انرژی تجسمیافته
این مقاله میتواند با ترجمهٔ متن از مقالهٔ متناظر در انگلیسی گسترش یابد. برای مشاهدهٔ دستورالعملهای مهم ترجمه روی [گسترش] کلیک کنید.
|
انرژی گنجانده، انرژی درونپیکری یا انرژی تجسمیافته (به انگلیسی:Embodied energy) مجموع تمام انرژی مورد نیاز برای تولید هر کالا یا خدمتی است که گویی آن انرژی در خود محصول گنجاندهشده یا «تجسم» شدهاست. این مفهوم میتواند در تعیین اثربخشی دستگاههای تولیدکننده انرژی یا صرفهجویی در انرژی، یا هزینه جایگزینی «واقعی» یک ساختمان مفید باشد، و از آنجایی که ورودیهای انرژی معمولاً سبب انتشار گازهای گلخانهای میشوند، در تصمیمگیری اینکه آیا یک محصول به کمک یا کاهش گرمایش زمین آن کمک میکند یا نه، سودمند است. یکی از هدفهای اساسی برای اندازهگیری این کمیت، مقایسه مقدار انرژی تولیدشده یا صرفهجویی شده توسط محصول مورد نظر با مقدار انرژی مصرفشده در تولید آن است.
انرژی گنجانده یک روش حسابداری است که هدف آن یافتن مجموع انرژی لازم برای کل چرخه عمر محصول است. تعیین اینکه چه چیزی این چرخه حیات را تشکیل میدهد، شامل ارزیابی ارتباط و میزان انرژی در استخراج مواد خام، حمل و نقل، ساخت، مونتاژ، نصب، جداسازی، ساختارشکنی و/یا تجزیه و همچنین منابع انسانی و ثانویه است.[۱][۲][۳]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ Mirowski, Philip (1991). More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics. Cambridge University Press. pp. 154–163. ISBN 978-0-521-42689-3.
- ↑ Martinez-Alier, J. (1990). Ecological Economics: Energy Environment and Society. Basil Blackwell. ISBN 978-0-631-17146-1.
- ↑ Weiner, Douglas R. (2000). Models of Nature: Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia. University of Pittsburgh Press. pp. 70–71, 78–82. ISBN 978-0-8229-7215-0.
کتابشناسی
[ویرایش]- Clark, D.H.; Treloar, G.J.; Blair, R. (2003). "Estimating the increasing cost of commercial buildings in Australia due to greenhouse emissions trading". In Yang, J.; Brandon, P.S.; Sidwell, A.C. (eds.). Proceedings of the CIB 2003 International Conference on Smart and Sustainable Built Environment, Brisbane, Australia. hdl:10536/DRO/DU:30009596. ISBN 978-1-74107-041-5. OCLC 224896901.
- Costanza, R. (1979). Embodied Energy Basis for Economic-Ecologic Systems (Ph.D.). University of Florida. OCLC 05720193. UF00089540:00001.
- Crawford, R.H. (2005). "Validation of the Use of Input-Output Data for Embodied Energy Analysis of the Australian Construction Industry". Journal of Construction Research. 6 (1): 71–90. doi:10.1142/S1609945105000250.
- Crawford, R.H.; Treloar, G.J. (2010). "120507 Urban Analysis and Development". Database of embodied energy and water values for materials. Figshare (Data Set). University of Melbourne. doi:10.4225/49/588eeeeda28af.
- Lenzen, M. (2001). "Errors in conventional and input-output-based life-cycle inventories". Journal of Industrial Ecology. 4 (4): 127–148. doi:10.1162/10881980052541981.
- Lenzen, M.; Treloar, G.J. (February 2002). "Embodied energy in buildings: wood versus concrete-reply to Börjesson and Gustavsson". Energy Policy. 30 (3): 249–255. doi:10.1016/S0301-4215(01)00142-2.
- Treloar, G.J. (1997). "Extracting Embodied Energy Paths from Input-Output Tables: Towards an Input-Output-based Hybrid Energy Analysis Method". Economic Systems Research. 9 (4): 375–391. doi:10.1080/09535319700000032.
- Treloar, Graham J. (1998). A comprehensive embodied energy analysis framework (Ph.D.). Deakin University. hdl:10536/DRO/DU:30023444.
- Treloar, G.J.; Owen, C.; Fay, R. (2001). "Environmental assessment of rammed earth construction systems" (PDF). Structural Survey. 19 (2): 99–105. doi:10.1108/02630800110393680.
- Treloar, G.J.; Love, P.E.D.; Holt, G.D. (2001). "Using national input-output data for embodied energy analysis of individual residential buildings". Construction Management and Economics. 19 (1): 49–61. doi:10.1080/014461901452076.