Resumo
As mudanças climáticas apresentam um desafio significativo para o setor da construção civil. Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é aplicar a técnica de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) nas superestruturas de pontes mistas de aço/concreto e de concreto armado, com o propósito de identificar os possíveis impactos ambientais e oportunidades de aprimoramento no desempenho ambiental, especialmente no que se refere ao uso de materiais e serviços. O estudo se fundamentou nas diretrizes da ISO 14040 e ISO 14044 e utilizou o Sistema Internacional de Dados do Ciclo de Vida de Referência (ILCD); banco de dados Evah OzLCI2019; os dados coletados pelo Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção (SIDAC); o software OpenLCA versão 2.0 e o método ReCiPe 2016 Midpoint (H). Os resultados apontaram que, em geral, as pontes de concreto armado tiveram menor impacto ambiental em comparação às pontes mistas, com exceção de alguns indicadores, como Eutrofização de água doce e Radiação ionizante. Portanto, o uso do aço nas pontes mistas revelou-se uma fonte significativa de impacto ambiental, especialmente quando utilizado em substituição ao concreto.
Palavras-chave
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV); Pontes; Impacto Ambiental
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Note: FPMF-Fine Particulate Matter Formation; FRS-Fossil Resource Scarcity; FE-Freshwater Ecotoxicity; FEU-Freshwater Eutrophication; GW-Global Warming; HCT-Human Carcinogenic toxicity; HNCT-Human Non-Carcinogenic Toxicity; IR-Ionizing Radiation; LU-Land Use; ME-Marine Ecotoxicity; MEU-Marine Eutrophi-cation; MRS-Mineral Resource Scarcity; OFHH-Ozone Formation, Human Health; OFTE-Ozone Formation, Terrestrial Ecosystems; SOD-Stratospheric Ozone Depletion; TA-Terrestrial Acidification; TE-Terrestrial Ecotoxicity; WC-Water Consumption.
Note: (a) PCA; (b) PCA-50%; (c) PCA-100%. FPMF-Fine Particulate Matter Formation; FRS-Fossil Resource Scarcity; FE-Freshwater Ecotoxicity; FEU-Freshwater Eutrophication; GW-Global Warming; HCT-Human Carcinogenic toxicity; HNCT-Human Non-Carcinogenic Toxicity; IR-Ionizing Radiation; LU-Land Use; ME-Marine Ecotoxicity; MEU-Marine Eutrophi-cation; MRS-Mineral Resource Scarcity; OFHH-Ozone Formation, Human Health; OFTE-Ozone Formation, Terrestrial Ecosystems; SOD-Stratospheric Ozone Depletion; TA-Terrestrial Acidification; TE-Terrestrial Ecotoxicity; WC-Water Consumption.
Note: (a) PMA; (b) PMA-50%; (c) PMA-100%. FPMF-Fine Particulate Matter Formation; FRS-Fossil Resource Scarcity; FE-Freshwater Ecotoxicity; FEU-Freshwater Eutrophication; GW-Global Warming; HCT-Human Carcinogenic toxicity; HNCT-Human Non-Carcinogenic Toxicity; IR-Ionizing Radiation; LU-Land Use; ME-Marine Ecotoxicity; MEU-Marine Eutrophi-cation; MRS-Mineral Resource Scarcity; OFHH-Ozone Formation, Human Health; OFTE-Ozone Formation, Terrestrial Ecosystems; SOD-Stratospheric Ozone Depletion; TA-Terrestrial Acidification; TE-Terrestrial Ecotoxicity; WC-Water Consumption.
Note: FPMF-Fine Particulate Matter Formation; FRS-Fossil Resource Scarcity; FE-Freshwater Ecotoxicity; FEU-Freshwater Eutrophication; GW-Global Warming; HCT-Human Carcinogenic toxicity; HNCT-Human Non-Carcinogenic Toxicity; IR-Ionizing Radiation; LU-Land Use; ME-Marine Ecotoxicity; MEU-Marine Eutrophi-cation; MRS-Mineral Resource Scarcity; OFHH-Ozone Formation, Human Health; OFTE-Ozone Formation, Terrestrial Ecosystems; SOD-Stratospheric Ozone Depletion; TA-Terrestrial Acidification; TE-Terrestrial Ecotoxicity; WC-Water Consumption.
