1. introdução – grandes questões ambientais 2. implicações ... · implicações ambientais...
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ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA Introdução daDisciplina
Ambiente e Construção Sustentável -Arquitectura Sustentável
(2)Tópicos Abordados:
1. Introdução – Grandes Questões Ambientais
2. Implicações Ambientais para o Ambiente Construído
3. Construção Sustentável – numa primeira ideia, que é?
4. Construção Sustentável – Que importância terá?
5. Programa da Disciplina, Avaliação e Planeamento
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ECIA
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ECIA
Sustentabilidade (Intensidade
Materiais, Energia e Espaço)
Estratégias para a Sustentabilidade
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ECIA
Manuel Duarte Pinheiro
Engº do Ambiente
(DECivil Gab 4.42)
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ECIA
Fluxos Ambientais e Sustentabilidade
Tópicos Abordados:
1. Impactes e Sustentabilidade – I=PAT
2. Intensidade em Materiais e Energia
3. Espaço – Pégada Ecológica
4. Inovação e Princípios para a Sustentabilidade
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ECIA
IMPACTES,
PRESSÃO E
SUSTENTABILIDADE
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ECIA Actividades e Impactes
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PRESSÃO VS
IMPACTE GLOBAL
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ECIA I = PATDeterminantes dos
Impactes Ambientais daPopulação Global
I Impact / Impacte
P Population / População
A Affluence (C for Consumption) / Estilo de Vida / Rendimento Per Capita
T Technology / Tecnologia
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ECIA Impacte = População x Afluência x Tecnologia
Tons = População x (€/População) x (Tons/€)
€ é PNB, Produto Nacional Bruto
€/População pode ser Produto Nacional Bruto per capita
I = PAT deve ser verdadeiro como identidade -população e € anulam-se para dar os impactes. É útil porque decompõe o impacte total nos trêsprincipais factores contribuintes
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ECIA
Taxa de Crescimento % pessoas
Tempo de Duplicaçãoem anos
0.5 139 1.0 70 2.0 35 3.0 23 4.0 18 5.0 14 7.5 10 10.0 7
Com taxa de 1.5, o tempo de duplicação é 50 anos
Brundtland estima que o mundo crescerá cerca de 3% o que leva a quadruplicar em 50 anos
Crescimento Exponencial
Tempo
quantitativos
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ECIAIo = Po x Ao x To
1. População duplicando em 2050
I1 = (2xPo) x Ao x To = 2(PoAoTo) = 2Io
2. Rendimento Per capita também duplicando
I2 = (2xPo) x (2xAo) x To = 4(PoAoTo) = 4Io
Quanto deverá melhorar a tecnologia para acomodar estasduas duplicações e para assegurar um impacte zero?
I2 = Io significa 4(PoAoT) = PoAoTo
Anulando é 4T = To
ie T = To/4
A tecnologia tem melhorar por um factor de 4.
3. Se o rendimento (Afluente) duplica com a populaçãoconstrante a tecnologia tem que melhorar por um factor de 2.
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ECIA Io = Po x Ao x To
1. População duplicando até 2050
I1 = (2xPo) x Ao x To = 2(PoAoTo) = 2Io
2. Rendimento per capita quadruplicando
I2 = (2xPo) x (4xAo) x To = 8(PoAoTo) = 8Io
Quanto deverá melhorar a tecnologia para acomodarestas multiplicações e para assegurar um impacteequivalente ao ano de referência?I2 = Io significa 8(PoAoT) = PoAoTo
anulando é 8T = To
ie T = To/8
Tecnologia tem que melhorar um oitavo, isto é aumentar a redução dos efeitos num factor de 8
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Prática
ECIA
22443Mundo
0.150133690.0031498601244China
0.236653100.00067129080272EUA
% do Total do Mundo
IMilhões
de Toneladas
TCO2/PNB
Tons/$
APNB pc
US$
PMilhões de Pessoas
Emissões de CO2 1997
China tem 4 x mais população
Dispõe de um rendimento mais baixo
Mas cada um produz 4 x mais CO2 por unidade de rendimento
Emissões per capita EUA são de 19,5 tons e a dos chineses de 2.7
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ECIA
22443Mundo
0.150133690.0031498601244China
0.236653100.00067129080272EUA
% Total Mundial
IMilhõesTons
TCO2/PNBTons/$
APNB pc
US$
PPopulaçãoMilhões
Se ambos até 2050 aumentam a uma taxa de 1 % a população e EUA cresce o PNB a 1.5 % e a china a 3% 3.0%.
187110Mundo
0.1465273490.00314941202108China
0.1060198300.00067164017461EUA
% Total Mundial
IMihões de
Tons
TCO2/PNBTons/$
APNB pc
PPopulaçãoMilhões
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ECIA Que mudanças tecnológicas ?1. Em 1997, a nivel mundial, CO2 por $ era 0.000743. Se
2050 for 187110 milhões de tons, com essa tecnologia e a população mundial de 10 000 milhões e com essatecnologia e um PNB per capita mundial de $25183 (3% de crescimento). Para manter as emissões ao nível de para essa população e alterações no redimento em 2050 necessita-se de
10000 x 25183 x T = 22436 or T = 0.000089, o que é 12% de T in 1997
2. Suponha-se que a China em 2050 tem a mesma tecnologiade os EUA em 1997. Nesse caso as emissões em 2050 seriam:
2108 x 4120 x 0.000671 = 5827 milhões de tons
em vez de 27349 million tons. As suas emissões seriam70 % mais elevadas de que 1997 mesmo sem o aumentosusbtancial na população e rendimento.
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ECIA
Construção?
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ECIA
INTENSIDADESDE
MATERIAIS ?E ENERGIA
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ECIA Crescimento na Produção de Materiais Mundial 1960-95
2.4 x9,813Todos Materiais
5.6 x252Sintéticos
2.3 x724Produtos deMadeira
2.1 x1,196Metais
2.5 x7,641Minerais
Aumento relativo a 1960
Produção, 1995 MT
Fluxo de Material
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ECIA
Input Material Directo
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
combustiveisfósseis
mineiraisindústria
mineraisconstrução
biomassa
DMI per capita (t/cap.)
Evolução 1980 a 2000 do DMI (Eurostat, 2002)
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ECIAComposição do input de material directo para
Países UE e em vias de adesão, 1999
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ECIAInput Material Directo (DMI) Per Capita vs PNV per
capita 1999/2000 (relatório ambiente UE 2003)
Input de Material Directo
Portugal17 Ton/
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ECIAProdutividade Material Directa dos Paises Europeus
(Euro / Tonelada)
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ECIA
Consumos de materiais directos (DMI) e produto nacional bruto per capita, Europa 1999/2000 (Eurostat, 2002)
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ECIA TMR e DMIRequisitos Totais de Materiais (TMR, Total Material Requirement)
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ECIA Material Total
DMI + Fluxos EscondidosTotal Material Requirement per capita in Finland, Germany, Japan, The Netherlands and the USA in 1975-96http://www.thule.oulu.fi/ecoef/
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ECIA
Biomassa12%
Erosão9%
Escavação e dragagem
6%Metais23%
Combustíveis fósseis
28%
Minerais de construção
18%
Minerais industriais
3%
Outros (importações)
1%
TMR=45 toneladas per capita isto é ton/cap., para a UE 15 em 1995
Composição dos requisitos totais de materiais, Europa 1997 (Eurostat, 2002)
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ECIA
Estimativa dos fluxos de
materiais na Europa per
capita anuais para a segunda
metade dos anos 90
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ECIA Mochila Ecológica(Ecological Rucksack) e
MIPSMochila Ecológica: “Peso total do fluxo de materiais `movimentado pelo´ item consumido ao longo do seu ciclo de vida”.MIPS (Materials Intensity per service unit)
Intensidade de Materiais por unidade de serviço: Indicador baseado no fluxo de materiais e no número de serviçosassegurado.Reduzir o MIPs é equivalente a aumentar a
produtividade dos recursos.
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ECIA
DiagramaMochila
Ecologica
• pasta dos dentes - 1.5 kg• balde pástico - 26 kg• corrente de prata 20 kg• 12 garrafas de vinho - 6 kg• anel de ouro de 5 gr - 2000 kg(Simonen 1999)
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ECIA
MOCHILA ECOLÓGICA
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ECIA Saco de Plástico ou Algodão?
• Saco de Plástico (PE plastico, 18 g) dispõe da seguintemochila ecológica: material abiótico and biótico 0.1 kg, água1.17 kg, emissões para o ar 0.04 kg, solo 0 g. (?)•Saco de Algodão (54 g) dispõe da seguinte mochilaecológica: material abiótico e biotico 1.277 kg, água 214.704 kg, emissões para o ar 0.216 kg, solo 3.402 g. (Vähä-Jaakkola 1999, Wuppertal Institute)•Se utilizar um saco de algodão por ano e obter um de plástico todos os dias, qual é a melhor solução ambiental?
(kgs)Saco
(resíduos)Material Biótico
e Abiótico Água Ar TerraMochila
Ecológica 1 Saco Plástico
/ Dia 0,018 0,1 1,17 0,04 0365,4 Sacos de Plástico (Ano) 6,5772 36,54 427,518 14,616 0 485
1 Saco de Algodão (Ano) 0,054 1,277 214,704 0,216 3,402 220
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ECIA
INTENSIDADE EM
ENERGIA
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ECIA
ConceitosEnergia Primária
por exemplo fuel, carvão
Transformação
Energia Final por exemplo electricidade
Energia IncorporadaEnergia consumida para efectuar um produto/serviço
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ECIA Energia e CO2
5,7454,87083,945Portugal
8,3838,20888,436UE-15
200119951990CO2 toneladas/per capita239,33237,33222,42Portugal
195,19207,07215,35UE-15
200119951990Intensidade Energética(tep/M€95)
87,1988,9886,66Portugal
50,0746,5447,47UE-15
200119951990Dependência de Importações(%)
2,3691,97761,707Portugal
3,9253,66933,617UE-15
200119951990Consumo Per Capita(tep/per capita)
Indicadores Energéticos entre 1990 e 2001, para a Europa e Portugal (Eurostat, 2003a)
8,48,27,16,3Toneladas Eq. CO2 per capita
2004200019951990Inventário Emissões GEE 2004 (IA,
2006)
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ECIA
Electricidade20%
Gás Natural6%
Fuel62%
Calor Derivado1%
Renovável10%
Combustivel Sólido1%
Repartição por Fonte do Consumo Final de Energia em Portugal em 2001. (Eurostat, 2003a)
Indústria32%
Transporte38%
Habitação e Serviços
30%
Repartição por Sector de Consumo Final de Energiaem Portugal em 2001 (Eurostat, 2003b)
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ECIA Edificado - importante ...1. Edifício papel importante para o consumo
energético (podem atingir 46%);No concelho de Lisboa o consumo de energia primária é de 14.785
kWh, isto é 27 MWh/pessoa.ano, corresponde a 6 % do consumo de Portugal Continental, sendo neste caso particular os edifícios os principais utilizadores de energia primária, com cerca de 46%, seguidos dos transportes com 42 % e indústria com apenas 10 % (Matriz Energética Lisboa E-Nova, 2005:17)....
2. Consumo de energia, combustão e outras actividades, emitem CO2 e GEE, dos quais o CO2 contribui PAG em 60 % (CH4 (20 %); Compostos
Halogenados (14 %) e N2O (6%). Fonte: PNAC 2001:13);...
3. GEE, efeitos:nas alterações climáticas efinanceiros (protocolo de Quioto e eficiência)
...
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ECIA
Sustentabilidade pode implicar reduções importantes !
Uso de energia privada7.8 toneladas / habitação:
Produção e transporte de produtos e serviços - 7.8 toneladas / habitação:
Diferentes contributos (directo e indirecto)
Transporte Individual
Climatização
Água quente, através de electricidade doméstica
Transporte de bens
Indústria de transformação, agriculturaAquecimento, água quente e electricidade especifica para o trabalho
15,5 ton. CO2 por edificado
Fonte: Ademe, Contribuição habitações francesas 2002
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ECIA Energia Incorporada(Embodied Energy)
Energia incorporada é a energia consumida em todos os processos associados com a produção dos materiais ou construções.
Esta inclui a extracção, transformação dos materiais e equipamentos, transporte e actividades administrativas. Abrange no fundo a energia consumida no seu ciclo de vida.
Requisitos
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Prática
ECIA
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ECIA
Requisitos
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ECIA
MDF 11.3 MJ/kg
PVC 80 MJ/kg
Tinta Acrilica 80 MJ/kg
Cimento 5.6 MJ/kg
Vidro 12.7 MJ/kg
Alumínio 170 MJ/kg
Cobre 100 100 MJ/kg
Aço Galvanizado 38 MJ/kg
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ECIA
Lawson, B 1996 Buildingmaterials, energy and theenvironment:Towards ecologicallysustainable developmentRAIA, Canberra, Australia
Requisitos
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Prática
ECIA
CAPACIDADE DE SUPORTE
ESPAÇO
?
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ECIA PEGADA ECOLÓGICA
Mathis Wackernagel is currently the Sustainability Program Director at Redefining Progress, and
William Rees is the Chair of the School of Urban Planning and Regional Development at the University of British Columbia
Requisitos
Casos
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Prática
ECIA http://www.bestfootforward.com/
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ECIA
http://www.rprogress.org/
Requisitos
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Prática
ECIA
Conceito de pegada ecológica
Mathis Wackernagel and William Rees, Our Ecological Footprint, New Society, 1996
A pegada ecológica é a área necessária para
abastecer uma nação, uma cidade, um edifício ou organização
com os produtos alimentares e florestais necessários e
para absorver os gases com efeito de estufa
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ECIA
Pégada ?A pégada ecológica mede a quantidade de recursos
naturais que um individuo, comunidade ou nação consome num dado ano.
No geral utiliza-se as estatísticas´oficiais`de consumo e converte-se na quantidade de terra biológica produtiva e área de água necessária para produzir os recursos consumidos e para assimilar os resíduos gerados utilizando as tecnologias dominantes.
Dado que as pessoas utilizam recursos de todo o mundo e afectam os lugares mais afastados com a poluição. A pégada é a soma dessas áreas, estejam onde estiverem no planeta.
Requisitos
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ECIA O cálculo da pégada ecológica baseia-se em cinco pressupostos:
1. É possivel ter a rastreabilidade de muitos dos recursos que as pessoas consomem e dos resíduos que são gerados. Grande parte dessa informação pode ser encontrada nas estatisticasoficiais.
2. Muitos dos fluxos de recursos e resíduos podem ser convertidos em área biológica produtiva que é requerida para manter esses fluxos.
3. Estas diferentes áreas podem ser expressas nas mesmas unidades (hectares ou acres) uma vez que são escalas proporcionais da biomassa produtiva. Isto é, cada particular hapode ser convertido numa área média equivalente à escala mundial.
4. Dado que essas área são mutuamente exclusivas em uso e cada ha normalizado representa a mesma capacidade de biomassa produtiva, eles podem ser adicionados para um total – total representando a procura humana.
5. Esta área da procura humana total pode ser comparada com a disponibilizada pelos serviços da natureza, já que que é possível avaliar a área do planeta que é produtiva biológicamente.
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Prática
ECIA Pegada Ecológica
Energia Resíduos
Transporte Alimentação
Madeira
Zona de Mar Produtiva
Zona de Produção de Energia
Zona Construida
Biodiversidade
Terra Produtiva
Zona de Deposição de Resíduos, Produção de 02, / Redução C02
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Prática
ECIA
71 % Oceanos
16 % Terra Biológica Produtiva
13 % Desertos, Zonas Geladas, ...
2.1 ha /pessoa (a reduzir)
Equilíbrio ...
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Requisitos
Casos
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ECIA
LONDRES
Requisitos
Casos
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ECIA
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Prática
ECIA
Pegada Ecológica
Grande Londres
7.4 Milhões de habitantes3 Milhões de Apartamentos
Impacte de Londres nos ecossistemas indicam queé que a sua pegada ecológica é muito superior àpégada fisica
Caso EF London\citylimitsdata.xlsCaso EF London\Interactivemodel.xls
London\Execsummary.pdfCaso EF London\Complete report.pdf
Requisitos
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ECIA
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Casos
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ECIAPegada ecológica de Londres:População: 7 000 000 pessoasSuperfície ocupada: 158 000 ha
Área necessária para a produção alimentar: 1,2 ha/pessoa = 8 400 000 ha
Área necessária para a produção de produtos florestais:768 000 ha
Área necessária para a absorção de CO2: 1,5 ha/pessoa = 10 500 000 ha
Pegada ecológica de Londres: 19 700 000 ha = 125 área da cidade
Área produtiva de Inglaterra: 21 000 000
Área total de Inglaterra: 24 400 000
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Fluxos
Prática
ECIA
Caso EF London\Complete
report.pdf
Caso EF London\citylimitsdata
.xls
Caso EF London\Interactivemo
del.xls
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Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Prática
ECIA
Países
Requisitos
Casos
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Projecto
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Prática
ECIA
Pégada Países
Dados por países do mundo
..\CD_SUSTENTABILIDADE\GLOBAL_ECOLOGICAL_IMPACT\CASOS_ECOLOGICAL_FOOT\Mundo\lpr_2000_tables.xlsItália (iclei dados 1993)..\CD_SUSTENTABILIDADE\GLOBAL_ECOLOGICAL_IMPACT\CALCULATE_ECOLOGICAL_FOOTRINT\Italia\ef-ita.xlsSantiago do Chile (Iclei dados 1993)..\CD_SUSTENTABILIDADE\GLOBAL_ECOLOGICAL_IMPACT\CASOS_ECOLOGICAL_FOOT\Pegada_Chile\santiago.xls
lpr_2000_tables_pegada_ecologica.xls
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Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Prática
ECIA
http://www.panda.org/livingplanet/lpr00/ecofoot.cfm
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Prática
ECIA
Indicadores
http://www.panda.org/livingplanet/lpr00/
Atalho para db_circs.lnk
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Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
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Fluxos
Prática
ECIA
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
CroplandFootprint
Grazing LandFootprint
Forest Footprint Fishing GroundFootprint
Carbon DioxideFootprint
Built-up LandFootprint
Total EcologicalFootprint
EcologicalFootprintPortugal
ha per capita
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
1 hectare localCropland
1 ha local GrazingLand
1 hectare local Forest Existing B io logicalCapacity
Ecological Deficit
- 2,76 ha per capita
4,99 ha per capita
33
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
9,57
8,97
8,56
8,17
8,13
8,01
7,95
7,09
7
5,74
5,68
5,37
5,34
5,32
5,26
5,11
4,97
4,9
4,87
4,78
4,72
4,4
4,28
4,26
4,24
0 2 4 6 8 10 12
Estados Unidos da América
Emirados Árabes Unidos
Canada
Noruega
Nova Zelândia
Kow eit
Suécia
Australia
Finlândia
França
Mongólia
Estónia
Portugal
Dinamarca
Suiça
Belgica e Luxemburgo
Irlanda
Espanha
Áustria
Grécia
Reino Unido
Letónia
Russia
Alemanha
Républica Checa
ha globais per capita
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
Pegada Ecológica- Média Mundial = 2.2 hectares/pessoa- USA = 10.3 hectares/pessoa-Portugal = 4.9 hectares/pessoa- China = 1.2 hectares/pessoa
1998
34
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
Em síntese
?
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA Consumos e Pressão...
Consumos de Água
17 toneladas per capitamaterial directo
Pressão sobre espaço
69 m3 água potável (ton)per capita apenas na
habitação
Pégada Ecológica4,92 ha per capita (2001)
excede a capacidade de 1.63
? ?1965 -10% 1989 -1,1 x 1999 -2 x
Consumos Materiaisbiomassa
30%
mineirais construção
44%
mineirais indústria
10%
combustiveis fósseis
16%
PT (DMI - 2000)
Total 1100 m3 per capita
35
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA Impactes Construção e Edificado
Energia final
Emissões atmosféricas
MateriaisDMI PT 44%
50%
29,6 % PT 46 % Lisboa
44 % DMI (2001)
Resíduos33 % Industriais
Solo 18,3 %
20 % CO2
Água 11 % (potável 74 %)
90 % do Tempo no Edificado
Edificado Perduram 50 anos ou mais
+4,7 % ->34,3%Construção
Construção
Construção
Construção
EdificadoEdificado
Edificado
Edificado
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
Como assegurara
Sustentabilidade ?
36
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
ESTRATÉGIAS E
SUSTENTABILIDADE
PELO
AMBIENTE
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
Desenvolvimento Sustentável“ Desenvolvimento que dê resposta às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras “
Necessidades Capacidade de Carga
Ambiguidade, Sustentabilidade Fraca e Forte
37
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA Necessidades e Impacte ?
População - Factor 4
Energia - Factor 11
Actividade económica - Factor 17
Impacte = População x Actividade x Tecnologia
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA O que pretendemos do ambiente (natureza)?
Tecnologia
Tecnologia
38
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
TECNOLOGIA ?
PROJECTO ?
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIALUZES DAS CIDADES DO MUNDO
FACTOR4Tempo
RecursosDesmaterializaçãoDesenergização...
...
População , ...
CargasReduzir
Valorizar...
OPORTUNIDADE ... AMBIENTAL
Exº Iluminação – Consumo Energia
FACTOR10
Inovação
39
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
Factor 4 e Factor 10Factor 4: A ideia de que a produtividade do recurso deve ser quadruplicada, para que a `saúde´ seja duplicada e a utilização de recursos é reduzida em metade. “Fazendo mais com menos.” Resultado: Ganhos substanciais macro-económicos.Factor 10: Fluxo de materais per capita nos paísesOCDE deve ser reduzido por um factor de 10. Requisito para viver sustentável nos próximos 25 a 50 anos.
Nota: tecnologia para o Factor 4 já existe!!!
Factor x: Ir para além do Factor 4 e Factor 10
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA Biomimética / Biomimicry
Conceito definido por Janine Benyus no livro do mesmonome em 1997
Definição:A internalização consciente do
génio presente na vidaInovação inspirada na naturezaFazer com a natureza
Estrutura de abordagem parao desenvolvimento sustentável
40
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
1. Consider waste as a resource.2. Diversify and cooperate to fully use thehabitat.3. Gather and use energy efficiently.4. Optimize rather than maximize.5. Use materials sparingly.6. Don't foul our nest.7. Don't draw down resources.8. Remain in balance with biosphere.9. Run on information.10. Shop locally.
RequisitosRequisitos
CasosCasos
AvaliaçãoAvaliação
ProjectoProjecto
EstratégiasEstratégias
ManuelDuartePinheiro
ManuelDuartePinheiro
Biomimetismo
RequisitosRequisitos
CasosCasos
AvaliaçãoAvaliação
ProjectoProjecto
EstratégiasEstratégias
ManuelDuartePinheiro
ManuelDuartePinheiro
Biomimetismo
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA Eco-eficiência
Desafia as organizações a obter mais valor dos serviços através, por exemplo, de:
1. Redução da intensidade material2. Redução da intensidade energética3. Redução da dispersão de substâncias tóxicas4. Aumento da reciclabilidade5. Optimização do uso de materiais renováveis6. Prolongar o ciclo de vida do serviço7. Aumentar a intensidade do serviço
Valor do produto ou serviço
Influência ambiental
41
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
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Fluxos
Prática
ECIA
GM Ultralight Car
Super Windows
Dome
BED ZED
Requisitos
Casos
Avaliação
Projecto
Estratégias
ManuelDuartePinheiro
Fluxos
Prática
ECIA
Fluxos Ambientais e Sustentabilidade
Tópicos Abordados:
1. Impactes e Sustentabilidade – I=PAT
2. Intensidade em Materiais e Energia
3. Espaço – Pégada Ecológica
4. Inovação e Princípios para a Sustentabilidade