Avaliação do ciclo de vida de agregados reciclados aplicados a materiais de construção de base cimentícia
DOI:
https://doi.org/10.47456/bjpe.v10i2.44389Palavras-chave:
ACV, Sustentabilidade, RCDResumo
Os Agregados Reciclados (AR) emergem como uma solução para diminuir os impactos ambientais convertendo Resíduos da Construção e Demolição (RCD) em material de construção. O objetivo geral da pesquisa é realizar uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) do uso de AR para a produção de materiais de construção civil à base de cimento, visando avaliar a influência do AR nos indicadores de impactos ambientais. Ao todo foram utilizados 24 traços para o uso do AR; em argamassas, blocos pré-fabricados, concreto sem fins estruturais, estruturais e autoadensáveis. Foi utilizado o programa OpenLCA para o cálculo dos impactos ambientais por meio de 5 diferentes métodos de impacto. Ao analisar o Inventário de Ciclo de Vida e interpretar os resultados da ACV nota-se que a produção de AR se apresenta como solução viável ambientalmente em relação ao material referência desde que os impactos evitados pela reciclagem sejam contabilizados. O transporte de RCD é o principal responsável pelos impactos gerados. O material reciclado se mostrou ambientalmente viável em diversos teores de substituição tendo obtido reduções de até 43,6% nos indicadores. O AR tem potencial para substituir os Agregados Naturais (AN) em quase todos os cenários analisados.
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Referências
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. (2022). Panorama dos resíduos sólidos no brasil. Recuperado de https://abrelpe.org.br/panorama/
Agrela, F., Díaz-López, J. L., Rosales, J., Cuenca-Moyano, G. M., Cano, H., & Cabrera, M. (2021). Environmental assessment, mechanical behavior and new leaching impact proposal of mixed recycled aggregates to be used in road construction. Journal of Cleaner Production, 280, 124362. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124362 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124362
Alzard, M. H., El-Hassan, H., & El-Maaddawy, T. (2021). Environmental and Economic Life Cycle Assessment of Recycled Aggregates Concrete in the United Arab Emirates. Sustainability, 13(18), 10348. https://doi.org/10.3390/su131810348 DOI: https://doi.org/10.3390/su131810348
Angulo, S. C., Oliveira, L. S., & Machado, L. (2022). Pesquisa setorial ABRECON 2020: a reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil. In S. C. Angulo, L. S. Oliveira, & L. C. Machado (Eds.), Pesquisa setorial ABRECON 2020: a reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. https://doi.org/10.11606/9786589190103 DOI: https://doi.org/10.11606/9786589190103
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2014a). NBR ISO 14040: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura. ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2014b). NBR ISO 14044: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações. ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2021). NBR 15116: Agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de cimento Portland - Requisitos e métodos de ensaios. ABNT.
Attri, G. K., Gupta, R. C., & Shrivastava, S. (2022). Sustainable precast concrete blocks incorporating recycled concrete aggregate, stone crusher, and silica dust. Journal of Cleaner Production, 362, 132354. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132354 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132354
Bello, L. B. D., & Calmon, J. L. (2023). Avaliação do Ciclo de Vida de agregados reciclados : Uma revisão crítica e proposta de diretrizes. IBRACON, 64(1), 1–16.
Braga, A. M., Silvestre, J. D., & de Brito, J. (2017). Compared environmental and economic impact from cradle to gate of concrete with natural and recycled coarse aggregates. Journal of Cleaner Production, 162, 529–543. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.06.057 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.057
Brasil. (2022). Estimativas anuais de emissões de gases estufa no Brasil: Vol. 6 Edição (6a Edição). Recuperado de https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee
Celik, K., Meral, C., Petek Gursel, A., Mehta, P. K., Horvath, A., & Monteiro, P. J. M. (2015). Mechanical properties, durability, and life-cycle assessment of self-consolidating concrete mixtures made with blended portland cements containing fly ash and limestone powder. Cement and Concrete Composites, 56, 59–72. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.11.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.11.003
Colangelo, F., Petrillo, A., & Farina, I. (2021). Comparative environmental evaluation of recycled aggregates from construction and demolition wastes in Italy. Science of The Total Environment, 798, 149250. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149250 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149250
Di Maria, A., Eyckmans, J., & Van Acker, K. (2018). Downcycling versus recycling of construction and demolition waste: Combining LCA and LCC to support sustainable policy making. Waste Management, 75, 3–21. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.028 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.028
Ding, T., Xiao, J., & Tam, V. W. Y. (2016). A closed-loop life cycle assessment of recycled aggregate concrete utilization in China. Waste Management, 56, 367–375. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.05.031 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.05.031
Fang, C., Feng, J., Huang, S., Hu, J., Wang, W., & Li, N. (2022). Mechanical properties and microscopic characterization of mortar with recycled aggregate from waste road. Case Studies in Construction Materials, 17, e01441. https://doi.org/10.1016/J.CSCM.2022.E01441 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01441
Fiol, F., Thomas, C., Muñoz, C., Ortega-López, V., & Manso, J. M. (2018). The influence of recycled aggregates from precast elements on the mechanical properties of structural self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 182, 309–323. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.132 DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.132
Grabois, T. M., Caldas, L. R., Julião, N. R., & Toledo Filho, R. D. (2020). An Experimental and Environmental Evaluation of Mortars with Recycled Demolition Waste from a Hospital Implosion in Rio de Janeiro. Sustainability, 12(21), 8945. https://doi.org/10.3390/su12218945 DOI: https://doi.org/10.3390/su12218945
Mariaková, D., Mocová, K. A., Pešta, J., Fořtová, K., Tripathi, B., Pavlů, T., & Hájek, P. (2022). Ecotoxicity of Concrete Containing Fine-Recycled Aggregate: Effect on Photosynthetic Pigments, Soil Enzymatic Activity and Carbonation Process. Sustainability (Switzerland), 14(3). https://doi.org/10.3390/su14031732 DOI: https://doi.org/10.3390/su14031732
Marinković, S., Josa, I., Braymand, S., & Tošić, N. (2023). Sustainability assessment of recycled aggregate concrete structures: A critical view on the current state‐of‐knowledge and practice. Structural Concrete, March. https://doi.org/10.1002/suco.202201245 DOI: https://doi.org/10.1002/suco.202201245
Mello, R. Z. (2018). AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DA UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DO BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL À BASE DE CIMENTO [Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Espírito Santo]. Recuperado de http://repositorio.ufes.br/handle/10/10699
Menegatti, L. C., Castrillon Fernandez, L. I., Caldas, L. R., Pepe, M., Pittau, F., Zani, G., Rampini, M. C., Michels, J., Toledo Filho, R. D., & Martinelli, E. (2022). Environmental Performance of Deconstructable Concrete Beams Made with Recycled Aggregates. Sustainability, 14(18), 11457. https://doi.org/10.3390/su141811457 DOI: https://doi.org/10.3390/su141811457
Rosado, L. P., Vitale, P., Penteado, C. S. G., & Arena, U. (2019). Life cycle assessment of construction and demolition waste management in a large area of São Paulo State, Brazil. Waste Management, 85, 477–489. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.01.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.01.011
Rosado, L. Peixoto., Vitale, Pierluca., Penteado, C. S. G. ., & Arena, Umberto. (2017). Life cycle assessment of natural and mixed recycled aggregate production in Brazil. Journal of Cleaner Production, 151, 634–642. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.068 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.068
Steinmann, Z. J. N., Schipper, A. M., Hauck, M., & Huijbregts, M. A. J. (2007). How Many Environmental Impact Indicators Are Needed in the Evaluation of Product Life Cycles? Journal of Statistical Software, 18(2), 3–6. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05179 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05179
Thomas, C., Setién, J., & Polanco, J. A. (2016). Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes. Construction and Building Materials, 114, 536–546. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2016.03.203 DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.03.203
Vieira, D. R., Calmon, J. L., & Coelho, F. Z. (2016). Life cycle assessment (LCA) applied to the manufacturing of common and ecological concrete: A review. Construction and Building Materials, 124, 656–666. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.07.125 DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.07.125
Vieira, D. R., Calmon, J. L., Zulcão, R., & Coelho, F. Z. (2018). Consideration of strength and service life in cradle-to-gate life cycle assessment of self-compacting concrete in a maritime area: a study in the Brazilian context. Environment, Development and Sustainability, 20(4), 1849–1871. https://doi.org/10.1007/s10668-017-9970-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10668-017-9970-4
Waskow, R., Gonçalves Maciel, V., Tubino, R., & Passuello, A. (2021). Environmental performance of construction and demolition waste management strategies for valorization of recycled coarse aggregate. Journal of Environmental Management, 295, 113094. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113094 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113094
Weidema, B. P., & Wesnaes, M. S. (1996). Data quality management for life cycle inventories-an example of using data quality indicators. Journal of Cleaner Production, 4(3–4), 167–174. https://doi.org/10.1016/S0959-6526(96)00043-1 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-6526(96)00043-1
Weidema, B. Pedersen., Bauer, C. ., Hischier, R., Mutel, C., Nemecek, T., Reinhard, J., Vadenbo, C. O., & Wernet, G. (2013). Overview and methodology Data quality guideline for the ecoinvent database version 3 Weidema,. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12-. Recuperado de https://lca-net.com/publications/show/overview-methodology-data-quality-guideline-ecoinvent-database-version-3/
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