건설 순환성을 개선하는 5가지 방법

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Jul 26, 2023

건설 순환성을 개선하는 5가지 방법

간략한 건물은 전 세계적으로 상당한 배출량을 차지하지만 보다 사려 깊은

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건물은 전 세계적으로 상당한 탄소 배출량을 차지하지만 건축에 대한 보다 신중한 접근 방식을 통해 총 배출량을 줄일 수 있습니다.

작성자: Adrien Bron, Jenny Davis-Peccoud, Harry Morrison, Karim Shariff, Marc De Wit

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건물 건설은 전 세계 탄소 배출량과 자재 배출량에 크게 기여하며 각각 약 40%를 차지합니다. 건물과 관련된 대부분의 배출은 주로 난방 및 냉방과 같은 운영으로 인해 발생합니다. 그러나 건축 자재에 내재된 배출량은 여전히 ​​건설 관련 배출량의 28%를 차지합니다.

해당 부문의 배출량과 자재 발자국을 줄이려면 건설 분야의 순환성을 개선하는 것이 필요합니다. 이는 전 세계적인 과제이며, 특히 급격한 인구 증가와 도시 이주를 겪고 있어 새로운 건설에 대한 상당한 수요가 발생하는 지역에서는 더욱 중요합니다. 이 개요에서 우리는 규제로 인해 산업이 수명이 다한 자재 재활용 및 회수에 초점을 맞춰 더욱 순환화되는 데 도움이 된 유럽 건물 부문을 자세히 살펴봅니다.

배출 감소 노력은 친환경 강철 및 CO2 주입 콘크리트와 같은 저탄소 기술에 초점을 맞추는 것이 당연하지만 순 제로 목표를 달성하기 위해 업계에서는 처녀 원자재의 필요성도 줄여야 합니다.

천연 자재에 대한 수요를 줄이는 한 가지 방법은 수명이 다한 자재, 즉 건물을 개조하거나 해체할 때 재사용 또는 재활용할 수 있는 자재를 최대한 활용하는 것입니다. 이러한 재료는 부족하기 때문에(특히 건물의 수명이 긴 유럽에서는) 해당 부문에서는 혁신적인 신소재를 개발하고 다른 부문에서 재활용 재료에 대한 접근을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이 개요에서는 기업이 순환성을 개선하기 위해 만들고 있는 5가지 전술적 전략을 설명하고, 보다 순환적인 건설 산업으로의 전환을 탐색하기 위해 사용하는 3가지 원칙을 공유합니다.

유럽에서는 정책과 규제가 건설 부문의 순환화를 장려하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 유럽 연합의 폐기물 기본 지침(2008년 버전에서는 2020년까지 건설 및 철거 폐기물의 70%를 재활용하는 것을 목표로 함)이 더욱 그렇습니다.

오늘날 경공업, 상업, 주거(인프라 아님)를 포함한 유럽의 건설 부문은 약 30% 순환적이며 2040년까지 50%에 도달할 가능성이 있습니다(그림 1 참조). (세계지속가능발전기업협의회(World Business Council for Sustainable Development)의 순환 전환 지표 방법론(Circular Transition Indicator Methodology)에 따라 물질 유입 및 유출 비율의 가중 평균으로 순환성을 계산합니다.) 콘크리트, 석고 등 무거운 자재가 사용되는 자재의 대부분을 차지합니다. 부문에서. 현재 재활용 투입량은 여전히 ​​매우 낮습니다. 예를 들어, 가장 많은 양을 차지하는 콘크리트의 재활용 투입량은 12%에 불과합니다.

더 큰 순환성으로의 전환은 업계, 특히 건설 자재 제조업체에 파괴적인 영향을 미칠 것입니다. 이들 기업 대부분은 해당 부문을 보다 순환적으로 만드는 방법을 모색하기 위해 목표를 설정하고 파일럿 프로그램을 실시하고 있습니다. 예를 들어, Owens Corning은 2030년까지 매립지로 쓰레기를 배출하는 것을 목표로 삼고 있으며, 스위스 건축자재 제조업체인 Holcim은 같은 기간 동안 제품 포트폴리오에서 재활용 제품의 비율을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

이러한 기존 기업에 대한 압력은 규제 기관과 고객으로부터만 오는 것이 아닙니다. 신규 진입자들은 또한 대체 재료와 새로운 서비스 및 비즈니스 모델에서 발판을 찾고 있습니다. 현직 리더들은 이러한 파괴자들을 주의 깊게 관찰해야 합니다.

예를 들어 Biomason은 생명공학을 사용하여 새로운 유형의 시멘트를 개발하는 미국 회사입니다. 회사는 자사의 바이오시멘트가 탄소 빌딩 블록으로 구성된 산호 및 기타 생명체의 형성에서 영감을 얻었다고 말합니다. 첫 번째 상용 제품은 재활용 원료에서 얻은 약 85%의 화강암과 15%의 바이오시멘트로 구성되어 훨씬 낮은 탄소 발자국으로 표준 재료의 강도 및 내구성 특성과 일치하는 프리캐스트를 만듭니다.