建筑全生命周期的碳排放即是建筑物化、使用和拆除处置各阶段的各类温室气体排放量与其全球气候变暖影响潜能特征当量因子相乘所得到的总和。能源的碳排放因子包括单位质量能源从开采、加工、使用各个环节中排放的温室气体转化为CO2量的总和。IPCC对不同种类煤进行测定,其他组织机构均把煤作为一种综合的能源对其综合碳排放因子进行测定。......
2023-10-09
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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2023-10-09
完整的“可移动铝合金住宅产品”的建材开采生产阶段的BIM明细表清单参见附录二。表4-1建材开采和生产阶段——可调基脚(组件)的BIM明细表清单1、数量清单2资料来源:作者自绘。②建材碳排放量比例中,铝材和光电板最大,两者之和占统计总量的近90%。③由①、②得出:建材的碳排放量与建材用量不成正比关系。......
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
本书选取案例为四个建筑设计相近的重型结构、轻型结构的低层住宅建筑为分析对象[136-138],建筑占地面积250m2,地上两层,地下一层,建设期为1年,房屋使用寿命为50年。图2-17轻钢结构每年单位面积各阶段碳排放比例资料来源:作者自绘。④重型结构在建筑施工阶段和建筑拆除阶段的单位时间碳排放之和所占比例高于轻型结构。每年单位建筑面积碳排放:①重型结构>轻型结构;②钢筋混凝土结构>钢结构>轻钢结构>木结构[139]。......
2023-10-09
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
分阶段、分类型逐步完成了①铝合金单元房;②灵活组合的多功能铝合金建筑产品;③功能完善、性能突出的“微排屋”住宅产品。图4-1三代可移动铝合金建筑产品资料来源:作者自摄。其中以第三代——可移动铝合金住宅产品最具代表性,以此作为工业化预制装配建筑的碳排放计算案例具有典型意义:①体量小:建筑面积40m2,两个主体模块的尺寸为:3m×3m×6m,3m×2m×6m。......
2023-10-09
①建材开采、生产阶段碳排放计算公式:P1=Pj1=∑k式中:P1——建材开采和生产阶段碳排放量,t;Pj1——建材开采和生产阶段间接空间碳排放量,t;Vk——第k种考虑回收系数的建材碳排放因子,t/t、t/m2、t/m3;Qk——第k种建材用量,t、m2、m3。另一种方法是能源分析法,施工阶段主要的碳排放基本是由能源使用导致的,统计能源用量,直接计算得出碳排放量,见公式所示:Pi2=∑k式中:W......
2023-10-09
建筑碳排放模型分析包括:碳排放生命周期划分、生命周期各阶段碳排放比例关系和建筑碳排放核算。化石燃料燃烧所产生的CO2是温室气体中所占比例最大的,约占整个温室气体排放的82.9%。对于建筑行业的CO2排放,大部分来自于建材生产过程。......
2023-10-09
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