GB/T 41101.1-2021 土方机械 可持续性 第1部分:术语、可持续性因素和报告.pdf

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标准编号:GB/T 41101.1-2021
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标准类别:建筑工业标准
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GB/T 41101.1-2021标准规范下载简介

GB/T 41101.1-2021 土方机械 可持续性 第1部分:术语、可持续性因素和报告.pdf

GB/T41101.1—2021/IS010987:2012

土方机械 可持续性 第1部分:术语、可持续性因素和报告

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建筑施工安全工程施工组织设计言 范围 规范性引用文件 术语和定义 可持续性因素 报表格式 附录A(资料性)土方机械可持续性因素信息的格式 附录B(资料性) 机器能效估算示例 附录C(资料性) 其他可持续性术语

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本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起章规则》的规定 起草。 本文件是GB/T41101《土方机械可持续性》的第1部分。GB/T41101已经发布了以下部分: 一第1部分:术语、可持续性因素和报告; 一第2部分:再制造; 一第3部分:二手机器。 本文件等同采用ISO10987:2012《土方机械可持续性术语、可持续性因素和报告》。 本文件做了下列编辑性改动: 为与现有标准协调,将标准名称改为《土方机械可持续性第1部分:术语、可持续性因素和 报告》; 为便于标准的使用,在附录C的表C.1中增加了附加术语的“对应词”,“来源”中用与国际文件 有一致性关系的我国文件代替。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国机械工业联合会提出。 本文件由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)归口。 本文件起草单位:福建省闽旋科技股份有限公司、天津工程机械研究院有限公司、合肥海源机械有 限公司、广西柳工机械股份有限公司。 本文件主要起草人:柯珍珍、陈宝庆、沈四海、孙金泉、陈惠玲。

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土方机械可持续性 第1部分:术语、可持续性因素和报告

本文件确立了解决ISO6165定义的土方机械可持续性的一般原则,界定了可持续性术语,确立了 土方机械的重要可持续性因素,并给出了可持续性信息报告格式的示例。

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[来源:ISO16714] 3.10 使用寿命usefullife 机器合理使用的周期。 注:根据用户的需要,使用寿命的确定可能会有所不同。 3.11 能源效率energyefficiency 能源转换为有用工作的效率。 3.12 温室气体greenhousegas;GHG 吸收并发射由地球表面、大气和云层发出的红外辐射光谱范围内以特定波长辐射的自然和人为 气体。 注:本文件适用的温室气体包括六种,列于《联合国气候变化框架公约的京都议定书》中,即二氧化碳(CO:)、甲烷 (CH4)、氧化亚氮(NzO)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF。)。 3.13 回收利用 recovery 经过对废料的再加工处理,使之能够满足其原有使用要求或者用于其他用途,包括使其产生能量的 处理过程。 [来源:ISO16714] 3.14 可回收利用性 recoverability 零部件和/或材料可以从报废机器上被拆解下来进行回收利用的能力。 L来源:ISO16714 3.15 二氧化碳当量CO2equivalent 用于计算不同温室气体排放的总效应(全球变暖潜能值)的通用计量单位。 3.16 全球变暖潜能值globalwarmingpotential;GWP 相对估量温室气体在大气中聚集的热量

表1中提出的可持续性因素适用于土方机械在使用和报废时实现环境、社会和经济之间的可持续 生平衡。使用寿命通常对这种平衡的影响最大。在开发过程中考虑了这些影响,表1列出了机器使用 和报废时的可持续性信息。 ISO14040和ISO14044中的可持续性原则适用于机器开发过程和制造过程。 根据可持续性因素做出评估能为工作现场或工作项目提供信息。工作现场能效(见4.2)和温室气 本排放(见4.3)因素的评估最好在实际工作现场或工作项目中进行,所用的能源/燃料总量能相对于完 成工作项目所做的工作量进行评估。 注:由于机器的多样性以及操作的多变性(如应用、驾驶员技能或地形),能量使用的估值不够精确,无法在不同的 机器型号和规格之间进行比较。

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表1土方机械可持续性因素

工作现场能效因素是指为完成工作项目所消耗的能源。它通常表示为每移动物料单位距离所消耗 的能源。常用单位为立方米每千瓦时(m"/kWh)或吨每千瓦时(t/kWh)。对于一些应用,物料移动的 距离是重要的参数,因此能量效率以立方米每千瓦时(m"/kWh)或吨每千瓦时(t/kWh)的单位给出。 确定机器的能效需要测量其能源使用和机器生产率。 单个机器的工作现场能效能通过机器的能源使用(燃料消耗)对比所完成的工作量来估算。机器使 用的能量(燃料量)取决于具体应用和机器 算机器能效的示例

4.3工作现场温室气体排放

土方机械工作现场温室气体(GHG)排放因素指用于完成工作项目的土方机械产品因能源/燃料消 耗而产生的温室气体。工作现场温室气体排放源指在典型8h工作时间内使用的土方机械,不包括产 品生命周期中任何附加阶段。宜将所有形式的能源/燃料(如化石燃料、可再生燃料和电力)产生的温室 气体排放纳人统计,以确定产生的温室气体总量。 氢氟碳化合物排放与工作现场中机器配备的空调的维修和泄漏有关,宜根据空调中制冷剂的充注 量来确定

4.4提高机器效率和使用率的产品支持

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工作现场能效和工作现场温室气 以及工作现场的具体操作不同会有显著变 化。操作人员培训和工作现场管理可提高机器的能效。制造商能提供操作人员培训指导和工作现场操 作帮助,以提高机器应用效率。通过这些手段可短时期减少工作现场的温室气体排放。 注:经验表明,可持续性最显著的改进是来自操作人员培训和工作现场管理

4.5机器气体排放质量

机器气体排放质量系数是指在发动机排放测试期间测得的发动机排放物。机器气体排放质量因素 是指测试期间发动机的排放量。气体排放质量系数根据发动机氮氧化物(NO)、碳氢化合物(HC)、一 氧化碳(CO)和颗粒物(PM)的排放等级来定义

4.6机器材料再使用、可再利用性和可回收利用性

机器材料再使用因素提供了机器在报废时处理或拆卸的相关信息。三种材料再使用分类如下 可再制造含量:按ISO16714的规定进行再制造后可再次使用的机器质量的百分比; 可再利用含量:按ISO16714的规定计算机器可再利用的百分比; 可回收利用性:按ISO16714的规定计算机器报废后可回收利用的百分比

土方机械的安全可持续性因素是指处在使用寿命期间的机器应配备经过培训的操作员、定期维护 和安全的工作现场管理。本文件可用于定义土方机械安全的技术性能参数,机器安全级别可根据其所 列出的符合的标准来确定。ISO20474(所有部分)是解决土方机械安全方面的重要标准

4.9总使用寿命成本参数

总使用寿命成本信息帮助用户在机器寿命期间计算出成本,以估算机器用于工作项目的成本。总 使用寿命成本是与机器完成单个工作项目的生产力相关的固有成本和操作成本。它通常定义为每吨物 科装载或运输的成本。 固有成本包括初始机器成本减去更换时的所有剩余残值,以及购买成本、保险和税收。 操作成本包括以下几类: 燃料; 司机; 液体消耗(油、润滑脂等); 轮胎或履带总成; 维护保养(过滤器、皮带、软管等); 修理(损坏零件和人工); 零件磨损(接地的机具、制动摩擦材料等)。 操作成本取决于机器使用的时间、机器类型和负载系数。对于装配多种附属装置来执行不同工作

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的机器,每小时的成本可用来估算使用寿命成本。 固有成本和操作成本能根据机器制造商或由销售或租赁机器的分销商提供的信息来估算,也能根 据工作现场中类似机器来估算

制造商宜使用附录A中的格式提供 方机例产品在持续性因系信息 方面保持一致。 可提供其他信息以满足国家或地方的要求

附录A (资料性) 土方机械可持续性因素信息的格式 表A.1给出了可持续性因素信息的提供格式。以轮式装载机为例,来说明制造商提供的信息或参 考。制造商也可提供其他的信息或参考

表A.1工作现场可持续性表示格式和制造商提供的信息示例

附录B (资料性) 机器能效估算示例 能效能根据机器负载系数和机器的能源使用量来估计。这些估值宜由制造商以根据不同机器负载 系数的能源消耗范围形式提供。表B.1以中型 料消耗为例进行了说明

道路给排水电缆施工组织设计制造商提供的估值来计算轮式装载机不同应用收

表C.1中列出了其他一些可持续性术语。

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表C.1其他可持续性术语

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表C.1其他可持续性术语(续)

表C.1其他可持续性术语(续)

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