• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    竹建筑材料全生命周期碳足跡測算及碳匯優(yōu)勢研究

    2023-05-26 05:47:48許培玉朱建君徐霄梟李海濤熊振華
    人民長江 2023年5期
    關(guān)鍵詞:測算足跡建筑材料

    許培玉 朱建君 徐霄梟 李海濤 熊振華

    摘要:

    為了緩解全球變暖的嚴峻形勢,響應“2030碳達峰、2060碳中和”目標,實現(xiàn)建筑業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展,研究選定竹集成材為研究對象,利用碳排放因子法,識別并探討竹建筑材料全生命周期的碳源和碳匯。在實地調(diào)研的基礎上,分析了竹集成材在生產(chǎn)制作、材料運輸及施工安裝階段的資源消耗量和碳排放,研究了原竹種植與竹建筑構(gòu)件拆除回收階段的碳匯特性。研究發(fā)現(xiàn):單位體積(1 m3)的竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件全生命周期的平均碳足跡為-187 kg CO2,碳匯可能性達67.06%,即竹建筑材料的全生命周期碳足跡總體表現(xiàn)為碳匯,有利于控制氣候變暖。在對比分析了不同建筑構(gòu)件在物化階段的碳足跡后,明確了竹建筑材料的碳儲存優(yōu)勢。

    關(guān) 鍵 詞:

    竹建筑材料; 竹集成材; 全生命周期; 碳匯; 碳排放因子法

    中圖法分類號: TU72;TU-023

    文獻標志碼: A

    DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2023.05.012

    0 引 言

    建筑業(yè)是全球溫室氣體排放的主要來源之一。根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)報告,全球36%的碳排放源于建筑業(yè)的能源使用,占全球溫室氣體總排放量的1/4[1],全球變暖已成為目前亟待解決的嚴峻問題。在此背景下,中國已提出“2030碳達峰、2060碳中和”目標,建筑業(yè)節(jié)能減排勢在必行。中國“十四五”規(guī)劃明確指出,需要增加森林覆蓋率、推進建材行業(yè)綠色化改造[2]。竹材作為一種可持續(xù)性建材,每公頃竹林固碳量達5.09 t,是杉木的1.46倍,熱帶雨林的1.33倍[3];且相同生長條件下,竹子年產(chǎn)值可達78.3 t,是木材的4.47倍,其可持續(xù)性是木材的20倍以上[4]。因此增加竹產(chǎn)品的碳儲量對實現(xiàn)“森林增匯”、緩解全球變暖具有重要意義。

    竹材具有良好的機械性能[5]和觀賞性[6],竹材從力學特性上已被證實具有替代混凝土和木結(jié)構(gòu)的能力[7]。然而其生態(tài)固碳方面的優(yōu)勢未被發(fā)掘,僅有少量學者進行了竹建筑材料的全球變暖優(yōu)勢研究。荷蘭MOSO研究中心基于生命周期評價(LCA),討論了工業(yè)竹制品的環(huán)境影響及碳匯的定義與計算[8];Restrepo等通過消費指數(shù)進行能量分析,討論研究了哥倫比亞竹板制造過程中的能量和碳足跡分析[9];李佳等

    深化竹林全生命周期碳匯功能的科學評估,闡明了典型竹產(chǎn)品加工過程碳足跡的特征變化[10];費本華等具體闡述了竹材固碳能力,從竹材碳足跡角度驗證其對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)控作用[11];Zhang等研究了住宅新型鋼竹復合框架結(jié)構(gòu)的生命周期碳減排潛力[12]。

    建筑業(yè)碳足跡研究在明確傳統(tǒng)建材制造產(chǎn)生大量CO2排放的同時,還發(fā)現(xiàn)對傳統(tǒng)建材進行技術(shù)改革所能緩解的碳排放是十分有限的,因此多數(shù)學者提出發(fā)展綠色建材的需求[13-14]。然而,作為綠色建材的典型代表之一,竹結(jié)構(gòu)建筑的減碳優(yōu)勢并沒有被很好地論證,竹建筑材料是需要深入研究的。因此,論文旨在量化竹建筑材料的全生命周期碳足跡,闡明其碳儲存優(yōu)勢,提供建筑業(yè)家園群落的“碳中和”路徑。

    1 竹建筑材料全生命周期碳足跡理論基礎

    1.1 竹建筑材料全生命周期

    竹建筑材料主要是指以竹復合型材為建材的裝配式建筑主體結(jié)構(gòu)構(gòu)件[6]。其中,研究選擇的竹集成材(LBL)是目前竹建筑市場使用率最高的竹建筑材料。在分析并考慮竹集成材作為生物質(zhì)資源的固碳特性及僅針對竹建筑構(gòu)件而言的運行及維護過程幾乎沒有碳的流動等特征,本文定義竹建筑材料的全生命周期為原竹種植階段,竹集成材的生產(chǎn)階段、運輸階段、施工階段和拆除回收階段等5個關(guān)鍵階段(見圖1)。

    1.2 碳足跡測算方法及測算邊界界定

    碳足跡的測算方法主要包括排放系數(shù)法、物料衡算法、實測法、生命周期評價法、基于過程的清單分析法和投入產(chǎn)出法等6種[15]。研究發(fā)現(xiàn),相較于其他測算方法存在數(shù)據(jù)獲取困難、數(shù)據(jù)影響因素多、時間成本大和社會應用率低等弊端,排放系數(shù)法具有簡明清晰、易于理解和測算體系完善等優(yōu)勢,是目前學術(shù)界應用最廣泛的碳足跡計算方法,因此選取排放系數(shù)法來定量分析竹集成材的全生命周期碳足跡。

    碳足跡測算邊界的界定需要根據(jù)研究對象差異具體分析,是碳足跡測算的前提和基礎[16]。竹建筑材料全生命周期碳足跡測算邊界的界定依據(jù)其全生命周期(圖1)和實質(zhì)性排放的調(diào)查,確定了人工、材料和機械能源碳足跡3類(見表1),其中“+”代表碳足跡顯示為碳源;“-”代表碳足跡顯示為碳匯,而對于邊界內(nèi)小于碳足跡總量1%的非實質(zhì)性碳足跡不予考慮[17]。

    2 竹建筑材料全生命周期碳足跡測算模型

    2.1 碳足跡測算依據(jù)

    根據(jù)國際產(chǎn)品碳足跡評估標準PAS 2050提供的標準化方法,研究結(jié)合中國GB/T 51366-2019《建筑碳排放計算標準》進行本土化調(diào)整,按照碳排放系數(shù)法,參照碳足跡測算邊界綜合構(gòu)建竹建筑材料的全生命周期碳足跡測算模型。

    3 竹建筑材料全生命周期碳足跡分析

    3.1 原竹種植階段碳匯分析

    竹集成材品種為最適宜建筑使用的毛竹,因此研究選擇的竹產(chǎn)地為中國長江-南嶺竹區(qū),這里是中國毛竹研究的典型地理區(qū)域,這里不僅是中國毛竹種植量最大的區(qū)域,占據(jù)中國毛竹種植面積的80%,還是竹集成材生產(chǎn)企業(yè)的核心地區(qū)。

    原竹種植階段的碳匯是基于樣地勘測進行的生物量測算,這是目前國際計量竹林固碳量的主要方法?;诖?,根據(jù)位于浙江的毛竹林的生態(tài)系統(tǒng)通量觀測報告,2011~2014年的4 a間,毛竹每年每平方米的碳匯貢獻量(S)分別為668.40,546.29,506.95 g和630.36 g,而且依據(jù)實地調(diào)研原竹種植階段的活動數(shù)據(jù)(見表2),根據(jù)式(9)得到了原竹種植階段的碳匯量。

    3.2 竹建筑材料生產(chǎn)階段碳源分析

    3.2.1 工藝流程

    基于實地調(diào)研某竹木有限公司,獲得了竹集成材(LBL)生產(chǎn)階段的工藝流程,包括前端工廠生產(chǎn)和后端工廠生產(chǎn)兩部分,如圖2所示。

    3.2.2 資源消耗量

    在中國的建筑業(yè)中,竹建筑產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,掌握成熟的生產(chǎn)技術(shù)的竹產(chǎn)業(yè)數(shù)量少、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較小。因此,為了確定有效和足夠的資源消耗量數(shù)據(jù),研究小組接觸了竹建筑企業(yè)和大學的專業(yè)人士和教授,邀請了5位具有5~10 a竹建筑材料實踐經(jīng)驗的專業(yè)人士參加訪談,最終確定竹建筑材料在生產(chǎn)、運輸和施工階段的資源消耗特征。

    基于訪談結(jié)果,研究小組對兩家竹建筑企業(yè)進行了實地調(diào)查。調(diào)查選擇的竹建筑企業(yè)在竹集成材的生產(chǎn)工藝和技術(shù)方面都有很好的代表性,是中國竹建筑領域的前沿企業(yè),在工藝流程、資源消耗等方面可以反映目前整個竹建筑行業(yè)的基本情況。在現(xiàn)場調(diào)查中,項目小組確定了不同環(huán)節(jié)的具體工藝(見圖2),詳細觀察和記錄了每個過程中涉及的人工、材料和機械能源消耗,并全面收集了公司近3 a所有相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。其中,每項活動的人工、材料和能源的消耗都按照最小值、最大值和最可能值進行收集,基于大量的生產(chǎn)記錄信息,最終篩選確定了竹集成材生產(chǎn)階段的資源消耗量的最可能情況,如表3所示。

    值得說明的是,實地調(diào)研獲得竹集成材“干燥”環(huán)節(jié)使用的生物質(zhì)燃料為173 kg,但由于生物質(zhì)燃料作為碳儲存產(chǎn)品,其燃燒所釋放的CO2來源于原材料作為有機生物生長時吸收固定的碳,不應作為其他產(chǎn)品碳足跡的組成部分[19]。

    3.3 竹建筑材料運輸及安裝階段碳源分析

    3.3.1 運輸階段資源消耗量

    運輸是一個資源消耗差異性很大的過程,運輸方式、運輸距離等都會對資源消耗結(jié)果產(chǎn)生不同的效果。由于產(chǎn)品性質(zhì)以及國內(nèi)供求關(guān)系等因素,中國境內(nèi)竹制品的運輸主要采用公路運輸,運輸載具主要是重型柴油卡車。實地調(diào)研結(jié)果顯示,竹建筑材料運輸階段主要包括從原竹種植區(qū)到前端工廠、從前端工廠到后端工廠和從后端工廠到施工現(xiàn)場3部分?;谥窠ㄖ髽I(yè)近3 a的訂單記錄確定的運輸細節(jié)如表4所列。

    3.3.2 施工階段資源消耗量

    竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件作為一種預制建筑構(gòu)件,施工過程受企業(yè)能力、施工環(huán)境等因素影響較大,而且竹結(jié)構(gòu)建筑作為一種新型建筑模式,竣工項目稀少,難以說明竹建筑材料基本的施工消耗。為了消減這種影響,論文根據(jù)住房建設部2016年發(fā)行的TY 01-01(01)-2016《裝配式建筑工程消耗量定額》中裝配式木結(jié)構(gòu)建筑工程安裝定額,結(jié)合調(diào)查企業(yè)參與竣工的竹建筑項目的施工數(shù)據(jù),最終確定了竹建筑材料在施工階段的資源消耗數(shù)據(jù),如表5所列。

    3.4 竹建筑材料拆除回收階段碳匯分析

    竹建筑材料作為一種可回收利用的建材,應根據(jù)其再利用途徑進行碳匯的分類探討。由文獻檢索及實地調(diào)研得知,竹建筑材料拆除回收再利用的途徑主要作為其他竹產(chǎn)品或生物質(zhì)燃料的原材料銷售。竹建筑材料被拆除后,如果經(jīng)檢查認定性能良好,則作為其他竹產(chǎn)品的原材料處理,而對于剩余竹建材,則以生物質(zhì)燃料的形式出售。

    竹建筑材料以原材料的形式參與其他竹產(chǎn)品的生產(chǎn)階段(竹木材回收利用率γ至少達80%[19]),替代了同體積的竹材料的使用,換言之,不僅額外生產(chǎn)了更多的產(chǎn)品,還減少了原本應加工此竹材造成的CO2排放。因此,通常認定此過程中被再利用的竹建筑材料減少了原本應生產(chǎn)的CO2排放,是一種特殊形式的碳匯。除此之外,對于剩余未處理的竹建材,則以生物質(zhì)燃料進行出售。但由于竹集成材是一種碳儲存產(chǎn)品,作為生物質(zhì)燃燒時并不會造成額外的CO2排放,僅是將其相應體積的毛竹在種植階段固定并儲存的碳排出。竹建筑材料作為一種可持續(xù)性利用的綠色建材,其回收利用提供了巨大的建筑減碳空間[20]。

    3.5 碳排放因子分析

    本文選取了中國工程院、國家發(fā)展和改革委員會能源研究所和IPCC國家溫室氣體排放清單指南等權(quán)威機構(gòu)研究數(shù)據(jù),綜合考慮碳排放因子選取的可靠性原則、就近性原則與平均性原則[21],確定了人工、材料資源和機械能源(化石能源和電力)的碳足跡因子數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)如表6所列。

    4 結(jié)果與討論

    4.1 竹建筑材料全生命周期碳足跡測算

    本文基于1 000次的蒙特卡洛模擬分析,確定了竹建筑材料在全生命周期的碳足跡分布情況。由于考慮供應運輸(從后端工廠到施工現(xiàn)場)范圍的全面性,本研究首先將此環(huán)節(jié)的運輸距離定義在100~1 000 km的最大范圍,結(jié)果顯示,竹集成材在全生命周期具有37.66%的概率實現(xiàn)CO2的凈儲存(EFt<0),平均碳足跡為59.70 kgCO2(圖3(a))。而實地調(diào)研發(fā)現(xiàn),竹建筑企業(yè)的主要供應運輸范圍在100~600 km。因此,研究再次將此環(huán)節(jié)的運輸距離定義為最可能范圍,結(jié)果顯示,竹建筑材料全生命周期的平均碳足跡基本穩(wěn)定在-31 kgCO2,碳匯可能性達到54.04%(圖3(b)),即在正常供應范圍內(nèi),可以認定表現(xiàn)為碳匯。這一結(jié)果積極地表明,只要合理控制各階段的CO2排放,就可以實現(xiàn)竹建筑材料的碳中和,甚至是碳匯。同時,這一結(jié)果變化也指明了竹建筑領域產(chǎn)業(yè)化低的弊端,更為竹建筑企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化提供了方向。

    在不同階段中,竹建筑材料在原竹種植階段與拆除回收階段體現(xiàn)為碳匯,其中以原竹種植階段碳匯量最大。盡管原竹種植階段存在因砍伐、澆灌和施肥等活動產(chǎn)生的CO2,但仍遠小于其光合作用固定的碳。生產(chǎn)階段、運輸階段和施工階段則體現(xiàn)為碳源,生產(chǎn)階段是碳排放的最大貢獻者,排放了全生命周期約83%的CO2,這大概是由于生產(chǎn)階段復雜的工藝流程和龐大的資源消耗產(chǎn)生的;其次為運輸階段,這是由于預制構(gòu)件運輸難以規(guī)避的弊端導致的。因此,想要進一步提升竹建筑材料的碳匯優(yōu)勢,有必要對其各階段進行詳細分析,針對性地優(yōu)化。

    4.2 竹建筑材料全生命周期減碳分析

    基于實地調(diào)查情況,竹建筑材料全生命周期相關(guān)資源存在過度使用的情況,并且部分運輸環(huán)節(jié)由于技術(shù)升級可以進行規(guī)避,因此可將資源進行調(diào)整,而不影響企業(yè)正常的生產(chǎn)(見表7)。

    基于資源調(diào)整,研究以蒙特卡洛進行了竹建筑材料的減碳分析。最終,測算得出1 m3竹建筑材料的平均碳足跡為-187 kgCO2,碳匯可能性達67.06%(見圖4)。竹建筑材料全生命周期碳足跡表現(xiàn)為碳匯,有利于控制氣候變暖。

    4.3 不同建筑構(gòu)件碳足跡對比分析

    目前學術(shù)界對不同建材碳足跡的研究,一般集中在物化階段,因此,研究為了充分比較分析不同建筑構(gòu)件的碳足跡量,以物化階段為邊界,分析探討竹建筑材料的碳匯優(yōu)勢(見表8)。

    基于國際文獻研究,確定了不同建筑材料的碳足跡情況。此外,文獻顯示,鋼結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件物化階段可以比現(xiàn)澆式建筑節(jié)約30%碳排放[25]。因此,不同建筑構(gòu)件物化階段的碳足跡量表現(xiàn)為現(xiàn)澆混凝土建筑構(gòu)件>裝配式混凝土建筑構(gòu)件>鋼結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件>木結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件>竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件,竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件碳匯性能優(yōu)越。

    5 結(jié) 語

    本文基于碳排放因子法,測算竹建筑材料全生命周期的碳足跡,研究了竹建筑材料全生命周期碳源、碳匯特征,對竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件全生命周期碳足跡進行定量分析,彌補了碳足跡分析中關(guān)于竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件研究的短缺。研究顯示,中國目前的竹集成材企業(yè)每生產(chǎn)1 m3的竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件,其全生命周期可以穩(wěn)定儲存約187 kg的CO2,竹建筑材料全生命周期碳足跡表現(xiàn)為碳匯,有利于控制氣候變暖,是一種能夠促進建筑業(yè)綠色發(fā)展的可持續(xù)性建材。并且通過對比分析,竹結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件在同體積建筑構(gòu)件的物化階段具有明顯的減碳優(yōu)勢,竹建筑材料是一種優(yōu)于同類型建筑構(gòu)件的長期碳儲存的綠色產(chǎn)品。

    參考文獻:

    [1] Intergovernmental Panel on Climate Change.Synthesis report of the IPCC fifth assessment report[R].Geneva:IPCC,2014.

    [2] 中國人民共和國中央人民政府.中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要[Z].北京,2021.

    [3] YEN T M,LEE J S.Comparing aboveground carbon sequestration between moso bamboo(Phyllostachys heterocycla)and China fir(Cunninghamia lanceolata)forests based on the allometric model[J].Forest Ecology and Management,2011,261(6):995-1002.

    [4] VAN DER LUGT P,VAN DEN DOBBELSTEEN A,ABRAHAMS R.Bamboo as a building material alternative for Western Europe? A study of the environmental performance,costs and bottlenecks of the use of bamboo(products)in Western Europe[J].Journal of Bamboo Rattan,2003,2(3):205-223.

    [5] 陳國,周濤,李成龍,等.竹木組合工字梁的靜載試驗研究[J].南京林業(yè)大學學報(自然科學版),2016,40(5):121-125.

    [6] 李海濤,宣一偉,許斌,等.竹材在土木工程領域的應用[J].林業(yè)工程學報,2020,5(6):1-10.

    [7] 蘇靖文,李海濤,楊平,等.竹集成材方柱墩軸壓力學性能[J].林業(yè)科技開發(fā),2015,29(5):89-93.

    [8] VAN DER LUGT P,VOGTLNDER J,VAN DER VEGTE J,et al.Environmental assessment of industrialbamboo products:life cycle assessment and carbon sequestration[C]∥10th World Bamboo Congress,2015:1-16.

    [9] RESTREPO ,BECERRA R.Energetic and carbon footprint analysis in manufacturing process of bamboo boards in Colombia[J].Journal of Cleaner Production,2016,126:563-571.

    [10] 李佳,顧蕾,朱瑋強,等.浙江省安吉縣CCER竹林經(jīng)營碳匯交易項目經(jīng)濟效益分析[J].浙江農(nóng)林大學學報,2018,35(4):581-588.

    [11] 費本華,馬欣欣,石雷,等.竹材碳足跡內(nèi)涵及其對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)控作用[J].世界竹藤通訊,2020,18(2):12-17.

    [12] ZHANG X,XU J,ZHANG X,et al.Life cycle carbon emission reduction potential of a new steel-bamboo composite frame structure for residential houses[J].Journal of Building Engineering,2021,39:102295.

    [13] IGE O E,OLANREWAJU O A,DUFFY K J,et al.A review of the effectiveness of life cycle assessment for gauging environmental impacts from cement production[J].Journal of Cleaner Production,2021:129213.

    [14] 高唱.基于LCA的再生混凝土環(huán)境影響評價研究[D].北京:北京建筑大學,2020.

    [15] 高鑫,朱建君,許小婷.裝配整體式混凝土建筑物化階段碳足跡測算案例研究[J].建筑節(jié)能,2020,48(4):131-137.

    [16] 孫錦,劉源,趙榮欽,等.基于投入產(chǎn)出的中國省際農(nóng)業(yè)水-土-碳足跡流動分析[J].生態(tài)學報,2022,42(23):9615-9626.

    [17] 周國模,姜培坤.毛竹林的碳密度和碳貯量及其空間分布[J].林業(yè)科學,2004(6):20-24.

    [18] YU D,TAN H,RUAN Y.A future bamboo-structure residential building prototype in China:Life cycle assessment of energy use and carbon emission[J].Energy Buildings,2011,43(10):2638-2646.

    [19] 周國模,顧蕾.竹材產(chǎn)品碳儲量與碳足跡研究[M].北京:科學出版社,2017.

    [20] 楊路遠.預制混凝土構(gòu)件物化階段碳足跡測算[D].南京:東南大學,2017.

    [21] 包昀培.基于BIM的建筑物碳足跡評價研究[D].大連:大連理工大學,2016.

    [22] CHURKINA G,ORGANSCHI A,REYER C P,et al.Buildings as a global carbon sink[J].Nature Sustainability,2020,3(4):269-276.

    [23] DONG Y H,JAILLON L,CHU P,et al.Comparing carbon emissions of precast and cast-in-situ construction methods-A case study of high-rise private building[J].Construction and Building Materials,2015,99:39-53.

    [24] AMIRI A,OTTELIN J,SORVARI J,et al.Cities as carbon sinks-classification of wooden buildings[J].Environmental Research Letters,2020,15(9):094076.

    [25] 曾杰,俞海勇,張德東,等.木結(jié)構(gòu)材料與其他建筑結(jié)構(gòu)材料的碳排放對比[J].木材工業(yè),2018,32(1):28-32.

    (編輯:黃文晉)

    Abstract:

    In order to alleviate the severe situation of global warming and to achieve green and sustainable development of the construction industry in response to the goal of 2030 carbon peak and 2060 carbon neutral,we selected laminated bamboo lumber as the research object,and used the carbon emission factor method to identify and explore the carbon sources and sinks of bamboo construction materials throughout the life cycle.Based on a field research,the resource consumption and carbon emission of laminated bamboo lumber in the production,material transportation and construction phases were analyzed,and the carbon sink characteristics of raw bamboo planting and dismantling and recycling of bamboo building components were studied.It was found that the average carbon footprint of bamboo building components per unit volume(1m3)over the whole life cycle was-187 kgCO2,with a carbon sink possibility of 6706%,i.e.the whole life cycle carbon footprint of bamboo construction materials was generally a carbon sink,which was beneficial to climate warming control.Finally,the carbon footprints of different building elements at the materialization phase were compared and analyzed,and the carbon storage advantages of bamboo construction materials were clarified.

    Key words:

    bamboo construction materials;laminated bamboo lumber;whole life cycle;carbon sink;carbon emission factor method

    猜你喜歡
    測算足跡建筑材料
    能自我修復的建筑材料
    新型環(huán)保建筑材料在土木工程施工中的應用
    成長足跡
    建筑材料的控制與管理探討
    消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:56:16
    抗震建筑材料簡介
    上海建材(2018年6期)2018-03-21 06:24:28
    足跡
    心聲歌刊(2018年6期)2018-01-24 00:56:12
    基于概率分布的PPP項目風險承擔支出測算
    足跡
    社會與公益(2016年2期)2016-04-13 02:49:06
    春的足跡
    小主人報(2015年5期)2015-02-28 20:43:29
    有關(guān)τ-可測算子的Young不等式與Heinz型不等式的逆向不等式
    男人添女人高潮全过程视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲综合色惰| 看免费av毛片| 欧美 日韩 精品 国产| 久久这里有精品视频免费| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 又大又黄又爽视频免费| 国产av国产精品国产| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产看品久久| 亚洲av日韩在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久人人爽人人片av| 亚洲国产看品久久| 一级,二级,三级黄色视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 9191精品国产免费久久| 91成人精品电影| 欧美日本中文国产一区发布| 制服诱惑二区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99热6这里只有精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日韩大片免费观看网站| 久久国内精品自在自线图片| 日本欧美视频一区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 高清av免费在线| 老司机影院成人| 精品亚洲成国产av| 国产免费福利视频在线观看| 欧美精品国产亚洲| 水蜜桃什么品种好| 宅男免费午夜| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩一区二区视频免费看| 日本黄大片高清| 日韩大片免费观看网站| 又黄又粗又硬又大视频| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美xxⅹ黑人| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久久久精品性色| 国产精品人妻久久久久久| 欧美精品一区二区大全| 久久ye,这里只有精品| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲久久久国产精品| 久久99蜜桃精品久久| 在线观看国产h片| 青春草国产在线视频| 97超碰精品成人国产| 视频在线观看一区二区三区| 在线观看国产h片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av视频免费观看在线观看| 一级片免费观看大全| 亚洲内射少妇av| 国产片特级美女逼逼视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费观看在线日韩| 精品久久蜜臀av无| 国内精品宾馆在线| 久热久热在线精品观看| 丝袜在线中文字幕| 日本欧美视频一区| 国产极品天堂在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产免费现黄频在线看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 9热在线视频观看99| 午夜福利乱码中文字幕| av播播在线观看一区| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲久久久国产精品| 日本午夜av视频| 一区二区三区四区激情视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 激情五月婷婷亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av免费观看日本| 91精品国产国语对白视频| 欧美成人午夜免费资源| 国产免费福利视频在线观看| 欧美精品av麻豆av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 免费av不卡在线播放| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av不卡在线播放| 青春草视频在线免费观看| 一级,二级,三级黄色视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 免费看av在线观看网站| 国产av码专区亚洲av| 少妇的丰满在线观看| 亚洲国产色片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 最后的刺客免费高清国语| av在线老鸭窝| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产av国产精品国产| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品国产露脸久久av麻豆| 一本色道久久久久久精品综合| 午夜福利视频精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| √禁漫天堂资源中文www| 少妇人妻精品综合一区二区| 一级爰片在线观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲国产av新网站| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产免费福利视频在线观看| www.熟女人妻精品国产 | 欧美+日韩+精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 一区二区三区四区激情视频| 在线观看一区二区三区激情| 午夜福利网站1000一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 高清毛片免费看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 伦理电影免费视频| 亚洲伊人色综图| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久鲁丝午夜福利片| www.色视频.com| 免费日韩欧美在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 精品一区二区免费观看| 99久国产av精品国产电影| 午夜视频国产福利| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 九草在线视频观看| 国产男人的电影天堂91| 免费看av在线观看网站| 亚洲av日韩在线播放| 久久热在线av| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 综合色丁香网| 国产又爽黄色视频| 免费观看a级毛片全部| 好男人视频免费观看在线| 国产又爽黄色视频| 99热国产这里只有精品6| 婷婷色综合www| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 秋霞伦理黄片| 少妇人妻 视频| 热99国产精品久久久久久7| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品久久久精品久久久| 午夜视频国产福利| 最近最新中文字幕免费大全7| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久女婷五月综合色啪小说| av一本久久久久| 中文字幕制服av| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产精品专区欧美| 99热这里只有是精品在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 97在线视频观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产av码专区亚洲av| 久久ye,这里只有精品| 欧美成人午夜免费资源| 久久99蜜桃精品久久| 日韩欧美精品免费久久| 宅男免费午夜| 欧美精品国产亚洲| 欧美成人精品欧美一级黄| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 三级国产精品片| 欧美日韩综合久久久久久| 色哟哟·www| 国产精品久久久久久久久免| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久青草综合色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产一区二区在线观看日韩| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲成色77777| 一级毛片电影观看| 一级爰片在线观看| 国产麻豆69| 少妇 在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜影院在线不卡| 成人黄色视频免费在线看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久亚洲国产成人精品v| 视频区图区小说| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲成人一二三区av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品国产三级国产专区5o| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 免费av中文字幕在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产黄色免费在线视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品.久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久午夜福利片| 男人添女人高潮全过程视频| 国产 一区精品| 国产精品久久久久久av不卡| a 毛片基地| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产有黄有色有爽视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 人体艺术视频欧美日本| 国产av国产精品国产| 考比视频在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产乱人偷精品视频| 街头女战士在线观看网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 熟女电影av网| 国精品久久久久久国模美| 秋霞伦理黄片| 国产成人精品婷婷| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品久久久久久精品古装| 国产免费一级a男人的天堂| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 桃花免费在线播放| 香蕉精品网在线| 美女大奶头黄色视频| 丝袜美足系列| av有码第一页| 伦理电影免费视频| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲av男天堂| 精品一区二区免费观看| 免费日韩欧美在线观看| 国产av码专区亚洲av| 日本av手机在线免费观看| 久久这里有精品视频免费| av免费在线看不卡| 久久精品国产亚洲av天美| 免费高清在线观看视频在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产免费一级a男人的天堂| 好男人视频免费观看在线| 亚洲久久久国产精品| 一级a做视频免费观看| 国产在线一区二区三区精| 成人手机av| 久久久久精品性色| 国产成人精品无人区| 丝袜美足系列| 国产精品.久久久| 久久综合国产亚洲精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 一个人免费看片子| 久久精品国产自在天天线| 99热全是精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久精品夜色国产| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费av不卡在线播放| 校园人妻丝袜中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产男女内射视频| 精品亚洲成国产av| 一级毛片 在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 韩国av在线不卡| 国产成人精品无人区| 最近手机中文字幕大全| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 美国免费a级毛片| 国产一区二区激情短视频 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品人妻久久久久久| 国产男女内射视频| h视频一区二区三区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产高清三级在线| 亚洲精品乱久久久久久| 久久久国产欧美日韩av| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品一区蜜桃| 国产一区二区在线观看av| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本午夜av视频| 性色av一级| a级毛片在线看网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产av精品麻豆| 亚洲高清免费不卡视频| 色94色欧美一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久精品国产亚洲av涩爱| 丰满乱子伦码专区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品色激情综合| 97在线人人人人妻| 久久这里只有精品19| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 一区在线观看完整版| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av国产av综合av卡| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 美女大奶头黄色视频| 在线 av 中文字幕| 午夜福利网站1000一区二区三区| 丝袜脚勾引网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 美国免费a级毛片| 黑丝袜美女国产一区| 丝袜美足系列| 插逼视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品一区二区在线观看99| 久久97久久精品| 亚洲在久久综合| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 高清视频免费观看一区二区| 视频中文字幕在线观看| 岛国毛片在线播放| 嫩草影院入口| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费av不卡在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| videosex国产| 人妻人人澡人人爽人人| 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 久久人妻熟女aⅴ| 美国免费a级毛片| 精品国产露脸久久av麻豆| 人妻人人澡人人爽人人| 在线看a的网站| 老司机亚洲免费影院| 免费观看在线日韩| 欧美日韩av久久| 一级片免费观看大全| 51国产日韩欧美| 国产精品 国内视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产成人精品久久久久久| www日本在线高清视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品日本国产第一区| 日本黄大片高清| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美精品一区二区大全| 国产日韩欧美视频二区| 日本色播在线视频| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲综合色惰| 国产免费又黄又爽又色| 夫妻午夜视频| 日韩成人伦理影院| 观看美女的网站| 亚洲,欧美精品.| 午夜激情久久久久久久| 在线 av 中文字幕| av不卡在线播放| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 国产免费又黄又爽又色| 久久久精品94久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 久久鲁丝午夜福利片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久国产精品大桥未久av| 最近手机中文字幕大全| 国产永久视频网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 精品一区二区免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲久久久国产精品| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲经典国产精华液单| 美国免费a级毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 97精品久久久久久久久久精品| 18在线观看网站| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩伦理黄色片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 精品人妻在线不人妻| 男女高潮啪啪啪动态图| 捣出白浆h1v1| av国产久精品久网站免费入址| 全区人妻精品视频| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品无大码| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 中国三级夫妇交换| 亚洲人成网站在线观看播放| 免费观看性生交大片5| 波野结衣二区三区在线| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品视频女| 蜜桃国产av成人99| 美女国产视频在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久人妻熟女aⅴ| 一二三四在线观看免费中文在 | 国产精品一区www在线观看| av在线观看视频网站免费| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩大片免费观看网站| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品av麻豆狂野| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品熟女久久久久浪| 精品人妻偷拍中文字幕| 婷婷色av中文字幕| www.色视频.com| 男女无遮挡免费网站观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产色片| 久久午夜福利片| 高清黄色对白视频在线免费看| videosex国产| 9191精品国产免费久久| 大话2 男鬼变身卡| 国产69精品久久久久777片| 视频区图区小说| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产精品一区三区| 老司机影院毛片| 五月天丁香电影| 最新的欧美精品一区二区| 三上悠亚av全集在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 黄色毛片三级朝国网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 成人国产麻豆网| 精品一区二区三卡| 天堂8中文在线网| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲国产色片| 五月伊人婷婷丁香| 少妇精品久久久久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日本vs欧美在线观看视频| 国产色婷婷99| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲第一区二区三区不卡| 三级国产精品片| 日本wwww免费看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 免费av不卡在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 看非洲黑人一级黄片| 国产免费又黄又爽又色| 精品少妇久久久久久888优播| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产免费又黄又爽又色| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人精品久久久久久| 激情视频va一区二区三区| 国产麻豆69| 久热这里只有精品99| 亚洲精品久久午夜乱码| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 99久久综合免费| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲图色成人| 丰满乱子伦码专区| 国产精品一区二区在线观看99| 水蜜桃什么品种好| 搡女人真爽免费视频火全软件| 午夜免费观看性视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成人二区视频| 在线观看三级黄色| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 五月伊人婷婷丁香| 久久婷婷青草| 国产成人a∨麻豆精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲经典国产精华液单| 一二三四在线观看免费中文在 | 婷婷色av中文字幕| 黑人高潮一二区| 亚洲,欧美精品.| 亚洲欧美清纯卡通| 一区二区三区精品91| 丝袜喷水一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久久久久国产电影| 黑人猛操日本美女一级片| 久久女婷五月综合色啪小说| 九色亚洲精品在线播放| www.色视频.com| 宅男免费午夜| 高清欧美精品videossex| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产色婷婷99| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产免费现黄频在线看| 99久久精品国产国产毛片| 蜜臀久久99精品久久宅男| videos熟女内射| 久久久久人妻精品一区果冻| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产69精品久久久久777片| 五月玫瑰六月丁香| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 最新中文字幕久久久久| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 99久久中文字幕三级久久日本| a级片在线免费高清观看视频| 性色avwww在线观看| 国产黄色免费在线视频| 一个人免费看片子| 亚洲色图综合在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 国产深夜福利视频在线观看| 国产视频首页在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 香蕉精品网在线| 夫妻午夜视频| 国产熟女欧美一区二区| 超碰97精品在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产欧美亚洲国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 99香蕉大伊视频| 考比视频在线观看| 亚洲综合精品二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 久热这里只有精品99| 一区二区三区乱码不卡18| 男人操女人黄网站| 人妻 亚洲 视频| 99九九在线精品视频| 午夜av观看不卡| 精品视频人人做人人爽| 久久精品国产综合久久久 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 九九在线视频观看精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 大码成人一级视频| 国产在线免费精品| 人妻系列 视频| 久久久国产一区二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av综合色区一区| 国产精品三级大全| 欧美日韩综合久久久久久| 飞空精品影院首页| 91久久精品国产一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产爽快片一区二区三区| 9色porny在线观看| 免费观看av网站的网址| 人妻系列 视频|