| 研究生: |
陳奕中 Chen, Yi-Chung |
|---|---|
| 論文名稱: |
集合住宅工程自我碳盤查方法之研究
—以崴正營造成真集合住宅為例 A Study on Self-Carbon Inventory Methods for Residential Construction Projects — A Case Study of the Chengzhen Residential Development by WEI JHENG Construction Company |
| 指導教授: |
楊詩弘
Yang, Shih-Hung |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
規劃與設計學院 - 建築學系 Department of Architecture |
| 論文出版年: | 2026 |
| 畢業學年度: | 114 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 216 |
| 中文關鍵詞: | 碳足跡自我盤查方法 、生命週期評估 、集合住宅工程 、碳足跡資料庫 |
| 外文關鍵詞: | Self-carbon footprint verification method, Life Cycle Assessment (LCA), Apartment housing construction project, Carbon footprint database |
| 相關次數: | 點閱:94 下載:0 |
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隨著全球淨零碳排與 ESG 永續發展議題逐漸受到重視,建築營造產業已成為各國推動減碳政策的重要對象之一。目前國內碳盤查制度多以公共工程或大型企業為主,相較於公共工程受採購制度與契約規範之限制,集合住宅工程於材料選用及供應鏈管理上具有較高之彈性,使營造廠商能在兼顧成本與品質的條件下,優先評估低碳材料及綠色採購方案。集合住宅工程除為國內最主要之建築類型之一外,亦是推動綠色供應鏈與低碳建築發展的機會。若建立一套兼具實務可行性與操作效率之集合住宅自我碳盤查方法,不僅可為營造廠商掌握工程碳排放之管理工具,更有助促進低碳材料市場發展及綠色供應鏈體系建構,進一步提升營建產業之減碳效益,作為未來營造廠商執行自我碳盤查與碳管理之參考依據。
本研究依循 ISO 14067 為原則,透過文獻回顧、田野調查、工地月報資料分析與個案研究等方式,建立集合住宅工程之碳盤查流程與數據蒐集架構。研究中同步結合工地進度進行碳排估算,並分析施工過程中各工項與材料之碳排熱點。本研究於現場與營造廠合作進行碳足跡盤查,精進自我碳盤查方法論,透過問卷與參與現場會議進行調查,盤點自我盤查時可能遇到之課題,並提出改進方法和策略建議。
本案之碳足跡為6,152.5243 tCO₂e,又可分為資材碳排量5,395,828 kgCO₂e與施工活動碳排756,695 kgCO₂e,其中資材碳排占比87.71%,而施工活動碳排僅佔12.29%。同時,本研究發現目前民間營造工程在執行碳盤查時,普遍面臨供應鏈配合度不足、材料碳排資料缺乏、資料格式不一致、人力負擔過重與盤查制度尚未標準化等問題。尤其在材料單價分析、供應商資料揭露與多次加工產品碳排數據方面,仍存在相當程度之資料落差與計算困難。針對上述問題,本研究提出以「制度化、數位化與標準化」作為集合住宅工程自我碳盤查改善之核心方向。在制度面上,建議將碳盤查資料提供義務納入工程採購與發包契約中,並建立低碳供應商管理制度;在管理面上,建議建立跨部門碳盤查協作機制與固定填報制度;在技術面上,則建議導入雲端資料平台、手機化填報系統、BIM 模型與自動化資料串接功能,以提高資料蒐集效率與盤查一致性。研究中亦建立集合住宅工程碳盤查流程與數據蒐集架構,可作為後續民間工程推動自我碳盤查之參考依據。
As global awareness of climate change, ESG governance, and net-zero carbon emissions continues to increase, the construction industry has gradually become one of the major sectors targeted for carbon reduction policies due to its high carbon emission characteristics. According to statistics from the International Energy Agency (IEA), carbon emissions generated throughout the life cycle of buildings and construction activities account for nearly one-third of global carbon emissions. In addition to operational carbon emissions during the usage phase, embodied carbon emissions generated from material production, transportation, and construction processes also contribute significantly to greenhouse gas emissions. However, most existing carbon footprint assessment systems and standards are primarily developed for manufacturing industries or public infrastructure projects, while private residential construction projects still lack an efficient and practical self-carbon inventory method.
Therefore, this study aims to establish a systematic carbon footprint verification method suitable for private apartment housing construction projects. Through actual construction case investigations and carbon emission calculations, this study attempts to develop a practical and operable verification framework that can assist construction companies in understanding their carbon emission sources and improving carbon management efficiency. Furthermore, this study also analyzes the major carbon hotspots within construction projects and discusses the practical challenges encountered during the verification process, including supply chain cooperation, data collection difficulties, manpower allocation, and the applicability of current carbon footprint standards.
Based on the research results, this study further proposes improvement strategies centered on institutionalization, digitalization, and standardization. These strategies include integrating carbon data disclosure requirements into procurement contracts, establishing low-carbon supplier management systems, introducing cloud-based data collection platforms, and developing standardized carbon inventory procedures for residential construction projects. The results of this study are expected to serve as a reference for future carbon management implementation in Taiwan’s private construction industry and contribute to the development of low-carbon and sustainable building policies.
[1] 張又升,建築物生命週期二氧化碳減量評估,國立成功大學建築學系博士論文,2002。
[2] 周明慧,營造業之產業特質及產品異質性探討,國立中央大學營建管理學系碩士論文,2004。
[3] 李育明,生命週期評估簡介,國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授,2008。
[4] 林宏霖,工程規設階段之碳盤查及其減碳策略-以潛盾工程為例,國立台北科技大學土木與防災學系碩士論文,2013。
[5] 溫善政,建築物施工暨營運階段碳足跡探討-以嘉創中心為例,中華大學營建管理學系碩士論文,2013。
[6] 張登瑞,建築工程發包策略模式與問題之探討-以建設公司為例,國立臺灣大學土木工程學系碩士論文,2014。
[7] 翁以欣,台灣建材碳足跡資料庫盤查方法之研究,國立成功大學建築學系碩士論文,2015。
[8] 吳冠伋,開發設計導向之永續運輸基礎設施管理(STIM)碳足跡評估工具-公路橋梁系統,國立成功大學土木工程學系碩士論文,2018。
[9] 張和忠,溫室氣體盤查與減量評估-以某半導體封測廠為例,國立中央大學環境工程學系碩士論文,2019。
[10] 陳偉恩,新建建築工程碳排放評估之研究-以國立臺北科技大學精勤樓為例,國立台北科技大學建築系碩士論文,2020。
[11] 岳含潤,基於矩陣擴增法發展營建材料碳足跡分析架構-以水泥與瀝青混凝土材料為例,國立成功大學土木工程學系碩士論文,2021。
[12] 林家倫,以營建產品複合生命週期資料庫量化建築工程碳足跡-以成大校舍工程為例,國立成功大學土木工程學系碩士論文,2022。
[13] 楊敬緯,基於複合生命週期產品碳足跡分析建立營建產品碳足跡係數資料庫:以道路工程為例,國立成功大學土木工程學系碩士論文,2022。
[14] 丁柏豪,精進道路工程碳足跡產品類別規則:應用複合生命週期產品碳足跡資料庫量化道路工程碳足跡,國立成功大學土木工程學系碩士論文,2023。
[15] 劉凱綺,建築工程碳足跡評估方法之研究,國立成功大學建築系碩士論文,2024。
研究報告
[16] 蕭江碧、黃正義、林利國,建築施工用水管理制度之研究,內政部建築研究所,2011。
[17] 蔡文豪、陳昭堯、吳文樵、陳啟明,研訂公共工程計畫相關審議基準及綠色減碳指標計算規則,行政院公共工程委員會,2012。
[18] 陳一昌、許書耕、胡智超、黃榮堯、蔡宗益、陳昭秀、蔡紀震,交通運輸工程節能減碳規劃設計手冊研究與編訂,交通部運輸研究所,2013。
期刊著作
[19] 林憲德、張又升、歐文生、楊煦照、劉漢卿,台灣建材生產耗能與二氧化碳排放之解析,土木水利期刊,第1期,2002。
[20] 張嘉宏、王朝民、許國榮,邁向綠色消費-探討產品類別規則訂定之可適性,環保技術e報,第91期,2011。
[21] 林金美,產品碳足跡管理發展與趨勢-專題:產品碳足跡評估標準發展動態,綠機會通訊,第28期,2012。
[22] 王翰祥、陳介豪,營造產業發展概況,台灣地區2014房地產年鑑,2014。
[23] 鄭恆志、黃品萱、蔡維哲、鄒萬祥、陳衍舜,工程碳足跡評估及盤查實務-以加勁路堤為例,土木水利期刊,第41卷第1期,2014。
[24] 盧怡靜、呂穎彬,ISO 14040生命週期評估的下一步,永續產業發展季刊,第66期,2014。
[25] 低碳建築聯盟,低碳建築聯盟會訊,第3期,2015。
規劃指引
[26] 行政院環保署,碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂指引,2020。
國際標準
[27] BSI,BS EN15978:2011-Sustainability of construction works-Assessment of environmental performance of buildings-Calculation method,2011。
[28] ISO,ISO 14067:2018-Greenhouse gases-Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification,2018。
[29] ISO,ISO 15392-Sustainability in buildings and civil engineering works-General principles,2019。
[30] ISO,ISO 21931-2-Sustainability in buildings and civil engineering works-Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment-Part 2: Civil engineering works,2019。
[31] ISO,ISO 21931-1-Sustainability in buildings and civil engineering works-Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment-Part 1: Buildings,2022。
[32] 交通部公路總局蘇花公路改善工程處,107年蘇花改碳足跡報告,2018。