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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 Oliveiracarlosoliveira.7@gmail.com
A metodologia da avaliação do ciclo de vida na definição de critérios de sustentabilidade em edifícios carlosoliveira.7@gmail.com
“ The definition of insanity is doing the same thing over and over, and expecting different results.”
Albert Einstein
A metodologia da avaliação do ciclo de vida na definição de critérios de sustentabilidade em edifícios carlosoliveira.7@gmail.com
“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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A
Avaliação
do
Ciclo
de
Vida
(ACV)
é uma
metodologia utilizada para
determinar
o
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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