Термин « серая энергия» часто используется для демонстрации того, что воздействие продукта или материала на окружающую среду не ограничивается его видимыми компонентами. Это скрытое воздействие представлено серой энергией, или «воплощенной энергией», которая относится к количеству энергии, используемой на протяжении всего жизненного цикла продукта, от добычи сырья до окончательной утилизации или переработки. Хотя это не сразу очевидно для конечного потребителя, воздействие этой энергии очень значительно, особенно в промышленных процессах.
Что такое серая энергия?
Серая энергия — это вся энергия, затраченная на производство , транспортировку , переработку и использование продукта или материала. Это понятие включает в себя всё: от энергии, необходимой для добычи сырья, до энергии, используемой при переработке или окончательной утилизации продукта. Она обычно включается в оценку жизненного цикла продукта для измерения общего воздействия на окружающую среду и является ключевым фактором для понимания истинной энергетической стоимости потребляемых нами продуктов.
Уровни серой энергии
Серую энергию можно рассматривать на нескольких уровнях:
- La производство материала или изделия.
- La добыча сырья.
- El перевозки этого сырья на производственные или сборочные предприятия.
- La преобразование сырья в готовую продукцию.
- La comercialización и распространение указанной продукции.
- El использовать или использование продукта в течение всего срока его полезного использования.
- El переработка или окончательное решение о продукте.
Различия между возобновляемой и невозобновляемой серой энергией
Понятие «серой энергии» можно разделить на две категории в зависимости от того, поступает ли она из возобновляемых или невозобновляемых источников. Невозобновляемая серая энергия — это энергия, получаемая из переработанного ископаемого топлива или других невозобновляемых источников, в то время как возобновляемая серая энергия поступает из таких источников, как солнечная, ветровая или гидроэнергия. Во многих случаях разница между ними имеет решающее значение для оценки воздействия продукта на окружающую среду, поскольку использование невозобновляемой серой энергии напрямую способствует выбросам парниковых газов.
Влияние серой энергии на здания
Одной из отраслей, где концепция «серой энергии» наиболее широко используется, является строительство . В действительности, все чаще наблюдается, что здания могут быть крупными потребителями «серой энергии» еще до начала эксплуатации. Добыча сырья, такого как цемент и сталь, их последующая транспортировка и само строительство здания требуют огромного количества энергии. По оценкам, в некоторых зданиях потребление «серой энергии» может составлять до 30% от общего энергопотребления здания за 50 лет.
Серая энергия в зданиях не ограничивается этапом строительства; Сюда также входит энергия, используемая для технического обслуживания, ремонта и обновления на протяжении всего срока службы. Кроме того, когда приходит время сноса, энергия, необходимая для демонтажа и утилизации строительных отходов, также является частью серой энергетической нагрузки здания. Это подчеркивает важность выбора материалов с более низким уровнем серой энергии и проектирования зданий, которые будут использовать меньше ресурсов на протяжении всего срока службы.
Как уменьшить серую энергию?
Чтобы уменьшить воздействие серой энергии от продуктов и зданий, можно реализовать несколько ключевых стратегий:
- Используйте переработанные материалы: Выбор материалов, которые уже были переработаны, снижает количество энергии, необходимой для добычи и переработки сырья.
- Оптимизировать макет: Проектирование зданий и изделий, в которых используется меньше материалов или которые имеют большую долговечность, может значительно снизить связанную с этим серую энергию.
- Содействие использованию возобновляемых источников энергии: Насколько это возможно, фабрики и производственные предприятия должны выбирать использование возобновляемых источников энергии при производстве продукции.
- Эффективный транспорт: Выбирайте источники сырья рядом с производственными центрами и минимизируйте ненужную транспортировку.
Серая энергия и энергоэффективность в продуктах
Интересный аспект «серой» энергии заключается в том, что её воздействие зачастую превышает энергию, потребляемую продуктом во время эксплуатации. Это особенно заметно в случае электроники и бытовой техники. В Европе бытовая техника в среднем потребляет вдвое больше «серой» энергии, чем прямой энергии, за весь срок своей службы. Современные автомобили — яркий тому пример; хотя они и снижают расход топлива, для производства современных технологических систем, таких как GPS и бортовые компьютеры, требуется значительное количество «серой» энергии. Поэтому любая стратегия повышения энергоэффективности должна учитывать весь баланс задействованной «серой» энергии.
Можно ли посчитать всю серую энергию?
Хотя существуют инструменты и методики для расчета «серой энергии», точный расчет может быть очень сложным из-за глобализации цепочек поставок. Казалось бы, простой продукт может состоять из компонентов, произведенных в разных странах, каждая из которых имеет свое собственное энергопотребление. Например, смартфон состоит из сотен деталей и материалов, сырье для которых добывается в разных частях мира, обрабатывается на разных заводах, а затем собирается и доставляется из еще одного места. Этот процесс включает в себя огромные объемы транспортировки и, следовательно, «серой энергии».
Несмотря на сложность расчета каждого компонента «серой» энергии, существуют базы данных, такие как Ecoinvent , которые позволяют получить общее представление об энергетическом следе определенных товаров или услуг.
В конечном итоге, учет использования «серой» энергии в нашем повседневном потреблении имеет решающее значение для движения к более устойчивому будущему. Делая осознанный выбор и отдавая предпочтение продуктам, требующим меньшего количества «серой» энергии или пригодным для вторичной переработки, мы можем уменьшить наше воздействие на окружающую среду и внести свой вклад в глобальную экономию энергии. В этом стремлении крайне важны приоритет местной продукции, повторное использование материалов и приверженность энергоэффективности на всех этапах производства.
