建筑碳排放量的科学计算方法-20151019
碳排放量的计算方法
碳排放量的计算方法碳排放量计算方法碳排放量是指一个国家、地区或者个人单位在特定时间段内通过能源消费、工业生产、交通运输等活动所释放到大气中的二氧化碳总量。
为了对气候变化和环境保护进行有效地管理,计算和控制碳排放量就显得尤为重要。
下面将介绍一些常用的碳排放量计算方法。
1.直接排放量计算方法:直接排放量是指能源使用过程中产生的二氧化碳排放量。
这种方法通过将能源消耗量与能源排放因子相乘来计算。
能源消耗量可以通过能源消费记录、企业报告等方式获得,而能源排放因子则是指单位能源消耗所产生的二氧化碳排放量。
每种能源都有相应的排放因子,如煤炭、天然气、石油等。
通过确定能源消耗量和相应的排放因子,可以计算出直接排放量。
2.间接排放量计算方法:间接排放量是指通过制造、生产、运输等过程产生的二氧化碳排放量。
这种方法考虑了整个供应链中的排放情况。
例如,购买商品和服务时,消费者通过间接方式参与了该产品的生产过程,包括原材料采购、生产过程、物流运输等。
为了计算间接排放量,需要使用供应链相关的排放因子,并将其与消费行为相关联。
3.基于能源消耗以及生产活动的排放量计算方法:这种方法综合考虑了直接排放和间接排放。
通过对能源消耗量和生产活动的分析,可以计算出综合的碳排放量。
这种方法不仅考虑了能源的直接使用,还考虑了供应链过程中的排放情况。
例如,对于一些企业,除了计算其直接能源消耗所产生的二氧化碳排放量外,还需考虑间接排放,如原材料的生产和运输等。
4.基于消费行为的排放量计算方法:这种方法将重点放在消费者的行为上,通过将消费者的能源消耗与相应的排放因子相乘,计算出消费者对碳排放量的贡献。
这种方法强调了个体行为对碳排放的影响,可以用于指导公众减少碳排放行为,提高能源消耗效率。
5.碳足迹计算方法:碳足迹是指个人、组织或者地区在特定时间段内通过各种活动所释放的总的温室气体排放量。
除了考虑二氧化碳排放量,还考虑了其他温室气体的排放,如甲烷、二氧化氮等。
碳排放量计算公式
碳排放量计算公式碳排放量是指某一单位时间内人类活动所产生的二氧化碳(CO2)的总量。
了解和计算碳排放量对于评估和监控人类活动对气候变化的影响至关重要。
下面将介绍碳排放量的计算公式和相关概念。
1. 碳排放量的定义碳排放量是指单位时间内由人类活动产生的二氧化碳的总量。
这些人类活动包括工业生产、交通运输、能源消耗等。
碳排放量的计算可以帮助我们了解不同活动对气候变化的贡献程度,从而采取相应的减排措施。
2. 碳排放量的计算公式碳排放量的计算公式可以表示为:碳排放量 = 二氧化碳排放因子× 活动量其中,二氧化碳排放因子是指单位活动量产生的二氧化碳的数量,通常以吨/单位活动量表示。
活动量是指特定活动的数量或规模,如产量、里程、能源消耗等。
3. 不同活动的碳排放量计算3.1 工业生产工业生产是碳排放的主要来源之一。
其碳排放量可以通过以下公式计算:碳排放量 = 二氧化碳排放因子× 产量3.2 交通运输交通运输也是碳排放的重要来源。
其碳排放量可以通过以下公式计算:碳排放量 = 二氧化碳排放因子× 里程3.3 能源消耗能源消耗是碳排放的另一个重要因素。
其碳排放量可以通过以下公式计算:碳排放量 = 二氧化碳排放因子× 能源消耗量4. 碳排放量的影响因素碳排放量的大小受多种因素影响,包括活动的规模、技术水平、能源结构等。
一方面,活动的规模越大,碳排放量通常越高。
另一方面,采用高效节能的技术和清洁能源也可以降低碳排放量。
5. 碳排放量的应用碳排放量的计算对于评估和监控人类活动对气候变化的影响至关重要。
它可以帮助政府和企业制定减排政策和措施,促进低碳经济的发展。
此外,计算碳排放量还可以用于制定碳排放配额和交易碳排放权。
总结:碳排放量计算公式为碳排放量= 二氧化碳排放因子× 活动量。
通过计算碳排放量,我们可以了解不同活动对气候变化的贡献程度,从而采取相应的减排措施。
碳排放量的大小受多种因素影响,包括活动的规模、技术水平、能源结构等。
碳排放量计算方法
碳排放量计算方法碳排放量计算是指根据特定活动或过程产生的二氧化碳排放量进行测算和统计的过程。
在当前全球温室气体排放问题日益突出的背景下,准确计算和监测碳排放量对于制定减排政策和实施减排措施至关重要。
本文将介绍常见的碳排放量计算方法,以期为相关研究和实践提供参考。
首先,碳排放量的计算需要明确排放源和排放因子。
排放源可以是工业生产、交通运输、能源消耗等,而排放因子则是指每个排放源单位产生的二氧化碳排放量。
其次,对于不同的排放源,计算方法也有所不同。
例如,对于工业生产排放源,可以根据生产过程中使用的能源类型和消耗量来计算二氧化碳排放量;而对于交通运输排放源,则可以根据车辆类型、行驶里程和燃料类型等因素来计算二氧化碳排放量。
在实际计算中,还需要考虑碳排放的间接影响。
例如,对于一个产品的碳排放量计算,除了考虑生产过程中的直接排放,还需要考虑原材料生产、运输、包装等环节的间接排放。
因此,碳排放量的计算需要全面考虑生命周期的各个环节,以确保计算结果的准确性和全面性。
除了以上介绍的基于排放源和排放因子的计算方法外,还有一些其他计算方法,如基准线方法、边际方法等。
基准线方法是指将某一活动的碳排放量与某个基准进行比较,以确定减排量;边际方法则是指在不同情境下对碳排放量进行边际变化的计算。
这些方法在实际应用中可以根据具体情况进行选择和组合,以更好地适应不同的碳排放量计算需求。
在碳排放量计算过程中,数据的准确性和可靠性至关重要。
因此,需要对能源消耗、生产过程、排放因子等数据进行准确测量和统计。
同时,还需要考虑不确定性因素对计算结果的影响,以便在结果分析和政策制定中进行合理的考虑和处理。
总之,碳排放量计算是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑排放源、排放因子、生命周期等多个因素。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的计算方法,并确保数据的准确性和可靠性。
希望本文介绍的内容能够为相关研究和实践提供一定的参考和帮助。
(整理)DGNB-建筑碳排放量的科学计算方法.
DGNB - 建筑碳排放量的科学计算方法作者:卢求未分类2009-12-21DGNB - 建筑碳排放量的科学计算方法德国可持续建筑建筑协会(DGNB) 中国首席代表洲联集团(WWW5A)副总经理卢求先生全球进入“低碳”时代人类进入工业社会以后,城市工业生产、加工制造、交通建设等各领域往往大量燃烧或使用一次性能源,由此产生并排放出大量二氧化碳气体,导致地球气候环境迅速变暖。
于是,最终可能引发灾害性气候与环境变化频频发生,严重威胁人类正常的生存环境。
对此,国际上已达成共识,要发动全球各国人民从各方面减少二氧化碳气体的排放,保护人类共同的生存空间。
DGNB:科学计算建筑的碳排放量建筑业的二氧化碳气体的排放量约占人类温室气体排放总量的30%, 但对于如何计算建筑物的碳排放量,除德国2008年推出的DGNB可持续建筑评估技术体系外,目前还没有其他更为科学、专业的计算方法。
以德国DGNB为代表的世界上第二代可持续建筑评估技术体系,首次对建筑的碳排放量提出完整明确的计算方法,在此基础之上提出的碳排放度量指标(Common Carbon Metrics)计算方法已得到包括联合国环境规划署(UNEP)机构在内多方国际机构的认可。
建筑的碳排放量表现在建筑全寿命周期中一次性能源的消耗, 进而排放出二氧化碳气体。
DGNB可持续建筑评估技术体系对于建筑碳排放量的计算原则是:分别计算建筑材料在生产、建造、使用、拆除及重新利用过程中每个步骤的碳排放量并相加,形成建筑全寿命周期的碳排放总量。
计算单位是每年每平米建筑排放二氧化碳当量的公斤数。
DGNB:建筑物碳排放的四大方面与计算方法DGNB体系对建筑物碳排放量首次提出了系统而可操作的计算方法。
建筑全寿命周期主要表现在建筑的材料生产与建造、使用期间能耗、维护与更新、拆除和重新利用这四大方面。
建筑物的碳排放四大方面与计算方法分别为:1.材料生产与建造:考虑原料提取,材料生产,运输,建造等各方面过程中的碳排放量。
施工碳排放计算方法
施工碳排放计算方法一、碳排放的来源。
在施工过程中啊,碳排放那来源可不少呢。
比如说建筑材料的生产和运输就有碳排放。
像水泥,生产水泥的时候要烧好多燃料,这就会产生二氧化碳等温室气体。
还有钢材,从铁矿石到钢材的炼制过程,那也是个碳排放的大户。
而且这些材料运到施工现场,运输工具消耗燃料也在排放碳。
施工设备的使用也是碳排放的重要部分。
挖掘机、起重机这些大家伙,它们工作的时候烧柴油或者汽油,那尾气里就有好多碳排出来。
就像大怪兽在吐烟圈儿,只不过这些烟圈儿可不好玩儿,都是对环境有影响的。
还有工人在现场活动产生的碳排放,虽然单个工人排放量可能比较小,但是一群工人加起来也不能忽视呀。
二、计算方法。
对于建筑材料的碳排放计算,咱可以通过查找材料的碳排放因子来计算。
啥是碳排放因子呢?就是生产单位数量的这种材料所产生的碳排放量。
比如说每生产一吨水泥的碳排放量是多少。
然后根据施工中用到的材料的具体数量,一乘就大概能算出这部分的碳排放量啦。
施工设备的碳排放计算呢,可以根据设备的功率、使用时间还有燃料的碳排放系数来算。
设备功率知道了,用了多长时间也清楚,再结合燃料燃烧排放碳的系数,就能算出设备使用过程中的碳排放量了。
就好比给设备算一笔碳的“小账”。
工人活动产生的碳排放计算相对复杂一点。
可以根据工人的通勤方式、在现场的能源消耗(比如用电取暖、烧水啥的)等因素,综合估算出这部分的碳排放量。
三、为啥要计算施工碳排放。
宝子们,这可太重要啦!计算施工碳排放可以让我们清楚知道施工过程对环境的影响有多大。
这样我们就可以想办法去减少碳排放。
比如说优化施工流程,减少不必要的材料浪费,提高设备的使用效率,鼓励工人采用绿色通勤方式等。
这不仅是为了我们的地球妈妈,也是为了我们自己的未来呀。
要是碳排放太多,地球越来越热,以后咱们的日子可就不好过喽。
碳排放测算方法
碳排放测算方法
碳排放量的核算主要有三种方式:排放因子法、质量平衡法、实测法。
1. 排放因子法:基于计算,计算公式为温室气体(GHG)排放=活动数据(AD)×排放因子(EF)。
其中,AD是导致温室气体排放的生产或消费活动的活动量,如每种化石燃料的消耗量、石灰石原料的消耗量、净购入的电量、净购入的蒸汽量等。
2. 质量平衡法:基于计算,计算公式为对于二氧化碳而言,在碳质量平衡法下,碳排放由输入碳含量减去非二氧化碳的碳输出量得到。
具体公式为:二氧化碳(CO2)排放=(原料投入量×原料含碳量-产品产出量×产品含碳量-废物输出量×废物含碳量)×44/12。
其中,是碳转换成CO2的转换系数(即CO2/C的相对原子质量)。
3. 实测法:基于测量,通过排放源实测基础数据,汇总得到相关碳排放量。
具体又包括两种实测方法,即现场测量和非现场测量。
如需更多碳排放测算方法,建议查阅碳排放相关书籍或咨询碳排放核算机构。
碳排放量的计算方法介绍
碳排放量的计算方法介绍碳排放量是指单位时间内单位面积或单位能量产生的二氧化碳排放量。
计算碳排放量的方法可以分为直接计算和间接计算两种。
1.直接计算方法:直接计算方法是指通过测量或估计能源使用量和二氧化碳含量来确定碳排放量。
电力和热能的碳排放计算:通过测量能源输入量和能源的碳含量,利用公式E=P×C,其中E 表示二氧化碳排放量,P表示能源消耗量,C表示每个单位能源的碳含量,计算碳排放量。
燃料燃烧的碳排放计算:通过测量燃料的消耗量和燃料的碳含量,利用公式E=V×C×G,其中E表示二氧化碳排放量,V表示燃料消耗量,C表示每个单位燃料的碳含量,G表示燃料的碳氧化率,计算碳排放量。
工业过程的碳排放计算:通过测量原材料消耗量和原材料的碳含量,以及对应产生的产品数量,利用公式E=P×C×G,其中E表示二氧化碳排放量,P表示产品产量,C表示每个单位原材料的碳含量,G表示每个单位产品对应的原材料消耗量,计算碳排放量。
2.间接计算方法:间接计算方法是指通过对经济活动的影响因素进行分析和计算,间接估计碳排放量。
生产法:通过估计产品的生产过程中消耗的能源和原材料的碳含量,以及对应的产品产量,利用公式E=P×C,其中E表示二氧化碳排放量,P 表示产品产量,C表示每个单位产品的碳含量,计算碳排放量。
消费法:通过对消费者的能源消费行为进行调查和统计,估计能源消耗量和二氧化碳排放量。
产业链法:通过对供应链和价值链进行分析,计算整个产业链中各个环节的能源消耗和二氧化碳排放量,从而估计总体的碳排放量。
需要注意的是,计算碳排放量时需要考虑能源消耗和碳含量的准确性,以及数据来源的可靠性。
此外不同行业和地区可能会有不同的计算方法和标准,因此在实际计算中需要根据具体情况进行调整。
建筑施工碳排放量的估算方法
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建筑业碳排放计算方法
建筑业碳排放计算方法我折腾了好久建筑业碳排放计算方法,总算找到点门道。
一开始的时候啊,我真的是瞎摸索。
我就知道碳排放肯定和建筑材料、建筑过程中的能源使用有关系。
我最先尝试的一种特别傻的办法,就想把建筑用到的每种材料量清点出来,然后上网查这些材料生产过程中大概的碳排放系数,再乘起来。
可这做起来才发现,难啊。
比如说砖吧,网上查来的碳排放系数居然差别挺大的,都不知道信哪个好,这让我意识到这里面水可深着呢。
然后我又想,那能源使用的碳排放总该好算了吧。
我就去统计施工期间用了多少电,多少柴油之类的。
我到工地上去看电表和油表记录。
可这施工也不是就一两种机械,各种大小机械都有,每个的能耗还不一样,光是统计这个就把我搞得晕头转向的。
而且有的小机械,工人都没在意油耗多少,数据特别不精确。
这又失败了。
再后来呢,我学习了一种比较系统的方法。
就是把建筑业碳排放分好几大块来算,像基础部分、结构部分、装修部分之类的。
就拿结构部分来说,这里面包含混凝土、钢材等主要材料嘛,这就像是做菜里的主食材。
对于这些主材料,要精确统计用量,然后找比较靠谱权威的碳排放系数。
我就去专门的建筑材料标准数据库找系数,这就靠谱多了。
对于能源方面呢,要细致到每个工种的能耗设备。
像木工有锯子用电,混凝土工有振捣器用电。
还有就是建筑垃圾这块别忽视了。
我一开始就完全没想到这茬。
建筑垃圾运走处理肯定也有碳排放。
这就好比你吃完饭,洗碗倒垃圾也有能耗对吧。
后来我就把建筑垃圾的量也算进去,按照处理方式不同,比如有的填埋,有的回收再利用,不同的处理方式碳排放当然不一样。
这整个过程真的是错误百出,但也算是有了些心得。
首先就是资料得找权威的,不能随便网上搜个数据就用。
再就是计算的时候要分得细一点,越细致越接近真实的碳排放。
但话说回来,这个计算方法里还是有些地方我不太确定的,比如那些新型的建筑材料,数据就很难找。
不过这个建筑业碳排放计算方法也不是一成不变的,还得随着建筑技术的发展不断完善。
碳排放计算方法
碳排放计算方法碳排放计算是指对某一单位或个体产生的碳排放进行定量计算和评估,以便更好地了解和控制碳排放的情况。
在当前全球温室气体排放日益严重的背景下,碳排放计算显得尤为重要。
本文将介绍几种常见的碳排放计算方法,希望能对大家有所帮助。
首先,最常见的碳排放计算方法之一是基于能源消耗的方法。
这种方法通过分析单位或个体的能源消耗情况,将能源消耗转化为碳排放量。
具体的计算公式是,碳排放量 = 能源消耗量× 能源的碳排放系数。
其中,能源的碳排放系数是指单位能源消耗所产生的碳排放量。
这种方法简单直观,适用范围广泛,是目前较为常用的一种计算方法。
其次,还有一种基于生产过程的碳排放计算方法。
这种方法通过分析单位或个体的生产过程,考虑生产过程中的各种排放源,包括原材料采购、生产、运输、使用和废弃等环节,将这些排放源转化为碳排放量。
这种方法相对复杂,需要考虑多个环节的影响,但能够更全面地反映单位或个体的碳排放情况。
另外,还有一种基于碳排放因子的计算方法。
这种方法是根据单位或个体所处行业的碳排放因子,将行业平均碳排放因子与单位或个体的产出量相乘,得出碳排放量。
这种方法适用于对于同一行业内单位或个体的碳排放进行比较和评估,能够更好地反映单位或个体的碳排放水平。
除了以上介绍的几种常见的碳排放计算方法外,还有一些新兴的方法,如基于生态足迹的计算方法、基于生命周期分析的计算方法等。
这些方法在不同的领域和场景中有着各自的优势和局限性,可以根据具体情况进行选择和应用。
总的来说,碳排放计算是一项复杂而又重要的工作。
通过合理选择和应用碳排放计算方法,可以更好地了解和控制碳排放的情况,为减少碳排放、保护环境和应对气候变化提供有力支持。
希望本文介绍的几种常见的碳排放计算方法能够对大家有所启发,促进大家在实际工作中更好地应用碳排放计算方法,为可持续发展贡献自己的力量。
建筑碳排放计算方法
建筑碳排放计算方法建筑碳排放是指建筑物在建设、使用和拆除过程中所产生的温室气体排放量。
温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氢氟碳化物(HFCs)、氯化氟烃(CFCs)和氮氧化物(NOx)等。
建筑碳排放的计算方法主要用于评估建筑物对气候变化的影响,引导建筑行业的低碳发展。
建筑碳排放计算方法可以分为两种:基于清单法和基于模型法。
基于清单法是根据建筑物的用途、能源消耗和材料使用等数据进行碳排放的估算,而基于模型法是通过建立数学模型来模拟建筑物的能耗和排放情况。
下面将详细介绍这两种方法。
基于清单法是目前应用较广泛的建筑碳排放计算方法。
它的核心是建立一个建筑碳排放清单,通过统计建筑物在建设、使用和拆除过程中的能源消耗和材料使用等数据,计算出碳排放量。
首先,需要收集建筑物的建设过程中的碳排放数据。
包括施工期间的机械化施工所消耗的燃料和能源,运输过程中的燃料消耗,一次性材料的制造和运输等。
这些数据可以通过施工公司和物流公司提供,或者参考相关的建筑碳排放数据库。
其次,需要收集建筑物的使用阶段的碳排放数据。
建筑物在使用过程中主要消耗能源,如电力、燃气、燃油等。
可以通过测量建筑物的能源消耗量,再通过转换系数计算出碳排放量。
一般使用的转换系数来自于国家或地方的能源管理机构。
最后,还需要收集建筑物拆除过程中的碳排放数据。
建筑物拆除时,需要耗费一定的能源,并产生一些废弃物。
通过测量拆除过程中的能源消耗量和废弃物的处理情况,可以计算出其碳排放量。
基于清单法计算建筑碳排放量时,还需要注意以下几个问题。
首先,要确保数据的准确性。
可以通过建筑监测设备、复杂化验仪器等手段进行测量,尽量避免使用估算数据。
其次,要根据建筑物的特点和用途进行分类计算。
不同类型的建筑物,其能耗和碳排放情况会有所差异。
再次,要对计算结果进行核实和评估。
计算结果可以与同类型建筑物的平均值进行比较,评估建筑物的碳排放水平,并提出减排建议。
基于模型法是一种较为复杂的建筑碳排放计算方法。
碳排放量计算方法
碳排放量计算方法首先,我们需要了解碳排放量的计算原理。
碳排放量是指单位时间内单位面积或单位产量所排放的二氧化碳量。
其计算方法一般是根据能源消耗量和能源排放系数来进行计算。
能源消耗量可以通过能源消耗记录或者能源消耗设备的参数来获取,而能源排放系数则是根据能源的种类和燃烧过程中产生的二氧化碳量来确定。
其次,我们需要明确碳排放量计算的步骤。
首先是确定计算范围,即确定计算的对象和计算的时间范围。
其次是收集能源消耗数据,包括能源种类、消耗量等信息。
然后是确定能源排放系数,根据能源种类和燃烧过程来确定能源排放系数。
最后是进行计算并得出结果,将能源消耗量与能源排放系数相乘即可得到碳排放量。
接下来,我们将介绍具体的碳排放量计算方法。
以工业企业为例,首先需要确定计算范围,包括确定计算的车间、生产线或者设备。
然后收集能源消耗数据,包括电力消耗、燃气消耗、原材料消耗等。
接着确定能源排放系数,根据不同能源的种类和燃烧过程来确定二氧化碳排放系数。
最后进行计算,将各种能源消耗量与相应的能源排放系数相乘,并将结果相加,即可得到该工业企业在特定时间范围内的碳排放量。
在实际操作中,为了准确计算碳排放量,我们还需要考虑一些影响因素。
例如,对于燃煤、燃油等能源,其燃烧过程中除了产生二氧化碳外,还会产生其他温室气体和污染物,因此在计算时需要综合考虑这些因素。
另外,对于一些特殊的生产过程,可能会产生间接的碳排放量,比如原材料的运输和生产过程中的废气排放等,也需要进行适当的估算和计算。
总之,碳排放量的计算是一个复杂而又重要的工作。
通过合理的计算方法和准确的数据,能够帮助企业和政府部门更好地了解自身的碳排放情况,制定相应的减排措施,为减缓气候变化和改善环境质量做出贡献。
希望本文介绍的方法能够为大家在碳排放量计算方面提供一些帮助,也希望大家能够更加重视和关注碳排放量的问题,共同为地球环境的改善努力。
碳排放量的计算方法
碳排放量的计算方法以及与电的换算公式
我国是以火力发电为主的国家,火力发电厂是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电的。
节约化石能源和使用,是减少二氧化碳排放的两个关键。
那么,如何计算二氧化碳减排量的多少呢?以发电厂为例,节约1度电或1公斤煤到底减排了多少"二氧化碳"?
根据专家统计:每节约1度(千瓦时)电,就相应节约了千克标准煤,同
时减少污染排放千克碳粉尘、千克二氧化碳、千克二氧化硫、千克氮氧化
物。
为此可推算出以下公式
节约1度电二减排千克"二氧化碳";
节约1千克标准煤=减排千克"二氧化碳"0
(说明:以上电的折标煤按等价值,即系数为1度电二千克标准煤,而1 千克原煤二千克标准煤。
)
在日常生活中,每个人也能以自身的行为方式,为节能减排出一份力。
以下是"碳足迹"的基本计算公式:
家居用电的二氧化碳排放量(千克)=耗电度数X ;
幵车的二氧化碳排放量(千克)=油耗公升数X ;
短途飞机旅行(200公里以内)的二氧化碳排放量二公里数X ;
中途飞机旅行(200公里到1000公里)的二氧化碳排放量=55+X (公里数-200);
长途飞机旅行(1000公里以上)的二氧化碳排放量二公里数Xo。
碳排放量计算公式和方法
碳排放量计算公式和方法
碳排放量的计算可以使用以下公式:
碳排放量=碳含量×发电量/能源消耗量
其中,碳含量是指燃烧或使用某种能源产生的单位能量所产生的二氧化碳排放量,单位为吨/能源消耗量。
发电量是指能源在发电过程中所产生的电能量,单位通常为千瓦时。
能源消耗量是指特定能源消耗的总量,单位根据能源种类而有所不同,如煤炭通常以吨为单位,石油以桶为单位等。
值得注意的是,不同能源的碳含量不同,因此在计算碳排放量时需要根据具体能源的碳含量进行调整。
除了使用上述公式计算碳排放量,还可以使用碳排放计算工具或碳足迹计算器来进行计算。
这些工具通常会根据能源种类、能源消耗量和使用情况等因素提供一个估算的碳排放量。
此外,为了进一步准确地计算碳排放量,还需要考虑其他因素,
如能源的产地、生产过程中的能耗以及能源的使用效率等。
综合考虑
这些因素可以获得更准确的碳排放量计算结果。
拓展信息:
碳排放量的计算不仅仅适用于发电,还适用于其他能源消耗活动,如交通运输、工业生产等。
在这些情况下,需要根据不同能源的碳含
量来计算碳排放量,并按照能源消耗量进行调整。
为了减少碳排放量,可以采取各种措施,如提高能源使用效率、
增加可再生能源的使用比例、优化产业结构、推广低碳生活方式等。
通过减少能源消耗和转向低碳能源,可以降低碳排放量,从而减少对
气候的不利影响。
碳排放 计算方法
碳排放计算方法我折腾了好久碳排放计算方法,总算找到点门道。
刚开始的时候,我真是瞎摸索。
我就知道碳排放肯定和能源使用有关系,那我就先从家里的用电量开始算。
我想这电是发电厂发出来的,发电厂烧煤或者其他燃料就会产生碳排放,那我就按照网上查的一个大概比例去计算,比如烧多少煤能发一度电,煤燃烧产生多少碳排放,然后根据我家每个月的电费单上的度数来算。
结果发现这种算法特别粗糙,因为不同地区的发电能源结构不一样,有些是水电多些,有些是风电或者火电多些,这个因素没考虑到,算出的结果就很不靠谱,我这算是第一次失败吧。
后来我又想,那交通出行的碳排放也得算啊。
我就把自己开车的里程数统计出来,想着根据汽车的油耗、汽油的碳排放系数来计算。
可这里又有问题了,不同的驾驶习惯、路面状况,甚至汽车的保养情况,都会影响油耗,那这个计算又不准了。
我当时就特别懊恼,感觉自己想得太简单了。
我还试过计算我吃饭产生的碳排放,这个更复杂。
我知道动物产品生产过程碳排放高,植物产品相对低一些。
比如说我吃牛肉,那牛在成长过程中打嗝放屁都会释放温室气体甲烷,这也是碳排放的一部分。
可我咋计算呢?我不可能去调查这个牛从出生到上我餐桌的每个环节啊。
所以这个尝试也搞得我一头雾水。
但经过这么多失败,也有点收获。
对于一些常见的企业或者大型场所的碳排放计算,我发现有一种比较靠谱的方法。
就像是搭积木一样,把能耗分为几个大的部分。
比如说热能板块,像用锅炉取暖或者烧水啥的,这个计算就看用了多少燃料,这个燃料的碳排放因子是多少,一乘就大概有个数。
电能板块就像之前我从家里用电尝试的,要是能知道电源结构比例去计算就更准确。
还有生产流程中的特殊能耗,这个得具体分析,例如某些化工企业生产过程中有特殊的化学反应,消耗能源的同时还会有独特的碳排过程,这个就得找对应行业的数据或者专门研究才行。
不过这也只是个大概的框架,具体到不同场景和行业,肯定还有很多细节要去琢磨。
有些行业会有专门的标准和规范,这个得去多找找看,不然光自己在那凭想象计算,肯定偏差很大。
建筑碳排放计算
建筑碳排放计算4.1 全寿命期计算4.1.1 计算公式建筑物在全寿命期过程中产生的碳排放总量按下式计算:TLCCO2=(C JC+C JZ+C M+C CC)×A (4.1.1)式中:TLCCO2——建筑物全寿命期碳排放总量(kg CO2e);C JC——建材生产及运输阶段单位建筑面积的碳排放量(kg CO2e/m2);C JZ——建筑建造阶段单位建筑面积的碳排放量(kgCO2e/m2);C M——建筑运行阶段单位建筑面积的碳排放量(kg CO2e/m2);C CC——建筑拆除阶段单位建筑面积的碳排放量(kg CO2e/m2);A——计算建筑面积(m2)。
4.2 建材生产及运输阶段计算4.2.1 一般规定本阶段碳排放主要包含两个部分:1 建材生产:包含两个子阶段的碳排放。
一是建筑材料加工过程所消耗的资源和能源,合称原材料。
原材料在开采、精炼、供给、传输的过程中需要消耗能源和水资源,并排放CO 2等温室气体。
二是建筑材料生产过程中CO 2的排放,包括生产过程中消耗的化石燃料,电能生产所排放的CO 2以及原料在加工过程中因为化学反应、有机碳燃烧所产生的CO 2排放。
2 建材运输:包含建材从生产地到施工现场的运输过程的直接碳排放和运输过程所耗能源的生产过程的碳排放。
4.2.2 计算公式建材生产及运输阶段的碳排放量按下式计算:C JC =C SC +C YS A (4.2.2-1)式中:C JC ——建材生产及运输阶段单位建筑面积的碳排放量(kg CO 2e/m 2);C SC ——建材生产阶段碳排量(kg CO 2e );C YS ——建材运输过程碳排放量(kg CO 2e )。
1 建材生产阶段碳排放按下式计算:C SC =∑M i F i n i=1 (4.2.2-2) 式中: M i ——第i 种建材的消耗量;F i ——第i 种建材的碳排放因子(kg CO 2e/单位建材数量),按附录C 取值。
建筑碳排放量的科学计算方法-20151019
建筑碳排放量的科学计算方法-20151019第一篇:建筑碳排放量的科学计算方法-20151019全球进入“低碳”时代人类进入工业社会以后,城市的工业生产、加工制造、交通建设等各领域由于大量的燃烧或使用一次性的能源,由此产生并排放出大量的二氧化碳气体,导致地球气候迅速变暖。
于是,最终可能引发灾害性的气候与环境的变化,严重威胁到人类正常的生存、生活。
对此,国际上已达成共识,要发动全球各国人民从各方面减少二氧化碳气体的排放,以保护人类共同的生存空间。
DGNB:科学计算建筑的碳排放量建筑业的二氧化碳气体的排放量约占人类温室气体排放总量的30%,但对于如何计算建筑物的碳排放量,除德国2008年推出的DGNB可持续建筑评估技术体系外,目前还没有其他更为科学、专业的计算方法。
以德国DGNB为代表的世界上第二代可持续建筑评估技术体系,首次对建筑的碳排放量提出了完整明确的计算方法,在此基础之上提出的碳排放度量指标(Common Carbon Metrics)计算方法已得到包括联合国环境规划署(UNEP)机构在内的多方国际机构的认可。
建筑的碳排放量表现在建筑全寿命周期中一次性能源的消耗, 进而排放出二氧化碳气体。
DGNB可持续建筑评估技术体系对于建筑碳排放量的计算原则是:分别计算建筑材料在生产、建造、使用、拆除及重新利用过程中每个步骤的碳排放量并相加,形成建筑全寿命周期的碳排放总量。
计算单位是每年每平米建筑排放二氧化碳当量的公斤数。
DGNB:建筑物碳排放的四大方面与计算方法DGNB体系对建筑物碳排放量首次提出了系统可操作的计算方法。
建筑全寿命周期主要表现在建筑的材料生产与建造、使用期间能耗、维护与更新、拆除和重新利用这四大方面。
建筑物的碳排放的四大方面与计算方法分别为:1.材料生产与建造:考虑原料提取,材料生产,运输,建造等各方面过程中的碳排放量。
计算方法是根据DIN276体系将建筑分解,按照结构与装修的部位及构造区分对待,计算所有应用在建筑上KG300和KG400组别的建筑材料及建筑设备的体积,考虑材料施工损耗及材料运输等因素,与相关数据库进行比较,得出每种材料和设备在其生产过程中相应产生的二氧化碳当量,以所用应用在建筑上的材料碳排放量相加得出总量。
双碳时代建筑行业碳排放该如何计算
双碳时代建筑行业碳排放该如何计算双碳时代背景下,减少碳排放成为了建筑行业的重要任务。
为了实现建筑行业的低碳化发展,需要对建筑行业的碳排放进行准确计算和评估。
建筑行业的碳排放计算涉及到两个主要方面:直接碳排放和间接碳排放。
间接碳排放是指由建筑物在日常运营过程中使用的产品和服务所产生的碳排放。
这包括材料生产、建筑施工、装修装饰、设备运营等环节的碳排放。
间接碳排放的计算较为复杂,需要考虑建筑物的整个生命周期,并综合考虑建筑材料的生产过程、运输过程、使用过程和废弃处理过程等。
在计算间接碳排放时,可以使用生命周期评估(LCA)方法,通过对建筑物各个环节的碳排放进行量化和综合评估。
在计算建筑行业的碳排放时,还需要考虑到以下几个因素:1.建筑设计与规划:建筑的设计与规划需要考虑到能源效率和碳排放的减少。
采用节能设计,如有效利用太阳能、采用高效隔热材料等,可以降低建筑物的能源需求,减少直接碳排放。
2.材料选择与采购:在建筑材料的选择与采购中,应注重材料的低碳特性。
选择能源消耗低、二氧化碳排放少的材料,如可再生能源材料、循环再生材料等,可以有效降低间接碳排放。
3.施工与运营管理:在建筑的施工与运营管理过程中,应注重能源的有效利用与管理。
如控制建筑物的用电、用水、用气等行为,采用节能设备和技术等,可以减少能源浪费,降低碳排放。
4.废弃物处理与循环利用:在建筑物的废弃物处理与循环利用中,应注重减少废弃物的产生和减少对环境的污染。
采用有效的废弃物处理与循环利用技术,如建筑废弃物的再利用、回收、再加工等,可以减少碳排放。
综上所述,建筑行业碳排放的计算需要综合考虑建筑物的直接碳排放和间接碳排放,并注重建筑设计与规划、材料选择与采购、施工与运营管理以及废弃物处理与循环利用等方面的低碳策略。
通过准确计算和评估碳排放,可以为建筑行业的碳减排工作提供科学参考和支持,实现建筑行业的可持续发展。
碳排放量计算方法
碳排放量计算方法碳排放量计算是指对一些活动、过程或者生产单位所引起的二氧化碳排放量进行定量估计和计算的过程。
在应对气候变化和减少温室气体排放的背景下,对碳排放量的准确计算和监测成为了各国重要的任务。
本文将详细介绍碳排放量计算方法,包括主要的方法和影响因素。
首先,碳排放量计算可以采用直接测量和间接估算两种方法。
直接测量方法是指通过对特定活动、过程或者生产设备内的排放源进行监测,利用传感器、仪器和其他监测设备对其直接测量得到的结果。
这种方法通常适用于固定源的碳排放量计算,如发电厂、工厂、钢铁厂等。
直接测量方法能够提供准确和精确的数据,但也需要昂贵的设备和专业的技术支持。
间接估算方法是指通过对相关数据、指标和参数进行定量分析,使用建模、计算和推演来获得碳排放量的估算值。
这种方法适用于活动复杂、数据获取困难或者直接测量不可行的情况,如交通运输、农业和建筑行业的碳排放。
间接估算方法通常基于大量的统计数据和行业平均值,通过建立计算模型来估计碳排放量。
虽然存在一定的不确定性,但是这种方法成本较低且适用范围广。
计算碳排放量需要考虑的主要因素包括活动数据、排放因子和碳汇效应。
活动数据是指通过测量、记录和统计活动相关的数据来描述该活动的特点和规模。
对于能源消耗相关的活动,活动数据通常包括能源消耗量、燃料类型和使用时间等。
对于其他活动,如农业和建筑行业,活动数据可以包括土地面积、肥料使用量、施工规模等。
活动数据的准确性对计算结果的精确性至关重要。
排放因子是指活动单位排放的碳含量,一般以单位活动排放的二氧化碳当量来表示。
排放因子可以根据不同活动和行业的特点进行调整和修正。
例如,对于能源消耗相关的活动,排放因子通常根据燃料类型和能源转化效率来确定。
对于农业和土地利用相关的活动,排放因子通常根据土地管理方式和作物类型来确定。
排放因子的选择和确定需要考虑技术水平、数据可靠性、可操作性和国际标准等因素。
碳汇效应是指自然生态系统通过吸收和固定二氧化碳来达到减缓气候变化的作用。
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全球进入“低碳”时代
人类进入工业社会以后,城市的工业生产、加工制造、交通建设等各领域由于大量的燃烧或使用一次性的能源,由此产生并排放出大量的二氧化碳气体,导致地球气候迅速变暖。
于是,最终可能引发灾害性的气候与环境的变化,严重威胁到人类正常的生存、生活。
对此,国际上已达成共识,要发动全球各国人民从各方面减少二氧化碳气体的排放,以保护人类共同的生存空间。
DGNB:科学计算建筑的碳排放量
建筑业的二氧化碳气体的排放量约占人类温室气体排放总量的30%,但对于如何计算建筑物的碳排放量,除德国2008年推出的DGNB可持续建筑评估技术体系外,目前还没有其他更为科学、专业的计算方法。
以德国DGNB为代表的世界上第二代可持续建筑评估技术体系,首次对建筑的碳排放量提出了完整明确的计算方法,在此基础之上提出的碳排放度量指标(Common Carbon Metrics)计算方法已得到包括联合国环境规划署(UNEP)机构在内的多方国际机构的认可。
建筑的碳排放量表现在建筑全寿命周期中一次性能源的消耗, 进而排放出二氧化碳气体。
DGNB可持续建筑评估技术体系对于建筑碳排放量的计算原则是:分别计算建筑材料在生产、建造、使用、拆除及重新利用过程中每个步骤的碳排放量并相加,形成建筑全寿命周期的碳排放总量。
计算单位是每年每平米建筑排放二氧化碳当量的公斤数。
DGNB:建筑物碳排放的四大方面与计算方法
DGNB体系对建筑物碳排放量首次提出了系统可操作的计算方法。
建筑全寿命周期主要表现在建筑的材料生产与建造、使用期间能耗、维护与更新、拆除和重新利用这四大方面。
建筑物的碳排放的四大方面与计算方法分别为:
1.材料生产与建造:考虑原料提取,材料生产,运输,建造等各方面过程中的碳排放量。
计算方法是根据DIN276体系将建筑分解,按照结构与装修的部位及构造区分对待,计算所有应用在建筑上KG300和KG400组别的建筑材料及建筑设备的体积,考虑材料施工损耗及材料运输等因素,与相关数据库进行比较,得出每种材料和设备在其生产过程中相应产生的二氧化碳当量,以所用应用在建筑上的材料碳排放量相加得出总量。
材料碳排放量的计算时间按100年考虑,每年的碳排放量即为其1/100。
这样就可计算出建筑物的材料在生产与建造的部分每年的碳排放量。
单位是kg CO 2- Equivalent / m2 *y。
2.使用期间能耗:主要包含建筑采暖,制冷,通风,照明等维持建筑正常使用功能的能耗。
对于建筑使用部分的碳排放量计算,要根据建筑在使用过程中的能耗,区分不同能源种类(石油、煤、电、天然气及可再生能源等),计算其一次性能源消耗量,然后折算出相应的二氧化碳排放量。
3.维护与更新:指在建筑使用寿命周期内,为保证建筑处于满足全部功能需求的状态,对此进行必要的更新和维护以及设备更换等。
材料和设备的寿命与更新及维护间隔频率,按照VDI2067和德国可持续建筑导则(Leitfaden Nachhaltiges Bauen)相关规定计算。
计算所有建筑使用周期内(按50年计算)需要更换的材料设备的种类体积,对比相关数据库,可以得到建筑在使用寿命周期内维护与更新过程中的碳排放量数据。
4.拆除和重新利用:DGNB对建筑达到使用寿命周期终点时的拆除和重新利用的二氧化碳排放量的计算方法如下:将建筑达到使用寿命周期终点时所有的建筑材料和设备进行分类,分为可回收利用材料和需要加工处理的建筑垃圾。
对比相应的数据库,可以得到建筑拆除和重新利用过程中的碳排放量数据。
DGNB:注重建筑拆除与重新利用过程中的减碳
DGNB可持续建筑评估技术体系认为同样重要的是计算和降低建筑在拆除和重新利用过程中所产生的二氧化碳。
这是由于在建筑全寿命周期中,需要不断地更新和维护。
因而,在开发和设计过程中,对材料设备的选择就提出了新的要求:即在保证功能的前提下,选择坚固耐用的产品,在户型和规划设计上满足未来可能的发展要求,以减少维
修和更换次数。
相反,如果只选用劣质材料,不仅会降低使用者的居住品质,带来一系列的问题和健康隐患,同时大量的更新和维修工作也必然带来相应的高碳排放量。
如果建筑在十几年后就不能满足新的使用需求,其拆除过程中产生的环境污染和碳排放量也将相当巨大。
如果这些被拆除的建筑能够进入下一个使用流程,或被用来再回收建造新的房屋,其二氧化碳的排放量在很大程度上就会减少。
在这一领域,德国DGNB可持续建筑评估技术体系就提出了相应的技术原则和措施:既在建筑设计过程中考虑到未来建筑的拆除和材料分类,以尽可能减少建筑拆除过程中建筑垃圾的产生,也在建筑设计、构造设计方面,使之有利于今后建筑材料的分离,有利于不同利用价值材料的分类处理和再回收利用。
这种建筑材料的重新回收和利用可相应的计算出减少的碳排放量,通过循环利用建筑材料,最终有效的降低建筑建造过程中的二氧化碳排放总量。
如何降低建筑碳排放量
当前,降低建筑碳排放量的首要工作是降低使用期间的能耗,世界许多国家,都对减少建筑在运行过程中的能耗出台了相应的法规、政策和技术标准。
对于不同地区、不同气候条件下的不同类型建筑,其能耗量都有一定程度的技术规定和标准。
其中,住宅作为城市中数量最大的建筑类型,相关能耗也有对应的标准和规定。
因而,要降低使用过程中的碳排放量,通过合理的规划设计,首先,就要达到相关的建筑节能标准,严格的施工和科学的使用管理,以降低建筑在使用期间的能耗,从而达到降低建筑碳排放量的目的。
对于减低建筑使用部分的碳排放量,要根据建筑在使用过程中的能耗,区分不同能源种类(石油、煤、电、天然气及可再生能源等),计算其一次性能源消耗量,然后折算出相应的二氧化碳排放量。
在这一生产过程中,需要重视对能源使用部分的追踪,强调节约使用过程中一次性使用能源的消耗,包括提高采暖和电源部分可再生能源的比例,而不是盲目的追求在城市建筑上进行光伏发电、风力发电等的推广,因为这些技术的应用受到许多限制,最终节能减排效果有限。
同时,降低碳排放、节能减耗需要从上而下共同努力,从产业结构和开发商,到设计和建设者,从建筑的生产、建造环节就减少碳排放量,而作为消费者,购买低能耗、低碳建筑,也是为减少碳排放尽一份力。
提倡勤俭节约,避免铺张浪费,杜绝大而不当的建筑,是降低建筑碳排放的重要组成部分。
此外,绿色出行近年来也常常被大家提及。
在建筑前期的规划中,应尽量提倡以公共交通、轨道交通为主导,500米左右设置公共交通站点,建设满足日常购买生活用品和必需品的商业服务设施,以减少出行量,建立并重新开发人性化的自行车道路体系和存放体系,以满足现代生活发展的需求。
这样,同样能将总体出行的碳排放量降至更低。
这些同我们的居住区的建筑规划设计有着密切关系,但严格的说属于交通系统降低碳排放的范畴, 属于交叉学科领域,是低碳城市重要的衡量指标。
中国应如何建设低碳建筑?
中国要建设和推广低碳建筑,除了近期要进一步完善建筑节能体系之外,中长期需要建立自己的数据库,对各种不同的建筑材料,如钢材、水泥、玻璃、铝制品和内部装修材料,以及建筑设备(空调等)等在生产过程中的能耗量做出全面的统计和分析。
同时,对不同地区厂家生产的各种建筑材料其单位能耗进行标识和追踪,建造时才能有更节能、减碳的方案可选择。
其次,中国需要设计、研发和建立适合国内市场需求且经济成本上可行的建筑技术体系。
通过这种体系,能更有效地降低二氧化碳排放量,使之成为切实降低建筑物碳排放量的建筑结构体系,如建立轻钢、新型轻质混凝土结构、复合材料结构体系等的追踪,使建筑材料的碳排放量计算有科学依据。
最后在设计和开发的过程中,需要综合的考虑各方面因素,如要求减少二氧化碳排放量、进行建筑开发的规划设计、建筑结构的造型、建筑材料的选择等。
低碳建筑、绿色建筑和可持续建筑的发展
针对人类在工业化生产过程中所产生的大量的有害物质危害人类健康等恶劣因素,通过使用环保建材以达到创造健康舒适的建筑使用空间,减少人类建设活动对环境产生的负面影响,与自然和谐共存,是我们通常推广的绿色建筑的着眼点。
低碳建筑则是如前所述,在全球变暖等因素影响下达成的共识,把握目前最关键的因素,拯救地球。
事实上,绿色建筑、低碳建筑都是可持续建筑的组成部分。
可持续建筑包含了低碳和绿色建筑,其关注的内容和着眼点更加广泛而完整。
例如,在减耗方面,可持续建筑不仅要求减少二氧化碳的排放,同时,也要求减少二氧化氮、二氧化硫等其他有害气体对臭氧层的破坏,减少磷化物和重金属的排放,以避免对全球环境造成更严重的破坏。
以德国DGNB可持续建筑评估技术体系为代表的可持续建筑评估系统,除了关注环境保护,追求在建筑全寿命周期中,高质量工程施工的条件下,满足建筑的使用功能,保证住宅舒适度的基础上,使其在建造运营过程中,不仅达到环保和低碳排放量,同时更将建造和使用成本降至最低。
此外,DGNB可持续建筑评估技术体系还考虑到建筑在全寿命周期中可能出现的功能改变,如提高出租、出售价值等人类在使用过程中不断出现的新要求,以及降低建设开发的经济成本和建造维护成本,提高流通和保值功能等。
可以说,DGNB是当今世界上最为先进、完整的可持续建筑评估体系。