WP6 - Hållbara materialval - Livscykelanalys (LCA)

Grå-Gröna systemlösningar för
hållbara städer
Livscykelanalys av hårdgjorda ytor
WP6
Lisa Bolin, [email protected]
Vad är Livscykelanalys?
Metodik
Funktionell enhet
• Systemets funktion är det viktiga
• Vid jämförelser är funktionell enhet extra
viktig
• Exempel:
– 1 m2 målad vägg.
– Ett skrov som är fritt från påväxt i 2 år.
– Ett teaterbesök
– 1 m2 hårdgjord yta
Livscykeln
• Vilket system är det som
ska undersökas?
• Vad är systemets funktion?
• Vilka frågor vill vi ha svar
på?
• Vilka miljöeffekter ska
undersökas?
• Vilka avgränsningar skall
göras?
Materialutvinning
Förädling
RESURSER
material
energi
land
Transport
Tillverkning
Användning
Avfallshantering
UTSLÄPP till
luft
vatten
mark
Miljöpåverkansbedömning
Grupperar olika utsläpp i efter hur de påverkar
Exempel på kategorier i miljöpåverkansbedömning
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Primärenergi
Naturresurser
Färskvattenbehov
Mark (yta och typ av användning)
Klimatförändringar
Bildning av fotokemiska oxidanter
Uttunning av stratosfärens ozonskikt
Bidrag till försurning
Bidrag till eutrofiering (övergödning)
Toxicitet
Produkterna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dränerande yta med betongplattor tillverkade i Sverige (1)
Dränerande yta med betongplattor tillverkade i Sverige (2)
Traditionell yta med betongplattor tillverkade i Sverige
Dränerande yta med gatsten tillverkad i Sverige (Alla ytor klippta traditionell)
Traditionellt yta med gatsten tillverkad i Sverige (Sågad med flammad/ ovansida
och klippta kantsidor)
Traditionell yta med hällar tillverkade i Sverige (sågade med flammad ovansida).
Dränerande system med gatsten tillverkad i Kina (Alla ytor klippta traditionell)
Traditionellt system med gatsten tillverkad i Kina (Sågad med flammad/ ovansida
och klippta kantsidor)
Traditionellt system med hällar tillverkade i Kina (sågade med flammad ovansida)
Betongkantstöd från Sverige
Kantsten från Sverige
Kantsten från Kina
Funktionell enhet
25 m2 torgyta, trafikklass 2, i 30 år
5 m kantsten eller kantstöd i 30 år
Resultat - Klimatpåverkan
Svensk sten, vagga-till-kund
Resultat - Klimatpåverkan
Kinesisk sten, vagga-till-kund
Resultat - Klimatpåverkan
Betong, vagga-till-kund
Livslängd
En betydande faktor
• Vi har här räknat med 6 omläggningar av ytan, dvs 180 år.
• Vid varje omläggning läggs ny betongmarksten, 50 % av
betongen krossas och ersätter naturkross.
• Klippt gatsten: återanvändningsgrad 98% vid omläggning.
Efter 180 år måste 11,4 % ersättas.
• Sågad gatsten: återanvändningsgrad 95% vid omläggning.
Efter 180 år måste 26,5 % ersättas med ny produkt.
• Hällar: återanvändningsgrad 80%. Efter 180 år måste 73,8 %
ersättas med ny produkt.
• Kantsten: återanvändningsgrad 90%. Efter 180 år måste
46,9 % ersättas med ny produkt.
Jämförelse av markbeläggning
Klimatpåverkan
Jämförelse av kantstöd
Klimatpåverkan
Jämförelse av Markbeläggning
Primärenergi
Jämförelse av kantstöd
Primärenergi
Känslighetsanalys
Cement
• Den data vi använder anger att 1 ton cement orsakar 630 kg
CO2 och använder 214 kWh primärenergi.
• I den data som SP har tillgång till så finns siffror mellan 445 kg
CO2 per ton cement till 900 kg CO2 per ton cement respektive
285 kWh primärenergi och 496 kWh primärenergi.
Känslighetsanalys
Cement
Resultat
• Svensk sten ger minst klimatpåverkan och
primärenergianvändning.
– Lång livslängd
– Lägre energianvändning vid produktion än de
kinesiska produkterna.
– Ingen lång båttransport.
– Mindre utsläpp från el än i Kina.
Resultat
• Betongprodukternas klimatpåverkan varierar
mycket beroende på vilken cement som
används.
– Vid låga utsläpp från cement (data från cementa i
Sverige) så är har betongprodukterna ungefär
samma klimatpåverkan som sågad gatsten från
Kina, och mycket lägre än hällar från Kina.
Fortsatt arbete…
• Vidga till systemperspektiv, inkludera träd,
följder av dränering osv.
• Utveckla generalisering av metoden.
• Förbättra data för betongprodukter.