IMPACTOS AMBIENTAIS DO CICLO DE VIDA DE UM SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL COM BLOCOS DE CONCRETO

Authors

  • Marianne Di-domênico Mestranda do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) - Faculdade Meridional - IMED
  • Thaísa Leal da Silva Docente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) - Faculdade Meridional – IMED
  • Lauro André Ribeiro Docente do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) - Faculdade Meridional – IMED

DOI:

https://doi.org/10.46421/entac.v18i.996

Keywords:

Life Cycle Assessment, Environmental Impact, Vertical Fence, Masonry, Concrete blocks

Abstract

The civil construction sector is constantly evolving, its activities require the use of different processes for the transformation of raw materials and the manufacture of products used in construction. Thus, this sector has a significant representativeness in the environmental impacts generated on the environment. This article aims to identify and quantify the impacts of a masonry system with concrete blocks through Life Cycle Assessment and to point out the components with the most expressive results for that system. The methodology for applying the LCA followed the guidelines of the NBR ISO 14040 (ABNT, 2009) and NBR ISO 14044 (ABNT, 2009). Inventory data from Ecoinvent 3.6 was use for the Brazilian reality and the impact assessment was carried out in the OpenLCA 1.9 software using the impact method EN 15804: 2012 with CML baseline. The results showed that, for the construction of 1m² of masonry, the greatest results came from the analyzed concrete blocks.

 

References

ACERO, A.P. et al. Impact assessment methods in Life Cycle Assessment and their impact categories. Greendelta. 2015.

AGOPYAN, V.; JONH, V. M. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. Série Sustentabilidade, Vol. 5. São Paulo: Ed. Blucher. 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14040: Gestão Ambiental –Avaliação do Ciclo de Vida – Princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2009.

______. NBR ISO 14044: Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida – Requisitos e orientações. Rio de Janeiro, 2009.

CALDAS L. R; FILHO T. R. D. Avaliação do Ciclo de Vida de materiais cimentícios utilizados no Brasil: estudo para o bloco de concreto e diferentes argamassas. LALCA: Revista LatinoAmericana Em Avaliação Do Ciclo De Vida, v. 2(2), p 34-61, 2019CALDAS, L. R.; LIRA, J. S. de M. M.; MELO, P. C. de; SPOSTO, R. M. Inventário de emissões de carbono no ciclo de vida de habitações de alvenaria e light steel framing em Brasília: propostas de diretrizes de projeto para habitações de interesse social de baixo carbono.

Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 71-85, 2017.

CCAC - Climate & Clean Air Coalition. Tropospheric ozone. 2020. Disponível em: <http://ccacoalition.org>. Acesso em: 27 mai 2020.

CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EN 15.804:2012-Sustainabilityofconstructionworks - Environmental productdeclarations - Core rules for theproductcategoryofconstructionproducts. Luxemburg: Publications Office oftheEuropean Union, 2012.

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE INDÚSTRIAS. Construção Sustentável: A mudança em curso. Brasília: CNI, 2017ECOINVENT. Glossary of Ecoinvent Terminology. 2020, Disponível em: . Acesso em: 20 mai. 2020.

IBICT. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. O que é Avaliação do Ciclo de Vida. Brasília, 2015IBICT. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Manual do Sistema ILCD. Sistema Internacional de Referência de Dados do Ciclo de Vida de Processos e Produtos. Brasília, 2014.

ILCD - INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY - EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE. International Reference Life Cycle Data System (ILCD)MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html>. Acesso em: 19 out 2019.

MORAGA, G. L. Avaliação do ciclo de vida e simulação termo energética em unidade habitacional unifamiliar do Programa Minha Casa Minha Vida. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

OLIVEIRA, L. S; PACCA, S. A; JOHN, V. M. Variability in the life cycle of concrete block CO2 emissions and cumulative energy demand in the Brazilian Market. Construction And Building Materials, v. 114, p. 588-594, 2016.

OPENLCA. Disponível em: <http://www.openlca.org>. Acesso em: 10 mai 2020.

SILVA, G. A., BRÄSHER, M; LIMA. J.A.O; LAMB, C.R. Avaliação do ciclo de vida: ontologiaterminológica. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Brasília:2015.

SOUZA, D.M; LAFONTAINE, M; CHARRON-DOUCET, F; CHAPPERT, B; KICAK, K; DUARTE, F; LIMA,L. Comparative life cycle assessment of ceramic brick, concrete brick and cast-in-placereinforced concrete exterior walls. Journal Of Cleaner Production, v. 137, p. 70-82, 2016.

SPOSTO, R. M; PAULSEN, J. S. Energia Incorporada em Habitações de Interesse Social na fase de pré-uso: O caso do programa minha casa minha vida no Brasil. Oculum Ensaios. Revista de Arquitetura e Urbanismo, Campinas, v.11, n.2, p. 39-50, 2014.

WBCS. World Business Council for Sustainable Development. Disponível em: <https://www.wbcsd.org/>. Acesso em: 10 mai 2020.

Published

04/11/2020

How to Cite

DI-DOMÊNICO, M.; SILVA, T. L. da; RIBEIRO, L. A. IMPACTOS AMBIENTAIS DO CICLO DE VIDA DE UM SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL COM BLOCOS DE CONCRETO. In: NATIONAL MEETING OF BUILT ENVIRONMENT TECHNOLOGY, 18., 2020. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2020. p. 1–8. DOI: 10.46421/entac.v18i.996. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/996. Acesso em: 19 may. 2024.

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