<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2022.1.7</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-62</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Инженерные системы. Эксплуатация зданий. Проблемы ЖКК. Энергоэффективность и энергосбережение. Безопасность зданий и сооружений. Экология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Engineering systems. Exploitation of buildings. Problems of Housing and Communal Complex. Energy efficiency and energy saving. Safety of buildings and structures. Ecology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Комплексный подход к оценке жизненного цикла строительства на стадии проектирования с применением программных комплексов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>An integrated approach to the assessment of construction life cycles using software packages at the design stage</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Калинина</surname><given-names>Аксинья Васильевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kalinina</surname><given-names>Aksin’ya V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kalinina.av@edu.spbstu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4865-5319</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петроченко</surname><given-names>Марина Вячеславовна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrochenko</surname><given-names>Marina V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">petrochenko_mv@spbstu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>02</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>1</issue><fpage>88</fpage><lpage>100</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Калинина А.В., Петроченко М.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Калинина А.В., Петроченко М.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kalinina A.V., Petrochenko M.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/62">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/62</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. </p><p>Описана актуальность внедрения в строительный проект оценки жизненного цикла (LCA) на стадии проектирования для количественной оценки экологического воздействия. LCA необходимо учитывать при проектировании зданий, претендующих на получение экологических стандартов. Применение программных комплексов для количественного расчета LCA является необходимым фактором получения баллов за LCA в большинстве экологических стандартов.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. </p><p>Для оценки выбросов углерода на всех стадиях проекта используются различные программные комплексы, автоматизирующие расчеты. Один из таких программных комплексов - One Click LCA (2015).</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. </p><p>Итоги расчетов выбросов углерода в программном комплексе One Click LCA (2015) представлены графически в виде диаграмм распределения выбросов углерода: по стадиям жизненного цикла (ЖЦ); относительно конструктивных элементов; сравнительные диаграммы в зависимости от разных характеристик. Программа позволяет определить категорию здания по выбросам углерода и параметры влияния (потенциал парникового эффекта, озоноразрушающая способность, потенциал окисления, потенциал эвтрофикации, истощение невозобновляемых источников энергии и др.).</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. </p><p>Применение программных комплексов для оценки ЖЦ здания помогает автоматизировать расчет выбросов углерода, что в свою очередь может способствовать подбору оптимальных технологических решений для проекта и достижению минимального экологического воздействия здания. Выявлено, что для точного расчета LCA требуется полная информация о строительном проекте, включающая данные о строительных материалах, потреблении энергии и воды, операциях на строительной площадке. В российских реалиях расчет осложняется тем, что у большинства производителей нет баз данных строительных материалов, которые содержат информацию о выбросе углерода. Если производители будут вкладываться в создание экологических деклараций продуктов (EPD), то расчет выбросов углерода будет достоверным.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. </p><p>The article focuses on the relevance of the Life Cycle Assessment (LCA) method, used to quantify the environmental impact of a construction project at the design stage. LCA must be addressed in the process of designing buildings that will apply for green building certificates. The use of LCA software is an essential factor for obtaining LCA scores required for the majority of green building certificates.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. </p><p>The authors take advantage of various software packages, that make calculations and assess carbon emissions at each project stage. One of the software packages used by the authors is One Click LCA (2015).</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. </p><p>The results of carbon emission calculations, made using One Click LCA (2015), are presented graphically in the form of carbon emission charts broken down by the life cycle stages (LCS); structural elements presented as comparative charts depending on different characteristics. The software allows assigning categories to buildings depending on their carbon emissions and impact parameters such as the Global warming potential (GWP), the Ozone Depletion Potential (ODP), the Acidification Potential (AP), the Eutrophication Potential (EP), depletion of non-renewable energy sources, etc.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. </p><p>Software packages, used to assess life cycles of buildings, accelerate the calculation of carbon emissions, which can, in turn, streamline the selection of optimal engineering solutions for construction projects and minimize environmental impacts of buildings. It’s been found that accurate LCA calculations require comprehensive information about construction projects, including data on construction materials, energy and water consumption, as well as construction site operations. In the context of Russia, calculations are more problematic, since most manufacturers do not have construction materials databases, that contain information on carbon emissions. If manufacturers invest in the issuance of environmental product declarations (EPD), calculations of carbon emissions will be trustworthy.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>жизненный цикл здания</kwd><kwd>оценка жизненного цикла</kwd><kwd>декарбонизация</kwd><kwd>углеродный след</kwd><kwd>зеленое строительство</kwd><kwd>устойчивое развитие</kwd><kwd>зеленые стандарты</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>building life cycle</kwd><kwd>life cycle assessment</kwd><kwd>decarbonization</kwd><kwd>carbon footprint</kwd><kwd>green building</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>green standards</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковалев А.О. Методы оценки экологического воздействия на городскую среду // Символ науки : международный научный журнал. 2016. № 11-3 (23). С. 83-86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ковалев А.О. Методы оценки экологического воздействия на городскую среду // Символ науки : международный научный журнал. 2016. № 11-3 (23). С. 83-86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ефимов В.И. Мифы и реальность углеродного следа // Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование : мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. Российского общества экологической экономики. 2021. C. 60-62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ефимов В.И. Мифы и реальность углеродного следа // Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование : мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. Российского общества экологической экономики. 2021. C. 60-62.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лотникова Д.Ю. «Зеленая трансформация» России в рамках глобального тренда на декарбонизацию // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2021. № 3. С. 62-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лотникова Д.Ю. «Зеленая трансформация» России в рамках глобального тренда на декарбонизацию // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2021. № 3. С. 62-71.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крутилова М.О. Направления совершенствования экономических механизмов минимизации выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла здания // Экономика строительства и природопользования. 2018. № 1 (66). С. 63-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Крутилова М.О. Направления совершенствования экономических механизмов минимизации выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла здания // Экономика строительства и природопользования. 2018. № 1 (66). С. 63-71.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мейрембаев А.С. Энергоэффективное проектирование зданий в контексте жизненного цикла здания // Наука и образование сегодня. 2020. № 6-1 (53). С. 92-93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мейрембаев А.С. Энергоэффективное проектирование зданий в контексте жизненного цикла здания // Наука и образование сегодня. 2020. № 6-1 (53). С. 92-93.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гусева Т.В., Щелчков К.А. Декарбонизация промышленности: аспекты нормирования российских предприятий // Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование : мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. Российского общества экологической экономики. 2021. С. 49-50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гусева Т.В., Щелчков К.А. Декарбонизация промышленности: аспекты нормирования российских предприятий // Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование : мат. XVI Междунар. науч.-практ. конф. Российского общества экологической экономики. 2021. С. 49-50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Buyle M., Braet J., Audenaert A. Life cycle assessment in the construction sector: A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. Vol. 26. Pp. 379-388. DOI: 10.1016/j.rser.2013.05.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Buyle M., Braet J., Audenaert A. Life cycle assessment in the construction sector: A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. Vol. 26. Pp. 379-388. DOI: 10.1016/j.rser.2013.05.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Santos R., Costa A.A., Silvestre J.D., Vandenbergh T., Pyl L. BIM-based life cycle assessment and life cycle costing of an office building in Western Europe // Building and Environment. 2020. Vol. 169. P. 106568. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.106568</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Santos R., Costa A.A., Silvestre J.D., Vandenbergh T., Pyl L. BIM-based life cycle assessment and life cycle costing of an office building in Western Europe // Building and Environment. 2020. Vol. 169. P. 106568. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.106568</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dieterle M., Viere T. Bridging product life cycle gaps in LCA &amp; LCC towards a circular economy // Procedia CIRP. 2021. Vol. 98. Pp. 354-357. DOI: 10.1016/j.procir.2021.01.116</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dieterle M., Viere T. Bridging product life cycle gaps in LCA &amp; LCC towards a circular economy // Procedia CIRP. 2021. Vol. 98. Pp. 354-357. DOI: 10.1016/j.procir.2021.01.116</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенова С.А., Мельникова Е.В. Экологическая целесообразность применения контрактов LCA в градостроительной деятельности // Экология урбанизированных территорий. 2020. № 1. С. 93-100. DOI: 10.24411/1816-1863-2020-11093</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Семенова С.А., Мельникова Е.В. Экологическая целесообразность применения контрактов LCA в градостроительной деятельности // Экология урбанизированных территорий. 2020. № 1. С. 93-100. DOI: 10.24411/1816-1863-2020-11093</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vigovskaya A., Aleksandrova O., Bulgakov B. Life cycle assessment (LCA) in building materials industry // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 106. P. 08059. DOI: 10.1051/matecconf/201710608059</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vigovskaya A., Aleksandrova O., Bulgakov B. Life cycle assessment (LCA) in building materials industry // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 106. P. 08059. DOI: 10.1051/matecconf/201710608059</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vigovskaya A., Aleksandrova O., Bulgakov B. Life Cycle Assessment (LCA) of a LEED certified building // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 365 (2). P. 022007. DOI: 10.1088/1757-899X/365/2/022007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vigovskaya A., Aleksandrova O., Bulgakov B. Life Cycle Assessment (LCA) of a LEED certified building // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 365 (2). P. 022007. DOI: 10.1088/1757-899X/365/2/022007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Veselka J., Nehasilová M., Dvořáková K., Ryklová P., Volf M., Růžička J. et al. Recommendations for developing a BIM for the purpose of LCA in green building certifications // Sustainability. 2020. Vol. 12 (15). P. 6151. DOI: 10.3390/su12156151</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Veselka J., Nehasilová M., Dvořáková K., Ryklová P., Volf M., Růžička J. et al. Recommendations for developing a BIM for the purpose of LCA in green building certifications // Sustainability. 2020. Vol. 12 (15). P. 6151. DOI: 10.3390/su12156151</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cabeza L.F., Barreneche C., Miró L., Morera J.M., Bartolí E., Fernandez A.I. Low carbon and low embodied energy materials in buildings: A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. Vol. 23. Pp. 536-542. DOI: 10.1016/j.rser.2013.03.017</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cabeza L.F., Barreneche C., Miró L., Morera J.M., Bartolí E., Fernandez A.I. Low carbon and low embodied energy materials in buildings: A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013. Vol. 23. Pp. 536-542. DOI: 10.1016/j.rser.2013.03.017</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапидус А.А., Македонска Р.Л. Оценка экологического показателя при устройстве строительной площадки // Строительное производство. 2019. № 3. С. 4-10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лапидус А.А., Македонска Р.Л. Оценка экологического показателя при устройстве строительной площадки // Строительное производство. 2019. № 3. С. 4-10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li X., Zhang Z., Zhu Y. An LCA-based environmental impact assessment model for construction processes // Building and Environment. 2010. Vol. 45. Issue 3. Pp. 766-775. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.08.010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li X., Zhang Z., Zhu Y. An LCA-based environmental impact assessment model for construction processes // Building and Environment. 2010. Vol. 45. Issue 3. Pp. 766-775. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.08.010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gao H., Koch C., Wu Y. Building information modelling based building energy modelling: A review // Applied Energy. 2019. Vol. 238. Pp. 320-343. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.01.032</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gao H., Koch C., Wu Y. Building information modelling based building energy modelling: A review // Applied Energy. 2019. Vol. 238. Pp. 320-343. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.01.032</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Röck M., Hollberg A., Habert G., Passer A. LCA and BIM: Visualization of environmental potentials in building construction at early design stages // Building and Environment. 2018. Vol. 140. Pp. 153-161. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.05.006</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Röck M., Hollberg A., Habert G., Passer A. LCA and BIM: Visualization of environmental potentials in building construction at early design stages // Building and Environment. 2018. Vol. 140. Pp. 153-161. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.05.006</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cavalliere C., Habert G., Dell’Osso G.R., Hollberg A. Continuous BIM-based assessment of embodied environmental impacts throughout the design process // Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 211. Pp. 941-952. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.247</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cavalliere C., Habert G., Dell’Osso G.R., Hollberg A. Continuous BIM-based assessment of embodied environmental impacts throughout the design process // Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 211. Pp. 941-952. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.247</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Obrecht T.P., Röck M., Hoxha E., Passer A. BIM and LCA Integration: A systematic literature review // Sustainability. 2020. Vol. 12 (14). P. 5534. DOI: 10.3390/su12145534</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Obrecht T.P., Röck M., Hoxha E., Passer A. BIM and LCA Integration: A systematic literature review // Sustainability. 2020. Vol. 12 (14). P. 5534. DOI: 10.3390/su12145534</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hollberg A., Genova G., Habert G. Evaluation of BIM-based LCA results for building design // Automation in Construction. 2020. Vol. 109. P. 102972. DOI: 10.1016/j.autcon.2019.102972</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hollberg A., Genova G., Habert G. Evaluation of BIM-based LCA results for building design // Automation in Construction. 2020. Vol. 109. P. 102972. DOI: 10.1016/j.autcon.2019.102972</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hollberg A., Kiss B., Röck M., Soust-Verdaguer B., Wiberge A.H., Lasvaux S. et al. Review of visualising LCA results in the design process of buildings // Building and Environment. 2021. Vol. 190. P. 107530. DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.107530</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hollberg A., Kiss B., Röck M., Soust-Verdaguer B., Wiberge A.H., Lasvaux S. et al. Review of visualising LCA results in the design process of buildings // Building and Environment. 2021. Vol. 190. P. 107530. DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.107530</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ramesh T., Prakash R., Shukla K. Life cycle energy analysis of buildings: An overview // Energy and Buildings. 2010. Vol. 42. Pp. 1592-1600. DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.05.007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ramesh T., Prakash R., Shukla K. Life cycle energy analysis of buildings: An overview // Energy and Buildings. 2010. Vol. 42. Pp. 1592-1600. DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.05.007</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
