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基于生命周期评价的中国建筑行业环境影响研究
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摘要
建筑行业对环境的影响是贯穿建筑生命周期始终的,同时也是复杂多面的。当前我国建筑行业在快速发展中还存在诸多不符合可持续发展观的问题。为此,本论文采用生命周期评价(Life Cycle Assessment, LCA)的思想,对我国建筑行业的综合环境影响、发展变化情况和可能的节能减排措施进行了分析。
     首先,对建筑LCA方法在宏观领域的应用进行了理论探索。总结了建筑LCA研究的共同目的和研究范围划定原则,比较提出了适合于中国建筑LCA研究的影响评价方法——终点破坏法,对标准化基准的敏感性进行了研究,并提出了建筑生命周期环境性能和经济性能综合评价方法。
     其次,提出产品生命周期清单时效性研究方法,建立了多种能源、建筑材料、建筑设备1990-2005年的时效清单,为解决我国清单缺乏的问题提供了方法参考和数据支持。各产品时效环境负荷的计算结果表明,电力生产和绝大部分建材的环境负荷都基本呈现逐年下降的趋势,其中钢材下降幅度最大。
     再次,量化分析了1990-2005年我国建筑行业的综合环境影响,并对其2006-2030年可能的发展趋势进行了情景预测。结果表明,目前我国建筑行业环境负荷主要来自新建建筑部品生产和既有建筑运行耗能两部分,前者所占比例在50%以上;农村建筑的环境负荷高于城镇住宅和公共建筑;但城镇人均建筑行业环境负荷高于农村。全面实现各方面的节能减排措施,可使2006-2030年我国建筑行业累计环境负荷降低52%,其中大力控制建设速度是最有效的措施,需要尽早实施,建筑运行节能的作用也将随着既有建筑面积的增长越来越显著。
     最后,对保温和光伏建筑一体化(Building Integrated Photovoltaics, BIPV)两项建筑节能技术进行了生命周期评价,得到了不同于仅从运行节能角度分析得到的结论。结果发现各地区住宅建筑的保温都存在一个最优厚度,该厚度从北向南逐渐减少;BIPV系统生命周期的实际节能效果与其应用地点和安装方式密切相关,应该优先选择能耗回收期短的地区和安装方式进行应用和推广。
     本文的研究方法和结论可为我国建筑行业可持续发展规划提供参考。
The impact of building industry on the environment runs through building’s life cycle and also is a complicated issue. Some problems which do not conform to the sustainable development concept also exist during the rapid development of building industry. Therefore, the Life Cycle Assessment (LCA) methodology was adopted in this research, to analyze the integrated environmental impact, development trend and possible energy-saving measures of building industry in China.
     Firstly, theoretical research for applying building LCA in macroscopical field was carried out for. The common aim of building LCA and the principles for defining study scope were discussed. Then the end-point damage oriented model was chosen to be the Life Cycle Impact Assessment (LCIA) method for buildings in China base on the comparison of several LCIA methods. The sensitivity of normalization benchmark was also analyzed. Also, an integrated assessment method combining building life cycle environmental performance and economic performance was proposed.
     Secondly, the research method on the time effectiveness of product Life Cycle Inventory (LCI) was presented and the LCI with time effectiveness of several types of energy, building materials and building equipment were established. This provides method and data to solve the problem of lacking product LCI in China. The calculation of product environmental load with time effectiveness show that the environmental load of electricity and most building materials decrease year by year, among them, the environmental load of steel decreases most obviously.
     Thirdly, the total environmental impact of the whole building industry from 1990 to 2005 was quantified, and the possible development trend of it from 2006 to 2030 was predicted. The results indicate that, at present, the environmental load of building industry in China mainly comes from the building component production of new constructed buildings and the operating energy consumption of existing buildings, the former contributes more than 50%; The environmental load of rural buildings is higher than that of urban residential and commercial buildings; the per capita environmental load of building industry in the city is higher than that in the country. Fully fulfilling the various energy-saving and pollutant-reducing measures associated with various fields can reduce the accumulative environmental load of building industry from 2006-2030 by 52%. Controlling construction speed with effort is most effective, should be implemented as soon as possible. The effect of operating energy-saving will become more and more obvious with the increase of the floor area of existing buildings.
     Finally, two kinds of building energy-saving techniques, insulation and Building Integrated Photovoltaics (BIPV), were analyzed with LCA. The conclusions drew are different from those drew from the analysis only of operating energy saving. There is an optimal insulation thickness for the residential building in every zone, which reduces gradually from northern area to southern area. The actual energy-saving effect of BIPV system is greatly dependent on the location where it is used and the way in which it is installed. So the location and installation mode with short energy payback time should be selected for application and promotion in priority.
     The methodology and conclusions in this paper can be the reference to the sustainable development plan of the building industry in China.
引文
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