Inventário do ciclo de vida aplicado à produção de agregados a partir de resíduos de construção e demolição

The high generation rates and the irregular disposal of construction and demolition waste (CDW) are among the biggest environmental problems caused by the construction industry. However, this waste has the potential for reuse and recyclability with possibilities to mitigate the impacts caused. Thus,...

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Autor principal: Paz, Candida Fachinetto
Formato: Dissertação
Idioma: Português
Publicado em: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 2021
Assuntos:
Acesso em linha: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25487
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spelling riut-1-254872021-07-06T06:04:07Z Inventário do ciclo de vida aplicado à produção de agregados a partir de resíduos de construção e demolição Life cycle inventory of aggregates produced from construction and demolition waste Paz, Candida Fachinetto Possan, Edna http://orcid.org/0000-0002-3022-7420 http://lattes.cnpq.br/0581995805825838 Punhagui, Katia Regina Garcia https://orcid.org/0000-0002-4956-3440 http://lattes.cnpq.br/8741382692773551 Possan, Edna http://orcid.org/0000-0002-3022-7420 http://lattes.cnpq.br/0581995805825838 Rosado, Laís Peixoto https://orcid.org/0000-0002-5978-8408 http://lattes.cnpq.br/5131107748482946 Fank, Marivone Zanella https://orcid.org/0000-0001-7181-7147 http://lattes.cnpq.br/3562576433374262 Ciclo de vida do produto Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) Impacto ambiental Product life cicle Recycling (Waste, etc.) Environmental impact statements CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL Engenharia/Tecnologia/Gestão The high generation rates and the irregular disposal of construction and demolition waste (CDW) are among the biggest environmental problems caused by the construction industry. However, this waste has the potential for reuse and recyclability with possibilities to mitigate the impacts caused. Thus, the objective of the present study was to identify environmental aspects that can be improved within the production process of the recycled aggregate from CDW. The method used was life cycle assessment (LCA), with the stages of objective, scope, and life cycle inventory (LCI) being developed to study energy consumption, CO2 emissions and waste production in the recycled CDW aggregates manufacturing process. The system limit applied was from the “gate to gate” of a CDW beneficiation unit in the region of Cascavel, Paraná and the functional unit adopted was 1 m³ of dry recycled aggregate. The survey of primary data was carried out with a questionnaire developed, pretexted and, later, passed on to the company which provided self-declared information regarding 12 months of factory production. At the same time, a technical visit was carried out to collect information “on site”. The products from the studied CDW recycling process were recycled sand, recycled gravel, recycled gravel nº 1, recycled spout and recycled crack. As a result, to produce 1 m³ of recycled aggregate, the input of raw material (CDW) varied from 1.01 m³ to 1.67 m³. As an output, there is a variation of incorporated energy from 2.22 MJ/m³ to 4.35 MJ/m³, of incorporated water from 15.38 L/m³ to 30.30 L/m³ and for CO2 emissions the variation was from 5.07 to 6.20 KgCO2/m³. A study was also made of the CO2 emissions associated with the transport of the CDW and the CDW RA in which transport has been optimized with emission from 0.27 to 7.68 KgCO2/m3 and non-optimized transport with a variation of 0.53 to 15.35 KgCO2/m3. The study developed is of relevance in the context of the circular economy, corroborating the closure of the life cycle of materials used in the civil construction sector by identifying the impacts resulting from the CDW recycling process for the production of recycled aggregates and their application in civil construction. As altas taxas de geração e a disposição irregular do resíduo de construção e demolição (RCD) estão entre os maiores problemas ambientais provocados pela indústria da construção civil. Contudo, este resíduo possui potencial de reutilização e reciclabilidade com possibilidades de mitigação dos impactos provocados. Desta forma o objetivo do presente estudo foi identificar aspectos ambientais que possam ser melhorados dentro do processo de produção do agregado reciclado a partir de RCD. O método utilizado foi a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), sendo desenvolvidas as etapas de objetivo, escopo e Inventário do Ciclo de Vida (ICV) para estudar o consumo energético, as emissões de CO2 e a produção de resíduos no processo de fabricação dos agregados reciclados de RCD. O limite do sistema aplicado foi do “portão ao portão” de uma unidade de beneficiamento de RCD na região de Cascavel, Paraná e a unidade funcional adotada foi 1 m3 de agregado reciclado seco. O levantamento de dados primários foi executado com um questionário desenvolvido, pretextado e, posteriormente, repassado à empresa a qual prestou informações autodeclaradas referente a 12 meses de produção fabril. Concomitantemente, foi realizada uma visita técnica para o levantamento das informações “in loco”. Os produtos provenientes do processo estudado foram: areia reciclada, pedrisco reciclado, brita n° 1 reciclada, bica corrida reciclada e rachão reciclado. Como resultado tem-se que, para a produção de 1 m3 de AR a entrada de matéria-prima (RCD) variou de 1,01 m3 a 1,67 m3. Como saída, tem-se a variação de energia incorporada de 2,22 MJ/m3 a 4,35 MJ/m3, água incorporada de 15,38 L/m³ a 30,30 L/m³ e para as emissões de CO2 a variação dentro da unidade de beneficiamento foi de 5,07 a 6,20 KgCO2/m². Também se fez um estudo das emissões de CO2 associadas ao transporte do RCD e do AR de RCD em que se tem o transporte otimizado com emissão de 0,27 a 7,68 KgCO2/m3 e o transporte não otimizado com variação de 0,53 a 15,35 KgCO2/m3. O estudo desenvolvido é de relevância no contexto da economia circular, corroborando para o fechamento do ciclo de vida dos materiais utilizados no setor da construção civil por meio da identificação dos impactos resultantes do processo de reciclagem do RCD para a produção de agregados reciclados e sua aplicação na construção civil. 2021-07-05T20:43:36Z 2021-07-05T20:43:36Z 2020-06-19 masterThesis PAZ, Candida Fachinetto. Inventário do ciclo de vida aplicado à produção de agregados a partir de resíduos de construção e demolição. 2020. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2020. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25487 por openAccess application/pdf Universidade Tecnológica Federal do Paraná Medianeira Brasil Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais UTFPR
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Paz, Candida Fachinetto
Inventário do ciclo de vida aplicado à produção de agregados a partir de resíduos de construção e demolição
description The high generation rates and the irregular disposal of construction and demolition waste (CDW) are among the biggest environmental problems caused by the construction industry. However, this waste has the potential for reuse and recyclability with possibilities to mitigate the impacts caused. Thus, the objective of the present study was to identify environmental aspects that can be improved within the production process of the recycled aggregate from CDW. The method used was life cycle assessment (LCA), with the stages of objective, scope, and life cycle inventory (LCI) being developed to study energy consumption, CO2 emissions and waste production in the recycled CDW aggregates manufacturing process. The system limit applied was from the “gate to gate” of a CDW beneficiation unit in the region of Cascavel, Paraná and the functional unit adopted was 1 m³ of dry recycled aggregate. The survey of primary data was carried out with a questionnaire developed, pretexted and, later, passed on to the company which provided self-declared information regarding 12 months of factory production. At the same time, a technical visit was carried out to collect information “on site”. The products from the studied CDW recycling process were recycled sand, recycled gravel, recycled gravel nº 1, recycled spout and recycled crack. As a result, to produce 1 m³ of recycled aggregate, the input of raw material (CDW) varied from 1.01 m³ to 1.67 m³. As an output, there is a variation of incorporated energy from 2.22 MJ/m³ to 4.35 MJ/m³, of incorporated water from 15.38 L/m³ to 30.30 L/m³ and for CO2 emissions the variation was from 5.07 to 6.20 KgCO2/m³. A study was also made of the CO2 emissions associated with the transport of the CDW and the CDW RA in which transport has been optimized with emission from 0.27 to 7.68 KgCO2/m3 and non-optimized transport with a variation of 0.53 to 15.35 KgCO2/m3. The study developed is of relevance in the context of the circular economy, corroborating the closure of the life cycle of materials used in the civil construction sector by identifying the impacts resulting from the CDW recycling process for the production of recycled aggregates and their application in civil construction.
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