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在“双碳”目标驱动下,建筑领域需由”碳减排”转向涵盖“抵消”的“全过程零碳”模式。当前研究多聚焦碳排放增量控制,对建筑全寿命周期的“碳抵消”潜力关注不足。本文系统梳理了建材固碳、可再生能源利用、拆解回收与绿化碳汇四大抵消要素,构建其量化方法与负碳潜力评估框架,并从材料选用、结构优化、能源整合、拆解设计与植被配置等方面提出具体设计策略。研究旨在为实现建筑“全过程零碳”目标提供系统化的设计方法与理论支撑。
Abstract:Driven by the ‘dual carbon' goal,the construction industry needs to shift from ‘carbon reduction' to ‘ull-process zero carbon' that includes ‘carbon offset'. Current research mostly focuses on controlling incremental carbon emissions and pays insufficient attention to the ‘carbon offset' potential throughout the entire life cycle. This paper systematically reviews four offset elements:carbon sequestration of building materials,utilization of renewable energy,dismantling and recycling,and green carbon sinks. It also establishes a quantitative method and negative carbon potential assessment framework for these elements. Then,specific design strategies are proposed in terms of material selection,structural optimization,energy integration,dismantling design,and vegetation configuration. The research aims to provide a systematic design method and theoretical support for achieving the goal of ‘full-process zero carbon' in buildings.
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(1)地质聚合物混凝土是一种以工业固废(如粉煤灰、矿渣)为主要原料,在碱性条件下反应生成的新型低碳胶凝材料。它无需高温煅烧石灰石,能显著降低生产过程中的碳排放,符合建筑领域对降低隐含碳的需求。
(2)大麻混凝土是一种以工业大麻的茎秆内芯为主要骨料,混合石灰基胶凝材料和水制成的生物基建筑材料。其原料工业大麻与毒品大麻截然不同:工业大麻四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%,无精神活性,专用于工业纤维;毒品大麻THC含量高,属严格管制的毒品原料。大麻混凝土仅使用工业大麻的木质化麻屑,成品中所有成分均已固化,无毒无害,既保留了材料轻质、固碳的环保特性,也从根本上区别于毒品。
基本信息:
DOI:10.26934/j.jzs.20251012001
中图分类号:TU201.5
引用信息:
[1]李岳岩,李世萍,陈静.建筑的“负碳”潜能:全过程零碳目标下的“碳抵消”设计策略研究[J].建筑师().DOI:10.26934/j.jzs.20251012001.
基金信息:
国家自然科学基金项目(52378037)
2026-08-03
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