以更优质的建筑材料专修发展绿色供应链
如何着手?构成建筑结构的材料会产生大量碳排放,其中,用于制造混凝土的水泥所产生的碳排放量,占全球碳排放总量的近10%。而广泛应用于建筑结构的钢材,也是高碳排放型材料。但也有其他隐含能耗相对较低的材料。例如,木材的碳排放比钢材少五倍之多。
目前的前沿设计策略主张减少这些高碳排放型材料的使用,从而令我们使用的传统结构材料更加低碳环保;通过在当地采购材料,简化运输流程,缓解供应链拥堵;使用替代材料,为项目增添美学和市场价值。
践行该策略的一个实例便是重型木的运用。这种坚固的建筑材料由数层木材粘合而成,形成交叉层压木板等厚重的结构件。这种材料与混凝土一样具有耐火性,但因木材能储存大量碳,其隐含能耗会低得多。此外,重型木构件可在施工现场快速安装,有利于缩短施工时间、减少交通运输及噪音,且产生的废物量非常少。
不同材料的碳排放情况不同
不同材料的碳排放情况各不相同。混凝土制造用水泥的碳排放大约占全球总排放量的10%。然而,木材的隐含碳相对较低——比钢材低五倍。为了衡量各种材料的碳排放情况,我们观察了产品的全球增温潜势值(GWP)。GWP是一种测量从原料提取到报废处理,或回收整个产品周期内温室气体排放(也称为隐含碳)情况的标准方法。GWP值越高,就越需要设法实现低碳转型和寻求替代品。
一般来说,建筑材料的寿命越长越好。家具和室内装修往往每隔几年就要更换一次,而结构构件的寿命可以和建筑本身一样长久。虽然结构构件碳排放量较大,但在建筑的整个生命周期内,因为内部材料需要多次更换,而与旧材料相比,新材料产生的碳排放可能不变或可能增加,所以总体上内部材料的碳足迹会不断增加。无论客户的项目类型如何,建筑师和设计师都有可以通过他们选择的原材料来降低整个建成环境中的隐含碳排放。
更健康的装饰及家具
另一个减碳机会则存在于建筑内部。虽然结构材料在初期是隐含碳排放的主要来源,但每隔几年更换一次的室内设计构件也会使隐含碳排放迅速累积。在一个项目的生命周期中,反复更换材料最终将累积与结构材料相同甚至更多的碳排放。
为改善这一问题,设计师需将家具和室内装饰的重要影响以及使用结束后的处理方式纳入考量。产品采用了哪些材料?在运输过程中会占用多少空间?产品使用结束后,能否轻松拆解和回收,或者能否改造或再利用?此外,环境产品声明,即汇总产品环境信息的报告,亦是打造巧妙设计的实用工具。
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