ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL CICLO DE VIDA DE LA "TAIPA DE PILÃO": DE LA CUNA A LA CUNA
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF RAMMED EARTH’S LIFE CYCLE INVENTOR
DOI:
https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2023.v9.n3.117-130Palabras clave:
energía incorporada, indicadores ambientales, construcción en tierraResumen
Este estudio tiene como objetivo realizar una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) sobre la evaluación de impactos ambientales derivados del uso de Materiales Suplementarios de Cemento (MSC) y Agregado Reciclado (AR) en
materiales de construcción, a través de la metodología de Evaluación del Ciclo de Vida (ECV). La metodología consistió
en la búsqueda de documentos científicos sobre ECV para la evaluación de hormigones y morteros que utilizan MSC y AR, en las bases de datos Scopus y Web of Science, de 2015 a 2021. Los resultados muestran que los estudios adoptan una frontera del sistema cuna para la puerta, indicándose que es la más representativa. Para realizar la ECV se utilizan datos secundarios, principalmente bases de datos (Ecoinvent y ELCD). El Potencial de Calentamiento Global es la categoría de impacto común, seguida por el Potencial de Agotamiento Abiótico y el Potencial de Acidificación. Los métodos utilizados cuantifican únicamente los efectos intermedios de las categorías de impacto; este paso es asistido por los programas Simapro y OpenLCA, preferencialmente. Los estudios han demostrado que el uso de MSC y AR pueden reducir los impactos ambientales, pero la reducción es mayor cuando se usan ambos al mismo tiempo.
Citas
ARRIGONI, A. et al. Life cycle analysis of environmental impact vs. durability of stabilized rammed earth. Construction and Building Materials. v. 142, p. 128-136. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.066
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14040 (2009): Avaliação de ciclos de vida, princípios e estrutura. Rio de Janeiro.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14044 (2009): Gestão ambiental — Avaliação do ciclo de vida — Requisitos e orientações. Rio de Janeiro.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575 (2013): Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 17014 (2022): Taipa de pilão – Requisitos, procedimentos e controle. Rio de Janeiro.
Balanço Energético Nacional 2014. Rio de Janeiro. Disponível em: https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2014.pdf. Acesso em: jul. 2021.
BEN-ALON, L. et al. Life cycle assessment (LCA) of natural vs conventional building assemblies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. v. 144, p. 1-11, 110951. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110951
BUYLE, M. et al. Sustainability assessment of circular building alternatives: Consequential LCA and LCC for internal wall assemblies as a case study in a Belgian context. Journal of Cleaner Production. v. 218, p, 141-156. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.306
CAMPOS, E. F. DE. Emissão de CO2 da madeira serrada da Amazônia: o caso da exploração convencional. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2012. Dissertação de Mestrado. 172 p. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-12062013-170523/publico/POLI_Defesa_FINAL_revisao.pdf. Acesso em: jul. 2021.
CHAI, C. et al. Previsão da vida útil de pinturas de paredes exteriores. Engenharia civil. v. 41, p. 51 – 63. 2011. Disponível em: http://www.civil.uminho.pt/revista/artigos/n41/Pag51-63.pdf. Acesso em: 20 nov. 2021.
CIANCIO, D. JACQUIN, P. WALKER, P. Advances on the assessment of soil suitability for rammed earth. Construction and Building Materials. N.42, p.40–47, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.049
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. Resolução no433, de 13 de julho de 2011. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/legislacao/leg_federal/leg_fed_resolucoes/leg_fed_res_conama/Resol-CONAMA-433-11_PROCONVE.pdf. Acesso em: jul. 2021.
DE WOLF, C. et al. Life cycle building impact of a Middle Eastern residential neighborhood. Energy. v.134, p. 336-348. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.026
DI MARIA, A. EYCKMANS, J. ACKER, K. V. Downcycling versus recycling of construction and demolition waste: Combining LCA and LCC to support sustainable policy making. Waste Management. v. 75, p. 03-21. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.028
DONG, X. SOEBARTO, V. GRIFFITH, M. Achieving thermal comfort in naturally ventilated rammed earth houses. Building and Environment. v. 82, p. 588-598. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.09.029
FERNANDES, J. et al. Life cycle analysis of environmental impacts of earthen materials in the Portuguese context: Rammed earth and compressed earth blocks. Journal of Cleaner Production. v. 241, p. 01-19, 118286. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118286
GHISELLINI, P. RIPA, M. ULGIATI, S. Exploring environmental and economic costs and benefits of a circular economy approach to the construction and demolition sector. A literature review. Journal of Cleaner Production. v. 178, p. 618-643. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.207
HAMMOND, G. JONES, C. Embodied carbon – The inventory of carbon and energy (ICE). University of Bath – BSRIA. 2011. Disponível em: http://www.emccement.com/pdf/Full-BSRIA-ICE-guide.pdf. Acesso em: jul. 2021.
INTERCEMENT. Relatório Anual 2015. Brasil, 2015. Disponível em: http://www.intercement.com/sites/ra2015/web/ Acesso em: jul. 2021.
KARIYAWASAM, K.K.G.K.D. JAYASINGHE, C. Cement stabilized rammed earth as a sustainable construction material. Construction and Building Materials. V. 105, p. 519-527. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.189
MELIÀ, P. et al. Environmental impacts of natural and conventional building materials: a case study on earth plasters. Journal of Cleaner Production. v. 80, p. 179-186. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.073
MILANI, A. P. S. LABAKI, L. C. Physical, Mechanical, and Thermal Performance of Cement-Stabilized Rammed Earth–Rice Husk Ash Walls. Journal of Materials in Civil Engineering. v. 24, p. 775-782. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000439
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, 6ª edição. 2022. Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0237/23769.pdf. Acesso em: jul. 2021.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013 Ano Base 2012 – Relatório Final, Brasília, 2014. Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdmx/~edisp/inea0031540.pdf. Acesso em: jul. 2021..
MIRANDA, A. S. (2017) Análise comparativa de métodos simplificados de ACV aplicado a paredes de edificações. Campo Grande: dissertação – UFMS. 170p. Disponível em: https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/4820. Acesso em: jan. 2020.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013 Ano Base 2012 – Relatório Final, Brasília, 2014. Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdmx/~edisp/inea0031540.pdf. Acesso em: jul. 2021.
NANZ, L. et al. Impacts on the Embodied Energy of Rammed Earth Façades During Production and Construction Stages. Journal Of Facade Design & Engineering. v. 7, p. 075-088. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.7480/jfde.2019.1.2786
REDDY, B.V.V. LEUZINGER, G. SREERAM, V.S. Low embodied energy cement stabilized rammed earth building—A case study. Energy and Buildings. v. 68, p. 541-546. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.09.051
SERRANO, S. et al. Rammed earth walls in Mediterranean climate: material characterization and thermal behavior. International Journal of Low-Carbon Technologies. v. 12, p. 281-288. 2017. Disponível em: https://doi-org.ez51.periodicos.capes.gov.br/10.1093/ijlct/ctw022
SILVA, B. V. Construção de ferramenta para avaliação do ciclo de vida de edificações. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013. Dissertação de Mestrado. 146 p. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/86/86131/tde-15052013-103100/publico/digital.pdf. Acesso em: jul. 2021.
SOUDANI, L. et al. Energy evaluation of rammed earth walls using long term in-situ measurements. Solar Energy. v. 141, p. 70-80. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.11.002
TAYLOR, P. FULLER, R.J. LUTHER, M.B. Energy use and thermal comfort in a rammed earth office building. Energy and Buildings. v. 40, p.793-800. 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.05.013
TORGAL, F. P. JALALI, S. Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. Construction and Building Materials. v. 29, p. 512-519. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.10.054
UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Exhaust and Crankcase Emission Factors for Nonroad Engine Modeling -Compression-Ignition. Assessment and Standards Division Office of Transportation and Air Quality U.S. Environmental Protection Agency. Report No. NR-009d July 2010. Disponível em: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P10081UI.PDF?Dockey=P10081UI.PDF. Acesso em: jul. 2021.
VERALDO, A. C. (2015). Análise do processo construtivo de taipa mecanizada: estudo de caso da sede do canteiro experimental da UFMS. Campo Grande: dissertação – UFMS. 121p. Disponível em: https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/4824. Acesso em: jan. 2020.
VIANNA, F. C. Análise de Ecoeficiência: Avaliação do Desempenho Econômico-Ambiental do Biodiesel e petrodiesel. Dissertação Mestrado. Escola Politécnica – USP, São Paulo, 2006. 205 p. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-27112006-180855/publico/Analise_de_Ecoeficienica_Avaliacao_do_desempenho_economico.pdf. Acesso em: jul. 2021.
VOTORANTIM. Relatório Integrado – 2015. Brasil,2015. Disponível em: http://vcimentos.com.br/extras/pdf/relatorio/Relatorio-Integrado-Votorantim-Cimentos-2015.pdf. Acesso em: jul. 2021.
ZHANG, Y. KANG, J. JIN, H. A Review of Green Building Development in China from the Perspective of Energy Saving. Energies. N 11, p.01-18. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3390/en11020334
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Autores

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Aviso de Direito Autoral Creative Commons
1. Política para Periódicos de Acesso Livre
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto após o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).