Aislamiento de Poliuretano y gestión de residuos en el contexto de la eficiencia de los recursos

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1 Construcción Sostenible 9/10/13 Alvaro Pimentel Aislamiento de Poliuretano y gestión de residuos en el contexto de la eficiencia de los recursos

2 Índice Aislamiento sostenible Análisis ambiental Gestión de residuos 2

3 Aislamientos Ecológicos Corcho Cáñamo / Lino Celulosa Lana Fibra Madera Algodón Paja Fibras de coco Plumas de ave Cáscara de Trigo/Arroz 3

4 Aislamientos Ecológicos? Poliuretano Poliestireno Lana Mineral Espuma Elastomérica Poliester Perlita Vermiculita Vidrio celular 4

5 Evaluación Ambiental Extracción materia prima Transporte Fabricación (Proceso Industrial) Embalaje Distribución Instalación USO Mantenimiento-Reparación Deshecho Reuso Reciclaje Incineración Vertedero Análisis de Ciclo de Vida ACV / LCA 5

6 Propiedades Exigibles Disponibles en cantidad suficiente para cubrir una demanda creciente Durabilidad de su característica principal: Aislamiento térmico Conductividad Ausencia de condensaciones Contenido en humedad Estabilidad dimensional Inerte Sin mantenimiento periódico Técnicamente maduros y medioambientalmente evaluados 6

7 Evaluación Ambiental Ningún producto es El mejor Ningún producto es El peor 7

8 Evaluación Ambiental Completa Es ecológico echar un plástico al mar? Aislamiento Térmico

9 Aislamiento Sostenible Aislamiento El aislamiento reduce el consumo de energía, de la forma más económica y mejora la calidad de vida de las personas. 9 9

10 Índice Aislamiento sostenible Análisis ambiental Gestión de residuos 10

11 Análisis Ambiental y Económico Análisis comparativo de impactos ambientales y económicos del poliuretano en edificios de Bajo Consumo 11

12 Análisis europeo Poliuretano en planchas (en España es proyectado) Poliuretano con Pentano (en España es con HFC) Datos desactualizados: Polioles: Mejorados un 50%, representan un 20-30% del impacto total. Isocianatos: Diferentes impactos. Vida útil de 50 años (realmente es más) Mucho aislamiento (es tendencia, no realidad) Valorado sólo consumo en calefacción (no A/A) Fin de vida del Poliuretano: 90% vertedero, 10% incineración Si aumenta la incineración: Aumentan los efectos sobre la atmósfera Disminuyen los efectos sobre el suelo 12

13 Qué es un ACV? Recopilación y evaluación de impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, hasta la fabricación, el uso y la eliminación. GWP Potencial de Calentamiento Global (kg CO2 eq) ODP Potencial de Destrucción de Ozono (kg CFC11 eq) EP Potencial de Eutrofización (kg PO4 eq) AP Potencial de Acidificación (kg SO2 eq) POCP Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (kg etano eq) 13

14 Criterios para los Mejores Resultados Un ACV es importante pero el EDIFICIO es más importante. Conocer los impactos ocultos o adicionales. Reducir el riesgo de fallos. Impact o 14

15 El Análisis Vivienda unifamiliar, 104 m², 2 plantas, 3 habitaciones, 5 personas Fachada ladrillo, cubierta inclinada Estándar de aislamiento de bajo consumo PUR, MW, EPS Tres zonas climáticas: Continental Frío (100%) Oceánico Templado (43%) Mediterráneo Templado (35%) Gas natural Tres casos: Caso 1: Obra Nueva (Residencial) Caso 2: Rehabilitación (Residencial) C 3 C bi t D k (I d t i l) 15

16 Caso 1: Obra Nueva Objetivo: Estándar de aislamiento de bajo consumo Fachada : U = 0,15 W/m² K (20%) Cubierta : U = 0,13 W/m² K (32%) Suelo: U = 0,18 W/m² K (36%) Ventanas: U = 2,10 W/m² K (50%) Aislante Poliuretano Lana de roca Lana de vidrio Aplicación Espesor mm Densidad kg/m³ Peso Kg/m² Lambda W/m K Valor de U W/m² K Fachada con cámara 180 Cubierta inclinada 90* 100** Fachada con cámara Cubierta inclinada 220* 90** 45* 145** Fachada con cámara 16 Cubierta inclinada * *Entre vigas **Sobre las vigas

17 Obra Nueva Volumen habitable constante Soluciones adecuadas a cada producto Poliuretano (PU) Lana de vidrio (GW) Lana de roca (SW) 17

18 Obra Nueva: ACV sin Fase de Uso Datos normalizados Sin la fase de uso Clima Oceánico Templado (sin diferencias) Resultados homogéneos (diferencias mínimas) 18

19 Obra Nueva: ACV Datos normalizados Con la fase de uso Calentamiento Global: Materiales < Gasto energético Aislamientos << Materiales Destrucción Ozono: Despreciable Acidificación, Eutrofización, Ozono fotoquímico Construcción > Uso Valor absoluto moderado 19

20 Obra Nueva: CCV CCV: Análisis de Costes del Ciclo de Vida Sobrecoste debido al impacto del mayor espesor: Mayor superficie cimentada Mayor superficie de cubierta Mayor estructura en cubierta Anclajes en fachada más largos Coste Fachada Coste Cubierta PU SW GW 20

21 Caso 2: Rehabilitación Objetivo: Incorporar el máximo de aislamiento (5 cm) Fachada : U = W/m² K (50% - 75%) Cubierta : U = 0,40 W/m² K (100%) Suelo: U = 0,67 W/m² K (135%) Ventanas: U = 2,70 W/m² K (65%) Aislante PU EPS SW GW Espesor mm Densidad kg/m³ Lambda W/m K Valor de U W/m² K Superficie pared m² PU: Poliuretano EPS: Poliestireno expandido SW: Lana de Roca GW: Lana de vidrio 21

22 Rehabilitación Grosor de fachada constante Instalación propia de cada producto Poliuretano (PU) Poliestireno (EPS) Lana de vidrio (GW) Lana de roca (SW) 22

23 Rehabilitación: ACV Datos normalizados Con la fase de uso Clima Oceánico Templado Resultados homogéneos 23

24 Rehabilitación: ACV Datos normalizados Con la fase de uso Resultados globales prácticamente idénticos (<9%) Baja contribución del aislante No se debe analizar el producto fuera de contexto: Poliuretano: Mayor impacto Soluciones con poliuretano: Menor impacto Solución SW Uso de energía Material de instalación Aislante Solución PU Uso de energía Material de instalación Aislante Solución GW Uso de energía Material de instalación Aislante Solución EPS Uso de energía Material de instalación Aislante24

25 Rehabilitación: CCV Menor coste de la solución con poliuretano: Menor coste inicial Mayor ahorro en la fase de uso Poliuretano Lana de Roca Lana de Vidrio Poliestireno Expandido Años 25

26 Índice Aislamiento sostenible Análisis ambiental Gestión de residuos 26

27 Residuos Distribución UE 70% 15% 15% 27

28 Residuos Tendencia en edificación EECN

29 Gestión de residuos Prevenci ón Reutilización Reciclado Recuperación Eliminación Directiva de residuos 2008/98/EC 29

30 Gestión de residuos Prevenci ón 70% 2020 Reutilización Reciclado Recuperación Eliminación Directiva de residuos 2008/98/EC 30

31 Situación actual Residuos municipales en 2010 UE 27 31

32 Factores determinantes Ambientales Distancias de trasporte Impacto de reciclado Vs. producto nuevo Técnicos Producto contaminado Económicos Costes de separación Coste de reciclado Vs. producto nuevo Volumen Estabilidad del suministro 32

33 Gestión de residuos de Poliuretano Los residuos de Poliuretano representan: 0.05% del total de residuos de construcción 0.3% del total de residuos de construcción no minerales Ciclo de vida largo (>50 años) Riesgo de contaminación (betún, adhesivos, óxido, yeso) Sustancias anticuadas 33

34 Gestión de residuos de Poliuretano Prevenci ón Reutilización Objetivo principal, por el coste de la materia Reciclado prima Recuperación Fortaleza de los productos In Situ Eliminación Mejora del diseño para reducir recortes y residuos en planchas Fabricación a medida en paneles 34

35 Gestión de residuos de Poliuretano Prevenci ón 5% - 10% Reutilización Facilidad por la durabilidad, Reciclado es inerte, imputrescible y no le afecta la humedad. Recuperación Planchas y paneles desmontables, recuperables Eliminación y reutilizables en aplicaciones menos exigentes Admite renovación sin sustituir el aislamiento 35

36 Gestión de residuos de Poliuretano Prevenci ón Reutilización Reciclado Reciclado mecánico: Recuperación Molienda y reprocesado en paneles de alta densidad (marcos de ventana, puertas, mobiliario náutico, Eliminación encimeras, caravanas) Nuevos productos de aislamiento para suelos (con aditivos y celulosa) Otros productos (embalaje, suelo de patios, cultivos hidropónicos, absorción de aceites y líquidos) Reciclado químico: Glicólisis, aminólisis, hidrólisis 36

37 Gestión de residuos de Poliuretano El Poliuretano contiene gran cantidad de energía Suecia, Suiza, Dinamarca y Alemania 100% Mejora el ACV Prevenci ón Reutilización Reciclado Recuperación Eliminación 50% 37

38 Gestión de residuos de Poliuretano No clasificados como residuos peligrosos, pero son demasiado valiosos Los gobiernos deben obligar a separar residuos Prevenci ón La industria debe desarrollar sistemas de Reutilización recuperación de residuos Reciclado Recuperación Eliminación 38

39 Gestión de residuos futura Problemas actuales: Economía Logística Contaminación por otros materiales de construcción Evolución: Las materias primas y la gestión en vertederos se encarecerán Al incrementarse el uso del aislamiento, se incrementará y se estabilizará el flujo de residuos Hay que resolver los problemas de contaminación 39

40 Gestión de residuos futura Opciones futuras: Polvo de Poliuretano como carga para planchas de aislamiento Granulado de Poliuretano para aislamiento térmico y acústico de medianeras Aditivo para hormigón aligerado Aditivo para yeso mejorado térmicamente Combustible en plantas de cemento Producción de gas por cracking térmico 40

41 Conclusiones Aislamiento Sostenible Prioritario: La durabilidad de las prestaciones. Impacto de los materiales aislantes en el conjunto muy bajo, incluso en Edificios de Energía Casi Nula. Existen estrategias diversas para realizar una gestión sostenible de los residuos de poliuretano Poliuretano: Solución sostenible de bajo coste. 41

42 Muchas Gracias Alvaro Pimentel Secretario General de ATEPA

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