摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8页 |
1.2 水电工程碳足迹评价国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究目标和拟解决的关键问题 | 第10-11页 |
1.3.1 研究目标 | 第10页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第10-11页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第11-13页 |
1.4.1 研究内容 | 第11页 |
1.4.2 技术路线 | 第11-13页 |
2 水电工程碳足迹相关理论研究 | 第13-20页 |
2.1 碳足迹概念 | 第13-14页 |
2.1.1 碳足迹和碳排放 | 第13页 |
2.1.2 碳足迹内涵 | 第13-14页 |
2.2 碳足迹评估标准 | 第14-16页 |
2.2.1 GHGProtocol标准 | 第14页 |
2.2.2 PAS2050标准 | 第14页 |
2.2.3 ISO系列标准 | 第14-15页 |
2.2.4 TSQ0010标准 | 第15-16页 |
2.3 碳足迹计算方法 | 第16-17页 |
2.3.1 实测法 | 第16页 |
2.3.2 生命周期评价法 | 第16-17页 |
2.3.3 排放系数评价法 | 第17页 |
2.4 基于BIM技术的水电工程碳足迹评价理念 | 第17-19页 |
2.4.1 BIM技术在水电工程中的应用 | 第17-18页 |
2.4.2 BIM技术在碳足迹评价中的应用 | 第18页 |
2.4.3 基于BIM技术的水电工程碳足迹评价理念 | 第18-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
3 水电工程建造阶段碳足迹评价方法 | 第20-31页 |
3.1 碳足迹评价范围 | 第20-22页 |
3.1.1 温室气体范围 | 第20-21页 |
3.1.2 评价时间范围 | 第21页 |
3.1.3 评价空间范围 | 第21页 |
3.1.4 综合评价范围 | 第21-22页 |
3.2 碳排放因子数据库 | 第22-28页 |
3.2.1 碳排放因子概念 | 第22页 |
3.2.2 碳排放因子选取原则 | 第22-23页 |
3.2.3 各阶段碳排放因子 | 第23-28页 |
3.3 建造阶段碳足迹计算方法 | 第28-29页 |
3.3.1 材料生产阶段碳足迹 | 第28页 |
3.3.2 运输阶段碳足迹 | 第28-29页 |
3.3.3 施工阶段碳足迹 | 第29页 |
3.3.4 建造阶段碳足迹 | 第29页 |
3.4 碳足迹评价指标 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
4 水电工程碳足迹评价系统 | 第31-44页 |
4.1 水电工程BIM模型构建 | 第31-36页 |
4.1.1 Civil3D在水电工程中的应用 | 第31-32页 |
4.1.2 Revit在水电工程中的应用 | 第32-33页 |
4.1.3 基于BIM的水电工程工程量计算 | 第33-36页 |
4.2 基于BIM技术的碳足迹计算方法 | 第36-38页 |
4.3 水电工程碳足迹评价系统 | 第38-43页 |
4.3.1 系统功能 | 第38页 |
4.3.2 系统特点 | 第38-39页 |
4.3.3 系统运行流程 | 第39-40页 |
4.3.4 系统模块 | 第40-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
5 水电工程碳足迹评价系统应用 | 第44-61页 |
5.1 系统操作方法示例 | 第44-53页 |
5.1.1 水电工程案例计算说明 | 第44-46页 |
5.1.2 碳足迹评价系统运行流程演示 | 第46-52页 |
5.1.3 碳足迹评价系统可靠性校核 | 第52-53页 |
5.2 水电工程建造阶段碳足迹评价 | 第53-55页 |
5.3 基于碳足迹分析的坝型方案对比优选 | 第55-60页 |
5.3.1 坝型方案对比分析 | 第56-58页 |
5.3.2 水电工程方案优化建议 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 主要研究成果与结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录A 水电工程碳足迹汇总表 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |