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工业化预制装配建筑全生命周期碳排放模型解决问题整理

【摘要】:而这也限于传统的、现场手工为主的、粗放的建筑生产方式,使其建筑碳排放量化的可操作性和可控性缺乏必要的技术支撑。

1.准确性

传统的生产方式造成管理体制上“设计—生产—施工”之间相互脱节,产业链分散,各自经营,在漫长的生命周期内涉及不同的参与者,例如:房地产商、建筑师、工程师、施工单位、物业和使用者等,尤其是建筑师与生产制造商、承包商之间缺乏密切配合和有效沟通,带来的结果是容易造成各阶段(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)建材量、能源消耗量等相关基础数据获取困难、不及时,或是零散、不系统,抑或缺乏统一的计量标准,进而造成最终碳排放量计算值的不准确性。

2.透明性

现有的建筑全生命周期碳排放计算公式的基本模式:“(建材总量、化石能源总消耗量、电力消耗总量)×(建材碳排放因子、能源碳排放因子、电力碳排放因子)”,其中“建材总量、化石能源总消耗量、电力消耗总量”的对象皆是“建筑”这个整体,更符合宏观层面统计建筑碳排放总量,如果从中观层面进一步探讨单体建筑的碳排放量就显得比较笼统、粗糙,需要对“建筑”整体进行进一步的拆解,例如:结构体(支撑结构、楼板、楼梯等)、围护体(外墙围护、内墙)、设备体等,将碳排放量具体分摊落实到“建筑”的各个功能部分,使现有的“总量”统计透明化,也为下一步的节能减排更加有的放矢创造可能。因此在现有的碳排放模型基础上,除了按时间划分碳排放生命周期的五个阶段以及直接空间、间接空间,还应对建筑体本身进一步加以划分。

3.可操作性

现有的建筑全生命周期碳排放模型的诸多计算公式均适用于已有建筑运行的数据,这些数据可由建筑运行部门提供,如物业公司提供的燃料用量清单,这种计算方法适合于建筑已运行一段时间才具有较好的操作性,而这种计算方式不利于建筑设计阶段对全生命周期碳排放量的预测,使其可操作性降低。而这也限于传统的、现场手工为主的、粗放的建筑生产方式,使其建筑碳排放量化的可操作性和可控性缺乏必要的技术支撑。

注释

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