A Metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida na Definição de Critérios de Sustentabilidade na...

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A metodologia da avaliação do ciclo de vida na definição de critérios de sustentabilidade em edifícios 24 de Junho de 2009 Carlos Oliveira [email protected]

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“ The definition of insanity is doing the same thing over and over, and expecting different results.”

Albert Einstein

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“A

Arquitectura é uma imitação da Natureza”

Vitruvius (Século I A.C.)

Utilitas Vetustas

Firmitas

Económico

Social Ambiental

O Desenvolvimento Sustentável (DS) representa a

convivência harmoniosa e equilibrada entre as

dimensões Económica, Social e Ambiental

DS

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Fonte: Peneda (2008)

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A Construção Sustentável tem presente a equidade inter-

geracional, integrando a viabilidade Económica, o bem-

estar Social e a protecção do Ambiente.

Fonte: Peneda (2008)

NOVO PARADIGMA

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Fonte: C.I.B. (1999)

CONSTRUÇÃO & DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIB

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Fonte: C.I.B. (1999)

Principais Desafios para a Indústria da Construção - CIB

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Fonte: ATHENA INSTITUTE (2008)

CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO

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Avaliação 

do 

Ciclo 

de 

Vida 

(ACV) 

é uma 

metodologia    utilizada    para 

determinar 

impacte 

ambiental 

de 

um 

serviço, 

material, 

produto ou edifício, em todas as fases do seu 

ciclo de vida.

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

(ISO 14040:2006)

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Energia Incorporada (inclui transporte)

Poluição do Ar

Poluição da Água

Poluição do Solo

Gases com Efeito de Estufa GEE)

Potencial de Aquecimento Global (GWP)

Afectação de Recursos Naturais

Delapidação da camada de Ozono

Acidificação

Eutrofização

Metais Pesados

Resíduos Sólidos, etc.

Categoriasde

Impacte

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Fonte: Canadian Wood (2005)

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Energia Incorporada:

Energia envolvida na extracção e transformação das matérias-primas, adicionada da energia necessária aos processos de transporte, construção, manutenção e desconstrução.

Energia Operacional :Energia necessária à normal e adequada utilização do edifício.

Fonte: Mateus & Bragança (2006)

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Fonte: Dye & McEvoy (2008)

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A Energia Incorporada representa de 15 a 20% da Energia envolvida no ciclo de vida do edifício.

Cerca de 80 % deste valor respeita, exclusivamente, à Energia envolvida na produção dos materiais.

O incremento da Eficiência Energética é directamente proporcional à importância da Energia Incorporada num edifício.

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MateriaisEnergia Incorporada

MJ/kg MJ/m3

Betão (30 Mpa) 1,3 3.180

Aço 32,0 251.200

Aço (reciclado) 8,9 37.210

PVC 70,0 93.620

Alumínio 227,0 515.700

Alumínio (reciclado) 8,1 21.870

Celulose 3,3 112

Lã de rocha 14,6 139

Lã de vidro 30,3 970

XPS 117,0 3.770Fonte: Kibert (2008)

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Meio de

Transporte

Energia

(MJ/TKm)

Avião 27,20

Camião 1,90

Navio 0,12

Comboio 0,12

Pipeline 0,08Fonte: Bento, 2007

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CONCLUSÕES

I. Com vista a diminuir a Energia Incorporada

nos edifícios, devem preferir-se materiais

e produtos que observem os seguintes

princípios:

Proximidade do local da obra;

Materiais de grande durabilidade e/ou

de elevado potencial de reutilização;

Materiais ou sistemas de construção

de massa reduzida.

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CONCLUSÕES

II. Para uma decisão correcta, deve-se ter

em conta a metodologia Avaliação de

Ciclo de Vida (ACV), considerando a

totalidade do ciclo de vida do material ou

produto, preferindo os que têm vida útil

alargada, assim como aqueles que são

susceptíveis de serem reutilizados em vez

de reciclados.

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CONCLUSÕES

III. Nesse caso, a comparação entre

diferentes produtos ou materiais deve ser

feita utilizando o conceito de «unidade

funcional», ou seja, unidades construtivas

com funções idênticas ou similares.

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CONCLUSÕES

IV. A importância relativa da Energia

Incorporada de um edifício varia na razão

directa da Eficiência Energética, até ao

ponto limite em que a principal

componente energética de um edifício

respeitará à produção e à construção, ao

contrário da situação actual.

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“ The future belongs to those who give the next generation hope”

Teilhard

de Chardin