废PET瓶回收再生制造涤纶长丝不仅可以解决塑料污染问题,也有利于温室气体减排与循环经济发展。构建废PET瓶再生制造涤纶长丝的通用性碳足迹及碳减排核算方法,结合实际生产案例及本地化数据库定量评估了再生涤纶长丝碳足迹和与原生长丝...废PET瓶回收再生制造涤纶长丝不仅可以解决塑料污染问题,也有利于温室气体减排与循环经济发展。构建废PET瓶再生制造涤纶长丝的通用性碳足迹及碳减排核算方法,结合实际生产案例及本地化数据库定量评估了再生涤纶长丝碳足迹和与原生长丝相比的碳减排量,基于技术调研提出了高品质再生长丝深度降碳措施并估算其降碳潜力。结果显示:高品质再生长丝碳足迹为1139~1779 kg CO_(2)eq/t,较原生长丝降低了64%~77%。电力消耗是产品碳足迹的主要贡献环节和深度降碳的切入点,深度降碳可通过自主光伏发电替代、热回收节电等方式实现,进一步降低再生长丝约20%的碳足迹可通过16%的光伏绿电替代并同时节电16%实现。研究结果可为再生长丝碳足迹核算提供方法学及本地化数据,为再生长丝生产深度降碳提供具体支撑,进而推动我国纺织行业的绿色低碳转型。展开更多
文摘废PET瓶回收再生制造涤纶长丝不仅可以解决塑料污染问题,也有利于温室气体减排与循环经济发展。构建废PET瓶再生制造涤纶长丝的通用性碳足迹及碳减排核算方法,结合实际生产案例及本地化数据库定量评估了再生涤纶长丝碳足迹和与原生长丝相比的碳减排量,基于技术调研提出了高品质再生长丝深度降碳措施并估算其降碳潜力。结果显示:高品质再生长丝碳足迹为1139~1779 kg CO_(2)eq/t,较原生长丝降低了64%~77%。电力消耗是产品碳足迹的主要贡献环节和深度降碳的切入点,深度降碳可通过自主光伏发电替代、热回收节电等方式实现,进一步降低再生长丝约20%的碳足迹可通过16%的光伏绿电替代并同时节电16%实现。研究结果可为再生长丝碳足迹核算提供方法学及本地化数据,为再生长丝生产深度降碳提供具体支撑,进而推动我国纺织行业的绿色低碳转型。