楊云英, 權(quán)長(zhǎng)青,2, 金仁和, 李勝?gòu)?qiáng)
(1. 廣東石油化工學(xué)院 建筑工程學(xué)院, 廣東 茂名 525000; 2. 廣州大學(xué) 土木工程學(xué)院, 廣東 廣州 510006)
2016年,住建部印發(fā)了2016—2020年(即“十三五”期間)建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要,綱要明確指出,在五大發(fā)展理念和節(jié)能減排要求的指引下,建筑業(yè)要實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展,離不開(kāi)信息技術(shù),尤其是BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技術(shù)的支撐。BIM是指“通過(guò)仿真模擬建筑物所具有的真實(shí)信息而得到的所有數(shù)字信息的總和”[1]。
目前,國(guó)家大力倡導(dǎo)BIM技術(shù),BIM技術(shù)在建筑業(yè)的信息化發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮著積極作用,尤其是建筑信息集成管理的應(yīng)用上。5D BIM技術(shù)的實(shí)現(xiàn)已為6D BIM技術(shù)乃至nD BIM技術(shù)的提出作好了充分的鋪墊?;谶@一思路,結(jié)合建筑業(yè)二氧化碳排放問(wèn)題,將實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)低碳的相關(guān)信息融入6D BIM技術(shù)中,以期實(shí)現(xiàn)碳排放可視化監(jiān)控和成本測(cè)算,從而實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)低碳化、可持續(xù)化發(fā)展。
BIM與建筑業(yè)低能耗、低污染、可持續(xù)化的發(fā)展需求相契合。本文基于5D BIM思維,提出6D BIM信息集成技術(shù),即在5D BIM基礎(chǔ)上,增加低碳信息維度,形成由“3D建筑模型+1D進(jìn)度+1D成本+1D低碳”的六維建筑信息模型。6D BIM技術(shù)將建筑施工進(jìn)度、成本、低碳信息進(jìn)行集成,一定程度上加快了建筑信息化、低碳化、可持續(xù)化的管理進(jìn)程。建筑施工階段應(yīng)用6D BIM技術(shù),可以提高管理效率,減少施工索賠,從而最大化項(xiàng)目利益,倍受各參與方的親耐;同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了BIM與低碳建筑的雙贏發(fā)展,基于6D BIM的建筑工程項(xiàng)目,正在逐漸地向低碳化、可持續(xù)化的方向發(fā)展,也為BIM技術(shù)在建筑工程建設(shè)領(lǐng)域的全面應(yīng)用鋪開(kāi)了道路。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者們?cè)诘吞夹畔?、集成管理技術(shù)及BIM方面進(jìn)行了大量研究,已取得了相當(dāng)可觀的成果,為本文的探索提供了扎實(shí)的研究基礎(chǔ)。
Urge-Vorsatz等[2]針對(duì)低碳建筑,研究了居住者能源使用效率對(duì)碳排量的影響;Newell等[3]研究發(fā)現(xiàn),征收碳稅一定程度上能減少能源消耗,促進(jìn)建筑減碳;Li等[4]認(rèn)為經(jīng)濟(jì)收入越高,建筑需求越大,建筑能耗反而增加;Donglan等[5]分析城市與農(nóng)村住宅年均碳排量變化趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)城市增量明顯高于農(nóng)村,表明未來(lái)減碳任務(wù)應(yīng)以城市建筑為重點(diǎn);Chen等[6]針對(duì)低碳建筑的各個(gè)環(huán)節(jié)建立了碳排量分析模型,從而界定了建筑碳排量的來(lái)源;;Heydarian等[7]研究實(shí)時(shí)監(jiān)管碳排放的技術(shù)框架,監(jiān)控建筑生產(chǎn)率和碳足跡; Wong等[8]結(jié)合GIS(Geographic Information System,地理信息系統(tǒng))和設(shè)計(jì)軟件,將建筑行為可視化,并計(jì)算、分析碳排放,結(jié)果表明,建筑排碳量每年遞增,說(shuō)明建筑減碳任務(wù)迫在眉睫。
李兵[9]針對(duì)建筑的全壽命期構(gòu)建了碳排放量的測(cè)算模型;溫日琨等[10]則構(gòu)建了建筑全壽命周期碳排放流的靜動(dòng)態(tài)模型;鄭生欽等[11]運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的方法研究公共建筑的碳排放激勵(lì)政策對(duì)碳排放交易權(quán)的影響。
Khanzode等[12]結(jié)合VDC(Virtual Design and Construction)優(yōu)勢(shì)研究了MEP(Mechanical, Electrical and Plumbing)的協(xié)同工作流程;Dossick等[13]基于Khanzode的研究基礎(chǔ),將BIM應(yīng)用于MEP(Management Enhancement Program)并研究其協(xié)同效應(yīng);Isikdag等[14]應(yīng)用系統(tǒng)層次理論,構(gòu)建全新的信息集成框架;Singh等[15]研究了美國(guó)建筑業(yè)中不同專(zhuān)業(yè)之間的信息集成問(wèn)題,并主張將BIM作為集成管理平臺(tái)。BIM集成管理成功試行的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)、信息、組織、流程、環(huán)境的完善。
張建平等[16]研究了新的4D SMM++(4D Site Management Model++)施工信息管理模式,該模式集進(jìn)度、人、材、機(jī)、成本、場(chǎng)地布置等動(dòng)態(tài)管理于一體;馮立業(yè)[17]建立了IBMS(Intelligent Building Management System,智能大廈管理系統(tǒng))數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)智能(安全、舒適、自動(dòng)、便捷)建筑的聯(lián)動(dòng)控制;沈良峰等[18]對(duì)建筑全生命周期低碳管理進(jìn)行了研究;李兵[9]根據(jù)低碳建筑的運(yùn)行模式構(gòu)建了低碳技術(shù)集成模型;汪久中[19]利用BIM技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)節(jié)能建筑的全壽命期信息進(jìn)行集成管理;徐磊[20]基于數(shù)字化集成管理理論,創(chuàng)新性地提出了“工業(yè)化+物聯(lián)網(wǎng)+ BIM+項(xiàng)目信息門(mén)戶”的集成模式。
Eastman[21]于1999年首次提出BIM概念。2003年,美國(guó)發(fā)布了國(guó)家BIM指南,自此,BIM開(kāi)始真正登上歷史舞臺(tái),并在各類(lèi)工程項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用。Kam等[22]開(kāi)發(fā)出BIM 4D系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)4D(3D+時(shí)間維度)可視化施工過(guò)程模擬。Fu等[23]研究5D BIM模型,集建筑性能、進(jìn)度、成本等信息于一體,擴(kuò)展了BIM的應(yīng)用。
程建華等[24]從設(shè)計(jì)師、工程師、建筑師的角度思考了BIM技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值(協(xié)同、創(chuàng)新、可持續(xù)),提出BIM技術(shù)應(yīng)得到更多維、更高效的推廣應(yīng)用;李云霞[25]在原有建筑模型的基礎(chǔ)上,便捷地計(jì)算出建筑材料的碳足跡,但是施工技術(shù)的碳足跡計(jì)算模型并未提及,不能真正找到施工過(guò)程碳足跡最小的施工方案。
楊宇等[26]對(duì)比分析了現(xiàn)行相關(guān)的能耗分析軟件,構(gòu)建了基于公共建筑碳交易的BIM低碳機(jī)制;華虹等[27]運(yùn)用BIM碳排放測(cè)算模型對(duì)建筑施工、運(yùn)維、拆除三個(gè)階段進(jìn)行了碳排放量計(jì)算;王玥[28]將BIM與現(xiàn)有的碳排放測(cè)算工具對(duì)比,發(fā)現(xiàn)BIM在碳排放測(cè)算上更準(zhǔn)確、更標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)內(nèi)外對(duì)BIM技術(shù)的研究主要集中在BIM理念(建筑信息化)、信息集成、軟件開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行、BIM建模、工程應(yīng)用推廣等方面,其關(guān)系如圖1所示。從圖1可知,由于建筑行業(yè)信息化發(fā)展需求,導(dǎo)致nD BIM信息集成技術(shù)產(chǎn)生;而nD BIM信息集成技術(shù)需要相關(guān)軟件和標(biāo)準(zhǔn)的支撐;BIM相關(guān)軟件又為建筑行為活動(dòng)建模;最終建筑BIM模型又為建筑業(yè)信息化發(fā)展需求(工程應(yīng)用推廣)提供支持。他們之間形成了一條循序漸進(jìn)、首尾相連的閉合環(huán)路,是BIM技術(shù)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。每一次循環(huán)都是一次提升,推動(dòng)著B(niǎo)IM技術(shù)的發(fā)展。
圖1 BIM技術(shù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
國(guó)外在低碳管理上進(jìn)行深入研究,體現(xiàn)了低碳管理由理論階段到實(shí)踐的過(guò)程。國(guó)內(nèi)對(duì)于低碳管理較多還是理論研究,尤其在低碳管理和BIM信息技術(shù)結(jié)合上,還有待深入探索。
要實(shí)現(xiàn)BIM在建筑業(yè)的全面化應(yīng)用,國(guó)內(nèi)對(duì)BIM維度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及理論—實(shí)踐環(huán)節(jié)的研究還需進(jìn)一步擴(kuò)展,總的來(lái)說(shuō),BIM是新型建筑業(yè)的希望,未來(lái)低碳、綠色、環(huán)保、和諧、安全、智能、便捷、交互、低價(jià)、高效的建筑成品離不開(kāi)BIM技術(shù)的支撐。
建筑施工過(guò)程的低碳信息主要有三類(lèi):碳排放可視化測(cè)算、低碳成本和碳排放分析。其中,碳排放可視化測(cè)算是指將建筑施工進(jìn)度信息(施工進(jìn)度計(jì)劃)融入低碳測(cè)算模型;低碳成本則是融合了施工成本信息(工程量清單報(bào)價(jià))的低碳模型;而碳排放分析主要指碳排放量的計(jì)算,需要碳排放因子和排碳對(duì)象(人工、材料、機(jī)械、施工方案等)信息。
所謂低碳信息集成管理,即將已有的低碳信息(碳排放可視化測(cè)算、低碳成本和碳排放分析)融入到BIM模型中,并建立詳細(xì)的低碳信息庫(kù),同時(shí)集成已有的施工數(shù)據(jù)信息(建筑功能、進(jìn)度、成本、資源消耗等),從而實(shí)現(xiàn)碳排放量的實(shí)時(shí)測(cè)算并計(jì)算相應(yīng)的低碳成本以及分析各施工行為對(duì)碳排放的影響程度。表1列出了低碳信息集成管理具體目標(biāo)下所需的信息。
表1 施工過(guò)程低碳管理信息集
如前所述,碳排放可視化測(cè)算是指將建筑施工進(jìn)度信息(施工進(jìn)度計(jì)劃)融入低碳測(cè)算模型中,因此收集施工進(jìn)度信息是關(guān)鍵。將3D建筑模型與施工進(jìn)度計(jì)劃相關(guān)聯(lián),從而實(shí)現(xiàn)4D實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)模擬。不僅形象地展示了施工現(xiàn)場(chǎng)及各項(xiàng)施工信息的變化情況,而且可以針對(duì)某日某工序的進(jìn)展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)用和控制。借用BIM技術(shù)平臺(tái)的集成管理功能,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、施工進(jìn)度、施工設(shè)施、資源需要量等各種復(fù)雜的信息進(jìn)行實(shí)時(shí)展示、鏈接,能真正實(shí)現(xiàn)各軟件之間的信息互通和雙向反饋。
在每一個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)上增加碳排放測(cè)算信息,就像橫道圖下方的資源消耗量曲線一樣,將碳排放測(cè)算信息實(shí)時(shí)地展現(xiàn)出來(lái),這才是碳排放實(shí)時(shí)、可視化跟蹤測(cè)算。目前4D BIM技術(shù)已相當(dāng)成熟,因此,基于4D BIM模型的碳排放可視化測(cè)算可行。
同理,由于低碳成本是融合了施工成本信息(工程量清單報(bào)價(jià))的低碳模型,因此低碳成本信息的收集關(guān)鍵在于施工成本信息的收集與管理。2013年,建設(shè)部頒布了GB 50500-2013《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(簡(jiǎn)稱(chēng)“13新規(guī)范”),至此,“03規(guī)范”同時(shí)廢止。13新規(guī)范的頒布標(biāo)志著我國(guó)工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方式——工程量清單計(jì)價(jià)模式的進(jìn)一步完善,也展示了中國(guó)政府廣泛深入地推廣清單計(jì)價(jià)的決心。而本文中要實(shí)現(xiàn)低碳成本同步測(cè)算的目標(biāo),必須與國(guó)家計(jì)價(jià)方式保持一致,即也采用工程量清單計(jì)價(jià)模式。
工程量清單計(jì)價(jià)的重心是工程量×單價(jià),其中,單價(jià)的獲取一般參照造價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布的人材機(jī)價(jià)格信息,工程量則由BIM軟件建模后自動(dòng)計(jì)算匯總。5D BIM技術(shù)已很好地實(shí)現(xiàn)了量、價(jià)信息的雙向鏈接。它也對(duì)每個(gè)構(gòu)件進(jìn)行工程量清單編碼,既可按分部分項(xiàng)工程量清單匯總,又可按編碼形成清單模式計(jì)價(jià)。當(dāng)3D BIM建筑模型改變時(shí)能實(shí)時(shí)地(1D進(jìn)度)展現(xiàn)出施工成本信息(1D成本)的變化,生成S型施工成本曲線圖。
低碳成本信息的收集就是借助已有的5D BIM模型,將低碳成本像工程量清單計(jì)價(jià)一樣融入其中,實(shí)現(xiàn)低碳成本信息的實(shí)時(shí)計(jì)算,實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)(碳排放量×單位碳排量?jī)r(jià)格)統(tǒng)一。
不管是碳排放可視化測(cè)算信息的收集還是低碳成本信息的收集,都離不開(kāi)碳排放量的計(jì)算。碳排放量的計(jì)算也是碳排放分析的基礎(chǔ)。因此,首要任務(wù)是收集碳排放來(lái)源信息。在建筑施工階段,碳排放來(lái)源主要有:建筑材料的使用、施工機(jī)械設(shè)備的使用、具體的施工方案等。針對(duì)這些碳排放源,分別將建筑材料碳排放、施工機(jī)械碳排放、設(shè)備碳排放、施工方案碳排放進(jìn)行量化。
建筑材料碳排放信息包括三種:建筑材料清單、建筑材料消耗量和建筑材料碳排放因子。施工機(jī)械碳排放信息也包括三種:施工機(jī)械清單、施工機(jī)械臺(tái)班數(shù)、施工機(jī)械碳排放因子。設(shè)備碳排放信息有設(shè)備清單、設(shè)備臺(tái)數(shù)、設(shè)備碳排放因子。施工方案碳排放信息包含施工方案數(shù)量、施工方案?jìng)€(gè)數(shù)、施工方案碳排放因子。
建筑材料、施工機(jī)械設(shè)備、施工方案等清單是確定碳排放范圍和碳排放來(lái)源的清單;碳排放因子可以通過(guò)查閱IPCC(Intergovernmental Panelon Climate Change,聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì))指導(dǎo)文件、學(xué)術(shù)論文與研究文獻(xiàn)等,再結(jié)合建筑自身的特點(diǎn)確定。建筑材料消耗量、施工機(jī)械臺(tái)班數(shù)、設(shè)備臺(tái)數(shù)、施工方案?jìng)€(gè)數(shù)則是利用BIM技術(shù)模型進(jìn)行計(jì)算匯總。其中建筑材料碳排放因子是材料碳排放量測(cè)算的關(guān)鍵,是將材料和碳排放量聯(lián)系的橋梁。
施工過(guò)程低碳信息集成管理的目的是實(shí)現(xiàn)碳排放可視化測(cè)算、低碳成本和碳排放分析,實(shí)質(zhì)是利用BIM技術(shù),在3D建筑模型的基礎(chǔ)上融入1D進(jìn)度信息、1D成本信息和1D低碳信息,形成最新的6D BIM技術(shù)模型。BIM技術(shù)使3D建筑模型更具包容性、和易性,它根據(jù)建筑工程各參與方的不同目標(biāo)需求,將更多的工程信息融入其中,并實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)跟蹤、提取和調(diào)用。
(1)構(gòu)建碳排放可視化測(cè)算模型??梢暬瘻y(cè)算模型是將收集到的低碳信息中的碳排放量以資源消耗量形式反映到施工進(jìn)度計(jì)劃的資源(人、材、機(jī)、施工技術(shù)及排碳量等資源)消耗量曲線圖(圖2)中,即在4D BIM模型基礎(chǔ)上增加碳排放量這一資源消耗量曲線。將碳作為一種資源,其進(jìn)度計(jì)劃表下方的資源消耗量曲線直接可反映碳排放量變化趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)低碳信息(碳排放量)與進(jìn)度計(jì)劃的同步,即實(shí)現(xiàn)碳排放可視化測(cè)算。
(2)構(gòu)建低碳成本模型。低碳成本模型是將低碳信息(碳排放量)融入5D BIM模型而成。采用工程量清單計(jì)價(jià)模式,對(duì)相應(yīng)構(gòu)件進(jìn)行清單編碼,利用BIM相關(guān)軟件進(jìn)行分部分項(xiàng)工程量計(jì)算匯總的同時(shí)計(jì)算相應(yīng)分部分項(xiàng)工程量清單的碳排放量,統(tǒng)計(jì)出碳排放量后與單位碳排放價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,即為碳排放成本。因?yàn)?D BIM模型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工程量成本與施工進(jìn)度及建筑模型的同步,因此,在此基礎(chǔ)上增加碳排放成本信息已是可行方案。
(3)構(gòu)建碳排放分析模型。碳排放分析模型需要碳排放清單、碳排放量和碳排放因子等后臺(tái)數(shù)據(jù)的支持。作為碳排放可視化測(cè)算模型和低碳成本模型的組成部分,碳排放分析模型是低碳信息集成管理的核心。其模型構(gòu)建的關(guān)鍵在于碳排放量與碳排放因子的集成計(jì)算。
(4)構(gòu)建低碳信息集成管理模型。低碳信息集成管理模型是指上述三種模型的集成,即碳排放可視化測(cè)算模型、低碳成本模型和碳排放分析模型,是低碳信息集成管理模型的子模型。這三種子模型之間具有關(guān)聯(lián)性,碳排放分析模型是碳排放可視化測(cè)算模型和低碳成本模型的支柱。圖3為低碳信息集成管理模型方案。
圖2 ***大樓主體工程施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖及排碳量變化曲線
圖3 低碳信息集成管理方案
由圖3可知,低碳信息的集成實(shí)質(zhì)是將各種信息賦予碳排放源清單(材料、機(jī)械、設(shè)備及施工方案等)中,因此,碳排放源清單是連接各種信息的關(guān)鍵所在。上述集成模型的實(shí)現(xiàn),首先是收集相關(guān)信息以及對(duì)碳排放源清單進(jìn)行編碼。將碳排放信息與施工進(jìn)度信息融合則可實(shí)現(xiàn)碳排放實(shí)時(shí)可視化測(cè)算。再將輸出的碳排放量按工程量清單計(jì)價(jià)模式進(jìn)行匯總,形成有清單編碼的碳排放量清單,連接碳排放量及單位碳排量?jī)r(jià)格,便可實(shí)現(xiàn)低碳成本的匯總計(jì)算。至于碳排放分析則需要將已有清單編碼的碳排放量與相應(yīng)的碳排放因子相匹配。綜上所述,可以實(shí)現(xiàn)碳排放量、碳排放成本與施工過(guò)程的實(shí)時(shí)同步展示,這便是6D BIM技術(shù)的實(shí)質(zhì)。
應(yīng)用該低碳信息集成技術(shù),可以反過(guò)來(lái)監(jiān)控信息,因?yàn)閺脑摷赡P椭锌梢暂敵鋈N信息,分別是碳排放可視化、碳排放量及碳排放成本。這三種信息隨著施工進(jìn)度的推進(jìn),顯示在一系列的施工工序中,從而可以實(shí)現(xiàn)碳排放高峰期的監(jiān)控、材料機(jī)械設(shè)備等的使用效率以及比對(duì)不同施工方案碳排放狀況,作為方案比選的參考數(shù)據(jù)。由此,可真正實(shí)現(xiàn)建筑施工的低碳管理,實(shí)現(xiàn)建筑低碳化、可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo),同時(shí)也是對(duì)BIM技術(shù)的應(yīng)用推廣。
根據(jù)低碳信息各目標(biāo)控制特點(diǎn),結(jié)合以往的研究基礎(chǔ),對(duì)施工過(guò)程低碳信息進(jìn)行收集,并提出了建筑施工過(guò)程低碳信息集成管理的6D BIM技術(shù)。該技術(shù)集施工低碳、進(jìn)度、成本等相關(guān)信息于一體,實(shí)現(xiàn)各信息的同步控制。在施工進(jìn)度模型4D BIM基礎(chǔ)上,融入施工構(gòu)件成本信息5D BIM及施工材料、機(jī)械、設(shè)備、方案等碳排放源的低碳信息6D BIM,能實(shí)時(shí)跟蹤碳排放源的低碳信息以及相應(yīng)的成本信息。目前6D BIM技術(shù)仍然有待進(jìn)一步研究,BIM技術(shù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈說(shuō)明:一項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展離不開(kāi)軟件和標(biāo)準(zhǔn)的支撐。
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