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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及建筑材料生产,具体为基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法。
技术介绍
1、商砼全生命周期碳排放计算技术是指对混凝土在其整个生命周期内产生的碳排放进行综合考量和计算的一种方法。这个方法旨在评估混凝土从原材料提取、生产、运输、使用阶段到最终处理的所有环节中产生的温室气体排放量。
2、目现有商砼全生命周期碳排放计算技术存在一些关键不足,其中之一是数据采集与处理的有限性,尽管物联网和传感器技术已经得到应用,但仍然存在数据获取的不足和部分阶段数据缺失的问题,尤其是在深度监测商砼生产全过程、运输和废弃阶段。此外,现有技术对环境和社会综合影响的数据维度也存在不足,主要集中在碳排放,而对水资源消耗、土地利用变化、社区影响、员工安全等方面的评估还不够全面。最后,动态因子的准确性和时效性是另一个挑战,现有技术可能缺乏足够灵活的机制来及时更新和调整这些因子,以反映新技术、新政策和新数据对碳排放的影响。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本专利技术提供了基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,解决了现有技术中实时性不足、环境综合性不足和社会责任未考虑的问题。
2、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,包括以下步骤:
3、s1、划分商砼生命周期为原材料生产、混凝土生产、运输、施工、使用和维护、废弃阶段;
4、s2、采集各阶段数据,包括实时监测和记录原材料生产、混凝
5、s3、基于动态因子调整模型参数,确保计算模型适应技术和产业发展的变化;
6、s4、对每个生命周期阶段进行环境影响评估,考虑碳排放以及其他环境因素,如水资源消耗、土地利用变化;
7、s5、考虑社会影响因素,包括员工安全、就业机会、当地社区的影响,以制定更为综合的可持续发展策略;
8、s6、进行灵敏度分析,评估各种参数和动态因子对碳排放计算的影响,确保模型的准确性和可靠性;
9、s7、生成报告,清晰地展示商砼全生命周期的碳排放、环境影响和社会责任情况;
10、s8、定期更新模型,考虑最新的技术和数据,以保持计算的准确性和实用性。
11、优选的,所述实时数据采集包括物联网技术和大数据分析,以确保数据的实时性和质量。
12、优选的,所述环境影响评估进一步包括对水资源消耗、土地利用变化这些多方面环境因素的考虑,使评估更为全面。
13、优选的,所述社会影响因素考虑了商砼生命周期对员工安全、就业机会、当地社区的影响,以促进社会责任和可持续实践。
14、优选的,所述灵敏度分析用于评估动态因子和参数对碳排放计算结果的影响,以确保模型的稳健性和适应性。
15、优选的,所述报告清晰地呈现商砼全生命周期的碳排放、环境影响和社会责任情况,以便于相关利益相关者的理解和决策。
16、优选的,所述模型定期更新,以考虑最新的技术和数据,保持计算方法的实用性和准确性。
17、优选的,所述商砼全生命周期碳排放计算方法应用于促进商砼产业的可持续发展,为减少对环境和社会的负面影响提供了有效的工具。
18、优选的,所述计算方法应用于指导商砼产业的实际生产和管理,以提高其可持续性表现,推动可持续发展目标的实现。
19、优选的,所述商砼全生命周期碳排放计算方法进一步包括对计算结果的动态优化步骤,通过实时监测和分析商砼生产和使用过程中的数据,自适应地调整模型参数和动态因子,以确保计算结果与实际情况的高度一致性,提高模型的精准度和实时性。
20、本专利技术提供了基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法。具备以下有益效果:
21、1、本专利技术通过引入物联网和大数据分析技术,实现对生命周期各个阶段数据的实时监测和采集。传感器可以嵌入原材料生产设备、混凝土生产线、运输工具等,以实时获取能耗、排放等关键数据。大数据分析可以帮助识别数据中的模式和趋势,提高数据的质量和可靠性。通过实时监测和智能分析,可以更及时地调整动态因子,使碳排放计算更具实时性和准确性。
22、2、本专利技术通过在碳排放计算的基础上,引入更广泛的环境影响因素,如水资源消耗、土地利用变化等。建立综合的生命周期评估模型,考虑商砼生命周期对生态系统的综合影响。这种方法可以更全面地反映商砼生产和使用对环境的潜在影响,为可持续性评估提供更多维度的信息。这有助于制定更全面的减排和可持续性策略。
23、3、本专利技术通过将社会因素纳入计算框架,考虑商砼生命周期对社会的潜在影响。这包括对员工安全、就业机会、当地社区的影响等方面的考虑。通过考虑社会影响,可以制定更为综合的可持续发展策略,同时确保商砼生产和使用的社会责任。这也有助于提高商业和政府对碳排放计算的认识,并促使更广泛的可持续实践。
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1.基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述实时数据采集包括物联网技术和大数据分析,以确保数据的实时性和质量。
3.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述环境影响评估进一步包括对水资源消耗、土地利用变化这些多方面环境因素的考虑,使评估更为全面。
4.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述社会影响因素考虑了商砼生命周期对员工安全、就业机会、当地社区的影响,以促进社会责任和可持续实践。
5.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述灵敏度分析用于评估动态因子和参数对碳排放计算结果的影响,以确保模型的稳健性和适应性。
6.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述报告清晰地呈现商砼全生命周期的碳排放、环境影响和社会责任情况,以便于相
7.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述模型定期更新,以考虑最新的技术和数据,保持计算方法的实用性和准确性。
8.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述商砼全生命周期碳排放计算方法应用于促进商砼产业的可持续发展,为减少对环境和社会的负面影响提供了有效的工具。
9.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述计算方法应用于指导商砼产业的实际生产和管理,以提高其可持续性表现,推动可持续发展目标的实现。
10.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述商砼全生命周期碳排放计算方法进一步包括对计算结果的动态优化步骤,通过实时监测和分析商砼生产和使用过程中的数据,自适应地调整模型参数和动态因子,以确保计算结果与实际情况的高度一致性,提高模型的精准度和实时性。
...【技术特征摘要】
1.基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述实时数据采集包括物联网技术和大数据分析,以确保数据的实时性和质量。
3.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述环境影响评估进一步包括对水资源消耗、土地利用变化这些多方面环境因素的考虑,使评估更为全面。
4.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述社会影响因素考虑了商砼生命周期对员工安全、就业机会、当地社区的影响,以促进社会责任和可持续实践。
5.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述灵敏度分析用于评估动态因子和参数对碳排放计算结果的影响,以确保模型的稳健性和适应性。
6.根据权利要求1所述的基于动态因子调节的商砼全生命周期碳排放计算方法,其特征在于,所述报告清晰地呈现商砼全生命周期...
【专利技术属性】
技术研发人员:王博,张豫秦,董明明,贾澎涛,龚星宇,李娜,梁荣,张卓,管雨,阳意,
申请(专利权)人:陕西恒盛博隆君信科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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