CPC 751 - Modelagem Avançada na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de Materiais e Edificações

Objetivos

Capacitar os alunos de mestrado e doutorado que estejam fazendo suas pesquisas no tema de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de materiais e edificações através de modelagens mais avançadas em temas específicos, como por exemplo: dinâmica da captura, estoque e liberação de carbono, cenários de uso e fim de vida, reaproveitamento de materiais e resíduos, etc. 

Esta disciplina pretende ser uma continuação da disciplina "COC 785 ANÁLISE DE CICLO DE VIDA DE MATERIAIS E EDIFICAÇÕES", em que será possível colocar em prática (através de modelos) os conceitos teóricos já apresentados e aprofundando nos temas citados anteriormente. 

A ACV é uma metodologia de avaliação de potenciais impactos ambientais de produtos, processos ou serviços, mundialmente aceita pela sua robustez científica e visão holística. Por estas caraceríticas, ela pode ser empregada no desenho de estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas e para o desenvolvimento de uma economia mais circular, considerando o contexto da construção civil. Tem sido cada vez mais aplicada para o estudo do desempenho ambiental de diversos produtos da indústria da construção civil. Desta forma, pode ser uma ferramenta bastante útil para muitas das pesquisas desenvolvidas no Programa de Engenharia Civil (PEC/COPPE/UFRJ).

Ementa (Syllabus)

  1. Modelagem de estudos de ACV (Definição do objetivo escopo, Inventário do Ciclo de Vida, Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida e Interpretação).
  2. Análise de Sensibilidade e Incertezas.
  3. Modelagem do carbono biogênico em biomateriais.
  4. Modelagem da carbonatação em materiais cimentícios.
  5. Modelagem de cenários de uso (manutenção, reposição, etc.) e fim de vida (reuso, reciclagem, aterramento e incineração).
  6. Uso de ferramentas computacionais (SimaPro, OpenLCA, DesignBuilder, etc.).

 

Bibliografia (Bibliography

[1] Caldas, L.R., Saraiva, A.B., Andreola, V.M., Dias, R., Filho, T., 2020. Bamboo bio-concrete as an alternative for buildings ’ climate change mitigation and adaptation. Constr. Build. Mater. 263, 120652. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120652

[2] D’Amico, B., Pomponi, F., Hart, J., 2021. Global potential for material substitution in building construction: The case of cross laminated timber. J. Clean. Prod. 279, 123487. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123487

[3] Dolezal, F., Hill, C.A.S., Escamilla, E.Z., 2017. i Forest. https://doi.org/10.3832/ifor2386-010

[4] EN EN 15804:2012 + A2:2019 - Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products. Int. Stand. 2012

[5] Guest, G., Cherubini, F., Strømman, A.H., 2013. Global Warming Potential of Carbon Dioxide Emissions from Biomass Stored in the Anthroposphere and Used for Bioenergy at End of Life. J. Ind. Ecol. 17, 20–30. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00507.x

[6] ISO 14040: Environmental management–life cycle assessment—Principles and framework. Int. Organ. Stand. 2006.

[7] Levasseur, A., Lesage, P., Margni, M., Deschênes, L., Samson, R., 2010. Considering Time in LCA: Dynamic LCA and Its Application to Global Warming Impact Assessments. Environ. Sci. Technol. 44, 3169–3174. https://doi.org/https://doi.org/10.1021/es9030003

[8] Pittau, F., Krause, F., Lumia, G., Habert, G., 2018. Fast-growing bio-based materials as an opportunity for storing carbon in exterior walls. Build. Environ. 129, 117–129.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.12.006 

[9] Saade, M.R.M., Guest, G., Amor, B., 2020. Comparative whole building LCAs: How far are our expectations from the documented
evidence? Build. Environ. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106449

 

Professor

  • Prof. Lucas Rosse Caldas

 

Créditos / CH (Credits/ Workload)

3.0 / 45h 

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