Page 26 - IZOLACJE 1/2023
P. 26

Prawo, ekonomia, rynek




           METODYKA SZACOWANIA


           ŚLADU WĘGLOWEGO


           BUDYNKÓW







             W niniejszej części raportu przedstawiona zostanie   rekomendują,  aby  GWP-luluc  był  określany  i  brany  pod  uwagę
             metodyka sporządzania wielopoziomowej analizy     na etapie wydawania decyzji środowiskowej, w której rozpatrywany
             budynku w całym cyklu życia budynku, przedstawiającej   jest  wpływ  całej  inwestycji  w  kontekście  jej  lokalizacji  i  wpływu
             jego oddziaływanie na środowisko w oparciu o wartość   na otoczenie.
             śladu węglowego. Przedstawiona metodyka dotyczy     Niniejszy  raport  opisuje  metodykę  szacowania  śladu  węglo-
             budynków nowoprojektowanych. Ślad węglowy budynku   wego  budynku  opracowaną  dla  realizacji  celów  przedstawionych
             jest sumą wszystkich emisji gazów cieplarnianych   w  publikacji  „Zerowy  ślad  węglowy  budynków.  Mapa  drogowa
             towarzyszących procesom zachodzącym w cyklu życia   dekarbonizacji  budownictwa  do  roku  2050”.  Metodyka  powstała
             budynku. Wartość śladu węglowego jest bezpośrednio   w oparciu m.in. o:
             powiązana ze wskaźnikiem GWP (ang. Global Warming     » normę PN EN 15978:2012 „Zrównoważone obiekty budowla-
             Potential – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)   ne – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków
             wyrażonym w kilogramach ekwiwalentu CO 2  (kg CO 2 e).   – Metoda obliczania”,
             W ekwiwalencie dwutlenku węgla uwzględniony jest     » Level(s) – unijny system głównych wskaźników zrównoważonego
             wpływ emisji różnych gazów cieplarnianych, nie tylko   charakteru budynków biurowych i mieszkalnych,
             CO 2 , jednak powszechnie mówi się o emisji dwutlenku     » „Whole life carbon assessment for the built environment (RICS
             węgla, co należy traktować jako skrót myślowy.      professional statement”, UK, 1st edition, November 2017),
                                                                  » „How to calculate embodied carbon” (second edition, The Institute
           Ocena  cyklu  życia  (LCA)  jest  techniką,  którą  można  stosować   of Structural Engineers).
           do zbadania oddziaływania budynku w całym jego cyklu życia, po-  Opracowana metodyka opiera się na ogólnych wytycznych i za-
           cząwszy od pozyskania lub wytworzenia materiałów budowlanych   sadach obliczeń przedstawionych w powyższych tytułach, a także
           z surowców i zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż   na  zaleceniach  przedstawionych  w  opracowaniach  branżowych
           do rozbiórki. Wykorzystana jest przy szacowaniu śladu węglowego   takich  jak  np.  „LETI  Embodied  Carbon  Primer”  oraz  na  doświad-
           budynku, jednak może służyć także wyznaczeniu innych wskaźników,   czeniach autorów z przeprowadzonych ocen cyklu życia budynków.
           jak na przykład potencjał niszczenia ozonu (ODP – Ozone Depletion
           Potential).                                         OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA)
             Procedury obliczeniowe są dla innych wskaźników analogiczne
           jak  w  przypadku  śladu  węglowego.  Na  zakres  oceny  cyklu  życia   Na cały cykl życia budynku składa się 15 modułów przypisanych
           i rodzaju wskaźników określonych za jej pomocą wpływ mogą mieć   do trzech głównych etapów cyklu:
           lokalne regulacje, branżowe wytyczne oraz wymogi systemów oceny   A. Wejściowy wbudowany ślad węglowy: faza wyrobu i faza wzno-
           wielokryterialnej budynków.                           szenia,
             Zgodnie z wytycznymi zawartymi w systemie Level(s), raportowa-  B. Wbudowany i operacyjny ślad węglowy: faza użytkowania,
           nie współczynnika globalnego ocieplenia wyrażonego w kg CO 2 e po-  C. Wbudowany ślad węglowy: faza końca życia.
           winno uwzględniać pochodzenie ze źródeł kopalnych, biogenicznych   Faza  wyrobu  obejmuje  moduły  A1  (wydobycie  surowców),  A2
           oraz z tytułu użytkowania gruntów i zmiany. GWP-luluc (land use and   (ich transport do zakładu produkcji) oraz A3 (produkcję wyrobów).
           land use change) – wykorzystanie terenu i zmiana sposobu użytko-  Kolejne moduły powiązane stricte z procesem budowy to A4 (trans-
           wania, uwzględnia wszystkie emisje związane z uwolnieniem bio-  port wyrobów na plac budowy) oraz A5 (proces budowy).
           genicznego dwutlenku węgla wskutek zmiany sposobu użytkowania   W  obrębie  fazy  użytkowania  określono  moduły  cyklu  życia
           terenu np. przekształcaniem terenów leśnych w teren pod zabudowę.   odnoszące  się  do  trwałych  komponentów  budynku  takie  jak  B1
           Zgodnie z metodyką opracowywania deklaracji EPD przedstawioną   (użytkowanie), B2 (konserwację), B3 (naprawy), B4 (wymiany), B5
           w PN EN 15804, wartość GWP-luluc może być pominięta, jeżeli jej   (renowacje) oraz moduły związane z doprowadzonymi do budynku
           udział w całkowitej wartości GWP (na którą składa się GWP-fossil,   mediami, czyli B6 (zużycie energii) oraz B7 (zużycie wody).
           GWP-biogenic oraz GWP-luluc), dla wszystkich modułów LCA poza   Cztery moduły powiązane z fazą końca życia to C1 (rozbiórka/
           fazą D nie przekracza 5%. W praktyce wartość GWP-luluc nie jest   wyburzenie),  C2  (transport  gruzu  i  odpadów),  C3  (przetworzenie
           określana w deklaracjach EPD.                       odpadów) i C4 (utylizacja lub składowanie odpadów).
             Przedstawiona  w  niniejszym  opracowaniu  metodyka  dotyczy   Analiza może obejmować także etap D, w którym uwzględnia się
           szacowania  śladu  węglowego  budynku,  z  pominięciem  skutków   wszelkie emisje gazów cieplarnianych (lub ich redukcje), które wy-
           zmiany sposobu użytkowania działki inwestycyjnej. Z tego względu   stępują poza cyklem życia rozpatrywanego obiektu, a które mogą być
           wskaźnik  GWP-luluc  nie  będzie  uwzględniany  w  metodyce  sza-  powiązane z możliwością ponownego wykorzystania komponentów
           cowania  śladu  węglowego  budynku.  Autorzy  niniejszej  metodyki   budynku w nowym obiekcie lub poddaniem ich recyklingowi.


             26                                                                                         nr 1/2023
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31