董瑩,劉軍,董恒瑞,羅干,孫浩然
(中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 綠色建筑設(shè)計(jì)研究院,重慶 400042)
據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報(bào)告(2021)》[1]顯示,2019 年全國建筑業(yè)全過程能耗和碳排放總量分別達(dá)到22.33 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤和49.97 億噸二氧化碳,占全國總量的比例分別達(dá)45.8%和50.6%,是我國能耗與碳排放“大戶”。據(jù)相關(guān)估計(jì),到2050 年,我國建筑業(yè)對全社會碳減排量的貢獻(xiàn)量將超56%,潛在節(jié)能減排空間巨大,是落實(shí)國家“雙碳”目標(biāo)的重點(diǎn)領(lǐng)域[2]。由此可見,在我國推動節(jié)能減排以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)過程中,建筑節(jié)能減排路徑的實(shí)施是關(guān)鍵一環(huán),對全方位邁向低碳社會,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
近年來,我國對如何逐步實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)持續(xù)釋放出政策“加碼”信息,建筑業(yè)相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布。2021 年9 月,住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》(GB 55015—2021),首次明確建筑碳排放報(bào)告成為建筑設(shè)計(jì)文件中的強(qiáng)制性要求,并要求新建居住和公共建筑碳排放強(qiáng)度應(yīng)在2016 年節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上平均降低40%,碳排放強(qiáng)度平均降低7kg CO2/(m2·a)以上[3]。2021 年10 月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2030 年前碳達(dá)峰行動方案的通知》,其中對“優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)”做出了明確規(guī)定。2022 年3 月,住建部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃的通知》,明確指出建筑領(lǐng)域需加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測能力的建設(shè),完善建筑領(lǐng)域能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度和指標(biāo)體系,探索建立城市基礎(chǔ)設(shè)施能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度。建筑碳排放相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度及方法學(xué)作為建筑“雙碳”工作的基礎(chǔ)技術(shù)備受關(guān)注。因此,在全球碳達(dá)峰、碳中和背景下,亟需厘清建筑領(lǐng)域碳排放計(jì)算問題,明晰建筑節(jié)能減碳機(jī)制,提升建筑節(jié)能技術(shù)水平,探究建筑“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施路徑。
建筑碳排放分析計(jì)算是建筑“雙碳”研究的基礎(chǔ),國際上絕大部分研究針對建筑運(yùn)行階段展開,而國內(nèi)則對全生命周期范圍計(jì)算更加青睞。全生命周期理論由卡曼于1966 年首次提出,之后經(jīng)過眾多學(xué)者的發(fā)展并引入各個(gè)領(lǐng)域。廣義來講,全生命周期理論是指一個(gè)事物從其興起到結(jié)束的過程。建筑全生命周期則是指從建筑的最初設(shè)計(jì)、施工,再到建筑整個(gè)壽命期間的運(yùn)行,最后廢棄拆除的連續(xù)的全過程。由于建筑項(xiàng)目建成所需技術(shù)復(fù)雜多樣、建設(shè)周期長、風(fēng)險(xiǎn)高,對其全過程進(jìn)行階段劃分至關(guān)重要。因此,建筑領(lǐng)域?qū)W者根據(jù)建筑項(xiàng)目過程的性質(zhì),將建筑全生命周期分為了建材生產(chǎn)與運(yùn)輸階段、建造階段、運(yùn)行階段、拆除階段等四個(gè)階段,并得到普遍認(rèn)同。
1.1.1 主流標(biāo)準(zhǔn)
目前,我國建筑領(lǐng)域的綠色低碳化標(biāo)準(zhǔn)體系仍在建設(shè)中,涉及建筑碳排放計(jì)算的主流標(biāo)準(zhǔn)包括《建筑碳排放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》(GBT 51366—2019)、《民用建筑綠色性能計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ ∕T 449—2018)、《建筑和土木工程的可持續(xù)性:現(xiàn)有建筑在使用階段的碳計(jì)量》(ISO 16745—2017)和《建筑碳排放計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)》(CECS 374—2014)。四部標(biāo)準(zhǔn)均闡述了建筑碳排放計(jì)算的方法學(xué)和原則,主要包含實(shí)測法、碳排放因子法、物料衡算法、施工工序能耗估算法等。在具體的計(jì)算內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)上,各標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差異(表1)。
表1 各標(biāo)準(zhǔn)不同階段碳排放計(jì)算要求
(1)《建筑碳排放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》提出建筑全生命周期的碳排放計(jì)算具體方法,要求計(jì)算建材生產(chǎn)及運(yùn)輸、建造、運(yùn)行、拆除階段全過程的碳排放總量,重點(diǎn)闡述各階段碳排放計(jì)算方法。
(2)《民用建筑綠色性能計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》僅對建材生產(chǎn)及運(yùn)輸、運(yùn)行階段的碳排放計(jì)算做出要求和分析。
(3)《建筑和土木工程的可持續(xù)性:現(xiàn)有建筑在使用階段的碳計(jì)量》是僅針對建筑運(yùn)行階段碳排放計(jì)量、報(bào)告和核證的國際標(biāo)準(zhǔn),具有較強(qiáng)的國際認(rèn)可度。
(4)《建筑碳排放計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)》是由中國工程建設(shè)協(xié)會編制發(fā)布的我國第一部真正意義上的建筑碳排放分析計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),適用于新建、改建和擴(kuò)建及既有建筑的全生命周期碳排放計(jì)算,重點(diǎn)介紹數(shù)據(jù)收集與處理方法。
1.1.2 建筑全生命周期碳排放計(jì)算要點(diǎn)
根據(jù)《京都議定書》規(guī)定,建筑碳排放計(jì)算時(shí)應(yīng)包含《IPCC國家溫室氣體清單指南》《京都議定書》和《多哈修正案》中規(guī)定控制的7 種溫室氣體排放量,具體為:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)。根據(jù)上述四種建筑碳排放計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),總結(jié)建筑全生命周期碳排放計(jì)算要點(diǎn)如下:
(1)建材生產(chǎn)及運(yùn)輸階段碳排放。主要包括鋼筋、水泥、磚等主要建材生產(chǎn)及從產(chǎn)地運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場過程的碳排放之和,通過查詢設(shè)計(jì)圖紙、采購清單等工程建設(shè)相關(guān)技術(shù)資料,確定建筑的建材消耗量。計(jì)算時(shí)選取主要建材重量不能低于建筑所耗建材總重量的95%,在此條件下,重量占比低于0.1%的建筑材料可不列入計(jì)算;
(2)建造階段碳排放。主要包括完成分部分項(xiàng)工程施工與措施項(xiàng)實(shí)施過程碳排放和施工人員在現(xiàn)場辦公及生活產(chǎn)生的碳排放?;诮ㄔO(shè)項(xiàng)目所處階段(設(shè)計(jì)、竣工),可選擇采用實(shí)際施工能源消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算法和施工能耗估算值計(jì)算法(施工能耗定額法、工程預(yù)算決算書法、經(jīng)驗(yàn)公式法)進(jìn)行計(jì)算;
(3)運(yùn)行階段碳排放。主要來自能源和資源消耗。以住宅為例,能源和資源消耗主要集中在空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、動力設(shè)備系統(tǒng)、生活熱水及燃?xì)獾?,碳排放即來自于各個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行耗能釋放。本階段建筑碳排放核算以一個(gè)完整的自然年為時(shí)間單位,乘以建筑使用壽命得出運(yùn)行階段碳排放總量。對于已建成的項(xiàng)目可采用能耗監(jiān)測法、資源統(tǒng)計(jì)法,對未建成的項(xiàng)目可采用能耗模擬法和按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)測算法;
(4)拆除階段碳排放。主要包括機(jī)械拆除、人工拆除和建筑廢棄物運(yùn)輸所用能耗產(chǎn)生的碳排放。核算方法與建造階段類似;
(5)碳匯減排量主要包括綠化、水體等碳匯措施的碳吸收量,建筑碳匯以植被綠化為主。建筑碳匯種類及建設(shè)面積可從建筑的景觀圖紙中獲得。
隨著標(biāo)準(zhǔn)體系的完善及市場需求增大,建筑碳排放計(jì)算工具逐步發(fā)展,從其推廣規(guī)模和實(shí)用性來看,可分為以下幾類:
(1)軟件建模工具:軟件建模是實(shí)現(xiàn)建筑碳排放分析計(jì)算的工具之一,《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》發(fā)布實(shí)施以來,其使用率大幅提升。此類工具主要通過建模分析,預(yù)測建筑的碳排放情況,如“PKPM-CES 建筑碳排放軟件”“T20-CEV5.0”等;
(2)小眾定制軟件工具:基于客戶需求和自身需要,部分團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)了建筑碳排放計(jì)算軟件,相較于大眾商業(yè)化軟件,其普及率相對較低但針對性更強(qiáng)。如東禾建筑碳排放計(jì)算分析專用軟件,部分高科技企業(yè)基于云服務(wù)提供或開發(fā)的IaaS、PaaS、SaaS 解決方案等;
(3)人工分析計(jì)算工具:除軟件工具外,行業(yè)內(nèi)許多研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主開發(fā)基于已建成項(xiàng)目實(shí)體的建筑碳排放人工分析計(jì)算方法。與軟件工具不同,人工分析計(jì)算的自主性更強(qiáng),數(shù)據(jù)更貼近于實(shí)際,但數(shù)字化程度偏低,分析計(jì)算周期較長。
由于建筑碳排放計(jì)算分析受發(fā)展階段和已有基礎(chǔ)條件等因素的限制,工作中還面臨一些待解決問題:一是碳排放因子數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、不完備;二是缺乏針對裝配式、市政工程、環(huán)境工程的配套碳排放核算標(biāo)準(zhǔn);三是建筑全生命周期中各種不確定性導(dǎo)致碳排放計(jì)算可能存在較大誤差;四是計(jì)算工具的數(shù)據(jù)集和輸出報(bào)告還不夠完善。
根據(jù)碳排放的主要來源,通過對建筑工程項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)行、拆除分析入手,因地制宜采取經(jīng)濟(jì)合理的措施,實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能減排目標(biāo)。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)對項(xiàng)目全生命周期的成本和質(zhì)量具有重大影響,此部分設(shè)計(jì)階段包含建筑項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)和建材生產(chǎn)及運(yùn)輸部分。
(1)嚴(yán)控節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)效果。近年來,隨著綠色化、低碳化概念對各領(lǐng)域的滲透,我國建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不斷提高(圖1),針對標(biāo)準(zhǔn)特性衍生出綠色建筑、超低能耗建筑、零碳建筑等概念。當(dāng)前,重慶市實(shí)施的《居住建筑節(jié)能65%(綠色建筑)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ 50-071—2020)、《公共建筑節(jié)能(綠色建筑)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ 50-052—2020)不僅增加了建筑的結(jié)構(gòu)、景觀等節(jié)能設(shè)計(jì),還提高了綠色建材應(yīng)用比例[4-5]。2022 年4 月1 日起執(zhí)行的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》強(qiáng)制要求新建居建和公建平均設(shè)計(jì)能耗水平在原標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上再下降30%和20%,公建平均節(jié)能率達(dá)72%,嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)、其他氣候區(qū)居建平均節(jié)能率分別達(dá)75%、65%。嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),推動綠色建筑與低碳建筑發(fā)展,有助于建筑節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
圖1 節(jié)能建筑發(fā)展歷程(標(biāo)準(zhǔn))
(2)加大綠色建材使用比例,合理制定建材運(yùn)輸方案。在建材生產(chǎn)及運(yùn)輸方面,選取節(jié)能環(huán)保型材料是執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)措施之一。就建材壽命和循環(huán)利用方面考慮,選擇高強(qiáng)度、耐高溫、抗腐蝕的高性能與可回收建材,能夠有效降低在建筑運(yùn)營維護(hù)階段由于建筑修繕?biāo)鶐淼奶寂欧乓约岸问褂没厥战ú乃鶞p少的新建材用量碳排放。此外,“就地取材”能直接減少建材運(yùn)輸距離,根據(jù)不同建材需求采用合理運(yùn)輸工具能提高運(yùn)輸效率,均有助于降低建材運(yùn)輸過程碳排放總量。
推進(jìn)建筑綠色建造發(fā)展,是建筑業(yè)邁向“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一。綠色建造是指通過科學(xué)化的管理與技術(shù)創(chuàng)新,以節(jié)能降碳和高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),利用工業(yè)化、信息化技術(shù)開展建筑建造的方式。綠色建造兼具綠色化、工業(yè)化、信息化、集約化和產(chǎn)業(yè)化特征[6],是對傳統(tǒng)建造活動的全過程與全要素“脫碳”,有助于建筑全過程建造效率的提升,促進(jìn)建筑綠色低碳轉(zhuǎn)型。
(1)提升綠色化水平。在建筑建造項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)、建材、施工、交付全過程采用綠色統(tǒng)籌一體化方式,回收建筑建造垃圾,降低建造過程能源資源消耗量,提升資源利用率。
(2)提升工業(yè)化水平。利用建筑標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、建材工業(yè)化生產(chǎn)、現(xiàn)場裝配式施工、室內(nèi)一體化裝修和全過程信息化管理手段,完成建筑工業(yè)化建造。裝配式建筑是工業(yè)化生產(chǎn)的重要技術(shù),合理運(yùn)用建筑外墻、樓梯、樓板等預(yù)制構(gòu)件,可減少施工階段碳排放。
(3)提升信息化水平。信息共享與集成支撐建造規(guī)劃與設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工各環(huán)節(jié)綠色化發(fā)展,提升各專業(yè)與各參與方的協(xié)同工作效率。信息化與工業(yè)化的融合促使建筑建造綠色化、智能化與精細(xì)化深度發(fā)展。
試驗(yàn)組與對照組樣本量均按等比例分配。從有效性角度,根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)要求,按等組間比例1∶1安排例數(shù),根據(jù)以往研究文獻(xiàn)結(jié)果,三伏貼療法預(yù)期的有效率約70%,取α=0.05,β=0.1,雙側(cè)檢驗(yàn),每組33例,考慮脫落因素,適當(dāng)增加例數(shù)20%,故每組40例,總計(jì)120例。
(4)提升集約化水平。建造集約化發(fā)展有助于解決建筑產(chǎn)業(yè)的“碎片化”、信息孤島、協(xié)同不足等問題,使建造過程更具組織化、系統(tǒng)化、精細(xì)化等特征。
(5)提升產(chǎn)業(yè)化水平。產(chǎn)業(yè)化即通過資源共享與上下游利益共謀進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合,實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色化發(fā)展。刺激前端建材產(chǎn)品綠色轉(zhuǎn)型,引領(lǐng)下游綠色建筑、低碳(零碳)建筑產(chǎn)品發(fā)展,形成完整綠色產(chǎn)業(yè)鏈。
建筑運(yùn)行階段碳排放占比超過建筑全生命周期碳排放總量的一半以上[7],是建筑節(jié)能降碳的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。依據(jù)建筑運(yùn)行階段碳排放來源,應(yīng)從提升建筑運(yùn)行能效和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)兩方面進(jìn)行改進(jìn)。
(1)淘汰落后、能效水平低的設(shè)備,提升設(shè)備性能。淘汰國家明令禁止的設(shè)備,選用高效節(jié)能型產(chǎn)品,如中央空調(diào)、冰箱、電梯、照明燈具及變壓器等主要用能設(shè)備,提升暖通系統(tǒng)、電梯系統(tǒng)、照明系統(tǒng)設(shè)備能效水平,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行設(shè)備節(jié)能降碳目標(biāo)。
(2)提高建筑構(gòu)件及設(shè)備品質(zhì),加強(qiáng)維護(hù)管理,提升運(yùn)行壽命。對建筑外墻、門窗及燈具、通風(fēng)機(jī)等易損耗構(gòu)件與設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)維護(hù),減少在建筑運(yùn)行期間的更換頻次,避免更換新產(chǎn)品所帶來的生產(chǎn)及運(yùn)輸過程碳排放[8]。
(3)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),提高清潔能源利用率。大力發(fā)展清潔能源是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手,低碳、零碳建筑建設(shè)離不開負(fù)碳技術(shù)的支持。構(gòu)建高效合理的建筑可再生能源系統(tǒng),如太陽能光伏發(fā)電、太陽能熱水、水源熱泵、分布式風(fēng)能發(fā)電等,打造“源網(wǎng)荷儲”一體化運(yùn)營模式,有助于實(shí)現(xiàn)建筑綠色可持續(xù)發(fā)展。
(4)采用智慧技術(shù),構(gòu)建信息化運(yùn)營系統(tǒng)。以數(shù)字化技術(shù)助推建筑能源的“開源節(jié)流”,構(gòu)建建筑智慧化運(yùn)營平臺,從通風(fēng)、空調(diào)、照明等方面減少建筑用能,融合全生命周期能源管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)能耗指標(biāo)參數(shù)可視化及高能耗響應(yīng),進(jìn)行能源調(diào)度和能源管理,降低用能成本與運(yùn)行過程碳排放。
(1)選擇合理經(jīng)濟(jì)的拆除方案。主流建筑拆除方式包括人工拆除、機(jī)械拆除、爆破拆除,其中機(jī)械拆除與爆破拆除較為普遍,兩者均有拆除速度快的特點(diǎn),但其建筑材料可回收率低,增加建筑垃圾處理碳排放。相關(guān)研究表明,拆解比拆毀方式鋼鐵回收率高20%[9]。根據(jù)建筑類型合理制定人工拆除與機(jī)械拆除相結(jié)合的方式,提升資源循環(huán)利用率,減少下游處理過程碳排放。
(2)降低建筑廢棄物運(yùn)輸碳排放。對建筑廢棄物進(jìn)行分類,針對不同廢棄物合理選擇運(yùn)輸工具和就近廢棄物處理點(diǎn),減少運(yùn)輸次數(shù)與總運(yùn)輸距離,降低廢棄物運(yùn)輸過程碳排放總量。
從全生命周期角度出發(fā),通過對碳排放因素的分析,采取針對性的減碳措施(圖2),加強(qiáng)建筑全過程節(jié)能減排管控,為實(shí)現(xiàn)建筑低碳排放甚至零碳排放提供有力支撐。
圖2 建筑節(jié)能減排路徑措施
20 世紀(jì)90 年代,建筑全生命周期碳排放在國際上被納入綠色建筑標(biāo)識評價(jià)體系,碳量化及減碳量指標(biāo)成為綠色建筑評估的重點(diǎn)內(nèi)容。從國家及地方、行業(yè)政策來看,建筑業(yè)節(jié)能減排“當(dāng)下行動”日漸緊迫?;诘吞蓟l(fā)展背景,本文對建筑全生命周期碳量化的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)進(jìn)行分析,從碳排放來源角度出發(fā),總結(jié)提煉了全生命周期各階段的減碳技術(shù)路徑,為建筑低碳化技術(shù)體系建立及推廣應(yīng)用提供理論支撐。
盡管建筑節(jié)能減排相關(guān)研究如火如荼,其實(shí)施路徑發(fā)展仍待突破,碳排放量化技術(shù)與數(shù)據(jù)管理還存在一定不足。一方面,碳排放量化技術(shù)體系不夠完備,缺乏精細(xì)化計(jì)量分支和準(zhǔn)確碳盤查方法,衡量指標(biāo)不明確,與日新月異的市場和政策脫節(jié);另一方面,智慧運(yùn)營系統(tǒng)不夠完善,缺乏設(shè)備故障監(jiān)測系統(tǒng)和柔性調(diào)度、節(jié)能優(yōu)化及需求側(cè)的主動負(fù)荷響應(yīng)。針對各項(xiàng)不足,行業(yè)內(nèi)還需進(jìn)一步開展技術(shù)支撐研究。