Carbon Footprint Calculator

Estimate CO2e from electricity, gas, and scrap data for one production period.

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Tip: Input energy, fuel, and scrap data for one production period.

Results

1,694.16
Electricity CO2e (kgCO2e)
387
Gas CO2e (kgCO2e)
494
Scrap CO2e (kgCO2e)
2,575.16
Total CO2e (kgCO2e)
0.515
CO2e per part (kgCO2e/pcs)
Linked Parameter Diagram
carbonFootprint

Input / Output Bars

Inputs

Electricity use3,200
Compressed-air equivalent420
Grid emission factor0.52
Renewable electricity share10

Outputs

Electricity CO2e1,694.16
Gas CO2e387
Scrap CO2e494
Total CO2e2,575.16

Geometry View

Cost / Time Profile

carbonFootprint
Electricity CO2e
1,694.16
Gas CO2e
387
Scrap CO2e
494
Total CO2e
2,575.16
Electricity use
3,200
Compressed-air equivalent
420

Funciones de la herramienta y escenarios aplicables.

La Calculadora de huella de carbono se utiliza para estimar las emisiones de carbono de la producción de un solo ciclo basándose en datos de electricidad, gas y residuos. Esta herramienta es una ayuda de ingeniería general con el objetivo de reducir la fricción de consultas y conversión en la programación diaria. Esta herramienta está más centrada en el cálculo de parámetros y la comparación cuantitativa, y es adecuada para el modelado de la primera pieza y la optimización del ciclo. Enfoque del mensaje de página: ingrese datos de consumo de energía, combustible y desechos dentro de un período estadístico.

Se recomienda verificar las conversiones o la salida de texto en datos de muestra antes de usarlos en programas formales y tarjetas de proceso.

Entrada/salida clave explicada

entrada clave

  • Consumo de electricidad (kWh): Consumo de energía/entrada ambiental, se recomienda completar en función de los datos de medición reales.
  • Consumo de energía convertido de aire comprimido (kWh): Consumo de energía/entrada ambiental, se recomienda completar en función de los datos de medición reales.
  • Factor de emisión de la red (kgCO2e/kWh): parámetro de control del proceso, que afecta directamente a la eficiencia, carga y estabilidad.
  • Consumo de gas natural (m3): Consumo de energía/aporte ambiental, se recomienda completar en función de los datos de medición reales.
  • Factor de emisión de gas natural (kgCO2e/m3): parámetro de control del proceso, que afecta directamente a la eficiencia, carga y estabilidad.
  • Peso de residuos (kg): Consumo de energía/entrada ambiental, se recomienda completar en función de los datos de medición reales.

salida clave

  • Emisiones de electricidad (kgCO2e): Valor de referencia estimado, se recomienda revisar y calibrar los parámetros asumidos periódicamente.
  • Emisiones de gas natural (kgCO2e): Valor de referencia estimado, se recomienda revisar y calibrar los parámetros asumidos periódicamente.
  • Emisión de residuos (kgCO2e): Valor de referencia estimado, se recomienda revisar periódicamente los parámetros supuestos de calibración.
  • Emisiones totales (kgCO2e): Valor de referencia estimado, se recomienda revisar y calibrar los parámetros asumidos periódicamente.
  • Emisión de una sola pieza (kgCO2e/pcs): Valor de referencia estimado, se recomienda revisar periódicamente los parámetros supuestos de calibración.

Se recomienda utilizarlo en el orden de “unificar primero la semántica de entrada, luego verificar las unidades de salida y finalmente solidificar los registros de transferencia”.

Orden de uso recomendado

  1. Bloquear entrada de restricción: Primero confirme que el tamaño del dibujo y el límite de la máquina herramienta sean consistentes con las condiciones en el sitio para evitar ajustar los parámetros en el límite incorrecto.
  2. Establecer entradas de control: Establecer la primera ronda de líneas de base en torno al factor de emisión de la red, la proporción de electricidad verde y el factor de emisión de gas natural, dando prioridad a los valores conservadores.
  3. Interpretación de los resultados principales: Primero verifique si las emisiones de electricidad, las emisiones de gas natural y las emisiones de desechos se encuentran dentro de la ventana de capacidad y registre las tendencias anormales.
  4. Verificación de circuito cerrado: escriba los resultados del cálculo en el primer registro del artículo y en los comentarios del programa. Una vez que el primer artículo esté estable, realice un ajuste fino de una sola variable y solo cambie un parámetro de control a la vez.

Interpretación de resultados y verificación in situ

Enfoque clave: el núcleo es reducir los errores de conversión y búsqueda de tablas y garantizar una semántica coherente del programa.

  • Vuelva a verificar las magnitudes numéricas clave después de cambiar las unidades.
  • La salida de texto debe ser coherente con la sintaxis del controlador y las especificaciones del taller.
  • Las condiciones de entrada y la marca de tiempo de generación se adjuntan cuando se entrega la versión.
  • Si hay un cambio repentino en el resultado, verifique primero la unidad, la secuencia de entrada y el estado de la máquina herramienta.

Herramientas relacionadas

Sugerencias de implementación

Se recomienda incorporar la calculadora de huella de carbono en el proceso fijo: calibración de hipótesis -> comparación de múltiples soluciones -> revisión periódica, y utilizar las emisiones de electricidad y las emisiones de gas natural como campos de registro centrales para la transferencia del equipo.