Ciclo de vida y Ecodiseño. Jordi Oliver Doctor en Ciències Ambientals
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- César Rojo Ferreyra
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1 Ciclo de vida y Ecodiseño Jordi Oliver Doctor en Ciències Ambientals jordi@ineditinnova.com
2 inèdit ǀ Transferencia de ecoinnovación Reforzar la competitividad de sus clientes mediante la incorporación de la sostenibilidad y la ecoinnovación como un elemento diferenciador Los servicios de inèdit se alimentan con la participación en proyectos de I+D+i, ecoproductos y software para el ecodiseño, además de formación, tanto a nivel de empresa como nivel académico. inèdit es una spin-off del PRUAB, Parque de Investigación de la UAB, con su origen en el grupo Sostenipra (ICTA-IRTA-inèdit). +info:
3 Herramientas y Métodos ǀ Aproximaciones a la ecoinnovación (según visión de inèdit ) Investigación y cuantificación ambiental Prospección de estrategias de mejora Ecoinnovación Formación y capacitación ambiental Validación y comunicación ambiental +info:
4 Beneficios ǀ Beneficios asociados al servicio de acompañamiento en ecoinnovación Evitar las emisiones Mejora de la reputación Ahorro de costes Reducir los residuos Aumento de la innovación Menor uso de agua BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE BENEFICIOS EMPRESARIALES Nuevos mercados Eficiencia energética Aumento de ventas Minimizar materiales BENEFICIOS PARA CLIENTES Y CADENA DE VALOR Gestión del riesgo Mejora de la percepción Valor social Mayor funcionalidad
5 Ciclo de Vida
6 Ciclo de vida Etapas del ciclo de vida
7 Ciclo de vida Etapas del ciclo de vida edificio Fabricación Construcción Uso Gestión Final Extracción y transporte materias primas Fabricación y transporte materiales de construcción Procesos de obra Maquinaria de construcción Generación residuos de construcción Consumos para la operación edificio Consumos para el mantenimiento Rehabilitación Demolición Transporte y gestión final de los residuos
8 Ciclo de vida Etapas del ciclo de vida de mayor repercusión ambiental Gráfica elaborada en base al estudio sobre el Análisis de Ciclo de Vida de los hoteles (2011) elaborado por el grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación y la Gestión Energética de la UIB
9 Ciclo de vida Pensamiento en ciclo de vida: consumos y emisiones en el sistema El objetivo del pensamiento en ciclo de vida es conocer y cuantificar los consumos de recursos (materiales, agua, energía) y emisiones (al aire, residuos sólidos, vertidos, etc.) que se realizan en el sistema definido por el ciclo de vida, para establecer estrategias de optimización de esos consumos y emisiones. materia residuos energía emisiones
10 ACV Análisis de Ciclo de Vida (ISO )
11 Definición Society of Environmental Toxicology And Chemistry (SETAC) El Análisis del Ciclo de Vida es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final.
12 Impactos HERRAMIENTAS ambientales AMBIENTALES y Aspectos ambientales Relación entre aspectos e impactos ambientales Aspectos ambientales Consumo de materiales Consumo de sustancias peligrosas Consumo de agua Consumo de energía Emisiones atmosféricas Generación de residuos peligrosos Generación de residuos inertes Generación de residuos urbanos Vertidos Generación de ruido y vibraciones Deterioro del aspecto visual Impactos ambientales Disminución de recursos naturales de la biosfera Efecto invernadero Reducción de la capa de ozono Lluvia ácida Smog Contaminación del suelo y vertido incontrolado de residuos Contaminación del agua Salud humana Otros
13 Marco general del Análisis de Ciclo de Vida
14 ACV Metodología ACV La metodología ACV (ISO 14040) consiste en: Definición de objetivos y alcance del estudio; Compilación de un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; Evaluación de los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas e interpretación de los resultados de las fases de inventario e impacto relacionado en relación con los objetivos del estudio
15 Definición de Objetivos y Alcance
16 ACV Definición de Objetivos y Alcance Aspectos a considerar: Objetivos. Cuál es el objeto del ACV? Qué se espera obtener? Para qué se utilizará la información? Función del sistema. Tarea/s que le corresponde desempeñar al objeto de estudio. Límites del sistema. Etapas y procesos a considerar para el estudio, y cuales quedan fuera; se debe acotar para posibilitar el ACV en un tiempo razonable. Unidad funcional. Es la referencia para todas las entradas y salidas del sistema. El objeto no es el producto en términos físicos, sino el servicio o función que ejerce. Reglas de asignación de cargas ambientales. Metodología de asignación utilizada (ámbito científico).
17 Análisis de inventario
18 ACV Análisis de inventario Consiste en recopilar todos los datos necesarios para cuantificar las entradas y salidas del sistema en cada una de las etapas del ciclo de vida. Por motivos de transparencia del estudio, y para poder replicarlo, se deben indicar: Fuente de datos utilizadas. Información trabajo de campo, bases de datos, bibliografía y estudios de ACV previos, Hipótesis de cálculo realizadas para obtener los datos. Procedencia geográfica de los datos utilizados. Antigüedad de los datos utilizados.
19 Evaluación de impactos
20 ACV Evaluación de impactos (I) El objetivo es conocer y evaluar la magnitud y la significancia de los impactos ambientales potenciales de un sistema. En esta fase se transforman los datos recogidos en el inventario, en resultados de carácter ambiental. Considera 4 subetapas. 1. Clasificación 2. Caracterización 3. Normalización 4. Valoración
21 ACV Evaluación de impactos (II) Clasificación Caracterización Normalización Valoración Sustancias que contribuyen al Cambio Climático CH 4 CO 2 PFCs SF 6... Potencial de Cambio Climático CO 2 (eq) Indicador adimensional de Cambio Climático I CC Salud humana, Calidad del ecosistema, Consumo de recursos Inventario de Ciclo de Vida Sustancias que contribuyen a la Eutrofización PO 4 NO x NH 3 P Potencial de Eutrofización N (eq) Indicador adimensional de Eutrofización I EP I Valoración Sustancias que contribuyen a la Acidificación HCL NO x SO 2 H 2 SO 4 Potencial de Acidificación SO 2(eq) Indicador adimensional de Acidificación I AC
22 Interpretación
23 ACV Interpretación: Conclusiones, propuestas mejora y sensibilidad Para la interpretación se combina la información obtenida en el inventario con la evaluación de impactos. Se incluye: Conclusiones Propuestas de mejora Limitaciones del estudio Análisis de sensibilidad
24 Ecodiseño
25 Diseño Definición ecodiseño Proceso técnico, creativo y multidisciplinar para la solución de problemáticas concretas que, considerando las necesidades, los condicionantes del entorno y los requerimientos ambientales, ofrece respuestas factibles, viables y deseables. A perfect packaging doesn t involve destruction (Timofey Yuriev Voronin, 2011). Campaign for WWF.
26 Prevención Detección de problemas ambientales vs Oportunidades de mejora Ejemplo de problemas ambientales en una nevera, en diferentes fases del producto Recursos no renovables. Residuos extracción. Gran consumo energético. Emisiones CFC. Mermas en planta. Excesiva cantidad de material de embalaje. Exceso de peso. Transporte ineficiente. Exceso de ruido. Emisiones de calor. Elevado consumo de energía para refrigerar. Reparación y sustitución componentes. Elevado coste de gestión de neveras fuera de uso. Difícil recuperación de materiales nevera. Elevado volumen residuos envase. Gestión CFC nevera fuera de uso. PROYECTO RECURSOS PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN USO RESIDUOS
27 Prevención Detección de problemas ambientales vs Oportunidades de mejora en diferentes fases Ejemplo de oportunidades de mejora en una nevera, en diferentes fases del producto Diseño para la reparación. Diseño para el desmontaje. Diseño para el ahorro de energía. Diseño para un uso más eficiente. Diseño de la logística y embalaje. Proveedores sostenibles. Materiales certificados. Materiales valorizables Alternativas a tóxicos (CFC). Lean management. Tecnologías eficientes. Reaprovecha miento mermas. Optimización logística distribución. Envases retornables. Buenas prácticas de usuario. PROYECTO RECURSOS PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN USO RESIDUOS
28 Prevención Detección de problemas ambientales vs Oportunidades de mejora en diferentes fases Oportunidades de mejora Detección de problemas ambientales PROYECTO RECURSOS PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN USO RESIDUOS
29 Diseño Por qué es importante el diseño? el 80% de los impactos ambientales se definen en la fase de diseño Agencia federal alemana
30
31 Solo existe uno que produce con los menores costes Todos los demás deben competir por diseño. Rodney Fitch
32 Architecture is too complex to be solved by any one person. Richard Rogers
33 Good design is environmentally friendly Dieter Rams Ten Principles of Good Design
34 Ciclo de vida y Ecodiseño Jordi Oliver Doctor en Ciències Ambientals jordi@ineditinnova.com
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