Toldy Construct
Toldy Construct — Minőség Blog

Hogyan becsülhető meg egy projekt beépített karbonja?

Dr. Toldy Gábor - Toldy Construct · · Frissítve:
Illusztráció: Hogyan becsülhető meg egy projekt beépített karbonja?

Szerkesztőségi illusztráció

A beépített szén-dioxid (embodied carbon) akkor válik valóban kézzelfoghatóvá, ha életciklusban gondolkodunk. Az EN 15978 szabvány pontosan erre ad módszertant: a nyersanyag kitermelésétől kezdve a gyártáson, szállításon és beépítésen át egészen a bontásig és az újrahasznosításig kell számolnunk a CO₂-kibocsátást.

Vegyünk egy beton példát, amely a leggyakrabban használt építőanyag - és az egyik legnagyobb CO₂-kibocsátó.

1. beton gyártása

A cement előállítása az egyik legnagyobb kibocsátású ipari folyamat: 1 tonna cement gyártása kb. 0,6-0,9 tonna CO₂ kibocsátással jár (forrás: IEA).

Szemléltető feltételezésként, ha 1 m³ betonhoz 300 kg cementet használunk, és a cement kibocsátási tényezőjét 0,6–0,9 kg CO₂e/kg értékkel vesszük fel, a cement hozzájárulása 180–270 kg CO₂e/m³. Ez nem a teljes beton életciklus-kibocsátása; a tényleges értékhez termékspecifikus adatok szükségesek.

Ehhez hozzáadódik a sóder, homok, víz és a keverés energiaigénye → összesen kb. 250-300 kg CO₂/m³ beton.

2. szállítás az építkezésre

Átlagosan 30 km-es szállítás teherautóval 1 m³ beton esetén kb. 5-10 kg CO₂-t jelent (üzemanyag-felhasználástól függően).

3. beépítés (építkezés)

A beépítéshez használt energia (pl. szivattyúzás, daru, gépi keverés a helyszínen) kb. 2-5 kg CO₂/m³.

Ez látszólag kicsi, de nagy volumeneknél komoly tényezővé válik.

4. bontás az élettartam végén

Egy épület bontása során a beton eltávolítása és darálása kb. 10-20 kg CO₂/m³ kibocsátással jár.

5. tárolás és feldolgozás

Ha a bontott betont hulladékként tárolják → nagyobb a karbonterhelés.

Az életciklus végén történő újrahasználat vagy újrahasznosítás lehetséges előnyeit az alkalmazott módszertan szerint kell elszámolni. A rendszerhatáron túli, D modulban jelentett előnyöket nem szabad magyarázat nélkül levonni az A–C modulok kibocsátásából.

Összesítés egy m³ beton életciklusára

Gyártás: ~250-300 kg CO₂

Szállítás: ~5-10 kg CO₂

Beépítés: ~2-5 kg CO₂

Bontás: ~10-20 kg CO₂

Tárolás/feldolgozás: ± (attól függően, hogy hulladék vagy újrahasznosítás)

A példában felsorolt 250–300, 5–10, 2–5 és 10–20 kg CO₂e tételek összege 267–335 kg CO₂e/m³. Ez kizárólag a megadott feltételezések számtani összesítése, nem ellenőrzött termékadat és nem teljes életciklus-értékelés.

Nemzetközi példák

Norvégia - Powerhouse projektek: itt a beton mennyiségét optimalizálják, és ahol lehet, újrahasznosított adalékanyagot használnak, így akár 30-40%-kal is csökkenhet a CO₂-terhelés.

USA - EC3 adatbázis: a beruházók összehasonlíthatják a különböző betonkeverékek karbonintenzitását, így előnyben részesíthetik az alacsony kibocsátású megoldásokat.

Magyarország - lehetőség az előrelépésre

A bemutatott számítás szemléltető példa. Valós projektben az alkalmazandó módszertant, a rendszerhatárokat, a termékadatokat és a megrendelői vagy jogszabályi követelményeket külön kell meghatározni.

Források

EN 15978 szabvány - Sustainability of construction works

IEA (2022): Cement Technology Roadmap

Carbon Leadership Forum - EC3 Tool

One Click LCA - Life Cycle Assessment Software

Powerhouse Norway - Energy positive buildings

Kapcsolódó írások

A következő fejezet

Beszéljünk a következő kivételes épületről.

Kezdjünk egy beszélgetéssel