QR kód

produkty
Kontaktujte nás
Telefon
E-mailem
Adresa
Č. 568, Yanqing First Class Road, Jimo high-tech zóna, Qingdao City, Shandong provincie, Čína
Budova s ocelovými rámy nabízí několik výhod, například:
Navzdory mnoha výhodám budovy s ocelovými rámy je nezbytné zvážit dopad na životní prostředí, který může mít výroba oceli. Nejvýznamnější emise uhlíku z výroby oceli pocházejí z využití paliv odvozených od uhlí. Několik technologií však může snížit emise CO2 a spotřebu energie, jako je recyklační šrotová ocel a kombinace elektrických obloukových pecí s obnovitelnými zdroji energie.
Ano, budovy z ocelových rámů jsou odolné proti požáru, což z nich činí ideální pro budovy, které vyžadují vysoké standardy požární bezpečnosti. Ocel se nezapálí a má vyšší bod tání než jiné materiály, jako je dřevo nebo plast.
Doba výstavby závisí na několika faktorech, jako je velikost a složitost designu budovy, podmínky místa a počasí. Budova s ocelovými rámy však může být obvykle dokončena rychleji než tradiční metody stavby, protože komponenty jsou prefabrikovány v továrně a rychle sestaveny na místě.
Celkově ocelové rámové budovy nabízejí několik výhod oproti tradičním stavebním materiálům. Jsou odolné, flexibilní, energeticky účinné, udržitelné a odolné proti požáru. Je však nezbytné zvážit dopad výroby oceli na životní prostředí, který lze snížit pomocí obnovitelných zdrojů energie a recyklační šrotovací oceli.
Společnost Qingdao Eihe Steel Structure Group Co., Ltd. je předním výrobcem a dodavatelem budov z ocelových rámů. Naše společnost se zavázala poskytovat vysoce kvalitní a udržitelná stavební řešení za konkurenceschopné ceny. Navštivte náš web nahttps://www.qdehss.comPro více informací nebo nás kontaktujteqdehss@gmail.com.
1. Simpson, G., & Henderson, J. (2005). Konstrukce oceli: Environmentální výhody. Journal of Environmental Engineering, 131 (12), 1741-1750.
2. Brown, D., & Clark, M. (2010). Uhlíková stopa produkce oceli: přehled současného výzkumu. Environmental Science & Technology, 44 (13), 5167-5175.
3. Miranda, M., & Oliveira, J. (2012). Energetická účinnost při výrobě oceli: Přehled. Applied Thermal Engineering, 36, 111-123.
4. Zhou, L. a Xu, Z. (2015). Srovnávací hodnocení životního cyklu budov z ocelového rámu a betonových rámových budov. Journal of Cleaner Production, 94, 168-177.
5. Zhu, Y., Zhang, X., & Jiang, Y. (2016). Hodnocení environmentálních systémů výroby oceli: Případová studie v Číně. Journal of Cleaner Production, 113, 66-75.
6. Kruger, E., & Philibert, C. (2018). Ocel jako udržitelný materiál: přehled vědeckých důkazů. Zásady zdrojů, 58, 1-9.
7. Masanet, E., & Rafferty, K. (2019). Životní cyklus environmentální a ekonomické důsledky opětovného opětovného převzetí prefabrikovaných ocelových budov. Environmentální výzkumné dopisy, 14 (12), 124017.
8. Li, X., & Liang, L. (2020). Srovnávací analýza ocelových rámů a vyztužených betonových rámových budov z hlediska dopadu na životní prostředí. Journal of Cleaner Production, 252, 119850.
9. Lai, J., & Cao, S. (2021). Přehled studií hodnocení životního cyklu u systémů výroby oceli. Journal of Cleaner Production, 279, 123804.
10. Pawłowski, L. a Kuczyńska-Chałada, M. (2021). Ocelové a betonové rámové struktury za podmínek požáru - přehled literatury. Fire Safety Journal, 125, 103199.
Č. 568, Yanqing First Class Road, Jimo high-tech zóna, Qingdao City, Shandong provincie, Čína
Copyright © 2024 Qingdao Eihe Steel Structure Group Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy |
TradeManager
Skype
VKontakte