绝热层制备工艺碳排放参数化建模及优化方法研究

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气候变化早已成为全球热点问题之一,碳排放是导致气候变化的最主要因素。随着低温技术的发展,绝热层制备工艺在建筑、汽车、船舶、管道运输和航空航天等领域的应用越来越广泛。绝热层制备工艺包含喷涂和打磨等环节,产生大量的碳排放。如何定量分析绝热层制备工艺的碳排放,是降低碳排放需要解决的基础问题之一。目前对绝热层制备工艺的研究主要集中在绝热性能和机械强度等方面,缺乏对绝热层制备工艺碳排放的定量研究。因此,本文以绝热层制备工艺为研究对象,构建一种绝热层制备工艺碳排放参数化模型,用于定量分析绝热层制备工艺过程的碳排放,主要工作如下:首先,在分析绝热层制备工艺过程的基础上,提出基于过程分析法的碳排放建模流程。界定绝热层制备工艺碳排放模型的系统边界和功能单元,梳理工艺过程的数据清单和碳排放因子,构建一种绝热层制备工艺的碳排放参数化模型。其次,提出一种基于敏感性分析的碳排放模型优化框架。设计Sobol敏感性分析算法对绝热层制备工艺碳排放参数化模型进行全局敏感度分析;识别碳排放参数化模型的关键影响参数,进而降低模型的维度,优化绝热层制备工艺的碳排放模型。最后,基于生命周期评价软件Sima Pro设计碳排放模型的验证方案。在Sima Pro中对某航天企业的绝热层制备工艺的碳排放进行仿真,并验证绝热层制备工艺碳排放优化模型的有效性。根据所建立的绝热层制备工艺碳排放模型,分析泡沫层厚度、防护层厚度、喷涂比和打磨速率对绝热层制备工艺碳排放的影响特性。
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