dr inż. Maja Kępniak, Ekspert Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”
Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ślad węglowy staje się jednym z najważniejszych parametrów oceny materiałów budowlanych i coraz częściej jest on wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji projektowych, inwestycyjnych i środowiskowych. Jednocześnie należy pamiętać, że w praktyce bardzo często porównywane są jedynie emisje związane z produkcją wyrobu. Pozwala to stosunkowo łatwo określić wpływ procesu wytwarzania na środowisko, jednak nie odzwierciedla rzeczywistego bilansu emisji związanej z całym okresem użytkowania materiału budowlanego. Szczególnie interesującym przykładem są wyroby wapienno-piaskowe, powszechnie określane jako silikaty. Zawierają one znaczną ilość związków wapnia, których produkcja wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Jednocześnie wykazują one zdolność do jego ponownego wiązania w procesie rekarbonizacji zachodzącym zarówno podczas użytkowania budynku, jak i po zakończeniu jego eksploatacji (tabela).
Literatura
[1] Laveglia A, Ukrainczyk N, De Belie N, Koenders E. Decarbonizing the lime-based construction materials industry: Apractical guide for cradle- to-gate life-cycle inventory. Sustain. Prod. Consum. 2023. DOI: 10.1016/j. spc. 2023.06.021.
[2] Nicolle R.APathway to Negative CO2 Emissions by 2050: Case Study on the Contribution of the European Lime Industry to a Carbon Neutral Europe, in Lecture Notes in Civil Engineering. 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-73310-9_66.
[3] Rodriguez-Navarro C, Ilić T, Ruiz-Agudo E, ElertK. Carbonation mechanisms and kinetics of lime- based binders: An overview. Cem. Concr. Res. 2023.DOI: 10.1016/j.cemconres.2023.107301.
[4] Komisja Europejska, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2026/52 z 16 grudnia 2025 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w odniesieniu do unijnych ram dla krajowego obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia, vol. L, no. 2026/52.2026.
[Online]. Available: https://eur-lex.europa. eu/eli/reg_del/2026/52/oj/pol.
[5] Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), vol. L, no. 2024/1275. 2024.
[Online]. Available: https://eur-lex. europa. eu/eli/dir/2024/1275/oj/pol.
[6] Liapis A, Baliakas D, Tsardaka E-X, Stefanidou M. Carbonation of Lime-Based Mortars, a Parameter of Whole Life-Cycle Carbon Assessment (WLC), in RILEM Bookseries. 2026. DOI: 10.1007/978-3-032-14170-5_28.
[7] Azdarpour A, Asadullah M, Mohammadian E, Hamidi H, Junin R, Karaei MA. A review on carbon dioxide mineral carbonation thorugh pH-swing process. Chem. Eng. J. 2015; https.//doi.org/10.1016/j.cej. 2015.05.064.
[8] Walther HB. Rebinding CO2 in calcium silicate units through recarbonation. Bautechnik. 2024. DOI: 10.1002/bate. 202400017.
[9] Laveglia A, Ukrainczyk N, DeBelie N, Koenders E. From quarry to carbon sink: process-based LCA modelling of lime-based construction materials for net-zero and carbon-negative transformation. Green Chem. 2024. DOI: 10.1039/d3gc04599d.
Materiały Budowlane 09/2026, strona 235-237 (spis treści >>)































