Внутренная энергия


Воплощенная энергия — это сумма всей энергии , необходимой для производства любых товаров или услуг, рассматриваемая так, как если бы эта энергия была включена или «воплощена» в самом продукте. Эта концепция может быть полезной при определении эффективности энергогенерирующих или энергосберегающих устройств или «реальной» восстановительной стоимости здания, а также, поскольку энергозатраты обычно влекут за собой выбросы парниковых газов , при принятии решения о том, способствует ли продукт или смягчает их. глобальное потепление . Одной из основных целей измерения этой величины является сравнение количества энергии, произведенной или сэкономленной рассматриваемым продуктом, с количеством энергии, затраченной на его производство.

Воплощенная энергия – это метод учета, целью которого является определение общей суммы энергии, необходимой для всего жизненного цикла продукта . Определение того, что представляет собой этот жизненный цикл, включает оценку актуальности и масштаба использования энергии в добыче сырья, транспортировке , производстве , сборке, установке, разборке, демонтаже и/или разложении , а также человеческих и вторичных ресурсах.

Историю создания системы учета, регистрирующей потоки энергии в окружающей среде, можно проследить до истоков самого учета . Как отдельный метод, его часто связывают с «субстанциональной» теорией стоимости Физиократа [ 1] , а позднее с сельскохозяйственной энергетикой российского врача Сергея Подолинского [2] и экологической энергетикой Владимира Станчинского . [3]

Основные методы учета воплощенной энергии в том виде, в котором они используются сегодня, выросли из модели «затраты-выпуск» Василия Леонтьева и называются анализом «затраты-выпуск воплощенной энергии» . Модель затрат-выпуска Леонтьева, в свою очередь, была адаптацией неоклассической теории общего равновесия с применением к «эмпирическому исследованию количественной взаимозависимости между взаимосвязанными экономическими видами деятельности». [4] Согласно Тенненбауму [5] метод ввода-вывода Леонтьева был адаптирован к воплощенному энергетическому анализу Хэннона [6] для описания потоков энергии в экосистеме. Адаптация Хэннона свела в таблицу общие прямые и косвенные потребности в энергии (энергоемкость ) для каждого результата, производимого системой. Суммарное количество энергий, прямых и косвенных, на весь объем производства называлось воплощенной энергией .

Анализ встроенной энергии интересует, какая энергия идет на поддержку потребителя , поэтому вся амортизация энергии относится к конечному спросу потребителя. Различные методологии используют разные масштабы данных для расчета энергии, воплощенной в продуктах и ​​услугах природы и человеческой цивилизации . Ожидается международный консенсус относительно приемлемости шкал данных и методологий. Эта трудность может привести к широкому диапазону значений воплощенной энергии для любого данного материала. В отсутствие всеобъемлющей глобальной общедоступной динамической базы данных о воплощенной энергии в расчетах воплощенной энергии могут быть упущены важные данные, например, о строительстве и обслуживании сельских дорог/шоссе, необходимых для перемещения продукта, маркетинге , рекламе, услугах общественного питания, нечеловеческих услугах. и тому подобное. Подобные упущения могут стать источником значительной методологической ошибки в заложенных энергетических оценках. [7] Без оценки и декларации заложенной энергетической ошибки трудно откалибровать индекс устойчивости и, следовательно, ценность любого данного материала, процесса или услуги для экологических и экономических процессов.