中国如何发展低碳建筑.docx

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1、简产业台坛中国如何发展低碳建筑口卢求全球进入“低碳”时代产与建造、使用期间能耗、维护与更人类进入工业社会以后,城市工新、拆除和重新利用这四大方面,建业生产、加工制造、交通建设等各领筑物碳排放表现在建筑全寿命周期中上域往往大量燃烧或使用一次性能源,述四大方面,对于一次性能源的消耗由此产生并排放出大量二氧化碳气体,进而产生二氧化碳气体排放。建筑物导致地球气候环境迅速变暖。于是,的碳排放四大方面与计算方法分别为:最终可能引发灾害性气候与环境变化频1.材料生产与建造:考虑原料提频发生,严重威胁人类正常的生存环取,

2、材料生产、运输、建造等各方面境。对此,国际上已达成共识,要发过程中的碳排放量。计算方法是根据动全球各国人民从各方面减少二氧化碳DIN276体系将建筑分解,按结构与装气体的排放,保护人类共同的生存空修的部位及构造区分对待,计算所有vDI2067和德国可持续建筑导则(LeitfadenNachhaltigesBauen)相关规定计算。计算所有建筑使用周期内(按50年计算)需要更换的材料设备的种类体积,对比相关数据库,可以得到建筑在使用寿命周期内维护与更新过程中的碳排放量数据。4.拆除和重新利用:DGNB对建

3、筑达到使用寿命周期终点时的拆除和重新利用的二氧化碳排放量计算采用如下方法:将建筑达到使用寿命周期终点间。DGNB:科学计算建筑的碳排放量建筑业的二氧化碳气体排放量约占人类温室气体排放总量的30%。但对于如何计算建筑物的碳排放量,除德国2008年推出的DGNB可持续建筑评估技术体系外,目前还没有其他更为科学、专业的计算方法。以德国DGNB为代表的世界上第二代可持续建筑评估技术体系,首次对建筑的碳排放量提出完整明确的计算方法,在此基础之上提出的碳排放度量指标(CommonCarbonMetrics)计算方法,

4、已得到包括联合国环境规划署(UNEP)机构在内多方国际机构的认可。其技术体系对于建筑碳排放量的计算原则是:分别计算建筑材料在生产、建造、使用、拆除及重新利用过程中每个步骤的碳排放量并相加,形成建筑全寿命周期的碳排放总量。DGNB:建筑物碳排放的四大方面与计算方法DGNB体系对建筑物碳排放量首次提出了系统而可操作的计算方法。建筑全寿命周期主要表现在建筑的材料生应用在建筑上KG300和KG400组别的建筑材料建筑设备的体积,考虑材料施工损耗及材料运输等因素,与相关数据库进行比较,得出每种材料和设备在其生产过

5、程中相应产生的二氧化碳当量。所有应用在建筑上的材料碳排放量相加得出总量。材料碳排放量的计算时间按100年考虑,每年的碳排放量即为其1/100。这样就可计算出建筑物的材料生产与建造部分每年的碳排放量。单位是kgCO,一Equivalent/m·YO2.使用期间能耗:主要包含建筑采暖、制冷、通风、照明等维持建筑正常使用功能的能耗。对于建筑使用部分的碳排放量计算,要根据建筑在使用过程中的能耗,区分不同能源种类(石油、煤、电、天然气及可再生能源等),计算其一次性能源消耗量,然后折算出相应的二氧化碳排放量。3.维护

6、与更新:指在建筑使用寿命周期内,为保证建筑处于满足全部功能需求的状态,为此进行必要的更新和维护、设备更换等。材料和设备的寿命与更新及维护间隔频率,按照时所有建筑材料和设备进行分类,分为可回收利用材料和需要加工处理的建筑垃圾。对比相应的数据库,可以得到建筑拆除和重新利用过程中的碳排放量数据。DGNB:注重建筑拆除与重新利用过程中的减碳DGNB可持续建筑评估技术体系认为,计算和降低建筑在拆除和重新利用过程中所产生的二氧化碳同样重要。这是由于在建筑全寿命周期中,需要不断更新维护,因而开发和设计过程中对材料设备

7、的选择就提出了新的要求:即在保证功能的前提下,选择坚固耐用的产品,以及户型和规划设计上满足未来可能的发展要求,以减少维修更换次数。相反,如果只选用劣质材料,不仅会降低使用者的居住品质,带来一系列问题和健康隐患,同时大量更新和维修工作也必然带来相应的高碳排放量。而如果建筑在十几年后就不能满足新的使用需求,其拆除过程中产生的环境污染和碳排放量也将相当巨大。而如果这些被拆除的建筑能够进入下一个使用流程,或被用来再回收建“它201001/31产l业沧坛造新的房屋,其二氧化碳排放量就会大为减少。在这一领域,德国DG

8、NB可持续建筑评估技术体系就提出了相应的技术原则和措施:既在建筑设计过程中考虑到未来建筑的拆除和材料分类,以尽可能减少建筑拆除过程中建筑垃圾的产生,也在建筑设计、构造设计方面,使之有利于今后建筑材料的分离,有利于不同利用价值材料的分类处理和再回收利用。这种建筑材料的重新回收和利用,可相应计算出减少的碳排放量,通过循环利用建筑材料,最终有效降低建筑建造过程中的二氧化碳排放总量。如何降低建筑碳排放量当前,降低建筑碳排放量的首要工作

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