| الوصف | بامبو هندسي مصنوع بلصق شرائح في مقاطع إنشائية مستقيمة أو منحنية للأرضيات والألواح الخارجية وألواح الجدران والأسقف والأثاث. | منتجات خشبية هندسية مُصنّعة بلصق الأخشاب المنشورة أو القشرة في عناصر إنشائية مثل العوارض والألواح ومكونات الإطارات. | مادة مركبة أساسها الأسمنت تُستخدم بشكل أساسي في الأنظمة الإنشائية القائمة على الضغط مثل البلاطات والأعمدة والأساسات. | فولاذ إنشائي مدرفل على الساخن يُستخدم للعوارض والأعمدة والإطارات الإنشائية الرئيسية. | منتجات ألمنيوم مبثوقة تُستخدم عادة في أنظمة الواجهات وإطارات النوافذ ومكونات الأغلفة. |
| الكربون المتجسد GWP الأحفوري (A1-A3) (كجم ثاني أكسيد الكربون المكافئ/م³) | 598 كجم ثاني أكسيد الكربون المكافئ/م³ [1] | خشب لين GLT/CLT: 242 كجم CO₂e/م³
خشب صلب GLT/CLT: 690 كجم CO₂e/م³ [2] | 249–354 كجم CO₂e/م³ [2] | 17,820 كجم CO₂e/م³ [2] | 46,980–49,140 كجم CO₂e/م³ [2] |
| GWP الحيوي (تخزين الكربون الحيوي) (كجم CO₂e/م³) | -1,330 كجم CO₂e/م³ [1] | خشب لين GLT/CLT: -823 كجم CO₂e/م³
خشب صلب GLT/CLT: -1,090 كجم CO₂e/م³ [2] | لا يوجد مكون حيوي. | لا يوجد مكون حيوي. | لا يوجد مكون حيوي. |
| دورة التجدد والفائدة الكربونية الديناميكية | عند حصاد البامبو، تنمو سيقان جديدة وتُعيد امتصاص ثاني أكسيد الكربون خلال 3-5 سنوات. يأخذ تقييم دورة الحياة الديناميكي في الاعتبار توقيت الانبعاثات والإزالة، مُظهرًا أن التجدد السريع يُقصّر مدة بقاء الكربون في الغلاف الجوي ويؤدي إلى فوائد مناخية مبكرة. [3] | دورة تجدد الخشب اللين GLT/CLT نحو 25-50 عامًا؛ والخشب الصلب 60-120 عامًا. يؤخر التجدد الأبطأ إزالة ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى فترة أطول من الاحترار الجوي قبل إعادة امتصاص الكربون. يرصد تقييم دورة الحياة الديناميكي هذه الآثار الزمنية، مُبرزًا فوائد مناخية متأخرة مقارنة بالمواد سريعة النمو. [3] | – | – | – |
| التنوع البيولوجي وأثر النظام البيئي | عند إدارته بمسؤولية، يمكن للبامبو دعم التنوع البيولوجي من خلال التجدد السريع وأنظمة الجذور الدائمة وقلة اضطراب الأراضي. تعتمد النتائج على إدارة المزارع وتجنب الزراعة الأحادية. | تعتمد نتائج التنوع البيولوجي على إدارة الغابات. يمكن للحراجة المعتمدة أن تدعم صحة النظام البيئي، بينما قد تؤدي الممارسات السيئة إلى فقدان الموائل وتدهورها. | تعتمد على مواد خام استخراجية، مما يسهم في اضطراب المناظر الطبيعية وفقدان الموائل واستنزاف الموارد أثناء الاستخراج والإنتاج. | يتسبب تعدين خام الحديد والفحم في اضطراب الأراضي وتأثيرات على النظام البيئي. المحتوى المُعاد تدويره بكثافة يُقلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستخراج البكر. | للألمنيوم الأولي تأثيرات كبيرة على التنوع البيولوجي بسبب تعدين البوكسيت. الألمنيوم المُعاد تدويره يُقلل هذه التأثيرات بشكل كبير بتجنب الاستخراج الجديد. |
| القوة والأداء | مادة عالية القوة إلى الوزن بأداء يُضاهي الأخشاب الصلبة الإنشائية. مناسبة للعوارض والأعمدة والألواح عند هندستها وتفصيلها وفق المتطلبات الإنشائية. | أداء إنشائي يمكن التنبؤ به مع كفاءة جيدة للقوة إلى الوزن. يُستخدم على نطاق واسع للعوارض والألواح والإطارات في الإنشاءات المنخفضة إلى متوسطة الارتفاع. | قوة ضغط عالية ومتانة، مع سعة شد منخفضة. يؤدي أداءً جيدًا في الهياكل الكتلية التي تتطلب صلابة ومقاومة للحريق. | قوة ضغط عالية ومتانة، مع سعة شد منخفضة. يؤدي أداءً جيدًا في الهياكل الكتلية التي تتطلب صلابة ومقاومة للحريق. | قوة عالية جدًا وقابلية للسحب، تُمكّن من امتدادات طويلة وعناصر إنشائية نحيلة. يعتمد الأداء على الحماية من التآكل وتصميم الحريق. |
| تصنيف مقاومة الحريق | يتفحم عند التعرض للحريق بشكل مشابه للخشب، موفرًا سلوكًا يمكن التنبؤ به عند هندسته وتفصيله وفق متطلبات أداء الحريق. | يتفحم بمعدل معروف، مما يسمح بمعالجة أداء الحريق عبر تحديد أبعاد المقطع والطبقات التضحوية. | مادة غير قابلة للاحتراق بمقاومة حريق متأصلة ومساهمة ضئيلة في حمل الحريق. | غير قابل للاحتراق، لكن تنخفض قوته بسرعة عند درجات الحرارة المرتفعة ويتطلب عادةً أنظمة حماية من الحريق. | غير قابل للاحتراق لكنه يفقد قوته عند درجات حرارة منخفضة نسبيًا وقد يتطلب حماية من الحريق في التجميعات المصنفة للحريق. |
| الدائرية ونهاية العمر | يمكن إعادة استخدام منتجات البامبو الهندسي أو إعادة توظيفها أو تدويرها بمستوى أقل عند تصميمها للتفكيك. عند نهاية العمر، قد تُستخدم في تطبيقات أدنى درجة أو تُستعاد للطاقة. يُعظّم إعادة الاستخدام والتطبيقات طويلة الأمد فوائد تخزين الكربون الحيوي. | يمكن إعادة استخدام المنتجات الخشبية أو إعادة توظيفها أو تدويرها بمستوى أقل، بإعادة تدوير محدودة الحلقة المغلقة. عند نهاية العمر، تُستخدم المادة عادة في استخدامات ثانوية أو تُستعاد للطاقة. يُعظّم إعادة الاستخدام والتطبيقات طويلة الأمد فوائد تخزين الكربون الحيوي. | للخرسانة إمكانية محدودة لإعادة الاستخدام وعادة ما تُدوّر بمستوى أقل إلى ركام عند نهاية العمر. رغم أن إعادة التدوير تُقلل من مكب النفايات، فإن الخرسانة المكسّرة لا تستعيد الوظيفة الإنشائية الأصلية للمادة. | الفولاذ قابل لإعادة التدوير بدرجة عالية عبر بنية تحتية عالمية راسخة ويمكن إعادة تدويره عدة مرات بأقل خسارة في خصائص المادة. إعادة استخدام العناصر الفولاذية الإنشائية ممكنة عند تصميمها للتفكيك. | الألمنيوم قابل لإعادة التدوير بدرجة عالية، وتتطلب إعادة تدويره طاقة أقل بكثير من الإنتاج الأولي. معدلات الاسترداد العالية تُمكّن دائرية قوية عند تصميم المنتجات للتفكيك واسترداد المواد. |