Browsing by Subject "Life cycle analysis"
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- PublicationRestrictedA life cycle analysis of polymer solar cell modules prepared using roll-to-roll methods under ambient conditions(Elsevier, ) Espinosa, Nieves; García-Valverde, Rafael; Urbina, Antonio; Krebs, Frederik C.; FísicaA life cycle analysis was performed on a full roll-to-roll coating procedure used for the manufacture of flexible polymer solar cell modules. The process known as ProcessOne employs a polyester substrate with a sputtered layer of the transparent conductor indium-tin-oxide (ITO). The ITO film was processed into the required pattern using a full roll-to-roll process, employing screen printing of an etch resist and then applying etching, stripping, washing and drying procedures. The three subsequent layers; ZnO, P3HT:PCBM and PEDOT:PSS were slot-die coated and the silver back electrode was screen printed. Finally the polymer solar modules were encapsulated, using a polyester barrier material. All operations except the application of ITO were carried out under ambient conditions. The life cycle analysis delivered a material inventory of the full process for a module production, and an accountability of the energy embedded both in the input materials and in the production processes. Finally, upon assumption of power conversion efficiencies and lifetime for the modules, a calculation of energy pay-back time allowed us to compare this roll-to-roll manufacturing with other organic and hybrid photovoltaic technologies. The results showed that an Energy Pay-Back Time (EPBT) of 2.02 years can be achieved for an organic solar module of 2% efficiency, which could be reduced to 1.35 years, if the efficiency was 3%.
- PublicationOpen AccessLa conjunción del derecho y la ciencia para la determinación de la sostenibilidad de las energías renovables en el futuro paradigma energético de Europa.(Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2020) Pascual Núñez, María; Sanz San Miguel, CarlosUna de las reticencias sociales más extendidas acerca del uso de combustibles de biomasa son las emisiones que producen. En el caso de la biomasa forestal, el recuento y la gestión del carbono absorbido, los posibles daños a la biodiversidad y a la calidad de los aprovechamientos forestales, y el posible aumento de emisiones son puntos conflictivos para el sector ambientalista. Por el contrario, el sector técnico apuesta por una gestión forestal sostenible, mediante el uso de técnicas avanzadas que permitan conocer cómo funcionan los mecanismos de los bosques como sumideros de carbono. Los riesgos ambientales del uso energético de los biocombustibles pueden ser revertidos mediante el empleo de parámetros técnicos. La normativa europea establece criterios de sostenibilidad para la biomasa con destino energético, pero no fija parámetros acerca de la sostenibilidad del resto de fuentes renovables. Este trabajo se basa en la necesaria imbricación entre la técnica normativa consagrada el programa europeo “Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE”1 y la ciencia, por una mayor sostenibilidad del uso de fuentes de energía renovables.