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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 邱祈榮(Chyi-Rong Chiou) | |
dc.contributor.author | Kuan-Hsien Li | en |
dc.contributor.author | 李冠賢 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T05:14:51Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14 | |
dc.date.available | 2021-05-11T05:14:51Z | - |
dc.date.copyright | 2019-02-14 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-02-11 | |
dc.identifier.citation | 王松永、塗三賢 (2007)。 木材利用、木構建築對溫室氣體減量貢獻。林業研究專訊。 14(6),3-5。
孫正華 (2011)。 相對關係式推估林木及竹纇地上部生物量 (博士論文)。取自華藝線上圖書館。 林世宗 鍾智昕 邱祈榮* 林朝欽 (2008)。台灣二葉松地上部生物量及碳吸存量之估算。中華林學季刊。 41(4),521-535。 塗三賢 (2007)。 台灣地區木構造住宅對碳貯存與二氧化碳減量之貢獻 (博士論文)。取自取自臺灣博碩士論文系統。 林裕仁 (2008)。 森林減碳能力之推算方法。 農政與農情。193(77)。 林憲德 (2018)。 建築產業碳足跡。 臺北市。 詹氏書局。 行政院環境保護署 (2010) 產品與服務碳足跡計算指引。39頁。 N. L. Stephenson, A. J. Das, R. Condit, S. E. Russo, P. J. Baker, N. G. Beckman, …, M. A. Zavala et al. (2014). Rate of tree carbon accumulation increases continuously with tree size. Nature, 507, 90–93. Raymond J. Cole (1999). Energy and greenhouse gas emissions associated with the construction of alternative structural systems. Building and Environment, 34, 335–348. Asa Jonsson, Thomas Bjorklund, Anne-Marie Tillman (1998) LCA of Concrete and Steel Building Frames. Technical Environmental Planning Report, S-412 (96) Angela Acree Guggemos, Arpad Horvath (2005). Comparison of Environmental Effects of Steel- and Concrete-Framed Buildings. Journal of Infrastructure Systems, Vol. 11, Issue 2. Atsushi Takano, Stefan Winter, Mark Hughes, Lauri Linkosalmi (2014). Comparison of life cycle assessment databases: A case study on building assessment. Building and Environment, 79, 20-30. Adam B. Robertson, Frank C. F. Lam, Raymond J. Cole (2012). A Comparative Cradle-to-Gate Life Cycle Assessment of Mid-Rise Office Building Construction Alternatives: Laminated Timber or Reinforced Concrete. Buildings, 2(3), 245-270. Stephen C. Sillett, Robert Van Pelt, George W. Koch, Anthony R. Ambrose, Allyson L. Carroll, Marie E. Antoine, Brett M. Mifsud. (2010). Increasing wood production through old age in tall trees. Forest Ecology and Management, 259, 976–994. ISO (2006) ISO 14040 - Environmental management-Life cycle assessment - Principles and framework. ISO (2006a) ISO 14064-1, Greenhouse gases-Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. August. ISO (2006b) ISO 14064-2, Greenhouse gases-Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements. ISO (2006c) ISO 14064-3, Greenhouse gases-Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions. IPCC (2007) IPCC Fourth Assessment Report - AR4- Climate Change 2007: The Physical Science Basis. IPCC (2007) Mitigation of Climate Change Report. | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/870 | - |
dc.description.abstract | 本研究為求找出人為活動的二氧化碳減量熱點,以盤點林業上下游的碳排放為旨,於上游的林地經營階段採用Individual model與Allometric equation建立符合個體生長曲線,且合乎林分測量的林地生長模式,對未來林地的生長做預測推估。於下游選擇建築產業,作為林業產品碳替代的標的,以生命週期評估的範疇帶入BICF法與台灣的資料庫,進行台灣木構造建築的二氧化碳計算,並以相同功能的鋼筋混凝土建築作為比較基線。並提出修改建議,將木材的碳儲藏效益計入原料部分,且於廢棄部分進行情境設計並扣除原計入的碳儲藏效益。
研究成果得出: 一、台灣的木構造建築四層樓案例,在總生命週期評估三十年內,碳排放量共1,411,647 kgCO2e;相同功能的鋼筋混凝土建築,在總生命週期評估六十年內,碳排放量共2,856,168 kgCO2e,兩者相差2.02倍。二、程式模擬出林地的林分生產率,隨時間變長且樹木變大後,會有減緩的趨勢,可以作為林業上游需要人為採伐,以釋放林地提供樹木新生空間的證據。綜合以上兩點定量結果,可以定性的歸納,台灣林業在木構造建築的碳替代效益,從上游到下游都是有益於二氧化碳減量的。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Buildings contribute significantly to Greenhouse gas emissions, because of the high-energy consumption and the material used. By finding out a way to reduce the Greenhouse gas (GHGs) emissions of building, we can slow down climate change. In addition, the carbon substitution of wooden products can store GHGs in the wood, and free land for planting new saplings to absorb more carbon. According to the ISO 14025 specification and the CFP-PCR the life cycle assessment of buildings in Taiwan is divided into five phases: Materials Manufacturing, Construction, Use phase, Maintenance and End-of-life. There is many research about reducing carbon emission in civil engineering, but most of this research did not consider carbon storage project to import the concept of carbon substitution.
Thus, to sum up the carbon substitution totally, this research calculated the carbon substitutions of wooden building by life-cycle assessment (LCA) and also model the forestry in Taiwan. We established a model to take into account the storage benefits of carbon substitution. The model can estimate the carbon reduction from replacing reinforced concrete buildings (RC-building) with Cross-Laminated-Timber buildings (CLT-building). This study is based on the LCA of RC-building and CLT-building. The two parameters,「GHGs emission of non-wooden product」and「GHGs emission of wooden product」, were put into this model. Because of the multiple effects of forestry management, we let the 「GHGs storage in wooden product」become a part of Materials Manufacturing Phase in CLT-building. It reduces 232,137 KgCO2e emission in life cycle, and needs 85 m3 wood by using CLT-building instead of RC-building in a four-floor building. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-11T05:14:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-108-R05247020-1.pdf: 3745033 bytes, checksum: 43164005142bb40ac09261b3997808a5 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.description.tableofcontents | 摘要 i
ABSTRACT ii 第壹章 緒論 - 1 - 一、 研究背景與動機 - 1 - 二、 研究目的 - 2 - 三、 研究流程 - 4 - 第貳章 文獻探討 - 5 - 一、 建築生命週期評估 - 5 - (一) 建築生命週期評估發展 - 5 - (二) 國外建築生命週期評估比較案例 - 5 - (三) 功能相同之自我比較方法 - 7 - (四) 台灣木構造建築過去研究 - 7 - 二、 BICF建築碳足跡法 - 8 - (一) BICF建築碳足跡法研究範疇 - 8 - (二) BICF建築碳足跡法計算公式之合理性 - 9 - 三、 林地生長模式 - 13 - (一) 樹木生長曲線與樹齡及直徑關係 - 13 - (二) 異速生長方程式 (Allometric equation) - 14 - (三) 台灣林地碳匯調查實證案例 - 16 - 第叁章 方法與材料 - 17 - 一、 研究方法 - 17 - (一) 研究框架 - 17 - (二) 建築碳足跡BICF計算法 - 19 - (三) Individual-based model - 24 - (四) 統計軟體R - 26 - 二、 試驗材料 - 29 - (一) 木構造房屋_台中CLT四層木構造建物 - 29 - (二) 模擬林地之初始資料 - 32 - 第肆章 結果與討論 - 33 - 一、 BICF估計法的建築生命週期評估 - 33 - (一) 生命週期評估法五階段結果 - 33 - (二) 合併建築生命週期評估與碳儲藏情境分析 - 34 - 二、 林地碳匯功能_ Individual-based model模擬結果 - 36 - 三、 合併建築生命週期評估碳足跡與林地管理碳匯總量 - 44 - 第伍章 結論與建議 - 46 - 參考文獻 - 49 - | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 木構造房屋生命週期碳足跡與林木經營碳匯效益評估 | zh_TW |
dc.title | Wooden-building Life Cycle Carbon Footprint and Forestry Carbon Sink Assessment | en |
dc.date.schoolyear | 107-1 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 林俊成,王慧瑜(Hui-Yu Wang) | |
dc.subject.keyword | 生命週期評估,碳足跡,木構造,碳替代,異速生長方程式, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Life cycle assessment,carbon footprint,Individual-based model,Allometric equation,Cross-Laminated-Timber building, | en |
dc.relation.page | 56 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201900179 | |
dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
dc.date.accepted | 2019-02-12 | |
dc.contributor.author-college | 理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 氣候變遷與永續發展國際學位學程 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 氣候變遷與永續發展國際學位學程(含碩士班、博士班) |
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