影响碳排放基准值
于是,郗凤明的研究团队与哈佛大学、剑桥大学、加州理工学院、加州大学尔湾分校、沈阳建筑大学等国内外16家研究机构合作,阐明和量化了水泥材料全生命周期的二氧化碳吸收,发现水泥材料是重要的碳汇。
郗凤明向记者进一步补充说:“随着时间推移,近一半的水泥生产过程排放的二氧化碳(不包括能源燃烧碳排放)将被使用的水泥建筑材料吸收回来。”
这支国际团队的研究采用了生命周期评价和碳化模型方法,来研究水泥材料的二氧化碳吸收过程和影响因素。郗凤明介绍,我们的研究人员首次构建了水泥材料二氧化碳吸收核算方法,通过将水泥材料分为混凝土、水泥砂浆、建设过程中的水泥废弃物和水泥窑灰,分别量化不同环境条件下的不同水泥材料的二氧化碳吸收量。
研究发现,1930-2013年,全球水泥工业过程二氧化碳排放高达381亿吨,而同期水泥材料碳汇吸收量高达165亿吨,即这个时期内43%的水泥工业过程的二氧化碳排放又被使用后水泥材料吸收回来。
从全球不同国家和区域来看,1994年以前,欧洲水泥碳汇量最大,而后中国年碳汇量占比逐渐增大。郗凤明表示,从不同的水泥材料来看,水泥砂浆的碳汇量最大,这是由于水泥砂浆使用厚度小、暴露表面积大、碳化速度快。
数据显示,2013年全球尺度水泥碳吸收量占包括化石能源燃烧在内的人类活动碳排放的2.5%,中国2013年水泥碳吸收量占中国自身碳排放总量的5%,1930年累计至2013年的中国水泥碳吸收量占中国2013年排放总量的50%以上。郗凤明称:“这一结果将对全球和国家碳排放基准值产生重要影响。”
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