【摘 要】
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昆明地区气候温和且太阳能资源丰富,因此,住宅建筑基本无空调能耗,采暖能耗也很小。而且,政府采取各项措施大力推广太阳能建筑利用,太阳能热水器普及率在全国居于前列,太阳能光伏使用率大幅提高。上述条件为实现零碳住区提供了可能性。因此,本文选取昆明某建成住区为研究对象,在现状碳排放计算的基础上探讨了零碳住区的可行性。首先,本文建立了住区全生命周期(包括建材生产阶段、建造施工阶段、使用阶段和拆除阶段)碳排放
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昆明地区气候温和且太阳能资源丰富,因此,住宅建筑基本无空调能耗,采暖能耗也很小。而且,政府采取各项措施大力推广太阳能建筑利用,太阳能热水器普及率在全国居于前列,太阳能光伏使用率大幅提高。上述条件为实现零碳住区提供了可能性。因此,本文选取昆明某建成住区为研究对象,在现状碳排放计算的基础上探讨了零碳住区的可行性。首先,本文建立了住区全生命周期(包括建材生产阶段、建造施工阶段、使用阶段和拆除阶段)碳排放量的计算模型,采用文献查阅、数据演算分析等方法得到了住区全生命周期碳排放核算的基础数据。其次,基于温和地区住宅采暖能耗小、基本无空调能耗的情况,选取该住区1栋典型建筑计算了建筑系统的采暖能耗、空调能耗、照明能耗、生活热水能耗、家用电器能耗、烹饪设备能耗、动力设备能耗,还计算了地下室能耗。然后,根据住区全生命周期碳排放模型、相关基础数据和建筑使用阶段总能耗,得到了该住区建筑系统、道路系统全生命周期碳排放量以及绿地系统全生命周期固碳量。最后,根据可行碳减排措施分析了零碳住区的可行性。主要计算结果如下:(1)地上建筑全生命周期碳排放量为1.16×10~5t,地下室建筑全生命周期碳排放量为2.66×10~4t,道路系统全生命周期碳排放量为3.48×10~3t,绿地系统全生命周期固碳量为3.97×10~4t,该住区内全生命周期现状碳排放量为1.06×10~5t。(2)若减少该小区建筑栋数,只保留6a栋。此时,建筑系统碳排放量为3.62×10~4t,道路系统碳排放量为1.69×10~3t,绿地系统固碳量为5.06×10~4t,则住区全生命周期碳排放量为-1.27×10~4t。(3)若降低建筑层数至6层,同时增设太阳能光伏系统。此时,建筑系统全生命碳排放量为3.11×10~4t,道路系统全生命周期碳排放为3.48×10~3t,光伏发电系统和绿地系统中和的碳排放量3.97×10~4t,则住区全生命系统碳排放量为-5.15×10~3t。综合本文的研究成果,可以得出如下主要结论:(1)在建筑系统全生命周期碳排放中,建材生产阶段和使用阶段占比最高,分别为38.40%和54.56%。在建材生产阶段碳排放中,混凝土、钢材和水泥占比最高,分别为57.63%、28.43%、5.83%。(2)在保持建筑层数不变的情况下,减少建筑栋数以减少建筑及道路用地面积、增加绿地面积可实现零碳住区。此时,住区绿地率为77.67%,容积率为0.83,建筑密度为4.17%。(3)在保持绿地面积和建筑栋数不变并增设太阳能光伏系统的情况下,减少建筑层数以减少建筑面积和建筑能耗可实现零碳住区。此时,住区绿地率为60.83%,容积率为0.73,建筑密度为13.36%。
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