origin of the
electricity, which can be supplied by the Spanish National Network or a cogeneration unit.
Based on our results, the best configuration corresponds to the process employing electricity by
cogeneration, since steam is obtained as by-product and the emissions associated to the
electricity generation are eliminated. These facts are reflected in an important reduction of the
overall impacts associated to this process.
In the second analyzed process, referring to the production of ethylene oxide, four
configurations have been evaluated: using air or oxygen as raw material and electricity from the
Spanish Network or produced by cogeneration. Related to the origin of the electricity, using
cogeneration, a better environmental profile is obtained. On the other hand, the oxygen as raw
material is better than air due to the best yield of ethylene oxide in the reaction stage. Due to
the better selectivity of the oxygen in the reaction, the costs of O2 as raw material are
compensated by high production.
Finally, the process evaluation of the biodiesel production has been carried out. In this
case, an acid and a basic catalyst were compared. The best configuration corresponds to the
process using an acid catalyst. In the acid process lower environmental impacts are generated.
Furthermore, this configuration has a better economical profile since the costs associated to the
production are smaller and a pre-treatment unit is not required, as in the alkaline process.
The initial information can be modified at any time to obtain the profile associated to the
new conditions by means of the developed tool. Also, the tool can be adapted to any process in
an easy way. The included database can be updated or adjusted by the user at any time to
personalize them to the specific necessities of each process. Once the initial information is
introduced, the analysis is executed automatically.
The developed tool is able to make the simulation, its environmental diagnosis,
economic evaluation and the sensitivity analysis of any industrial process, introducing the initial
operation conditions.
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Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "LMA TECHNIQUE"
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