回曉彤
摘 要:日前,在全球不同結構建筑的生命周期中都伴隨著大量的碳排放,造成過多的溫室氣體產生,而溫室氣體的排放導致全球氣候變暖。為了使地球溫室效應得到有效控制,了解不同結構建筑生命周期的碳排放是非常必要的。本文就建筑生命周期碳排放問題以及不同結構建筑生命周期的碳排放比較進行研究與分析。
關鍵詞:不同結構建筑;碳排放;生命周期;比較
溫室氣體排放對于全球氣候的影響在不斷增大,各個國家與政府都在采取措施應對,以期全面提高本國環境的質量與水平。就我國的實際情況來講,我國建筑行業產生的能源消耗占到我國全部能源消耗的30%左右,排放出了大量的溫室氣體。因此,我們需要對建筑生命周期碳排放問題、不同結構建筑生命周期碳排放的比較進行重點分析與研究,希望能降低我國建筑對于能源的消耗,減少溫室氣體的排放量,有效的在建筑行業中開展節能減排工作,提升我國節能減排工作的質量與水平。
一、建筑生命周期碳排放問題
(一)建筑生命周期
建筑生命周期指的是建筑物從一開始的籌備階段到報廢階段的整個過程。比如:建筑物的物化階段(建筑材料的采購、建筑構件的加工、建筑工程的施工與安裝)、建筑物的運用階段、建筑物的拆除階段等[1]。
(二)建筑生命周期的碳排放
溫室氣體的排放通常以碳排放的方式來表示。我們對于建筑物生命周期的碳排放進行計算,主要作用在于更好的說明建筑活動以及各種建筑材料對于全球氣候變暖的影響,從而有利于我們制定出可行性方案,在建筑中使用各種模式來進行節能減排,全面提高建筑物質量的標準,為人們的舒適居住打下良好基礎[2]。
二、不同結構建筑生命周期碳排放的比較
我們選取北方有針對性的三種結構建筑,通過研究它們不同的碳排放標準來進行問題的具體說明。這三種結構的建筑分別是木結構、輕型鋼結構、鋼筋混凝土結構的獨棟獨戶建筑。
(一)有關的數據信息
在建筑物的施工中,鋼材、水泥、玻璃、纖維板等都是重要的應用材料,占到了建筑材料的絕大多數。根據有關的數據與資料表明,我們在建筑物的物化階段就需要對建筑中應用的材料進行科學的選取,最大程度上降低應用材料在施工以及后續應用過程中產生出的大量能源消耗。同時,我們在進行建筑物的拆除階段需要全面提高建筑物回收與應用的效率。比如:對建筑物中存在的木質材料、鋼材、玻璃等進行有效的回收,通過一定的處理,還可以在今后的建筑施工中進行一定程度的再應用,這就從另一種方式上降低了建筑行業在運作的過程中對于能源的消耗。但是,在建筑材料回收與應用的方面我們目前仍處于探索階段,還存在很多不完善的地方,需要有關人員在今后的工作中,進行有效回收方法與舉措的制定,來提高這些建筑材料的再應用水平,從而為我國的節能減排工作做出貢獻[3]。
(二)碳排放核算
我們通過有關的數據與信息對于木結構、輕型鋼結構、鋼筋混凝土結構的獨棟獨戶建筑排放出的溫室氣體進行科學的研究與分析,結果充分表明這三種結構建筑在進行運營維護階段的碳排放量可以占到整個碳排放總量的90%以上。其中木質結構建筑在生命周期中產生的總碳排放量最少[4]。
(三)分析與研究
為了更好的對木結構、輕型鋼結構、鋼筋混凝土結構的獨棟獨戶建筑排放出的溫室氣體進行分析,我們需要對于三種結構建筑的具體排放問題進行科學、細致化的研究。具體來講,第一,使得三種結構建筑在相同自然環境下、相同通風條件下來進行有關數據的統計,保障對比的科學性與公正性,有利于我們充分的認識到何種結構的建筑具有較低的碳排放量。第二,通過有效性的對比,我們可以得出正確的結論,木結構的建筑具有優良的圍護結構,可以更好的保持室內的溫度、因此不需要應用更多的空調系統或者是供暖設施。第三,鋼筋混凝土結構的房屋在這三種結構的建筑中具有非常大的能源消耗、碳排放的比例最高。原因在于,這種結構的建筑沒有良好的保溫效果,需要借助其它的裝飾材料、供暖設備來完成室內的保溫,因此耗費了大量的能源、排放出大量的溫室氣體。第四,經過仔細的研究我們可以得出結論,建筑結構碳排放量大小的排列次序為建筑物的運營維護階段、建筑物的物化階段、建筑物的拆除處置階段。因此,對于我國未來的建筑結構設計與建筑施工來講,需要選取高效化的木結構為主的設計方案,而在建筑物的運營維護階段應用全新的設計與施工技術全面提高其質量與節能的水平,降低建筑物產生出的溫室氣體[5]。
三、結論
對于不同結構建筑生命周期的碳排放比較問題進行科學的研究與分析,有利于我們對各種結構材料的建筑物排放出的溫室氣體量進行充分了解,使得有關建筑設計與施工企業能選取出低碳型的建筑結構進行建筑物的科學施工與后期運營維護,保障我國建筑行業節能減排工作取得良好的效果。
參考文獻:
[1]尚春靜,儲成龍,張智慧.不同結構建筑生命周期的碳排放比較[J].建筑科學,2011,12:66-70+95.
[2]徐雙.不同結構材料的橋梁生命周期碳排放研究[D].武漢理工大學,2012.
[3]王玉,張宏,董凌.不同結構類型建筑全生命周期碳排放比較[J].建筑與文化,2015,(2):110-111.
[4]溫日琨,祁神軍.不同結構住宅建筑碳排放流的模擬研究[J].建筑科學,2015,31(6):26-35.
[5]熊寶玉.住宅建筑全生命周期碳排放量測算研究[D].深圳大學,2015.