Análisis de la contribución de los aislantes a impactos provocados y evitados en Edificios
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- Alejandra Calderón Gómez
- hace 7 años
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1 Análisis de la contribución de los aislantes a impactos provocados y evitados en Edificios Abstract: Los aislantes producen una serie de impactos medioambientales, que pueden ser recogidos en las declaraciones ambientales de producto, a diferencia del resto de materiales, no solo los producen sino que también pueden llegar a evitarlos. El análisis de esta contribución es un concepto, que reflejaría los impactos que provocan así como los que permiten evitar a lo largo de la vida útil, en el edificio donde se instalen. Este estudio debería realizarse tanto a nivel de ciclo de vida del material como la implicación de los mismos en los variados sistemas de certificación de edificios. El análisis de ciclo de vida (ACV) de una material aislante es la base, para realizar una evaluación de los diferentes impactos provocados, desde la cuna hasta la tumba, por lo que no solo se deben tener en cuenta la extracción de materias primas, proceso de producción, transporte, residuos generados sino que también, se evaluara como repercute en un edificio para evitar los impactos asociados a la energía ahorrada, debido a su función de aislamiento. Abstract: Insulating produce some environmental impacts, that can be show in the Environmental Product Declarations, unlike other materials, these produce and can be avoided. Analisys of this Contribution is the concept, reflecting the impact created as well as allowing prevent over life, in the building where they are placed. This study will be done both at the material life cycle as involving them in building certitifaction systems (LEED / BREEAM / VERDE /.) The life cycle analysis ( LCA) of an insulating material is the basis for an assessment of the various impacts arising from the cradle to the grave, so that not only should consider the extraction of raw materials, production process, transport, waste... but also, as impacts will be evaluated in a building to avoid the impacts associated with the energy saved due to their isolation function. Insulating, Life Cicle Analisys, Mineralwool, Environmental Product Declarations, Impact, Insulation 1502
2 1. Introducción: En Europa, el 40% de la energía que se consume es debida a los edificios, siendo una de las mayores fuentes consumidoras de energía, junto con el transporte (34%) y la industria (26%). La reducción de este consumo pasa por un estudio exhaustivo que pueda reducir la demanda enérgetica de manera drástica, para evitar en consecuencia el impacto que provocan al medio. Los materiales que conforman los edificios son la base para el estudio del consumo energético. Conociendo los impactos que provocan, se puede localizar los parámetros que se pueden reducir con más facilidad. El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta para evaluar los parámetros de los diferentes materiales que componen un edificio y permite unificarlos, para que resulten sencillos a la hora de introduicirlos en la matriz. Los aislantes producen una serie de impactos medioambientales, que pueden ser recogidos en las declaraciones ambientales de producto, a diferencia del resto de materiales, no solo los producen sino que también pueden llegar a evitarlos. El análisis de esta contribución es un concepto, que reflejaría los impactos que provocan así como los que permiten evitar a lo largo de la vida útil, en el edificio donde se instalen. Este estudio debería realizarse tanto a nivel de ciclo de vida del material como la implicación de los mismos en los variados sistemas de certificación de edificios (LEED / BREEAM / VERDE /.) 2. Certificaciones de Edificios: Las certificaciones de edificios (LEED / BREEAM / VERDE /.) a medida que evolucionan los procesos de certificación de los diferentes casos de estudio y las actualizaciones de sus herramientas, empiezan a realizar un cálculo más exhaustivo de los diferentes parámetros que se obtienen en los diferentes criterios. Como es el caso de LEED v.4, que además de los parámetros de material reciclado y transporte desde fábrica hasta la obra, empieza a introducir datos medioambientales recogidos en las declaraciones ambientales de productos. En la siguiente tabla se pueden extraer los diferentes valores que se necesitarían de una lana mineral para las certificaciones LEED v.3. y V.4, BREEAM y VERDE: Imagen 1: Tabla de datos específicos para las certificaciones LEED v.3-v.4, BREEAM y VERDE 2503
3 3. Declaraciones Ambientales de Producto: Las Declaraciones ambientales de Producto (DAP ó EPD) basadas en la Norma ISO e ISO recogen la información ambiental evaluada en el ciclo de vida de un producto. En el caso de los materiales aislantes, en especial las lanas minerales de vidrio, la DAP se basa en las Reglas de Categoría de Producto (RCP) 001 Productos aislantes térmicos. Imagen 2: Proceso de Fabricación de la lana mineral de vidrio Describen las diferentes etapas del ciclo de vida del Producto: Materias Primas (Módulo A1 y A2), Fabricación (Módulo A3), Transporte del Producto (Módulo A4), porceso de instalación del producto y construcción (Módulo A5) y fin de vida (Módulo C1, C2, C3 y C4), dado que no se contemplan cargas ambientales durante la uso del edificio, no se referencia a los Modulos B1 al B7. Imagen 3: Ciclo de vida del Producto (ACV) El análisis de ciclo de vida de la lana mineral de vidrio sigue las normas ISO e ISO Partiendo de la unidad funcional: Aislamiento térmico de 1m 2 de fachada durante 50 años utilizando el producto lana mineral con una resistencia térmica de 1,25 m 2 K/W y considerando un entorno geográfico y tecnológico de España en el año 2010 (DAPc ) Y teniendo en cuenta los escenarios, tales como, el transporte (consumo de combustible, capacidad de utilización, densidad de carga del producto y el factor de cálculo de la capacidad del volumen), procesos de Instalación (residuos en el lugar de instalación), uso operacional de energía y agua (vida de servicio de referencia), mantenimiento y reparación (vida de servicio 3504
4 de referencia) y fin de vida (procesos de recopilación, eliminación final), así como los parámetros ambientales que se van a evaluar: - Potencial de Calentamiento global (Kg CO2 equiv.) - Potencial de Agotamiento de Ozono Estratosférico (Kg CFC11 equiv. ) - Potencial de Acidificación (Kg SO2 equiv.) - Potencial de Eutrofización (Kg) - Potencial de Agotamiento de Recursos Abióticos (Kg Sb equiv.) - Potencial de Formación de Ozono Fotoquimico (Kg ethane equiv.) - Consumo de energía primaria renovable (MJ) - Consumo de energía primaria no renovable (MJ) - Utilización de combustibles secundarios no renovables (MJ) - Utilización de combustibles secundarios renovables (MJ) - Consumo de agua dulce (m 3 ) - Producción de residuos (Kg) - Peligrosos (Kg) - No peligroso (Kg) - Radioactivos (Kg) - Material de salilda para (Kg) - Reutillización (Kg) - Reciclaje (Kg) - Valoración Energética (Kg) A partir de estos datos de partida se realiza el inventario de ciclo de vida del producto y los indicadores de la evaluación de impacto, según los parámetros anteriormente citados y en cada una de las etapas del ciclo de vida: Imagen 4: Indicadores de la Evaluación de impacto 4505
5 ISBN: Imagen 5: Inventario de Ciclo de Vida (ICV) Partiendo de estas declaraciones ambientales de productos, se pueden valorar y mejorar los procesos de fabricación para disminuir los impactos que porvocan los productos. Como siguiente paso un estudio permonorizado del entorno, localización y orientación del edificio en el que se van a instalar los productos y las diferentes simulaciones energéticas así como las propias certificaciones de edificios, son herramientas en las que se tienen que basar el cálculo de impactos evitados por las lanas minerales. 4. Conclusiones: El análisis de ciclo de vida (ACV) de una material aislante es la base, para realizar una evaluación de los diferentes impactos provocados, desde la cuna hasta la tumba, por lo que no solo se deben tener en cuenta la extracción de materias primas, proceso de producción, transporte, residuos generados sino que también, se evaluara como repercute en un edificio para evitar los impactos asociados a la energía ahorrada, debido a su función de aislamiento, en el caso de estudio, un metro cuadrado de lana mineral de vidrio (Conductivdad térmica de 0,032 W/m K y 100 mm de espesor) puede ahorrar el equivalente a unos 400 litros de petróleo durante su ciclo de vida, así como puede prevenir la emisión de 343 Kg de CO2 durante su ciclo de vida. Otro dato a tener en cuenta es la reducción de CO2 es 250 veces mayor que el CO2 generado durante la producción y transporte.por lo que hay que ir más allá y analizar como puede ayudar a que se eviten diferentes impactos que surgen en el uso de vida de un edificio, así como en la climatología en la que se encuentre. 5506
6 En el escenario de transporte que se ha tenido en cuenta se ha considerado que la lana mineral de vidrio, debido a ser una lana mineral de baja densidad se puede comprimir hasta 8 veces, por lo que hace que el transporte sea bastante eficiente, para ser un material de constrcción. Intrínsecamente, llevará una mejora del confort de los usuarios de ese edificio así como un ahorro económico. 5. Referencias Agende de la Construcció Sostenible. (2010) Declaración Ambiental de Prestaciones DAPc UNE-EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. UNE-ISO 21930:2010. Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de productos de construcción Imagen 1: Catálogo de Declaraciones Ambientales de Productos de Construcción URSA Imagen 2: URSA Imagen 3: Informe de Sostenibilidad URSA 2012 Imagen 4: Declaración Ambiental de Prestaciones DAPc Imagen 5: Declaración Ambiental de Prestaciones DAPc
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