open-solar-design

Diesel versus zonne-CO₂-vergelijkingscalculator

— Vergelijkingstool voor koolstofemissies die de CO₂-besparing kwantificeert die wordt bespaard door diesel te vervangen door verlichting op zonne-energie













Live demo: CO₂-vergelijkingscalculator voor diesel en zonne-energie

Voer uw jaarlijkse energievraag en emissiefactoren in om direct de CO₂ van diesel versus zonne-energie, de totale levenscyclusreductie, gelijkwaardige bomen en koolstofwaarde te zien.

Diesel versus zonne-CO₂-vergelijkingscalculator

Gratis professionele CO2-emissiecalculator voor zonne-verlichtingsprojecten. Voer uw jaarlijkse energielevering en levensduur in, plus het dieselverbruik, de CO₂-factor van diesel, de koolstof in zonne-energie, de absorptie van bomen en de koolstofprijs om de emissies van dieselgeneratoren te vergelijken met de emissies van zonne-PV, en kwantificeer de jaarlijkse en levenscyclus CO₂-reductie in lb en Amerikaanse ton, equivalente bomen en de koolstofwaarde in USD.

Belangrijkste kenmerken

Parameters voor energievoorziening

Stel de jaarlijkse energielevering in kWh/jaar (armaturen x vermogen x uren/nacht x 365) en de levensduur van het project in.

Dieselemissiefactoren

Pas het dieselverbruik aan (0,066-0,092 gal/kWh) en de CO₂-factor (26,3 lb/gal volledige levenscyclus, 21,9 verbranding).

Zonne-energie belichaamde koolstof

Houd rekening met de productie van koolstof in het PV-systeem (0,110-0,198 lb/kWh), zodat de vergelijking van zonne-energie de volledige levenscyclus bestrijkt.

Berekening van CO₂-uitstoot

Bereken de jaarlijkse dieselemissies (E × 0,079 × 26,3 lb) en de zonne-emissies (E × 0,154 lb), en vervolgens de jaarlijkse reductie.

Verkorting van de levenscyclus & Bomen

Verleng de jaarlijkse reductie over de hele levensduur en vertaal deze naar gelijkwaardige volwassen bomen (1 boom ≈ 33 lb CO₂/jaar).

Koolstofwaarde & ESG-rapportage

Waardeer de totale vermeden uitstoot tegen uw CO2-prijs per ton voor CO2-inclusieve, CO2-handel en ESG-rapportage.

Technische specificaties

Platform HTML5-webapp | Android (via WebView)
Kernberekening CO2_diesel = E_jaar × 0,079 gal/kWh × 26,3 lb/gal; CO2_solar = E_jaar × 0,154 lb/kWh; ΔCO2 = CO2_diesel - CO2_zonne-energie; CO2_totaal = ΔCO2 × T; N_bomen = ΔCO2 / 33 lb; Koolstofwaarde = CO2_totaal × prijs / 2204,62
Jaarlijkse energievoorziening kWh/jaar (armaturen × B × h/nacht × 365)
Levensduur 1+ jaar (typisch 10)
Dieselverbruik 0,01+ gal/kWh (typisch 0,066 - 0,092)
CO₂-factor diesel 26,3 lb/gal volledige levenscyclus (verbranding 21,9 lb/gal)
Zonne-energie belichaamde koolstof 0,110 - 0,198 pond CO₂/kWh
Boomopname 22 - 44 lb CO₂/jaar per boom (standaard 33 lb)
Koolstof prijs USD/metrische ton (standaard $ 8,33; 1 US ton = 2.000 lb ≈ 0,907 t)
Industrienormen IPCC 2006/2019-richtlijnen, ISO 14064-1, BKG-protocol, ISO 14067
Uitvoer Jaarlijkse diesel & CO₂ uit zonne-energie (lb/US ton), jaarlijkse reductie, reductie van de totale levenscyclus, equivalente bomen, koolstofwaarde (USD)

Veelgestelde vragen

Welke emissiefactoren worden voor diesel gebruikt?

De calculator past de Tier-1-factoren uit de IPCC-richtlijnen toe: 21,9 lb CO₂ per gallon alleen voor verbranding en 26,3 lb/gal voor de volledige levenscyclus, inclusief extractie en transport van bron tot tank. De standaard gebruikt de volledige levenscyclusfactor voor een volledige vergelijking.

Wat betekent koolstof in zonne-energie?

Zonnepanelen produceren geen CO₂ tijdens het opwekken, maar de productie ervan heeft een CO2-voetafdruk van ongeveer 0,110-0,198 lb CO₂/kWh gedurende de volledige levenscyclus. Door deze belichaamde koolstof op te nemen, wordt de zonnekant eerlijk meegeteld in plaats van dat deze letterlijk als emissievrij wordt behandeld.

Wat betekenen de "equivalente bomen"?

Een volwassen boom absorbeert ongeveer 10-20 kg CO₂ per jaar, wat standaard 33 lb is. De rekenmachine deelt de jaarlijkse (of levenscyclus) emissiereductie door dat cijfer om de compensatie in een bekende eenheid uit te drukken, bijvoorbeeld: ongeveer 470 bomen voor een typisch tienjarig straatverlichtingsproject van 100 W × 20.

Waarom is het belangrijk om werkelijke verlichtingsuren te gebruiken?

E_year moet de werkelijke werkcyclus weerspiegelen, b.v. 20 × 0,1 kW × 11 uur × 365 = 8.030 kWh/jaar voor straatverlichting. Door ten onrechte gebruik te maken van een continue levering van 24 uur x 365 uur (17.520 kWh) wordt de reductie van diesel versus zonne-energie ongeveer 2,2 keer overschat, zodat realistische inputs de CO2-rapportage geloofwaardig houden voor ESG- en CO2-handelsdoeleinden.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen