全球建筑存量在类型(例如住宅和多种商业建筑变体)、年代、设计、施工质量以及典型单元规模方面差异巨大。因此,实现脱碳的最佳方法必须根据具体情况量身定制。最佳方法有时还涉及供暖/制冷设备的技术效率与隔热最佳水平之间,以及运行过程碳排放与隐含碳排放之间的复杂权衡。此外,一些重要的政策杠杆——特别是各种形式的建筑规范——同时与运行过程排放和隐含排放相关。

因此,关于建筑脱碳的报告并不存在一种完美的结构方式。我们的报告结构结合了按建筑类型、应用类型和关键主题划分的多种方式,并且不可避免地导致各章节之间存在一些信息重复。

它依次涵盖:

• 第1章:按建筑类型和用途划分的当前能源使用情况及由此产生的排放。

• A部分:建筑运行用能的脱碳

•第2–3章评估了在新建和现有建筑中减少空间供暖和制冷所产生排放的机会(主要关注住宅领域)。它们探讨了供暖电气化的潜力,通过“被动式”供暖和制冷(例如,通过改善隔热)来降低能源输入需求,以及提高关键热泵/空调技术的技术效率。

• 第4至6章研究了减少烹饪、照明和家用电器排放的机会。

• 第7章探讨商业建筑中的运行能耗。大多数相关技术也适用于住宅领域,因此已在第2至6章中描述,但本章重点说明这些技术在商业建筑应用中的特定特点。

• 第8章解释如何管理热泵和空调中的制冷剂泄漏和排放。

• 第9章探讨建筑电气化的系统性影响,评估创建高效且灵活的建筑所带来的机遇,这些建筑可在可再生能源系统中对电力需求管理发挥关键作用。

• 第B部分:减少新一代新建建筑的隐含碳排放

• 第10章描述了隐含碳排放的性质和规模,其中水泥/混凝土和钢铁的生产起着主导作用。

• 第11章评估了(i)通过材料生产去碳化的潜力,借鉴了MPP的研究成果,以及(ii)通过改进建筑技术和使用替代材料来减少新建建筑所需材料用量的潜力。

• 第12章评估了现有建筑改造的最佳方法,其中可能涉及降低运行排放与隐含碳排放之间的权衡。

• 第13章列出了推动降低隐含碳排放所需的政策和行业行动,强调了碳定价应发挥的重要作用。

• C部分:政策制定者、行业和金融机构所需采取的行动摘要。

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