Indicadores de emissão de CO₂ na construção de habitação social no Brasil em sistemas construtivos baseados em alvenaria e em madeira

Autores

DOI:

https://doi.org/10.46421/euroelecs.v6.8111

Palavras-chave:

Avaliação do ciclo de vida (ACV), Emissão de CO₂, Indicadores de impacto ambiental, Habitação social

Resumo

Diante do potencial de descarbonização na arquitetura, este trabalho teve como objetivo estimar as emissões de CO2 incorporado em modelos residenciais de padrão social no Brasil. Foi utilizada a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), no escopo da fase de produção dos materiais (A1-A3), para simular o impacto da construção de casas nos sistemas: concreto armado com vedação cerâmica (S1), alvenaria estrutural com blocos de concreto (S2), wood frame (S3) e CLT (S4). Para isso, foram considerados fatores de emissão nacionais do Sidac e dados de consumo de materiais baseados em projetos-padrão, incluindo um modelo residencial do Minha Casa Minha Vida (MCMV), o modelo CUB R1-B, o modelo Mãos à Obra (MAB/ABCP), e outros modelos com sistema construtivo baseado em madeira selecionados da literatura. Os indicadores de emissão encontrados foram de 52,05 kgCO2/m² no sistema S1, 31,5 kgCO2/m² no sistema S2, 19,27 kgCO2/m² no sistema S3 e 12,5 kgCO2/m² no sistema S4, destacando o potencial dos sistemas baseados em madeira para a redução do impacto ambiental. Além disso, a comparação entre os sistemas oferece subsídios para decisões sustentáveis em etapas iniciais do projeto e pode contribuir para políticas públicas voltadas à descarbonização do setor habitacional brasileiro, especialmente no contexto de construção de habitação social.

Biografia do Autor

Ana Carolina Rocha Tostes de Oliveira, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mestre em Ciências em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil).

Thiago Melo Grabois, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil).

Referências

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12721: Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios. Rio de Janeiro, 2021.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14040: Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2014.

AMIRI, A.; OTTELIN, J.; SORVARI, J.; JUNNILA, S. Cities as carbon sinks—classification of wooden buildings. Environmental Research Letters, v. 15, n. 9, p. 094076, 2020.

BARTOLUCCI, B.; FRASCA, F.; BERTOLIN, C. LCA- and nZER-based methodology for identifying optimal low environmental impact interventions for existing buildings. Energy for Sustainable Development, v. 82, p. 101543, 2024.

BEEMSTERBOER, S.; BAUMANN, H.; WALLBAUM, H. Ways to get work done: a review and systematisation of simplification practices in the LCA literature. The International Journal of Life Cycle Assessment, v. 25, n. 11, p. 2154–2168, 2020.

BELIZARIO-SILVA, F.; OLIVEIRA, L. S.; REIS, D. C; COSER, A.; PATO, G.; YOSHIDA, O.; DEGANI, C.; PUNHAGUI, K.; PACCA, S.; JOHN, V. Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção – Metodologia. 1ª ed. São Paulo: SIDAC, 2022.

BORDBAR, B.; KHOSRAVI, A.; ABDOLLAHI, F.; HASHEMIFARD, S. A.; KARAGÖZ, S. An insight into environmental footprints of emerging air-conditioning systems towards sustainable cities. Sustainable Cities and Society, v. 98, p. 104830, 2023.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Selo Casa Azul Caixa: construções habitacionais sustentáveis. Brasília: Caixa Econômica Federal, 2009.

CALDAS, L. R.; CARVALHO, M. T. M.; TOLEDO FILHO, R. D. Inserção da ACV no processo de projeto de edificações: avaliação de alternativas e ferramentas computacionais para a prática de mercado. Paranoá, v. 13, n. 28, 2020.

CALDAS, L. R.; SILVA, M. V.; SILVA, V. P.; CARVALHO, M. T. M.; TOLEDO FILHO, R. D. How Different Tools Contribute to Climate Change Mitigation in a Circular Building Environment? — A Systematic Literature Review. Sustainability, v. 14, n. 7, p. 3759, 2022.

CARVALHO, T. N. Diretrizes da avaliação do ciclo de vida aplicadas à tomada de decisões em projeto. In: SALGADO, M. S.; SILVOSO, M. M.; GRABOIS, T. M. Arquitetura, Materialidade e Tecnologias Digitais: Aplicações na produção e conservação do ambiente construído. Rio de Janeiro: PROARQ-FAU/UFRJ, Paisagens Híbridas, 2020.

CLETO, F. R.; VON MÜHLEN, J. F.; BELIZARIO-SILVA, F. Relatório de coleta de dados para o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção: blocos e telhas cerâmicos. São Paulo: SIDAC, 2022.

COSTA REIS, D.; JOHN, V. Relatório de coleta de dados para o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção: Concreto. São Paulo: SIDAC, 2022.

Ecoinvent Association. Ecoinvent database (v.3.6), 2019 [banco de dados].

GENTA, C.; SANYÉ-MENGUAL, E.; SALA, S.; LOMBARDI, P. The Consumption Footprint as possible indicator for environmental impact evaluation at city level. The case study of Turin (Italy). Sustainable Cities and Society, v. 79, p. 103679, 2022.

HERTWICH, E. G.; ALI, S.; CIACCI, L.; FISHMAN, T.; HEEREN, N.; MASANET, E.; ASGHARI, F. N.; OLIVETTI, E.; PAULIUK, S.; TU, Q.; WOLFRAM, P. Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas emissions associated with buildings, vehicles, and electronics—a review. Environmental Research Letters, v. 14, n. 4, p. 043004, 2019.

IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. Geneva: IPCC, 2023. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf. Acesso em: 21 jan. 2025.

JIANG, G.; ZUO, L.; ASUTOSH, A. T.; ZHANG, J. Environmental Sustainability Study of Urban Waterfront Landscapes Based on the LCA–Emergy–Carbon Footprint and Artificial Neural Network Method. Buildings, v. 14, n. 2, p. 386, 2024.

KELES, C.; YAZICIOGLU, F. Analyzing the environmental sustainability of primary schools’ facades within the scope of life cycle assessment in Turkey and recommendations for improvement. Smart and Sustainable Built Environment, v. 12, n. 2, p. 298-324, 2023.

KUCUKVAR, M.; KUTTY, A. A.; AL-HAMRANI, A.; KIM, D.; NOFAL, N.; ONAT, N. C.; ERMOLAEVA, P.; AL-ANSARI, T.; AL-THANI, S. K.; AL-JURF, N. M; BULU, M.; AL-NAHHAL, W. How circular design can contribute to social sustainability and legacy of the FIFA World Cup Qatar 2022™? The case of innovative shipping container Stadium. Environmental Impact Assessment Review, v. 91, p. 106665, 2021.

KYLILI, A.; MILOS, I.; FOKAIDES, P. A. Whole-building Life Cycle Assessment (LCA) of a passive house of the sub-tropical climatic zone. Resources, Conservation and Recycling, v. 116, p. 169-177, 2017.

MEIRELES, I.; MARTÍN-GAMBOA, M.; SOUSA, V.; KALTHOUM, A.; DUFOUR, J. Comparative environmental life cycle assessment of partition walls: Innovative prefabricated systems vs conventional construction. Cleaner Environmental Systems, v. 12, p. 100179, 2024.

MUNARO, M. R.; FISCHER, A.C.; AZEVEDO, N.C.; TAVARES, S.F. Proposal of a building material passport and its application feasibility to the wood frame constructive system in Brazil. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2019.

ONAT, N. C.; ABDELLA, G. M.; KUCUKVAR, M.; KUTTY, A.; AL-NUAIMI, M.; KUMBAROGLU, G.; BULU, M. How eco-efficient are electric vehicles across Europe? A regionalized life cycle assessment-based eco-efficiency analysis. Sustainable Development, v. 29, n. 5, p. 941–956, 2021.

PROIETTI, S.; SDRINGOLA, P.; DESIDERI, U.; ZEPPARELLI, F.; MASCIARELLI, F.; CASTELLANI, F. Life Cycle Assessment of a passive house in a seismic temperate zone. Energy and Buildings, v. 64, p. 463–472, 2013.

SALGADO, M. S. Tecnologias digitais, pandemia e sustentabilidade nas “smart cities”. In: SALGADO, M. S.; SILVOSO, M. M., GRABOIS, T. M. Arquitetura, Materialidade e Tecnologias Digitais: Aplicações na produção e conservação do ambiente construído. Rio de Janeiro: PROARQ-FAU/UFRJ, Paisagens Híbridas, 2020.

SIDAC. Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. 2022. Disponível em https://Sidac.org.br/. Acesso em: 21 jan. 2025.

UNEP - United Nations Environment Programme. Building Materials and the Climate: Constructing a New Future. Nairobi: UNEP, 2023. Disponível em: https://www.unep.org/resources/report/building-materials-and-climate-constructing-new-future. Acesso em: 21 jan. 2025.

WBCSD - World Business Council for Sustainable Development. Decarbonizing construction: Guidance for investors and developers to reduce embodied carbon. Geneva: WBCSD, 2021. Disponível em: https://archive.wbcsd.org/Programs/Cities-and-Mobility/Sustainable-Cities/Transforming-the-Built-Environment/Decarbonization/Resources/Decarbonizing-construction-Guidance-for-investors-and-developers-to-reduce-embodied-carbon. Acesso em: 21 jan. 2025.

WORLD GREEN BUILDING COUNCIL. EU Policy Whole Life Carbon Roadmap. London: World GBC, 2022. Disponível em: https://viewer.ipaper.io/worldgbc/eu-roadmap/?page=2. Acesso em: 21 jan. 2025.

ZABALZA, I.; SCARPELLINI, S.; ARANDA, A.; LLERA, E.; JÁÑEZ, A. Use of LCA as a Tool for Building Ecodesign. A Case Study of a Low Energy Building in Spain. Energies, v. 6, n. 8, p. 3901–3921, 2013.

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Publicado

15-10-2025

Como Citar

Oliveira, A. C. R. T. de, & Grabois, T. M. (2025). Indicadores de emissão de CO₂ na construção de habitação social no Brasil em sistemas construtivos baseados em alvenaria e em madeira. Encontro Latino-Americano E Europeu Sobre Edificações E Comunidades Sustentáveis (euroELECS), 6(1), 1–9. https://doi.org/10.46421/euroelecs.v6.8111

Edição

Seção

Materiais, Técnicas e Sistemas Construtivos Sustentáveis