Повторное использование и переработка строительных материалов

Строительная промышленность стала не только крупным потребителем материалов, но и источником загрязнения. Экологическое комплексное производство, а также повторное использование и переработка имеют большое значение, что должно гарантировать, что техническая, экологическая и экономическая целесообразность альтернативных систем рассматривается и принимается во внимание до начала строительства. Статья посвящена повторному использованию строительных материалов как способу защиты окружающей среды и устойчивого развития. Эта статья демонстрирует, что альтернативы современным строительным материалам доступны.

Введение

Все системы перерабатывают биосфера — это сеть постоянно перерабатываемых материалов и информации в чередующихся циклах конвергенции и дивергенции. По мере того, как материалы объединяются или становятся более концентрированными, их качество улучшается, увеличивая их потенциал для выполнения полезной работы пропорционально их концентрации относительно окружающей среды. По мере использования их потенциала материалы расходятся или становятся более рассеянными в ландшафте только для того, чтобы снова сконцентрироваться в другое время и в другом месте. Приспособление моделей человечества к этим путям круговорота материалов приобрело первостепенное значение по мере увеличения нашей численности и влияния на биосферу.

Энергоэффективность зданий требует нескольких различных мер для достижения разумного использования энергетических ресурсов и снижения воздействия энергопотребления зданий на окружающую среду. Это должно быть достигнуто путем повышения энергоэффективности как в новых, так и в существующих зданиях. Основным требованием к мерам является наличие общей основы для методологии расчета общей энергетической эффективности зданий.

Экологический менеджмент и стратегии повторного использования и переработки строительных материалов в зданиях

Лидеры успешных, быстрорастущих компаний понимают, что инновации — это то, что стимулирует рост, а инновации достигаются замечательными людьми с общим стремлением к постоянному росту и общей страстью к решению проблем и воплощению идей в реальность. Компании, которые постоянно внедряют инновации, будут создавать и заново изобретать новые рынки, продукты, услуги и бизнес–модели, что приведет к большему росту. Инновации основаны на способности вашего предприятия распознавать рыночные возможности, ваших внутренних возможностях реагировать инновационно и вашей базе знаний. Итак, лучшее, что можно сделать, чтобы гарантировать рост, — это построить устойчивую инновационную организацию на основе следующих компонентов:

  1. Видение и стратегия инноваций
  2. Культура, поддерживающая инновации
  3. Процессы, практики и системы, поддерживающие инновации
  4. Команда высшего руководства, ведущая инновации
  5. Межфункциональные команды, определяющие путь инноваций
  6. Наделенные полномочиями сотрудники стимулируют инновации.

Повторное использование и переработка строительных материалов является растущей областью интереса и озабоченности во многих частях страны. Текущая практика и тенденции в области обращения с отходами строительных материалов рассматриваются с точки зрения жизненного цикла здания или концепции перехода от колыбели к реинкарнации.

Стратегии включают ноль отходов, комплексную переработку, международные подходы и повторное использование материалов, оптимизацию ресурсов, сокращение отходов и демонтаж. Изучение иерархии обращения с отходами и управления жизненным циклом материалов используется для улучшения понимания возможностей повторного использования и переработки. Другие соображения включают стоимость, экономические факторы, социальные факторы и факторы окружающей среды. Все эти оценки необходимы для разработки комплексного плана управления отходами для конкретного проекта.

Важно признать, что устойчивый рост усилий по повторному использованию, а также устойчивый интерес индустрии повторного использования в значительной степени обусловлены иерархией сокращения твердых отходов: сокращение, повторное использование, а затем переработка. Лучше всего сначала сократить их количество, повторно использовать в качестве второго варианта, а затем прибегнуть к переработке. Признано, что повторное использование отличается от вторичной переработки как в доктрине, так и в обращении с материалами, которые эта уникальная отрасль отводит из потока отходов. Переработчики успешно уберегли материалы от попадания на свалку, собирая, разделяя, перерабатывая и превращая собранные товары в новые продукты.

Почему повторное использование и переработка строительных материалов имеют значение?

Если подумать об огромном объеме материалов, используемых в процессе строительства, переработка строительных компонентов имеет логический смысл. Повторное использование материалов:

  • Снижает спрос на новые ресурсы
  • Сокращает расходы, связанные с производством и транспортировкой новых материалов и
  • Устраняет необходимость отправки отходов на свалки

Преимущества повторного использования и переработки

A. Экологические выгоды

Многие программы повторного использования развились из местных целей по сокращению твердых отходов, поскольку повторное использование требует меньше ресурсов, энергии и труда по сравнению с переработкой, утилизацией или изготовлением новых изделий из первичных материалов. Повторное использование обеспечивает превосходную, экологически предпочтительную альтернативу другим методам обращения с отходами, поскольку оно снижает загрязнение воздуха, воды и земли, ограничивает потребность в новых природных ресурсах, таких как древесина, нефть, волокна и другие материалы.

B. Общественная польза

В течение многих лет повторное использование использовалось как важнейший способ доставки необходимых материалов многочисленным группам населения, находящимся в неблагоприятном положении. Повторное использование продолжает оставаться отличным способом обеспечения людей продуктами питания, одеждой, строительными материалами, оборудованием для бизнеса, медикаментами и другими предметами, в которых они отчаянно нуждаются. Однако существуют и другие способы, при которых повторное использование приносит пользу обществу. Многие центры повторного использования участвуют в программах профессиональной подготовки, программах для инвалидов или молодежных программах группы риска.

C. Экономические выгоды

При повторном использовании материалов вместо создания новых изделий из первичных материалов снижается нагрузка на экономику. Повторное использование — это экономичный способ для людей всех социально-экономических кругов приобретать необходимые им предметы.

Различные подходы к повторному использованию и переработке строительных материалов

Экологичное строительство

Устойчивое проектирование и строительство, или “зеленое здание”, — это целостный подход, который минимизирует воздействие на окружающую среду, сокращает затраты на техническое обслуживание и создает более комфортное рабочее пространство для жильцов здания. Экологическое строительство фокусируется на вопросах размещения, энергоэффективности и водопользования, строительных материалах из вторичного сырья, минимизации местного и глобального воздействия зданий на окружающую среду и качестве окружающей среды внутри помещений. Цель состоит в том, чтобы преобразовать рынок строительства, финансируемого государством, таким образом, чтобы все проекты были спроектированы и построены с учетом принципов зеленого строительства. Требования включают;

  1. Общие основы методологии расчета комплексных эксплуатационных характеристик зданий.
  2. Установление минимальных энергетических стандартов в новых и существующих зданиях.
  3. Энергетическая сертификация зданий
  4. Инспекция и оценка систем отопления и охлаждения.

Здания будут оказывать влияние на долгосрочное потребление энергии, и поэтому новые здания должны соответствовать минимальным требованиям к энергоэффективности, адаптированным к местному климату. Наилучшая практика в этом отношении должна быть направлена на оптимальное использование факторов, имеющих отношение к повышению энергоэффективности. Поскольку применение систем альтернативного энергоснабжения, как правило, не изучается в полной мере, следует рассмотреть техническую, экологическую и экономическую целесообразность систем альтернативного энергоснабжения; это может быть осуществлено один раз государством-членом посредством исследования, в ходе которого составляется список мер по энергосбережению для средних условий местного рынка, отвечающих критериям экономической эффективности. Перед началом строительства могут быть запрошены специальные исследования, если мера или мероприятия считаются осуществимыми. Включение многоразовых / перерабатываемых / биоразлагаемых строительных материалов в ваш проект может сократить количество отходов, загрязнение окружающей среды и потребление энергии. Некоторые примеры многоразовых / перерабатываемых / биоразлагаемых строительных материалов включают:

  1. Древесина (многоразовая / перерабатываемая / биоразлагаемая)
  2. Земляные материалы (многоразовые / биоразлагаемые)
  3. Сталь, алюминий, железо, медь (многоразовые / перерабатываемые)
  4. Кирпичи (многоразовые / пригодные для вторичной переработки)
  5. Бетон (может быть измельчен и переработан)
  6. Гипс / гипсокартон (пригодные для вторичной переработки, иногда биоразлагаемые)
  7. Изоляция из тюков соломы (биоразлагаемая)
  8. Шерстяной ковер (биоразлагаемый)
  9. Напольное покрытие из линолеума (биоразлагаемого)

Строительные материалы, состоящие из одного вещества (например, сталь, бетон, дерево и т.д.), или которые легко разбираются на отдельные материалы, как правило, проще всего повторно использовать или перерабатывать. Материалы, состоящие из многих ингредиентов, такие как виниловый сайдинг или древесностружечная плита, как правило, не поддаются многоразовому использованию, вторичной переработке или биологическому разложению. Тщательно оцените материалы. Являются ли они наилучшим выбором для применения? Долговечны ли они? Можно ли их легко разобрать для повторного использования, переработки или разрушения по истечении срока службы здания?

Добыча, производство, транспортировка и утилизация первичных строительных материалов загрязняют воздух и воду, истощают ресурсы и наносят ущерб естественной среде обитания. На строительство и снос приходится примерно 30% потока твердых отходов, и реальные тематические исследования, проведенные органами по обращению с отходами по всему миру, показали, что более 85% этого материала, от напольных покрытий до кровли и упаковки, пригодны для повторного использования или вторичной переработки.

Минимизировать воздействие строительного мусора

Следующие соображения могут свести к минимуму воздействие отходов на проект любого масштаба. От широкого влияния дизайна до конкретных методов, используемых на строительной площадке, все это играет определенную роль в предотвращении образования отходов.

  1. Проектирование для предотвращения отходов. Проектирование со стандартными размерами для строительных материалов. Укажите материалы и узлы, которые можно легко разобрать по истечении срока их службы. Спроектируйте сборные железобетонные элементы для бетонной (наклонной) конструкции. Выбирайте долговечную нетоксичную внутреннюю отделку или материалы. Проектируйте помещения таким образом, чтобы они были гибкими для меняющегося использования. Рассмотрите возможность повторного использования материалов (на месте) или установки восстановленных материалов из сторонних источников.
  2. Планируйте предотвращение образования отходов. Определите конкретные методы производства отходов для предотвращения образования отходов. Включите меры по предотвращению образования отходов в план управления отходами. Сообщайте о своем плане управления отходами на собраниях, размещайте его в режиме Онлайн и продвигайте результат.
  3. Используйте строительные методы, которые предотвращают отходы. При строительстве из дерева используйте передовые технологии обрамления (например, 24 » по центру и изолированные коллекторы), фермы для обрамления крыши или пола; шпильки и наличники с пальцевым соединением и изделия из искусственной древесины. Рассмотрите возможность использования стеновых панелей с деревянным каркасом, изготовленных за пределами площадки.
  4. Практикуйте методы предотвращения образования отходов на рабочем месте. Обустройте центральные зоны распиловки древесины и других материалов. Повторно используйте бетонные формы или выбирайте формы из металла или стекловолокна многоразового использования. Четко обозначьте зоны, ключевые для предотвращения образования отходов, такие как склад материалов, центральные пункты резки и переработки. Соблюдайте процедуры хранения материалов и обращения с ними, чтобы предотвратить потерю или повреждение.
  5. Приобретайте для предотвращения отходов. Приобретайте восстановленные, переработанные или пригодные для вторичного использования материалы и оборудование. Убедитесь, что на объект доставлено правильное количество каждого материала. Поддерживайте актуальный график заказа материалов и доставки, чтобы свести к минимуму время нахождения материалов на объекте и снизить вероятность повреждения. Замените токсичные материалы менее токсичными или нетоксичными продуктами, чтобы уменьшить опасность упаковки. Выбирайте продукты с минимальной упаковкой или вообще без нее. Попросите поставщиков доставлять материалы на прочных возвратных поддонах и контейнерах. Попросите поставщиков забрать поддоны и пустые контейнеры. Требовать от поставщиков возврата некачественных, забракованных или неиспользованных товаров.

Советы по снижению количества строительных отходов:

  • Прогуляйтесь по вашему местному магазину подержанных строительных материалов, чтобы посмотреть, что они несут и принимают.
  • Планируйте заранее. Составьте план сокращения отходов или вторичной переработки до начала работ и доведите его до сведения всех сторон. Создайте систему, в соответствии с которой вы будете как можно реже обращаться с материалами для экономии рабочей силы.
  • Убирайте ненужные предметы на ранних стадиях процесса.
  • Повторно используйте металлолом на производстве. Используйте одну централизованную станцию резки древесины для содействия повторному использованию.
  • Ищите материалы на биржах материалов.
  • Используйте стандартные размеры, чтобы сократить количество отходов.
  • Получите грант от государства на создание собственного инновационного проекта.

Эффективности использования ресурсов можно достичь, используя материалы, соответствующие следующим критериям:

  • Переработанный контент: продукты с идентифицируемым переработанным контентом, включая постиндустриальный контент с предпочтением контента для постпотребителей.
  • Натуральные, доступные в изобилии или возобновляемые: материалы, собранные из экологически чистых источников и предпочтительно имеющие независимую сертификацию (например, сертифицированная древесина) и сертифицированные независимой третьей стороной.
  • Ресурсосберегающий производственный процесс: Продукция, изготовленная с использованием ресурсосберегающих процессов, включая снижение энергопотребления, минимизацию отходов (упаковка из вторичного сырья и / или упаковка с пониженным содержанием источников) и сокращение выбросов парниковых газов.
  • Доступные на местном уровне: строительные материалы, компоненты и системы, найденные на местном или региональном уровне, экономят энергию и ресурсы при транспортировке к месту реализации проекта.
  • Утилизированный, отремонтированный или восстановленный: включает в себя спасение материала от утилизации и обновление, чинение, реставрацию или общее улучшение внешнего вида, производительности, качества, функциональности или ценности изделия.
  • Многоразовые или пригодные для вторичной переработки: выберите материалы, которые можно легко демонтировать и повторно использовать или переработать по истечении срока их службы.
  • Упаковка для продуктов из вторичного сырья: продукты, упакованные в переработанный материал или упаковку, пригодную для вторичной переработки.
  • Долговечные: материалы, которые более долговечны или сравнимы с обычными изделиями и имеют длительный срок службы.

Выбор продукта может начаться после установления экологических целей конкретного проекта. Процесс экологической оценки строительных материалов включает в себя три основных этапа:

  1. Исследование: Этот этап включает сбор всей технической информации, подлежащей оценке, включая информацию производителей, такую как паспорта безопасности материалов (MSDS), данные испытаний качества воздуха в помещениях (IAQ), гарантии на продукцию, характеристики исходного материала, данные о содержимом вторичного сырья, заявления об охране окружающей среды и информацию о долговечности. Кроме того, этот этап может включать в себя изучение других экологических проблем, строительных норм, правительственных постановлений, статей строительной отрасли, спецификаций типовых изделий для экологически чистого строительства и других источников данных о продукте. Исследование помогает определить полный спектр вариантов строительных материалов проекта.
  2. Оценка: Этот этап включает подтверждение технической информации, а также заполнение информационных пробелов. Например, оценщик может запросить сертификаты продукции у производителей, чтобы помочь разобраться в возможных завышенных заявлениях об экологичности продукции. Оценка относительно проста при сравнении аналогичных типов строительных материалов с использованием экологических критериев. Например, оценка содержания вторичного сырья между различными производителями древесноволокнистых плит средней плотности представляет собой относительно простое сравнение “яблок с яблоками”. Однако процесс оценки является более сложным при сравнении различных продуктов с одинаковой функцией. Затем может возникнуть необходимость в обработке как описательных, так и количественных форм данных. Оценка жизненного цикла (LCA) — это оценка относительной “экологичности” строительных материалов и изделий. LCA учитывает воздействие продукта на всех этапах его жизненного цикла.
  3. Выбор: На этом этапе часто используется оценочная матрица для выставления оценок по экологическим критериям, специфичным для конкретного проекта. Общая оценка каждого продукта будет указывать на продукт с наивысшими экологическими характеристиками. Индивидуальные критерии, включенные в систему оценки, могут быть взвешены с учетом целей и задач конкретного проекта.

Повторное использование легкого бетона

Процесс повторного использования и переработки начинается с проектирования и разработки продукта. Некоторые из этих преимуществ могут включать: снижение затрат, стимулирование инноваций, новые возможности для бизнеса и улучшение качества продукции.

Что следует проверить при повторном использовании легкого бетона

  • Принимаются типы бетона и щебня.
  • Размер бетонных изделий.
  • Объем предварительной обработки.
  • Допустимые уровни содержания кирпича и плитки.
  • Допустимое количество загрязнений от таких материалов, как стекло, металл, почва.

Заключение

Проектирование здания с учетом адаптации, демонтажа и повторного использования может сократить количество отходов и продлить срок его службы, обеспечивая экономические и экологические выгоды для строителей, владельцев и жильцов, а также сообществ. Повторное использование и переработка являются частью растущего движения к устойчивому миру. Доказано, что методы обращения со строительными отходами, основанные на утилизации, вторичной переработке и повторном использовании материалов, приносят экономическую выгоду строительной отрасли. Существует еще больше возможностей для планирования строительства с минимальными отходами и повышения энергоэффективности зданий.