低碳建筑全生命周期碳排放影响因素分析

・建筑论坛与建筑设计 

低碳建筑全生命周期碳排放影响因素分析 

陈力莅,丁太威,耿化民 

(西南交通大学建筑学院,四川成都610031) 

【摘要】 文章基于全生命周期评价理论,以住宅建筑为例,对低碳建筑概念进行界定,并且在整个建 

筑的全生命过程中,从建筑项目的决策、规划设计、施工、使用和拆除五个阶段分析低碳建筑各阶段影响碳排 

放的因素。 

【关键词】全生命周期评价;低碳建筑;碳排放 

【中图分类号】TU一023 

有关研究数据表明,人类活动造成的温室气体排放中, 

CO 占总量的77%,而在CO 排放中,城市生产、交通及建 

筑的碳排放量约占城市总排放量的81.8%以上…,其中建 

筑碳排放量占社会总能耗的20%以上 ,因此低碳建筑是 

必然的发展趋势。本文根据建筑全生命周期的理论,探寻在 

全生命周期各个阶段影响碳排放的因素,使其对低碳建筑的 

内涵有更准确的理解。 

l全生命周期及低碳建筑 

1.1全生命周期 

生命周期评价(Life Cycle Assessment,即LCA),也称为全 

寿命周期评价,是一种用于评价产品或服务相关的环境因素 

及整个生命周期影响环境的工具。以前的LCA是Life Cycle 

Analysis的缩写,但在国际环境毒理学和化学学(SETAC)、美 

国环境保护署和国际标准化组织(ISO)使用中,LCA代表的 

是Life Cyele Assess ment,Assess ment带有更多定量的含义。 

在欧洲和日本,经常用“Ecobalanee”代替LCA,表达同一个 

意思。 

关于LCA的定义,尽管存在不同的表述,但各国际机构 

目前已经趋向于采用比较一致的框架和内容,其总体核心 

是:LCA是对贯穿产品生命全过程——从获取原材料、生产、 

使用直至最终处置——的环境因素及其潜在影响的研究。 

1.2建筑全生命周期碳排放 

本文说的低碳建筑的全生命周期,指的是低碳建筑产品 

的生命周期,即是建筑产品从“萌芽”到“死亡”的整个过程, 

内容包括低碳建筑规划设计、建材生产,运输、施工建造、使 

用维护一直到拆除处置阶段。如图1,建筑全生命周期框架。 

低碳建筑的全生命周期碳排放将建筑产品的全生命周 

期看做一个系统观点,该系统是整个碳排放量的总和。建筑 

生命周期的碳排放来源如图2 。需要强调的是,该寿命周 

期模型中建筑物使用阶段的碳排放不包括由于使用各种家 

用电器设备而导致的能源消耗与碳排放,它只包含了仅由照 

明、采暖、通风、空调等建筑设备对能源的消耗 j。 

1.3低碳建筑 

目前,对低碳建筑都没有一个明确的定义。“低碳建筑” 

的核心是降低二氧化碳排放的建筑。我国目前比较广泛认 【文献标识码】A 

建材生产 黢 过程中所产生的碳排放 图1建筑生命周期框架 

使用阶段 蔷季 嚣暮毒 嚣 及蕾缮时的排放 处置阶段 麓 踹鼋箍 置时的碳排放 

]厂 ] 生命周期 

孟呈嚣盏 器棼 产生的碳排放 建筑物陈旧、破损需要 器魏 碧鞣 救 

图2建筑生命周期碳排放来源 

可的说法是低碳建筑指在建筑材料与设备制造、施工建造和 

建筑物使用的整个生命周期内,减少化石能源的使用,提高 

能效,降低二氧化碳排放量 。 

低碳建筑的概念有狭义和广义区分。狭义的一般是指 

建筑在使用阶段各种设备运行产生的CO:的排放。广义的 

是指,参照低碳经济的相关定义,结合全生命周期的理论,要 

求在保证居住舒适度的前提下,在设计阶段,充分利用太阳 

能、风能等清洁能源,选择低碳材料;在建筑施工建造阶段, 采用施工新技术;在建筑运营维护,以及拆除废弃(或再利 

用)阶段,使用低能耗的设备,在整个生命周期内,尽可能减 

少能源的消耗,最大限度地降低二氧化碳的排放量的建筑。 

[定稿日期]2012—03—22 

[作者简介]陈力莅(1986~),女,硕士生,研究方向建 

筑设计及其理论。 

四川I建筑第32卷5期201 2.1O 

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2低碳建筑碳排放因素分析 

建筑从摇篮到坟墓的全生命周期环境影响评价,一般会 

涉及环境影响的l0个方面:全球变暖、矿产资源消耗、化石 

燃料消耗、光化学烟雾、水体富营养化、酸化、木材资源消耗、 

淡水资源消耗、炯尘和粉尘和固体废弃物 J。在对低碳建筑 

全生命周期评价前,应从上述的十个方面对指标进行归纳分 

析,但由于涉及的凶素较多,繁缛的评价过程和评价过程中 

主观权重比较重,从而影响到结论的真实度和准确性。 

根据建筑产品全生命周期的理论,于以上对其全生命周 

期各个阶段碳排放影响因素的分析见图3,对其进行整合, 低碳建筑全生命周期的整个系统可以分为决策阶段、规划与 

设计阶段、施T阶段、使用阶段和拆除处置五个阶段。 

45.oo% 40.0o% 35.慨 30OO% 25 oo% 20.0o% 15.0o% 1O0o% 5 00% oOO% _ ■_ ■■ _ _ _ _ _ 

图3 生命周期碳排放比重图 

2.1决策阶段 

低碳建筑决策阶段对整个生命周期的建筑影响非常重 

要,直接决定着低碳建筑项目的发展方向。决策阶段的主要 

任务是对要拟建的低碳建筑项目进行策划,对建筑的各项经 

济技术指标进行分析和论证,从而做出最好的决策,为低碳 建筑的实施提供前期保障。 

2.2规划与设计阶段 

规划与设计处于一个项目的最初阶段,是指在建设前对 

整个项目的设想和布局。因此,在规划与设计阶段对能源的 

节约以及碳排放量的控制最为重要的一个环节。 

2.2.1选址与场地质量 选址的好坏直接影响到建筑对场地的破坏程度,而场地 

的质量主要是场地的El照、采光、通风、绿化等影响因素,这 

将影响建筑的运营及维护情况。 

2.2.2建筑的规划与设计 建筑本身的规划与设计是关乎低碳建筑的重要因素之 

一,是低碳建筑的基础,规划与设计的好坏将直接影响建筑 

施工和使用阶段碳排放量释放的多少。 

2.3施工阶段 2.3.1材料选择生产阶段 

建筑材料选择的好坏将直接关系到减碳、减排的效果, 

同时材料的采集加工过程中释放的二氧化碳也不同。主要 

包括建筑材料生产加工本身释放的二氧化碳以及消耗资源 

释放 二氧化碳排放量。 尽量的使用可再生能源,材料应更多的使用节能环保型 

材料,考虑材料的耐久性以及旧建筑材料的再利用。 

2.3.2运输方式 

80 材料的运输是建筑项目的关键环节,过程中会消耗大量 

的能源,有效的采用运输方式,将进一步降低碳的排放 

碳排放主要包括运输过程中建筑材料的损耗以及运输 

工程中消耗的能源。 

2.3.3施工阶段 建筑施工过程中会消耗大量的电、水、石油和燃料等,是 碳排放的高峰期和污染的集中期。因此施T过程中采用合 

理的施工方案和管理模式,将有助于提高能效,保护环境,减 

少二氧化碳的排放。 

施工阶段碳排放主要有施工人员生活部分、机械加工部 

分、装饰装修部分、材料消耗部分、施工建造过程部分。 

2.4使用维护阶段 

2.4.1使用阶段 建筑产品在建成交付使用过程中,涉及二氧化碳的排 放,这也是节能减排建筑研究的重点,主要包括采暖、制冷、 

照明过程中碳的排放。 

2.4.2维护阶段 

该阶段指的是建筑物建成后建筑维护、建筑翻修以及设 

备更换过程中涉及碳的排放。 

2.5拆除处置阶段 

2.5.1拆除阶段 

建筑物解体拆除时,会消耗大量的能源,释放碳的排放 

2.5.2废旧物处理阶段 建筑物在施工使用过程中所产生的废旧建筑材料的运 

输、处理、再利用以及无用废弃建筑材料的处理过程中碳的 排放。 

建筑各阶段的碳排放影响因素分析汇总如表1所示。 

表1 建筑全周期碳排放影响因素汇总表 

阶段 影响因素 主要内容 

1.低碳建筑出发点 1.判断低碳建筑方案的实 决策 2.对其他阶段有着不 施性 2.方案的合理性和科学性 同程度的影响 3.评估现有方案 

1.选址与建筑整体布局 建筑规划 1.规划阶段 2.建筑方案设计 与设计 2.单体设计阶段 3.围护结构设计 4.设备系统设计 

1.建筑材料生产碳 排放 1.选择低能耗的建材 2.建筑材料运输碳过 2.计算建材生产产生碳排放 程排放 3.建材运输阶段碳排放的 建筑施工 计算 3.施工现场二氧化碳 4.施工机械、施T方式、施工 的排放 照明的碳排放 4.施T废弃物处置的 5.施工过程中的碳排放计算 碳排放 

1.建筑运营阶段 1.暖通、制冷、照明设备碳的 使用维护 2.建筑维护阶段 排放 3.设备更新阶段 2.设备更新维护 

1.废弃物处理阶段 1.废弃物处理碳的排放 拆除处理 2.建筑再利用过程中碳的 2建筑再利用阶段 排放 

四川建筑第32卷5期2012.10 (下转第82页)

 专业课程体系是为了增加学生的知识积累、丰富学生的 学科背景。土木工程专业要建构自己的课程体系,除了设置 

结构方面的核心课程及力学、测量、材料、绘图等基础课以 外,都会安排建筑设计、建筑构造、建筑设备、建筑施工、建筑 

经济、建筑项目管理等与结构相关的课程,这也是结构师、建 

造师职业技能所要求的。从这个角度而言,建筑设计方面知 

识的涉及是有必要的。 《房屋建筑学》正是基于这一思想而开设,其内容阐述了 

民用建筑与工业建筑设计的基本原理和基本方法,介绍了房 屋建筑的构造原理与构造方法等基本知识,目标是使学生掌 

握建筑设计从总体到细部、从平面到空间的设计程序和方 

法,目的是期望学生了解和丰富建筑工程背景。其课程设计 是对该课程理论知识的实践过程,其意义不言而喻。 

但具体到课程设计的教学组织实施过程中来,土木工程 专业建筑设计的环节还是应该与建筑学有所区别,在选题、 

设计重点、规范细节都要仔细斟酌 ,要让学生将建筑设计 与建筑结构有机地结合起来,侧重点放在了解建筑的结构、 

构造及与建筑设计之间的紧密关系,学会自己建构空间形 式,了解建筑各部分构部件,而非建筑学专业学生的建筑设 

计方案表达。通过该设计,学生初步了解建筑设计的过程和 

基本方法,完全掌握建筑各部分构件,彻底扫除建筑视图的 

障碍。 

2.2从职业技能分工角度探讨毕业设计改进 虽然建筑设计环节开设是必要的,但现实状况并不理 

想,正如前节所说。造成土木工程专业对建筑设计环节不重 

视的最主要的客观原因是社会职业分工导致的专业差异性。 

专业的差异性决定了专业培养的主要任务,土木工程专业的 

核心目标正是做结构设计,不重视建筑设计是理所当然的, 并由此师生相传,历届循环 J。 

很显然,从社会职业分工角度而言,建筑设计和结构设 

计本来是理应由设计师和结构师两人完成的任务。毕业设 计是学生进入职业角色前的专业综合知识演练,也理所应当 

按照社会要求来安排,完全可以只安排结构设计。那些既安 

排结构设计又安排建筑设计的初衷是希望学生得到各方面 

的锻炼,却不可避免地事与愿违,学生两者都没做好。 如此,土木工程专业的学生在毕业设计环节中就只进行 

结构设计是上上之策。建筑设计和结构设计虽同属土建大 

类,但任务不同,建筑师和结构师集于一身的大师时代已经 

过去了,所谓“术业有专攻”,当今建筑师和结构师各施其职, 

虽有协作但分工明确。毕业设计是学生进入社会角色之前 

的实践演练,更应该把把时间和精力集中于这种专业演练中 

去。指导老师完全可以根据一个比较成熟的建筑设计方案, 或者将前述课程设计的建筑方案作为毕业设计的母体,在此 

基础上再进行结构设计、荷载计算等,把建筑设计作为一个 

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建筑生命周期碳排放核算

建筑生命周期碳排放核算

建筑生命周期碳排放核算

一、本文概述

随着全球气候变化问题的日益严峻,减少碳排放、实现低碳发展已成为全球共识。建筑业作为能源消耗和碳排放的主要源头之一,其生命周期内的碳排放问题不容忽视。因此,本文旨在探讨建筑生命周期碳排放的核算方法,分析建筑生命周期中各个阶段碳排放的特点与影响因素,并提出相应的减排策略,以期为建筑业的低碳发展提供理论支持和实践指导。

本文将首先介绍建筑生命周期碳排放核算的背景与意义,阐述建筑生命周期碳排放核算的重要性和紧迫性。接着,文章将详细阐述建筑生命周期碳排放核算的基本原理和方法,包括核算范围、核算边界、核算步骤等,为后续的核算工作提供理论依据。在此基础上,文章将分析建筑生命周期内各个阶段(如材料生产、建筑施工、建筑运行、拆除与废弃物处理等)的碳排放特点与影响因素,揭示各阶段碳排放的主要来源和减排潜力。

文章将提出建筑生命周期碳排放的减排策略与建议,包括优化建筑设计、提高建筑材料效率、推广可再生能源利用、加强建筑运行管理等方面,旨在为建筑业的低碳转型提供实践指导。通过本文的研究,我们期望能够为建筑业的可持续发展和全球气候变化应对贡献一份力量。

二、建筑生命周期碳排放核算的基本概念

建筑生命周期碳排放核算是指对建筑物在其整个生命周期内所产生的碳排放进行量化和评估的过程。这个过程涵盖了从建筑规划、设计、施工、运营、维护,直到拆除和废弃物处理的所有阶段。这些阶段中的每一个都可能产生直接的碳排放,例如建筑材料的生产、运输、建筑施工设备的运行,以及建筑运营阶段的能源消耗等。还有一些间接的碳排放,如电力和热力生产过程中的碳排放,也需要被考虑在内。

建筑生命周期碳排放核算的基本目的是提供一个全面的、系统的视角,来理解和评估建筑活动对全球气候变化的影响。通过核算,我们可以清楚地了解到哪些环节是碳排放的主要来源,从而有针对性地制定减排策略。

在进行建筑生命周期碳排放核算时,需要采用一系列的方法和技术,包括生命周期评估(LCA)、碳排放因子法、能源审计等。这些方法和技术可以帮助我们准确地量化和评估建筑生命周期内的碳排放,为制定减排措施提供科学依据。

近零能耗公共建筑示范工程全寿命期碳排放研究

近零能耗公共建筑示范工程全寿命期碳排放研究

近零能耗公共建筑示范工程全寿命期碳排放研究

摘要:2030碳达峰、2060碳中和是中央对我国低碳发展提出的明确目标,在建筑领域,2019年我国建筑运行阶段碳排放占全社会总碳排放22%,如果包含建筑建造阶段碳排放,建筑领域总体碳排放占比达38%。展望未来,我国新建建筑数量仍将持续增长,若不能对建筑单位能耗及碳排放进行有效控制,将会对建筑行业实现减排目标形成阻力。提升建筑能效和利用可再生能源、推动建筑迈向近零能耗是应对气候变化的重要手段之一。研究显示,提升建筑节能设计标准将有助于我国建筑领域提前达峰,并同时降低峰值。规模化推广近零能耗建筑,将在我国碳中和的过程中贡献50%的减排量。

关键词:近零能耗;公共建筑;碳排放

1碳排放计算边界

建筑运行阶段由能源消耗引起的碳排放包括供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯、插座和炊事用能引起的全部直接和间接排放。强制性公共建筑节能标准是以20世纪80年代建造的建筑能耗水平作为基准的节能率评价方法,计算边界包括供暖、通风、空调和照明能耗。2019年颁布的引领性建筑节能标准GB/T51350—2019《近零能耗建筑技术标准》增加了生活热水与电梯用能。炊事与插座用能虽然是各类建筑终端能耗的重要组成部分,而由于炊事、插座能耗与用户使用习惯相关度较大,因此强制与引领性节能标准均未将此部分计入。对于零碳建筑,计算边界应与《城乡建设领域碳达峰实施方案》的核算范围保持一致,在GB/T51350—2019《近零能耗建筑技术标准》基础上将常规性炊事与插座用能纳入,并引导用户选用更高能效等级的电器设备。需要说明的是,本文的建筑碳排放指运行阶段的全口径碳排放。

2全寿命期碳排放分析 从建筑全寿命期的角度而言,近零能耗建筑可以大幅度降低建筑能耗、提升建筑电气化水平,从而降低运行阶段碳排放。但在相同的结构体系下,近零能耗建筑由于使用了高性能围护结构,例如更多的隔热材料、气密性材料和高性能窗系统,其建材碳排放将有所增长。通过分析可以看出,近零能耗建筑建材生产阶段碳排放与基准建筑相比有小幅增加,增加幅度范围为-0.1~0.69kgCo2/(㎡·a)不等,平均增加率为3.8%,但可以减少运行阶段56.3%碳排放(范围为-17.74~35.72kgCo2/(㎡·a))。通过对光伏示范城市浙江嘉兴5个光伏应用示范项目进行调研分析,由于光伏的铺设,建材生产阶段碳排放会额外增加0.3%,但是运行阶段会额外减少16.3%的碳排放,总体减碳显著。当然,光伏对建筑碳排放的影响与铺设光伏的面积有关,但总体而言,铺设光伏对于运行阶段的减碳作用大于建材生产阶段的碳排放。

碳排放影响因素分析及减排对策

碳排放影响因素分析及减排对策

碳排放影响因素分析及减排对策

碳排放影响因素分析及减排对策

来源:经济预测部 作者:肖宏伟 时间:2015-09-18

2014年11月,中美发布《中美气候变化联合声明》,中方首次正式提出,计划2030年左右中国二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。这一声明的发表,标志着我国政府已向世界正式宣布,未来将通过限定碳排放总量,加快形成转变经济发展方式的倒逼机制,实现绿色发展、循环发展、低碳发展。因此,有必要对碳排放影响因素进行分析,进而有针对性地探讨如何碳减排。

一、碳排放影响因素分析

1、工业化进程的加快,是促进工业领域碳排放快速增长的主要因素

受发展阶段、资源禀赋、技术水平和体制机制等诸多因素影响,我国工业增长具有典型的高能耗、高污染特征,工业能源消费产生的碳排放占据中国能源消费产生的碳排放70%左右。目前我国整体已步入工业化后期,距离基本完成工业化(工业化水平为80%)还有近10个百分点的空间,距离完成工业化(工业化水平为100%)还有近30个百分点的空间。从工业化国家经验来看,基本完成工业化之前,工业化水平每增长1个百分点,碳排放相应增加约0.6亿吨;工业化水平超过80%以后,碳排放增长主要来源于新兴产业和服务业,工业化水平每增长1个百分点,二氧化碳排放则相应增加约0.3亿吨。随着我国工业化进程的快速推进,工业领域的碳排放还将保持一定的刚性增长。

2、城镇化进程的快速推进,是推动交通和建筑领域碳排放增长的关键因素

近年来,我国城镇化建设进程快速推进,城镇化率以每年约1个百分点的速度上升,城镇化过程中能源消费主要集中在交通和建筑领域,交通和建筑等部门当前占碳排放总量的近30%。目前我国正处于工业经济为主向城镇经济为主转变的阶段,2020年、2030年我国城镇化率将分别达到60%、70%。按OECD和国家统计局数据测算,中国城镇人均生活能耗约是农村人均水平的1.5倍、城镇单位建筑面积能耗约是农村地区的4.5倍,相应的总能耗和排放约为农村水平的3倍,随着城镇化进程的快速推进,交通和建筑领域的碳排放将呈刚性增长。

建筑工程施工过程中的碳排放减少策略研究

建筑工程施工过程中的碳排放减少策略研究

建筑工程施工过程中的碳排放减少策略研究

摘要:本文旨在研究建筑工程施工过程中的碳排放减少策略,以应对日益凸显的环境问题。通过深入探讨碳排放来源和影响因素,结合现有的绿色建筑理念和技术手段,提出一系列有效的碳减排策略,旨在为建筑工程实现可持续发展提供参考和指导。

关键词:碳排放;建筑工程;可持续发展;绿色建筑;减排策略

一、引言

建筑工程在推动社会发展的同时,也伴随着大量的碳排放,成为环境问题的重要来源。随着全球气候变化引起的关注日益增加,建筑业在减少碳排放方面面临着巨大的压力和责任。碳排放减少已成为建筑工程可持续发展的迫切需求,不仅关乎环境保护,更关系到社会可持续繁荣。

二、碳排放来源与影响因素分析

2.1 建筑工程碳排放来源

建筑工程碳排放主要来自以下几个方面:

2.1.1 施工能源消耗

建筑施工阶段是碳排放的主要时期之一。传统建筑施工中,常常依赖于大量的非可再生能源,如煤炭、石油等,这些能源的燃烧释放出大量的二氧化碳。因此,建筑工程的施工过程中对于能源的选择和利用方式直接关系到碳排放的多少。

2.1.2 材料生产与运输 建筑材料的生产和运输也是碳排放的重要来源。传统建筑材料的制造往往伴随着高能耗和高碳排放,而长距离的运输又进一步增加了碳排放量。因此,选择低碳材料、降低运输距离,成为减少建筑工程碳排放的重要途径。

2.1.3 施工废弃物处理

建筑施工过程中产生的大量废弃物的处理同样对碳排放产生影响。传统的处理方式,如填埋和焚烧,会释放出大量温室气体。因此,合理的废弃物处理方案对减少碳排放至关重要。

2.2 影响建筑工程碳排放的因素

2.2.1 设计阶段的决策

在建筑设计阶段,设计方案的选择直接影响到后期的施工和运营过程中的碳排放。例如,通过采用Passive House标准,优化建筑朝向和采光系统,可以在设计阶段降低建筑的能源需求,从而减少施工和使用阶段的碳排放。

2.2.2 施工阶段的管理

《2024年低碳建筑技术体系与碳排放测算方法研究》范文

《2024年低碳建筑技术体系与碳排放测算方法研究》范文

《低碳建筑技术体系与碳排放测算方法研究》篇一

一、引言

随着全球气候变化日益严重,减少碳排放已经成为世界各国的共识。而作为建筑行业,由于其能耗大、碳排放量高,成为了降低碳排放的关键领域。低碳建筑技术的推广与应用对于减缓全球气候变化、促进可持续发展具有重要意义。本文将针对低碳建筑技术体系及碳排放测算方法进行研究。

二、低碳建筑技术体系概述

低碳建筑技术体系是以降低建筑全生命周期碳排放为目标,综合运用节能、环保、可再生能源等先进技术,实现建筑的高效、低碳、环保的建筑技术体系。该体系主要包括以下几个方面:

1. 节能设计技术:包括建筑物的外形设计、建筑材料选择、建筑结构优化等,以降低建筑物的能耗。

2. 可再生能源利用技术:如太阳能、风能、地热能等,通过将这些可再生能源转化为电能或热能,为建筑物提供能源。

3. 绿色建筑材料技术:采用环保、节能、可再生的建筑材料,如绿色混凝土、节能玻璃等,降低建筑物的能耗和碳排放。

4. 智能控制技术:通过智能控制系统,实现对建筑物的能耗进行实时监测和控制,提高建筑物的能源利用效率。

三、碳排放测算方法研究 碳排放的准确测算对于评估建筑物的低碳性能至关重要。目前常用的碳排放测算方法主要有以下几种:

1. 清单法:通过对建筑物在全生命周期内的能耗、用电量、用热量等数据进行统计,再结合碳排放因子,计算出建筑物的碳排放量。

2. 软件计算法:采用专业的碳排放计算软件,输入建筑物的相关参数和运行数据,软件自动计算出建筑物的碳排放量。

3. 模型模拟法:通过建立建筑物的能源消耗模型和碳排放模型,模拟建筑物在不同条件下的能耗和碳排放情况,从而得出建筑物的碳排放量。

四、低碳建筑技术应用与碳排放测算实践

以某低碳建筑为例,该建筑物采用了节能设计技术、可再生能源利用技术、绿色建筑材料技术和智能控制技术等多种低碳技术。在建设过程中,我们采用了清单法对该建筑物的碳排放进行了准确测算。首先,我们收集了该建筑物在全生命周期内的能耗、用电量、用热量等数据,并结合当地的气候条件和政策法规等影响因素,计算出了该建筑物的碳排放因子。然后,我们利用这些数据和碳排放因子,计算出了该建筑物在不同阶段的碳排放量。通过实践应用发现,该建筑物采用了低碳技术后,其碳排放量得到了有效降低,实现了低碳环保的目标。

低碳建筑发展中的问题及对策2篇

低碳建筑发展中的问题及对策2篇

低碳建筑发展中的问题及对策2篇

低碳建筑发展中的问题及对策

随着人们环保意识的提高和低碳经济的发展,低碳建筑已成为热门话题。低碳建筑指的是在建筑全生命周期内减少对环境的影响,尤其是减少碳排放。然而,在低碳建筑的发展过程中,还存在一系列问题,需要针对问题采取相应的对策。

问题1:节能技术应用不足

节能是低碳建筑的重要一环,采用先进的节能技术可以降低建筑物的能耗和碳排放。然而,在现实中,部分低碳建筑并没有采用先进的节能技术,也没有通过科学的设计方案来减少能耗。因此,在低碳建筑的发展中,节能技术应用不足的问题值得关注。

对策1:打造节能技术平台

科技是推动低碳建筑发展的重要动力,因此,建筑企业应该加强技术研发,打造先进的节能技术平台,推广研发成果。政府也应该提供财政资金支持,鼓励企业开展创新科技研究。此外,政府部门还应该加强对节能技术的宣传和推广,向公众普及利用节能技术能够为环境做出贡献的意义和价值。

问题2:绿色建材不得当

绿色建材采用环保材料可以减少开采自然资源对环境的影响。然而,在现实中,部分绿色建材的质量不一,甚至销售不合格材料。成本高、施工难度大等问题也影响着低碳建筑的发展。

对策2:建立严格的建材标准

政府部门应该建立完善的绿色建材采购制度,严格审查建材的质量和环保性能。并且加强对绿色建材的宣传和推广,引导广大企业和消费者选择绿色环保建材。同时,政府还应该建立绿色建材产业支持和投资基金,鼓励企业投入研发,推广先进的绿色建材。

综上所述,低碳建筑的发展面临的问题与对策还有很多,需要各方的共同努力,打造更加绿色、环保、低碳的建筑。

基于节能设计的建筑全生命周期碳排放分析

基于节能设计的建筑全生命周期碳排放分析

摘要:随着全球气候变化问题日益严重,减少温室气体排放已成为我国乃至全球的共同挑战。建筑领域作为能源消耗和碳排放的重要来源,其低碳发展对于实现全球碳减排目标具有重要意义。通过对建筑全生命周期的碳排放分析,可以在一定程度上为建筑设计提供低碳化的参考依据。本文简要介绍了建筑碳排放的计算基础,对如何完成建筑全生命周期碳排放计算进行了详细的说明,希望能够为我国建筑行业的低碳化发展提供一定的理论支持,切实降低建筑行业的碳排放强度。

关键词:节能设计;建筑全生命周期;碳排放

通过对建筑全生命周期碳排放的研究,有助于提高建筑行业从业者对碳排放的关注度,引导他们在设计建筑时主动采用绿色施工方法,以减少建筑全生命周期产生的碳排放量,如二氧化碳、甲烷和氮氧化物等,从而推动建筑行业的可持续发展,在发展的同时实现低碳环保、节约能源的终极目标。

1建筑全生命周期碳排放计算的基础

1.1碳排放计算单位

通常情况下,建筑物碳排放计算都是用二氧化碳当量(CO2e)来代指。二氧化碳当量(CO2e)是一种衡量温室气体排放量的综合性指标,它将各种温室气体按照二氧化碳的排放量进行折算,从而实现对建筑物碳排放的统一计量。一般来说,二氧化碳当量的计算公式为:CO2e=CO2排放量+其他温室气体排放量×相应的折算系数。其中,折算系数是根据各种温室气体在全球变暖潜能值(GWP)的基础上确定的,反映了温室气体在一定时间内对全球气候变暖的贡献。通过这种折算方法,可以将各种温室气体排放量统一换算成二氧化碳当量,从而更准确地衡量建筑物的碳排放水平。 1.2碳排放因子

碳排放因子主要是用来衡量建筑碳排放程度的关键因素,是指建筑从建筑到使用所产生的温室气体排放量。在我国,为了更好地掌握和控制建筑领域的碳排放情况,相关部门制定了一系列的标准和规范。在这些标准和规范中,碳排放因子的确定和应用起到了非常重要的作用,并将其作为建筑全生命周期碳排放计算的基础,充分展现了各类能源和建筑材料的排放特征。

低碳建筑课题研究论文(五篇):低碳建筑管理影响因素探析、办公建筑节能改造中BIM的应用…

低碳建筑课题研究论文(五篇)

内容提要:

1、低碳建筑管理影响因素探析

2、办公建筑节能改造中BIM的应用

3、超高层建筑地下基坑支撑结构设计分析

4、仿古建筑中现代施工技术的应用

5、建筑企业成本管理控制策略探讨

全文总字数:19196 字

篇一:低碳建筑管理影响因素探析

低碳建筑管理影响因素探析

1引言

建筑业是耗能大户,是节能减排所重点关注的行业。在借鉴现有低碳建筑的研究成果的基础上,本文拟总结与归纳低碳建筑管理的影响因素,为低碳建筑管理提供理论依据。

2低碳建筑的概念界定

关于低碳建筑的概念,目前还未有一个明确的标准定义,但学者们认为其核心是降低碳排放。如国内学者张仕廉等[1]的研究指出,所谓低碳建筑,就是在建筑材料的整个生命周期里能够通过尽可能地减少使用化石能源或提高能源使用效率,来降低二氧化碳的排放量,以此建设减少环境污染、保护环境、与自然和谐共存的建筑;李启明等[2]则强调建筑的低污染、低能耗和高利用率。由此可见,关于低

碳建筑的概念界定,可从广义层面和狭义层面来进行定义。从广义层面来看,低碳建筑是在建筑全寿命周期的时间范畴上,通过前期关于低碳建设目标的设定、低碳建筑的设计规划、建筑材料以及建筑设备选型的严格把关,中期的施工过程中对低碳目标的管理以及建筑产品质量的管控,后期的低碳建筑运营过程的把控,来达到清洁能源高使用率、二氧化碳的低排放量,以此来保护生态环境的一种现代化的且可持续发展的新型管理模式。从狭义层面来说,低碳建筑是在建筑的整个寿命周期的各个阶段中以低二氧化碳排放量为目标,以保护生态环境为原则,基于可持续发展观念而建设的节能、减排以及减碳型建筑。

3文献回顾

近几年,国内学者从多个角度运用不同的方法对低碳建筑进行了探索。仇保兴[3]通过对我国的建筑节能、绿色建筑的相关研究进行回顾与梳理,指出要想大力发展与推广低碳城市建造的模式,就必须从“绿色建筑”和“低碳生态城建设”两个方面同时入手。而现阶段低碳城市建造模式在我国的建筑市场政策缺乏,经济、技术落后的形势下其推广度非常缓慢,迫切需要一个健全的市场运营模式来加快其在建筑行业的推广和应用。赵黛青等在关于低碳建筑国内外研究状态以及发展部署的研究中,分别从宏观政策和统筹管理方面、技术发展路线方面、相关配套服务机制方面探究了低碳建筑发展在我国建筑业发展中的可行路径。陈通和姚德利(2012)将生态城市理念引入低碳

基于节能设计的建筑全生命周期碳排放分析 2

基于节能设计的建筑全生命周期碳排放分析

摘要:随着双碳目标的提出和建筑业高质量发展的需要,如何使传统的绿建节能设计在数字化、智能化背景下更好地发挥作用成为新的课题。

关键词:建筑碳排放;生命周期评价;节能设计

引言

在双碳政策下,建筑减碳作为减碳排放的重要一部分,推动建筑迈向近零能耗已成为我国建筑发展的必然趋势。而且,我国也推出了相应的标准来推动近零碳、零碳建筑的建设。本文以一职工篮球馆为例,从建筑设计、施工工艺、机电运行几个方面,对建筑减碳降耗的设计要点进行了简要分析,为建筑减碳降耗的设计提供设计参考。

1绿色建筑节地设计理念的实践应用

优先使用耕种价值低、环境价值低的地块。建筑用地在一定程度上会占用耕地或者具有生态环保价值的地块,但从绿色环保的角度看,应该尽量避免这种情况,建筑物选址时应该优先考虑生态环境价值低的地块,如荒地、盐碱地等,同时建筑设计中还要减少或者避免对耕地的占用,国家已经出台了政策法规,用于规范建设用地。合理设计平面布局和空间结构,提高土地利用率。节地设计的主要思路是减少对平面空间的占用,提升垂直空间的利用率,这一点在城市中尤其重要。因此,在现代化的建筑设计中尤其重视容积率、楼间距等参数的控制。理论上讲,容积率越高、楼间距越小,对土地的利用率就越高,但建筑设计不能仅仅考虑节约土地,还需关注到用户的居住和使用体验,过高的容积率会导致楼体密度过大,采光、居住隐私以及通风等都会受到严重的制约,因而绿色建筑节的设计需控制好节地与人居环境之间的平衡性,在满足居住要求的前提下适当提高容积率,减少楼间距,这样可以节约土地。另外,楼体高度也是影响土地使用率的重要因素,目前城市中新建住宅多在高层建筑,其空间利用率较高。但一味地增加楼梯高度也会带来负面的影响,主要表现为消防安全风险增高、上下楼效率低下、火灾逃生难度增加等。实际上不同级别的城市在建筑物密度、高度设计方面形成了不同的要求,住建部在2021年颁布了《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,其中对县城地区的新建住宅高度作出了规定,以6层为主,最高不得超过18层。但一、二线城市经济发达、人口密度高,依然可建设30层以上的高层和超高层建筑。

基于ISM_-_MICMAC_的建筑业碳减排影响因素分析

2024年2月

第26卷第1期 沈阳建筑大学学报(社会科学版) JournalofShenyangJianzhuUniversity(SocialScience)Feb. 2024Vol.26ꎬNo.1

收稿日期:2023-05-22 基金项目:辽宁省科技厅产学研实质性联盟科技服务项目(DH2021031601) 作者简介:张德海(1966—)ꎬ男ꎬ辽宁沈阳人ꎬ教授ꎬ博士ꎮ文章编号:1673-1387(2024)01-0064-07doi:10.11717/j.issn.1673-1387.2024.01.09

基于ISM-MICMAC的建筑业

碳减排影响因素分析

张德海ꎬ金明珠ꎬ张 雨

(沈阳建筑大学管理学院ꎬ辽宁沈阳110168)

摘 要:通过查阅与梳理相关文献ꎬ从政策、经济、技术、组织4个方面归纳了与建

筑业碳减排相关的17个影响因素ꎮ基于解释结构模型(InterpretativeStructuralModelingꎬISM)构建了多级递阶结构模型ꎬ揭示了各影响因素相互作用的逻辑关

系ꎻ运用交叉影响矩阵相乘法(Matriced′ImpactsCroises ̄MultiplicationApplianceClassementꎬMICMAC)分析了各影响因素的相互影响与依赖关系ꎬ以此进一步识别

出在建筑业碳减排领域中需要重点关注的影响因素ꎬ并有针对性地提出了相关建

议ꎬ以期为建筑业的低碳发展提供参考ꎮ关键词:碳减排ꎻ影响因素ꎻISMꎻMICMAC

中图分类号:TU023 文献标志码:A

引用格式:张德海ꎬ金明珠ꎬ张雨.基于ISM-MICMAC的建筑业碳减排影响因素

分析[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版)ꎬ2024ꎬ26(1):64-70.

建筑业作为国民经济的支柱性产业之

一ꎬ对于中国经济社会的发展来说至关重要ꎬ

但同时带来的资源消耗和环境污染问题也日

益突出ꎮ据统计ꎬ2020年全国建筑全过程碳

排放量为50.8亿tCO2ꎬ占全国碳排放总量的

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