因此在分析建筑碳排放时,应当从建材生产阶段开始,即从全生命周期的角度考虑建筑碳排放。全生命周期评价体系克服了以往研究的片面性和局限性,使人们对建筑碳排放有了更加深入全面的了解。......
2023-10-09
碳足迹日益成为了研究的焦点和热点,目前利用碳足迹评价的规范和标准也不断推出,主要包括欧盟的温室气体盘查议定书(ENCORD)、英国的PAS 2050:2008、日本的TSQ 0010和国际标准化组织正在制定的ISO14067等。其中ENCORD是最早颁布的,于2001年10月颁布了第一版,2010年2月颁布了第三版,在当前众多国际碳足迹评价标准中发展相对成熟,并且应用最为广泛。ENCORD指出只有清晰定义了碳排放的测量边界才能保证碳足迹计算的关联性、完整性、一致性、透明性与准确性。ENCORD将碳足迹的测量范围定义为三种:直接碳排放、间接碳排放和其他间接碳排放。这里选用ENCORD为依据,根据该标准中碳源分类思想和计算方法,对我国国情和传统建造方式的建筑特点进行碳源分析。
针对当前的传统的建造模式,其建筑全生命周期碳排放核算模型大多从两方面入手:时间和空间。根据碳足迹的定义,碳排放应该是时间与空间的集合,横向是直接空间与间接空间,其中各种建筑设备的制造、建筑机械的制造、建材运输,以及建筑所需的能源生产、加工、运输等都要消耗能源,这些能源消耗称为建筑间接能耗,由此产生的碳排放不是在建筑运行和建筑材料准备、建筑施工等过程中发生的,故称为建筑间接碳排放;纵向分阶段考虑,包括建材开采和生产阶段、建筑施工阶段、建筑使用和维护阶段、建筑拆除和回收阶段共四个阶段,构建起建筑碳排放核算模型的时空矩阵表2-17,从二维角度对碳排放进行分析。在最终进行碳排放核算比较时不只是全生命周期总量的比较,因为每个阶段的特点不同,对整体的影响也不一样,对各阶段都要进行分析[94]。
表2-17 传统建造方式的建筑全生命周期碳排放时空矩阵模型
资料来源:作者自绘。
在确定了时空矩阵后,还要确定核算边界,不同边界核算的结果是有差异的,只有在相同的核算边界、相同的核算模型下比较碳排放量才有意义。表2-18给出了针对表2-17时空矩阵模型的核算边界。
表2-18 传统建造方式的建筑全生命周期碳排放核算边界
资料来源:作者自绘。
表2-18给出了大致的碳排放核算范围,接下来以时间为顺序,按照四阶段划分方法,分阶段对传统建造方式的建筑碳排放模型进行研究,独立分析各阶段的计算及注意事项。在各阶段中,首先确定需要核算的关键碳源,还要论证其作为核算碳源的合理性,再针对不同碳源的特点制定各自的核算规则,形成核算模型。(www.chuimin.cn)
传统方式的建筑全生命周期碳排放计算公式(2-11):
P=P1+P2+P3+P4 (2-11)
式中:
P——建筑全生命周期碳排放量,t;
P1——建材开采和生产阶段碳排放量,t;
P2——建筑施工阶段碳排放量,t;
P3——建筑使用和维护阶段碳排放量,t;
P4——建筑拆除和回收阶段碳排放量,t。
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2023-10-09
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2023-10-09
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2023-10-09
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2023-10-09
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2023-10-09
以“结构体—基础—可调基脚”的工厂化生产为例具体说明,如图4-11所示。完整的“可移动铝合金住宅产品”的工厂化生产阶段的BIM明细表清单参见附录三。表4-6工厂化生产阶段——可调基脚的BIM明细表清单1、数量清单2资料来源:作者自绘。代入以上公式:单个“可调基脚”工厂化生产阶段的耗能量=0.082×10-3t+0.0725kWh。......
2023-10-09
长寿命碳排放分析及附图对比。生命周期分阶段,A、B的BCE对比见表3-21、表3-22和图3-30。A、B两个项目,由于B项目使用了较多的新能源,使得在建材开采、生产端的排碳较大,而使用端因此大幅度降低,为了对比的公平性,将新能源使用均去除再比较两者,得:分阶段BCE对比见表3-23、表3-24和图3-31。图3-31A、B项目去除新能源的分阶段BCE对比资料来源:作者自绘。......
2023-10-09
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