如何计算隐含碳-2
2.2.4 模块 A5 碳系数
2.2.4.1 现场材料浪费( A5w )
|
(2.3)
|
其中,
ECFA5w,i= 第 i 种材料的建筑垃圾隐含碳系数
WFi= 第 i 种物料的浪费系数,由式 (2.4) 给出
ECFA13,i=A1 ~ A3 为第 i 种材料的隐含碳系数
ECFA4,i= 为第 i 种物质运输到场地的隐含碳系数
ECFC2,i= 远离场地的运输碳系数 (2.2.5.2.2 节 ) ,计算方式与 ECFA 4,i 相同,但如果在 ( 来自 RICS 指南的默认假设 7 ) 其他地方进行再利用或再循环,运输距离假定为 50km ,即 0.005kgCO 2 e/kg ,或为填埋或焚烧,则距离为最近的两个填埋场之间的平均距离
ECFC34,i = 废物处理和处理的隐含碳系数 ( 第 2.2.5.2.3 节 )
|
(2.4)
|
其中:
WRi= 第 i 种材料的废品率 ( 在安装和 / 或施工过程中带到现场并最终成为废物的材料数量 ) ,可以使用 WRAP 的净废料工具数据 65 ( 本指导意见表 2.6) 进行估算。
表 2.6 推荐的废品率数据,主要来自 WRAP 的净废品率工具 65,a
材料 / 产品
|
WR( 废弃率 )
|
WRAP
|
WF (废弃系数)
|
现场混凝土
|
5%
|
表 2 ,现场混凝土
|
0.053
|
砌砖浆
|
5%
|
表 2 ,石膏制品
|
0.053
|
匀泥尺
|
5%
|
表 2 ,匀泥尺
|
0.053
|
混凝土预制块
( 梁和框架 )
|
1%
|
表 2 ,混凝土预制块(大型预制单元)
|
0.010
|
钢筋
|
5%
|
附录 1 ,框架:现浇混凝土框架通用
表 2 ,黑色金属
|
0.053
|
钢框架(梁、柱、支架)
|
1%
|
附录 1 ,框架:钢框架通用
|
0.01
|
混凝土块
|
20%
|
表 2 ,砖和块
|
0.250
|
砖
|
20%
|
表 2 ,砖和块
|
0.250
|
石头
|
10%
|
表 2 ,石头
|
0.111
|
木框架(梁,柱,支架)
|
1%
|
附录 1 ,框架:木框架
|
0.010
|
木地板(托梁、木板)
|
10%
|
附录一、地板:木地板
|
0.111
|
木模板
|
10%
|
表 2 ,加工木材
|
0.111
|
铝框
|
1%
|
附录 1 ,温室:铝框架
|
0.010
|
玻璃
|
5%
|
表 2 ,玻璃
|
0.053
|
石膏板(隔板用)
|
22.5%
|
表 2 ,石膏板
表 3 ,登机
|
0.290
|
喷涂水泥基
钢材防火
|
10%
|
表 3 ,水泥喷雾剂
|
0.111
|
注:
2.2.4.1.1 临时工程材料
?用于现场 RC 框架的木模板
?施工期间用于稳定现有结构的钢框架
2.2.4.1.2 挖方
2.2.4.2 现场活动( A5a )
|
(2.5)
|
其中:
ECA5a= 建筑工地活动的隐含碳 (A5a)
CAEF= 仅上部结构和下部结构的施工活动排放系数为 700kgCO 2 e/100,000 英镑,或整栋建筑为 1,400kgCO 2 e/100,000 英镑。
PC= 项目支出
2.2.5 阶段 B 和 C 碳系数
2.2.5.1 阶段 B 碳系数
?模块 B1 (使用)对于结构材料通常不重要
?模块 B2 (维护)和 B3 (维修)的数据非常少
?模块 B5 (翻新)是指计划中的使用变更,在项目开始时定义
?模块 B6 – B8 (操作碳)和 B9 (用户碳)超出了本指南的范围
2.2.5.1.1 B4 替代
?第 i 种材料 CL i 的预计组件寿命。
?资产 RSP
|
(2.6)
|
其中:
ECFB4,i= 第 i 种材料的替代排放
RSP= 资产参考研究期
CLi= 第 i 种材料的估计组件寿命
表示将 (RSP/CL i ) ? 1 的值向上取到下一个整数
ECFA13,i=A1 – A3 体现了第 i 种材料的碳系数(第 2.2.2 节)。在这种情况下,它包括 RSP 期间更换的任何木材产品的碳封存,因为模块 B4 还考虑了 ECFC34,i 中更换的木材产品的寿命终止。如第 2.2.2.5 节所述,在考虑寿命终止排放时应包括封存 .
ECFA4,i= 第 i 种材料运输至现场的隐含碳系数
ECFA5w,i = 第 i 种材料的建筑垃圾包含的碳系数(第 2.2.4.1 节)
ECFC2,i = 远离现场的运输包含第 i 种材料的碳系数(第 2.2.5.2.2 节)
ECFC34,i = 废物处理和处置所含碳系数(第 2.2.5.2.3 节)
2.2.5.1.2 有关 B 模块的更多信息
B1 的使用
B2 和 B3 维护和修复
B5 翻新
2.2.5.2 阶段 C 的碳系数
2.2.5.2.1 C1 拆除解构
|
(2.7)
|
其中:
ECC1= 由于拆除和解构而产生的隐含碳
GIA= 内部总面积(即建筑物每层围墙内表面的面积 67 )
2.2.5.2.2 C2 运输
2.2.5.2.3 C3 和 C4 废物处理和处置
表 2.7 :模块 C2 的默认值(TDmode×TEFmode )
停产场景
|
公路公里数
|
ECFC2,i(kgCO2e/kg) |
现场再利用 / 回收
|
0
|
0.00
|
在其他地方再利用 / 回收
|
50
|
0.005
|
垃圾填埋 / 焚烧
|
两个最近的垃圾填埋场之间的平均值
|
0.005 ( 以 50 公里公路计算 )
|
|
(2.8)
|
其中:
ECFC34,i= 废物处理和处置所含碳系数
木材 EoL 排放
表 2.8 英国木材停产情景和相关的 C3 和 C4 近似碳系数
停产场景
|
描述
|
英国默认 C3 和 C4 排放系数
|
英国 EoL 情景(所有木材产品的平均值) 68
|
重新利用
|
将来用于其他资产。生物碳转移到下次使用。
|
1.64kg/CO 2 e/kg ( 等于默认固碳 ) b
|
0%
|
回收
|
用于动物垫料 / 表面、面板产品。
生物碳转移到下次用途。
由于预制造加工而产生的化石碳。
|
1.67kg/CO 2 e/kg 70,b
|
55%
|
焚烧能源回收
|
生物质燃料(国内或出口)。
生物碳排放到大气中。
|
1.64kg/CO 2 e/kg ( 等于默认固碳 ) 7,b
|
44%
|
垃圾填埋场(无气体回收)
|
一部分生物碳以二氧化碳和甲烷的形式重新释放,其余部分则转移到大自然中。
|
2.15kg/CO 2 e/kg 7
|
1%
|
总计 1.66kgCO 2 e/kg
|
|||
注:
a 现代垃圾填埋场通常采用技术来捕获有机物分解产生的气体。
b 显示的再利用、回收和能源回收因素基于默认的生物碳排放或 1.64kgCO 2 e/kg 的转移(第 2.2.2.5 节)以及与每种情景所需的处理相关的其他排放。
|
混凝土报废碳化
2.2.6 模块 D 碳系数
|
(2.9)
|
其中:
ECFD,i= 针对特定 EoL 情景,超出项目 EoL 的产品的效益(减排)或负担(排放增加)的碳系数
ECF13,secondary product=A1 – A3 体现了从项目中使用的产品的再利用或回收中受益的产品的碳系数
ECF13,substituted product = 市场平均 A1 – A3 体现了相关产品类型的碳系数
表 2.9 :模块 D 碳系数与相应的 EoL 情景,取自表 2.3 中使用的数据源,其中模块 D 数据很容易获得
材料
|
类型
|
规格 / 细节
|
ECFD,i(kgCO2e/kg) |
UK EoL 情景假设
|
数据源
|
混凝土
|
现场和预制
|
英国
|
-0.00123
|
90% 作为骨料回收
|
参考 19 和 74 a,b
|
钢材
|
钢筋
|
英国
CARES 行业平均水平(电炉生产), 97% 回收成分
|
0.351
|
92% 回收
|
参考 22
|
全球平均世界钢铁协会生命周期清单研究
|
-0.819
|
85% 回收
|
参考 19
|
||
PT 绞线
|
假设与钢筋相同
|
||||
结构型材及板材
|
英国(消费平均值) 开卷型材
|
-0.92
|
未知
|
参考 26
|
|
全球开放式轧制型材
|
-0.283
|
85% 回收
|
参考 23
|
||
英国和全球封闭部分
|
-1.53
|
92% 回收 7% 重新利用
|
参考 30
|
||
英国和全球板块
|
-1.28
|
85% 回收
|
参考 23
|
||
镀锌压型板(例如用于装饰)
|
英国 TATA ComFlo? 装饰平均值
|
-1.15
|
85% 回收
|
参考 38
|
|
全球平均热浸镀锌钢,世界钢铁协会生命周期清单研究
|
-1.26
|
85% 回收
|
参考 19
|
||
砌块
|
表 2.3 中与 ECF A13 数据相对应的模块 D 数据不易获得
|
||||
砖
|
单块工程砖
|
英国 BDA 通用砖
|
-0.016
|
90% 回收
|
参考 19
|
石头
|
表 2.3 中与 ECF A13 数据相对应的模块 D 数据不易获得
|
||||
木材
|
支撑 / 框架 / 地板
|
软木 100% FSC/PEFC
|
-0.524
|
55% 回收 44% 焚烧 1% 填埋
|
参考 68
|
铝
|
薄板
|
欧洲消费, 31% 回收成分
|
-3.09
|
95% 回收
|
参考 19
|
全球消费, 31% 可回收成分
|
-8.69
|
85% 回收
|
参考 19
|
||
挤压
|
欧洲消费, 31% 回收成分
|
-3.21
|
95% 回收
|
参考 19
|
|
全球消费, 31% 可回收成分
|
-8.69
|
85% 回收
|
参考 19
|
||
玻璃
|
表 2.3 中与 ECF A13 数据相对应的模块 D 数据不易获得
|
||||
石膏板
|
表 2.3 中与 ECF A13 数据相对应的模块 D 数据不易获得
|
||||
笔记:
a 90% 作为骨料回收的假设基于参考文献 74 。等式 (2.9) 已应用于参考文献 19 中的数据。再生骨料和英国平均骨料的 ECFD 产量: 0.9 × ([ 再生骨料 ECF] ? [ 英国平均骨料 ECF]) 。
b 表 2.3 中未提供该 EPD ,但已包含在此处,因为它包含 ICE 数据库不包含的有关模块 D 的信息。环保署并未分别提供不同停产情景的碳系数。
c 请注意,对于木材,模块 D 使用的 EoL 情景必须与模块 C3-C4 使用的情景相匹配。
|
2.3 流程
2.3.1 计算
图 2.6 :计算隐含碳—过程概述
? 每当需要做出重大决定时,例如:在早期设计阶段比较结构框架和地板选项
? 在设计的每个阶段结束时
? 设计过程结束时
? 施工结束时
2.3.1.1 模块 A1-A3
|
(2.10)
|
其中:
ECA13= 生命周期模块 A1 – A3 的总隐含碳 (kgCO 2 e)
Qi= 第 i 种材料数量 (kg)
ECFA13,i= 模块 A1 – A3 体现了第 i 种材料的碳系数 (kgCO 2 e/kg)
使用方程 (2.10) ,您已经计算了设计中所有材料的 A1 – A3 含碳量。
2.3.1.2 模块 A1-A5
|
(2.11)
|
其中:
ECA15= 生命周期模块 A1 – A5 的总隐含碳 (kgCO 2 e)
ECA13= 生命周期模块 A1 – A3 的总隐含碳 (kgCO 2 e)
Qi= 第 i 种物料设计数量 (kg)
ECFA4,i= 到现场的运输(模块 A4 )体现了第 i 种材料的碳系数,方程 (2.2)
ECFA5w,i= 现场建筑垃圾(模块 A5 )体现了第 i 种材料的碳系数,方程 (2.3)
ECA5a= 建筑活动排放(模块 A5 ),方程 (2.5)
2.3.1.3 模块 A-C
最低限度:
|
(2.12)
|
其中:
ECAC= 生命周期 A-C 阶段的总隐含碳
ECA15= 模块 A1 – A5 的总隐含碳 (kgCO 2 e)
Qi= 第 i 种物料的数量 (kg)
ECFB4,i= 替代(模块 B4 )第 i 种材料的碳系数( kgCO 2 e/kg )(方程( 2.6 ))
ECFC2,i= 离开 EoL 现场的运输(模块 C2 )包含第 i 种材料的碳系数 (kgCO 2 e/kg) (第 2.2.5.2.2 节)
ECFC34,i= 废物加工和处置(模块 C3 和 C4 )第 i 种材料的碳系数( kgCO 2 e/kg )(第 2.2.5.2.3 节)
ECC1= 拆除和解构(模块 C1 )活动排放量( kgCO 2 e )(第 2.2.5.2.1 节)
使用方程式 (2.12) 您已计算了设计的 A – C 阶段含碳量 (kgCO 2 e)
2.3.1.4 模块 D
(2.13)
|
其中:
ECD= 模块 D 的总隐含碳
Qi= 物料 i 的数量 (kg)
ECFD,i= 第 i 种材料的模块 D 的隐含碳系数
2.3.2 标准化结果
?对于所有项目:按描述系统性能特征的资产功能单元 10 ,例如:办公室和住宅的内部净面积( NIA );桥梁的功能性甲板区域;公路、铁路、电力线和管道的公里数; Stadia1 观众席或封闭区域的数量
?此外,对于建筑物:按内部总面积 (GIA) 67 。对于建筑项目,隐含碳最常引用为 kgCO 2 e/m 2 GIA 数字
2.3.3 感觉检查
2.3.4 不确定性
?材料数量, Q i
?材料和工艺的隐含碳系数 ECF i
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
路桥资料库
返回版块3.63 万条内容 · 280 人订阅
阅读下一篇
退役支座的涅槃重生——桥梁钢支座性能评估与再制造技术研究作为桥梁的“关节”,支座是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件,主要发挥荷载传递、适应主梁变形及抗震功能。近年来,随着桥梁使用环境逐渐恶劣、交通量逐年剧增、重载车辆的增加,致使支座出现了各种病害,例如,滑板磨损、钢件锈蚀、底盆开裂等,严重影响了桥梁的服役性能,迫使大量桥梁支座进入了维修、整体更换阶段。目前,对影响正常使用功能的支座,普遍采取整体更换的方式,施工措施费用较高,且拆卸下来的支座作为废旧钢材处理,循环利用较少,造成了较大的资源浪费。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发