ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Модели устойчивого управления строительными материалами с учетом углеродного следа и принципов замкнутого цикла в городских проектах

Авторы

  • Дарья Юрьевна Смирнова ООО «СТРОЙСЕРВИС», 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 70

Как цитировать

ГОСТ Смирнова Д. Ю. Модели устойчивого управления строительными материалами с учетом углеродного следа и принципов замкнутого цикла в городских проектах // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2025. Т. 69. № 9. С. 146-155.
APA Смирнова, Д. Ю. (2025). Модели устойчивого управления строительными материалами с учетом углеродного следа и принципов замкнутого цикла в городских проектах. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 69(9), 146-155.

Аннотация

Статья посвящена разработке и апробации комплексной модели устойчивого управления строительными материалами в городских проектах с учетом углеродного следа и принципов экономики замкнутого цикла. Цель исследования заключается в создании инструмента поддержки принятия решений, позволяющего минимизировать совокупные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла зданий и сооружений при сохранении конструктивной надежности и экономической приемлемости проектов. Методология основана на многофакторной оптимизационной модели, включающей базу данных по материалам(углеродный след, долговечность, стоимость, потенциал переработки), модуль LCA-анализа «от колыбели до ворот» и оптимизационный блок линейного программирования, дополняемый статистической обработкой результатов и анализом чувствительности ключевых параметров. Эмпирическая проверка выполнена на кейсе реновации крупной промышленной территории, для которого смоделированы три сценария: традиционный, оптимизированный по углеродному следу и циклический. Показано, что переход к оптимизированному сценарию позволяет более чем вдвое снизить совокупный углеродный след за счет внедрения низкоуглеродных материалов (CLT, «зеленый» бетон), а циклический сценарий обеспечивает сокращение выбросов свыше 65% при одновременном значительном росте доли вторичных ресурсов и индекса цикличности, но сопровождается удорожанием проекта. Декомпозиция углеродного следа демонстрирует доминирующую роль стадии производства материалов даже при максимальном замыкании материальных потоков, что указывает на пределы управленческих решений в рамках существующих технологий. Анализ чувствительности выявляет критическое влияние углеродоемкости региональной энергосистемы и доли замещения бетона CLT, что расширяет выводы до уровня энергетической и промышленной политики. В заключении обосновывается необходимость сочетания проектных решений, стимулирующих циклические модели, с технологическими инновациями в производстве материалов и декарбонизацией энергетики, а также обозначаются перспективы интеграции социально-экономических показателей в дальнейшее развитие модели.

Ключевые слова

устойчивое строительство строительные материалы углеродный след экономика замкнутого цикла анализ жизненного цикла

Библиографические ссылки

Брежнев А.В., Бердников А.А. Экономическая выгода использования повторных строительных материалов при использовании технологий замкнутого цикла. Экологическое воздействие на окружающую среду// Студент и наука. 2022. № 4(23). С. 110-115.

Комов В.Э. Экономика замкнутого цикла в строительстве: рециклинг материалов и снижение углеродного следа как основа устойчивого будущего развития общества// Экономика строительства. 2025. № 6. С. 245-247.

Крутилова М.О., Авилова И.П. Комплексная оценка углеродного воздействия гражданских зданий в анализе экологической безопасности строительства// Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2020. № 2(30). С. 133-141.

Лакушич С. Варианты определения углеродного следа строительного производства// Gradevinar. 2023. Т. 75. № 3. С. 273-281.

Ли Ц., Миронова Л.И. Инновации в управлении строительством в рамках «зеленого» строительства// Инновации и инвестиции. 2023. № 11. С. 402-405.

Макарычев К.В., Мартынов К.А., Тарасова К.Г. Технология повторного использования строительных материалов, изделий и конструкций после сноса зданий// Вестник КНИИ РАН. Серия: Естественные и технические науки. 2022. № 3(11). С. 54-61.

Мурузина Е.В., Мясникова А.А., Мифтахова Н.Ф. Влияние углекислого газа на формирование новых структур неорганических вяжущих строительных материалов// Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. 2025. № 1(99). С. 69-82.

Наумов А.Е., Суворова М.О., Бакаева Н.В., Данилина Н.В. Управление жизненным циклом зданий по потенциалу углеродного гомеостаза// Строительные материалы и изделия. 2024. Т. 7. № 4.

Плотникова С.В. Оценка выбросов СО2 традиционными и инновационными ограждающими стеновыми конструкциями в течение их жизненного цикла// Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2024. № 1(45). С. 83-97.

Смирнова Е.Э., Данилович Г.Ф., Мамедов Н.М.О. Снижение углеродного следа в строительстве: сравнительный анализ применения традиционных и инновационных материалов// Проблемы управления рисками в техносфере. 2024. № 3(71). С. 162-174.

Суворова М.О., Наумов А.Е., Строкова В.В. Совершенствование системы управления жизненным циклом комплексной застройки территорий с позиции низкоуглеродного развития// Строительство и архитектура. 2023. Т. 11. № 2. С. 3-9.

Травуш В.И., Кузеванов Д.В., Каприелов С.С., Волков Ю.С. Бетон как экофактор стабилизации изменения климата// Бетон и железобетон. 2024. № 1(620). С. 34-41.

Чжан Ю. Разработка высококачественных экологически чистых строительных материалов и продуктов в условиях углеродного пика и углеродной нейтральности// Научно-исследовательские публикации. 2022. № 5. С. 47-51.

Чжэньюй В., Ли Ц., Фомин Н.И. Использование технологии BIM для помощи в учете выбросов углерода// Перспективы науки. 2024. № 11(182). С. 36-40.

Шипилова Н.А., Михеев Г.В., Савенко А.А., Гринев Д.Д., Сылка Э.А., Гущина А.Р., Першина В.А. Развитие управления, моделей и методов строительства// Экономика и предпринимательство. 2024. № 4(165). С. 555-558.

Опубликован

2025-12-11

Выпуск

Раздел

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метрики

532 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.