Celem pracy było określenie wpływu wyrobów termoizolacyjnych z włókien konopnych na bilans emisji CO2 w budownictwie, z uwzględnieniem sekwestracji węgla oraz scenariuszy końca życia produktu. Na podstawie deklaracji środowiskowych (EPD) przeanalizowano cztery rodzaje mat konopnych. Wykazano, że najniższy bilans GWP (4,53 kg CO2e/m3) miała mata z największym udziałem włókien z recyklingu i możliwością ponownego przetworzenia. Najwyższy bilans (23,95 kg CO2e/m3) dotyczył produktu o niższym udziale materiałów biogennych. Stwierdzono, że choć konopie skutecznie sekwestrują CO2, to wpływ końca życia – szczególnie spalania – może znacząco zmieniać bilans emisji. Obecność dodatków syntetycznych (PET, PP) ogranicza możliwość recyklingu i zwiększa emisje w fazie utylizacji. Zastosowanie metodyki LCA zgodnej z EN 15804+A2 pozwala na obiektywną ocenę wpływu środowiskowego materiałów biopochodnych, pod warunkiem uwzględnienia całego cyklu życia, w tym emisji z fazy C. Transparentność danych i unikanie greenwashingu są kluczowe dla oceny rozwiązań przyjaznych klimatowi.
EN
The study aimed to assess the climate impact of hemp-fibre-based thermal insulation materials, focusing on CO2 sequestration and end-of-life scenarios. Four hemp mats were analysed using Environmental Product Declarations (EPD). The most favourable GWP balance (4.53 kg CO2e/m3) was recorded for the product with the highest share of recycled fibres and recyclability. The highest GWP (23.95 kg CO2e/m3) was found in the mat with fewer biogenic components. Although hemp effectively sequesters CO2, end-of-life processes – especially incineration – may significantly alter the emissions balance. Synthetic additives (e.g. PET, PP) reduce recyclability and increase emissions in the disposal phase. The use of LCA methodology compliant with EN 15804+A2 enables an objective environmental evaluation of biobased products, provided the entire life cycle – including phase C emissions – is considered. Data transparency and avoidance of greenwashing are essential for a reliable assessment of climate-friendly solutions.
This study provides a comparative analysis of natural nanosilica (NSn), which is an extract of natural silica sand processed into nanosilica with commercial nanosilica (NSc) derived from semiconductor industrial waste, in 80 MPa high performance concrete (HPC). The percentage of using nanosilica is (3%, 5%, 10%, 15%) by weight of cement used directly and combined with 5% silica fume. Analysis was carried out through compressive strength test, durability through permeability test, rapid chloride penetration test (RCPT), and microstructure test through scanning electron microscopy (SEM). The results of the analysis show that natural nanosilica is equivalent to commercial nanosilica, in applications it is better to use silica fume incorporation. The optimum percentage of using NSn10% and (SF) 5%, while 5% NSc and 5% SF, in these proportions shows the best compressive strength and durability. It’s just that the use of natural nanosilika is 5% more than commercial nanosilika. The benefit of this research is that natural materials such as silica sand with high SiO2 content, can be processed into nanosilica as an advanced material, which can be used as an eco-friendly construction material.
W artykule przedstawiono daleki od standardów przyjętych aktualnie w Europie sposób budowy domu mieszkalnego. Okazuje się, że nie dysponując współczesną „europejską” technologią, można zbudować tanio i w sposób ekologiczny dom perfekcyjnie dostosowany do środowiska, w którym będzie on eksploatowany. Przedstawiono pozornie prymitywne, a jednocześnie nowoczesne rozwiązania stosowane przez afrykańskie plemię Masajów.
EN
The paper presents a method of building a dwelling house, which is far from the standards currently adopted in Europe. It turns out that without modern “European” technology it is possible to build a cheap and ecological house, perfectly adapted to the environment in which it will be used. In the paper seemingly primitive and at the same time fascinatingly modern solutions, used by the African tribe of Maasai, are presented.
Aim of this paper is to present the properties of carbon preforms for the production of biomorphic composites. Carbon samples were obtained through pyrolysis of paulownia wood, replicating the microstructure of the cellulosic precursor. Many characterization methods such as Raman Spectroscopy, light microscopy, hardness tests and pore size analyzer detection were used to investigate the microstructure of the product as well as the pore size of carbon samples. Obtained results showed that the parts of early or late wood template play an important role in the pore size, specific surface area and pore volume of the product. This review aims to be a comprehensive description of the development of carbon chars: from wood templates and their microstructure to potential applications of biomorphic materials.
W ostatnich latach w budownictwie rozwija się trend ekologiczny, który na celu ma wykorzystanie materiałów naturalnych. Materiały te mogę być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Taki model ekobudownictwa nie wymaga wysokich nakładów energii na produkcję i przyczynia się do rozwoju energooszczędnych inwestycji, które spełniają aktualne wymagania techniczne. Tego typu wyroby postrzegane są jako zdrowe oraz tanie, w wielu wypadkach dostępne lokalnie. Ponadto powyższe rozwiązania materiałowe mogą mieć znaczący wpływ w nowoczesnym budownictwie z racji wzrostu cen tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz z powodu oszczędności energii w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania inwestycji.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.