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EL CICLO DE VIDA
EL CICLO DE VIDA
DEFINICIÓN
EL CICLO DE VIDA
Es una metodología de evaluación ambiental, que pretende evaluar la carga ambiental asociada a un producto, proceso o actividad,
considerando todas las etapas de su ciclo de vida.
DEFINICIÓN:
EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (LCA - Life Cycle Assesment)
EL CICLO DE VIDA
“Es un proceso objetivo para evaluar
las cargas ambientales asociadas a un
producto, proceso o actividad, identificando
y cuantificando el uso de materia y energía
y los vertidos al entorno; para determinar el
impacto que este uso de recursos y estos
vertidos provocan en el entorno; y para
evaluar y llevar a la práctica estratregias de
mejora ambiental.
El estudio incluye el ciclo completo del
producto, procesado de materas primas:
- producción, transporte y distribución.
- uso, reutilización y mantenimiento
- reciclado y disposición del residuo.”
DEFINICIÓN:
SETAC (Society of Enviromental Toxicology And Chemistry)
EL CICLO DE VIDA
El análisis del ciclo de vida consiste,
por tanto, en un tipo de contabilidad
ambiental en la que se cargan a los
productos los efectos ambientales
adversos, debidamente cuantificados,
generados a lo largo de su ciclo de
vida.
Las categorías generales de impactos
medio ambientales incluyen:
- el uso de recursos.
- la salud humana.
- las consecuencias ecológicas
DEFINICIÓN:
SETAC (Society of Enviromental Toxicology And Chemistry)
EL CICLO DE VIDA
PROTOCOLO
EL CICLO DE VIDA
La complejidad del ACV requiere de protocolo al cual deberá ajustarse todo estudio.
Protocolo establecido en la normativa elaborada por (ISO-14040. 2006) (International Standard Organization, 2006)
PROTOCOLO
EL CICLO DE VIDA
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Definición exacta de:
- sistema a estudiar.
- alcance y profundidad del estudio.
Determinar:
- objetivo del estudio
- como se utilizarán resultados obtenidos.
- como se elaborarán conclusiones.
PROTOCOLO: 1ª FASE
EL CICLO DE VIDA
INVENTARIO (ICV)
- Obtención de datos
- Procedimientos de cálculo:
identificar y cuantificar efectos
ambientales adversos asociados a la
unidad funcional.
- Cargas ambientales:
salida o entrada de materia o energía de
un sistema causando un efecto ambiental
negativo.
PROTOCOLO: 2ª FASE
EL CICLO DE VIDA
ANÁLISIS DEL IMPACTO (AICV)
- Elementos obligatorios:
	a) Selección de categorías de impacto
(consecuencias ambientales generadas por los
procesos o sistemas de productos).
	b) Clasificación: asignación de datos
procedentes de inventario a cada categoría de
impacto según el efecto ambiental esperado.
	c) Caracterización: modelización de los
datos del inventario para cada categorías.
- Elementos opcionales:
	a) normalización: relación de la magnitud
cuantificada para una categoría de impacto
respecto a un valor de referencia.
	b) agrupación: clasificación y posible
catalogación de los indicadores.
	c) ponderación: factores que otorgan
una importancia relativa a las distintas
categorías de impacto para luego sumarlas y
obtener un resultado ponderado en forma de
un único índice ambiental global del sistema.
	d) análisis de calidad de los datos: ayuda
a entender la fiabilidad de los datos.
PROTOCOLO: 3ª FASE
EL CICLO DE VIDA
1. Identificación del tipo de proyecto a desarrollar.
Cada uno dispone de una instrucción técnica en la que se enumeran
aspectos concretos que han de ser estudiados.
2. Evaluación de aspectos concretos.
- Recopilación y análisis de datos
- Identificación de aspectos sobre los que se puede actuar
-Propuestademedidascorrectorassobrecadaaspectoidentificado.
 3. Elaboración de una propuesta.
- Recopilación y análisis de medidas correctoras de aspectos
concretos obtenidas en el apartado anterior.
- Jerarquización de aspectos según la importancia que tengan en el
ámbito de estudio.
- Propuesta de soluciones de diseño a adoptar en función del
análisis anterior.


PROTOCOLO
EL CICLO DE VIDA
ANÁLISIS DEL CICLO
EL CICLO DE VIDA
Edificio o Urbanización
- resultado de la progresiva toma de
decisiones que se va produciendo
en cada uno de los documentos
necesarios para que un edificio o
una urbanización sean finalmente
construidos.
- Dichas decisiones son de diversa
naturaleza en función de cual sea el
documento que estamos redactando.
- el proceso de planeamiento no es
lineal sino cíclico.

ANÁLISIS DEL CICLO
EL CICLO DE VIDA
ANÁLISIS DEL CICLO:
ELECCIÓN DE MATERIALES + ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA
EL CICLO DE VIDA
- Mayor durabilidad posible - criterio prioritario- influye
la forma de colocación del material dentro del sistema
constructivo.
- de fácil mantenimiento.
- reciclables - reducen consumo, generación de residuos
y procesos asociados.
- reciclados - reducen consumo, generación de residuos
y procesos asociados.
- reutilizables - desmontables y estandarizados.
- de baja toxicidad.
- Utilizar productos que:
- Consuman menor energía en fabricación, transporte y
construcción
- Consuman menor cantidad de materiales
- No produzcan emisiones perjudiciales para el
medioambiente
- Minimicen los riesgos de vertidos peligrosos
- Produzcan menos residuos
- Disminuyan el ruido en su proceso de fabricación y
ejecución.
ELECCIÓN DE MATERIALES
EL CICLO DE VIDA
- No utilizar materiales de aislamiento térmico que utilicen
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que al reaccionar con el ozono
estratosférico, disminuyen espesor de esta capa que protege
de las radiaciones solares perjudiciales. Existen poliestirenos
extrudidos y poliuretanos sin este gas.
-Maderasquedispongandecertificadodeorigenconexplotación
controlada
- Utilizar pinturas y barnices naturales, evitar disolventes
orgánicos
- Emplear productos inocuos para la salud.
- Evitar materiales potencialmente tóxicos, como el plomo, las
fibras de asbestos, productos para el tratamiento de la madera
que pueden contener sustancias volátiles, compuestos químicos
como disolventes, formaldehídos, etc.
Cuando se habla de toxicidad, ésta se considera a partir de unas
concentraciones determinadas. Los procesos de producción
de los materiales, si se hacen correctamente y con las medidas
correctoras apropiadas, se encuentran lejos de emitir niveles
contaminantes superiores o incluso próximos a los niveles que
se pueden considerar tóxicos.
ELECCIÓN DE MATERIALES
EL CICLO DE VIDA
MATERIAL IMPACTO MATERIAS
PRIMAS
FABRICACIÓN RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSMATERIAL IMPACTO MATERIAS
PRIMAS
FABRICACIÓN
DEGRAD. NO DEGRAD REUTIL. RECICLABLE
M. Pétreos B a j o , a u n q u e s e
consume mucho
1’80 Mj/Kg
Impacto en:
- extracción (modif..eco-
Sistemas y Paisaje)
- Transporte
- Vertidos de lodos durante el
lavado de los áridos, en el terreno
o balsas
-emisiones de polvo
Como material de
relleno
Triturar para áridos
para hormigón
Cemento 7 Mj/Kg Gran consumo de energía
en la extracción
Gran consumo de energía en:
-molienda
-cocción
Fibrocemento
(cemento + fibras de
asbesto o amianto)
A l t e r n a t i v a : f i b r a s
sintéticas o de madera
- 6 a 9 Mj/Kg
Las fibras de asbesto y
amianto son perjudiciales
para la salud
requiere gestión
controlada
Arena y grava 0’1 Mj/Kg Impacto en la extracción
( e n e l t e r r e n o ,
ecosistemas)
Como
material de relleno
Hormigón 1’10 Mj/Kg Impacto en la extracción
d e á r i d o s y e n l a
demolición
E n á r i d o s p a r a
rellenos obra civil.
En el futuro, para
nuevos hormigones
Ladrillos cerámicos
(arcilla cocida)
2’85 a 2’96 Mj/kg Gran consumo de energía por la
gran cantidad de productos que
se usan
Cerámica gresificada:
-baldosas, ladrillo vitrific.
-sanitarios
10 Mj/kg Mayor consumo de energía que el
anterior
Para pavimentos
Yeso 3’3 Mj/kg Contamina en
forma de residuo
Vidrio 19 Mj/kg - Elevado consumo de energía
- Emisiones de:
.CO2
fluoruros
F á c i l m e n t e
r e c i c l a b l e , c o n
condiciones:
-separación por
colores
-no contaminado
c o n o t r a s
sustancias
Fibra de vidrio
Lana mineral
30 Mj/Kg F i b r a s d e v i d r i o
endurecidas con resinas
sintéticas
-Emisiones controladas de fenol,
formaldehído, amonio
-Medidas de protección para su
manipulación ya que las fibras
pueden dispersarse en le aire y
producir molestias.
-Irritación de ojos, piel y mucosas
P o s i b l e s i e s t á
limpio
Acero 35 Mj/Kg -Baja durabilidad
-Gran consumo
A l t o g r a d o d e
reciclabilidad (20%)
Acero galvanizado 37 Mj/Kg -Alta durabilidad
Acero inoxidable 177 Mj/Kg -Altísima durabilidad -Alto consumo energético
ELECCIÓN DE MATERIALES
EL CICLO DE VIDA
MATERIAL IMPACTO MATERIAS
PRIMAS
FABRICACIÓN RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSMATERIAL IMPACTO MATERIAS
PRIMAS
FABRICACIÓN
DEGRAD. NO DEGRAD REUTIL. RECICLABLE
Zinc 51 Mj/Kg Posible agotamiento a
corto plazo
En el proceso de extracción:
emisiones de Cadmio
Reciclable
Plomo -Emisiones partículas
de plomo . -Peligroso,
ataca a la sangre
Agotamiento en próximas
décadas
En la extracción, gran cantidad de
residuos (sólo se aprovecha entre
un 3 y 10%)
Producto tóxico.
requiere gestión
controlada
A l t o g r a d o d e
reciclabilidad
Polietileno
PE
Bajo impacto
Vútil>50 años
Coste energético bajo: 77 Mj/Kg A l t o g r a d o d e
reciclabilidad
Polipropileno
PPC
Bajo impacto
Vútil>50 años
Coste energético bajo: 80 Mj/Kg A l t o g r a d o d e
reciclabilidad
PVC 80 Mj/Kg -Petróleo
-cloro
P e l i g r o s o s p r o c e s o s d e
fabricación por relación con cloro.
Se pueden controlar
A l t o g r a d o d e
reciclabilidad
Poliuretano 70 Mj/kg -No utilizar HCFC como
agente hinchante.
-Emisiones de humo
n e g r o e n c a s o d e
incendio. Elegir MO,M1
Sólo en el caso de
que sean placas
Poliestireno expandido
EPS
100 Mj/Kg Agente hinchante: aire Emisión de estireno y benceno reciclable
Poliestireno extrudido
XPS
100 Mj/Kg Agente hinchante: sin
HCFC
reciclable
Betún 100 Mj/Kg Petróleo (agotamiento en
40 años)
Poco reciclable ya
que suele estar
muy contaminado
Pinturas -Mejor con disolventes
acuosos: 20 Mj/Kg
- C o n d i s o l v e n t e s
orgánicos (100 Mj/Kg):
después de aplicación,
h i d r o c a r b u r o s s e
evaporan, pasan al aire
y perjudican la salud
-Resinas
-Disolventes:
*agua
*orgánicos
-Aditivos
Maderas -↓bosques
explotación sostenibles
y controlada
-Emisiones de polvo y
virutas
El mayor impacto son los
tratamiento protectores.
Desaconsejados:
Arsénico, Dieldrín,
Creosota, Lindano,
pentaclorofenol
Aconsejados:
compuestos de boro,zinc,
diclofuanida, permetrin
Bajo consumo energético (3 Mj/
Kg) en : desmoche, despiece,
secado
Mayor consumo:
-transporte
-transformación
-prevención (93 Mj/kg).
Mj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del material
ELECCIÓN DE MATERIALES
EL CICLO DE VIDA
Espacios libres
- edificación bien comunicada y sea sencillo el uso de transporte público.
- Diseñar espacios para los ciclistas.
- Espacio libre público alrededor de 50% del total: Se asegura
mantenimiento y espacio suficiente para que se den actividades
imposibles en el espacio privado.
- Transporte público: paradas a menos de 500 m de vivienda más alejada.
- Reserva de suelo para energía solar y eólica, almacenaje y reciclaje de
basuras.
- Equipamiento de uso diario a distancia menor de 500m de vivienda más
alejada.
- Árboles de sombra en toda acera con más de 3 m.
- Zonas reservadas para vegetación espontánea.
- Lugares y condiciones apropiadas para animales domésticos y no
domésticos.
- Particularizar el diseño de cada espacio público, por que las diferencias
proporcionan diversidad y riqueza al conjunto del barrio.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
URBANISMO
EL CICLO DE VIDA
ESPACIO CONSTRUIDO
- Edificabilidad - 1 m2/m2. Este
parámetroasegurarentabilidad
de las infraestructuras y
animación urbana. No produce
inconvenientes de una cifra
mayor.
- Tipología edificatoria:
bloques cuatro alturas máx. y
viv. unifamiliares alta densidad.
Distribución de las viviendas
en bloque.
- Disposición de los volúmenes
y forma de la edificación con
respecto a la orientación.
Fuente: simapro
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
URBANISMO
EL CICLO DE VIDA
- estructura
- Adecuar trazado a topografía - equilibrado movimiento de tierras y
aprovechamiento de recursos naturales del terreno.
- Dimensionar estrictamente circulación de vehículos y aparcamiento, dejando la
mayor proporción posible de superficie para el peatón.
- Crear carril-bici, protegido del tráfico, que relacione parques.
- Jardinería:
- Usar especies autóctonas, colocar líneas de arbolado en función de soleamiento
de la calle: sombra en verano y sol en invierno.
- Fijar taludes con tapizantes para evitar la erosión de las tierras.
- Alcorques de 1,5x1,5 m.
- Variedad de especies.
- Mobiliario
- Ubicar asientos con respecto a soleamiento y no de forma simétrica.
- Reservar espacios para reciclaje de basuras en bandas de aparcamiento.
- Colocar fuentes que ayuden a la humidificación del ambiente. Suministrarlas,
con agua de lluvia recogida en las superficies pavimentadas o drenadas.
- Iluminación
- Usar lámparas de ahorro.
- Distribuir las luminarias en función del uso prioritario de peatones, diferenciando
zonas de estancia y zonas de paso.
- Reducir la contaminación lumínica con luminarias que enfoquen hacia abajo la
luz y con lámparas especiales.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
URBANIZACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Condiciones frente al ruido
- montículos cubiertos de vegetación
como filtro del ruido del tráfico de
vehículos.
- Pavimentos no aglomerados en
calzadas suficientemente pulidos
para no producir ruido al paso de los
vehículos.
Instalaciones
- Recogida, almacenamiento y
depuración de aguas pluviales.
- Extender sistema de goteo a toda la
urbanización.
- Disponer paneles solares y
captadores eólicos que generen
energía complementaria para el
funcionamiento de los servicios
urbanos.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
URBANIZACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Pavimentación
- Cambiar los suelos de hormigón por suelo de
tierra con franjas de arbustos.
- Sustituir caminos adoquinados por caminos
de tierra
- Sustituir el pavimento de adoquín de las bandas
de aparcamiento por adoquines perforados
donde crezca vegetación.
- Utilizar materiales naturales: pétreos (pizarras,
granito, mármoles) y madera.
- En los lugares de estancia al aire libre 50%
como máximo mineralizado.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
URBANIZACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Situación en la parcela
- Orientación :
•	 sur: grandes aportaciones solares en
invierno y moderadas en verano. Esta es la
orientación óptima.
•	 norte: pocas ganancias solares y lumínicas e
importantes pérdidas térmicas.
•	 esteyoeste:recibenunacantidadequivalente
tanto en verano como en invierno, el este
recibe sol por la mañana y el oeste por la
tarde. Las fachadas oeste deben minimizar
sus aberturas ya que el sol de tarde del
verano suele provocar sobrecalentamientos
al final del día difíciles de evitar.
Privilegiar orientaciones entre 12 y 17,5
grados SSE: aportación energética por
radiación máxima en meses infracalentados
y a una mínima dentro de las máximas para
los sobrecalentados.
- posición:
•	 Evitar proximidad con edificios colindantes.
La topografía hace que las distancias entre
edificios no deban ser iguales en laderas
norte que en laderas sur.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
arquitectura
- Adecuación de la forma del edificio al clima (estudio temperaturas,
precipitaciones,…)
- Construcción de barreras vegetales o arquitectónicas contra vientos
y ruido. Disponer una distribución interior adaptada a la fuente del
ruido y colocación de elementos de protección adicionales (dobles
ventanas…).
- Estudio de la cubierta: correcta inclinación y solución constructiva.
- En ambientes cálidos y no demasiado húmedos, utilizar elementos
de agua para crear microclimas exteriores agradables en verano.
- elección de tipologías: ventilación y soleamiento adecuados y menor
consumo de superficie de suelo.
- viviendas con doble orientación cuando sea posible: favorece
ventilación.
- Patios interiores: En edificios con gran profundidad edificable,
considerar su utilización para mejor soleamiento de espacios y evitar
luz artificial.
- Es adecuado que el garaje se disponga en una sola planta. Los sótanos
pueden perjudicar las capas de nivel freático y otras características
naturales. Aumentar en la medida de lo posible la apertura de huecos
del garaje para potenciar la ventilación natural, tanto en muros como
en techos mediante lucernarios.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
captación de radiación
solar
-Tratamiento diferenciado
de fachadas/huecos según
orientación.
-Tipos de aislamiento térmico
y acústico.
-Toldos, pérgolas: Son
preferibles las del tipo de
lamas móviles, orientables,
para un mejor control de las
ganancias térmicas y solares.
- La vegetación puede ser
utilizada combinando las
especies de hoja caduca y
perenne de forma que se
creen sombras durante el
verano o durante todo el año.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
composición
- La igualdad de alturas
entre bloques está en
contradicción con el buen
soleamiento. Construir alturas
diferentes según orientación
(especialmente en manzana
cerrada).
- La simetría de edificios con
diferentes orientaciones no es
buena opción.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Edificación
ahorro energético
- Optimización de la relación Superficie construida/volumen.
- Agrupar usos similares: Centralizar las zonas que requieren
las mismas instalaciones, para reducirlas al máximo y tenerlas
localizadas en un punto.
-Aunar espacios que tengan los mismos requerimientos acústicos.
Considerar la colocación de las áreas de servicios en las zonas de
peores condiciones acústicas.
- Sistemas de ventilación natural. Las chimeneas de ventilación son
más eficaces si comunican espacios frescos y húmedos del sótano,
por ejemplo del aljibe que almacena el agua, o sencillamente una
circulación de aire a través de un terreno drenado.
Estudio del color y el material de la fachada del edificio.
- Absortancia: Fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo
absorbida por este. Cuanto más pulido es un material más
disminuye su absortancia.
Reciclaje de agua
- El agua recogida de las cubiertas y de los espacios exteriores
pavimentados se puede acumular en un aljibe, que puede servir
para abastecer fuentes o estanques, que ayudan a la humidificación
del ambiente en verano, lo que reduce las altas temperaturas.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Elección de materiales:
- Adecuación al lugar por disponibilidad y buena respuesta a
condiciones climáticas.
- Su proceso de fabricación y composición.
- Su capacidad para ser reciclado. Materiales que puedan
recuperarse, reutilizarse o reciclarse, al final de su vida útil.
- Materiales durables (Cerámica)
- Materiales que requieran poco mantenimiento.
- Utilización preferente de materiales de acabado y revestimiento
estandarizados para facilitar su reposición.
- Conocer y considerar las propiedades acústicas de los materiales.
- Primar materiales de origen orgánico frente a los de origen
plástico.
- Considerar la utilización de materiales procedentes de trabajos
de sustitución o de derribo (ya sea la reutilización directa o el vía
reciclaje del material).
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
elección de soluciones constructivas
- Soluciones constructivas fácilmente desmontables – soluciones prefabricadas.
- Utilizar sistemas de unión mecánica. Uniones en seco.
- Utilizar sistemas prefabricados:
•	 muros de cerramiento - paneles prefabricados de grandes piezas, en las
que ya vengan realizados los huecos de balcones y ventanas.
•	 Tabiques: sistema de paneles. El sistema tradicional de construcción in situ
y de muros de fábrica crea una gran cantidad de escombros y desperdicios.
Diseño de fachadas
- Mayores espesores de aislamientos en fachada y cubierta, especialmente a norte.
- Colocar aislamiento de gran grosor al exterior en la construcción de los muros de
cerramiento. Es correcto proteger el muro con piedra o acero.
- Elección de vidrios con cámara, de protección solar, de baja emisividad o especiales.
- Diseño de fachadas adaptadas a las condiciones del sitio: con cámara de aire
ventilada, ajardinadas, con elementos de protección solar...
diseño de cubiertas
- Valorar la colocación de cubiertas vegetales. Al menos, construir jardineras lineales
en el borde de las terrazas privadas de ático y de planta baja.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
instalaciones
Fontanería y saneamiento
- Reutilización de agua:
- Diseño de red separativa para la posible depuración y
reutilización de aguas grises en inodoros.
- Aprovechamiento de aguas pluviales para riego de zonas
verdes.
- Tratar de minimizar el recorrido del agua para evitar pérdidas
de carga.
- Instalación de depósitos de recogida de agua para incendios.
- Elección adecuada de los componentes de la instalación
- Instalación de cisternas con doble descarga (6l frente a 3l por
descarga).
- Instalación de grifos con sistemas de reducción de caudal,
temporizador y detectores de presencia según sea más
adecuado en cada caso.
- Detectores de fugas de agua.
ACS y calefacción
- Utilización de sistemas basados en energías alternativas.
- Es positivo el uso de gas natural como energía utilizada.
- Optimización de recursos - Termostatos programables.
- Adecuado aislamiento de conductos de instalaciones y
máquinas y elección de tuberías y llaves sean de buena calidad
para evitar pérdidas de calor.
- Es adecuado el sistema de centralización que ayuda al ahorro
de energía.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
instalaciones
- climatización
-Tratar de recurrir a mecanismos naturales.
-Ventilación cruzada.
-Óptimo aislamiento.
- Electricidad e iluminación
-regular potencia máxima necesaria.
-Disponer en todo el edificio lámparas de bajo
consumo.
-Sistemas de control: regulación automática y
programación: temporizadores, detectores de
presencia, reguladores de intensidad luminosa,
células fotoeléctricas.
- basuras
-disponer cuartos diferentes para la separación
de tipos de basuras y ayudas a las labores de
reciclaje.
-Instalación de recogida neumática de basuras si
la ciudad cuenta con ella.
Prever espacio para almacén de materiales
reciclables y reutilizables.
- Domótica
-Positiva en la parte que contribuye al ahorro de
energía y agua mediante procesos de detección
automática.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
Estructuras
- Optimización del cálculo
- Propuesta de estructuras ligeras.
- La estructura, tanto en el sistema de vigas
y pilares como en el de forjados deben ser
prefabricados de acero o de piezas de
hormigón.
- Utilización de materiales reciclables.
ELABORACIÓN DE PROPUESTA:
EDIFICACIÓN
EL CICLO DE VIDA
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES
EL CICLO DE VIDA
- Debe leer listado de medidas ambientales para tenerlo en
cuenta en los productos que suministra.
- Proporcionará información ambiental sobre sus productos
relativa a:
•	 Composición del producto
•	 Coordinación dimensional y modular de sus
productos
•	 Tipos de uniones. Preferentemente serán uniones
mecánicas
•	 Toxicidad del material
•	 Generaciónderesiduos:Reciclabilidad/reutilización
•	 Durabilidad
•	 Vida útil estimada y los factores que influyen en ella
•	 Condiciones de puesta en obra
•	 Condiciones de utilización
•	 Necesidades de mantenimiento
•	 Condiciones de deconstrucción
•	 Impacto ambiental en la fase de fabricación:
consumo de energía, agua; residuos; vertidos;
emisiones.
- Los embalajes que utilice para sus productos serán
reutilizables.
- Periódicamente, se informará de las características
ambientalesdenuevosproductosymejoradelosexistentes,
así como de la obtención de etiquetado ecológico u otras
certificaciones ambientales.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
FABRICANTES
EL CICLO DE VIDA
- Lectura de medidas ambientales para ejecución de obras.
- Garantía del cumplimiento de leyes y Directivas europeas de
aplicación.
- Estudio del proyecto, remitiendo dudas a DF al inicio de las
distintas unidades de obra, para evitar errores y derribos por mala
ejecución.
- Solicitud de información ambiental sobre productos a fabricantes,
antes de su suministro, para que la DF de el visto bueno.
- Contrato de suministros de productos, en fábrica o taller más
cercana a la obra, para disminuir transporte.
- Control de calidad de obras previo, durante y posterior a la
ejecución, para evitar rectificaciones.
- Contratación de personal cualificado para ejecutar unidades de
obra, en especial para tecnologías industrializadas y especiales.
- Si la ejecución de las obras afecta a la vía pública, protegerá la
misma, para impedir la contaminación de las zonas circundantes.
- Separación y almacenamiento según origen de residuos
producidos durante la ejecución de las obras. (Residuos peligrosos,
Materiales pétreos, Madera, Metales, cartón, Plásticos, Productos
de yeso,...)
- Reutilización de tierras de excavación en la propia obra para
rellenos.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
CONSTRUCTOR
EL CICLO DE VIDA
- Mantener los acopios, cubiertos con sacos de papel, en sitios
protegidos.
- Utilizar balsas de agua para aquellos materiales que requieran
mojado antes de su colocación: ladrillos, cerámica.
- Utilización de maquinaria con niveles de emisión de gases y
ruido bajos.
- Control horario de uso de maquinaria para disminuir impacto
acústico.
- Riego del terreno para evitar la generación de polvo.
- Utilizar trompa con lona para vertido de escombros a contenedor.
- Realizar el seguimiento del consumo energético de la obra.
- Consideración como peligrosos la aplicación y restos de:
•	 Productos de soldadura
•	 Másticos a base de betún y amianto
•	 Protectores de agentes biológicos (germicidas,
antioxidantes, creosotas).
•	 Pinturas y barnices (aplicación y sobrantes)
•	 Productos químicos diversos (anticorrosivos, secantes,
fungicidas, insecticidas, disolventes, diluyentes, ácidos,
abrasivos, detergentes, etc.)
•	 Lodos para perforaciones y excavaciones.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
CONSTRUCTOR
EL CICLO DE VIDA
conocer el Libro del Edificio, en especial:
- Realizar plan de mantenimiento según condiciones establecidas:
- de tratamientos contra la corrosión de elementos metálicos.
- de tratamientos preventivos de la madera: fungicidas, insecticidas, antisolares.
- de corrosión de armaduras en elementos de hormigón armado.
- de cubiertas, en especial los puntos singulares.
- de fachadas: muros, carpinterías y vidrios, en especial encuentros con puntos singulares.
- Instalaciones:
- Conocimiento del funcionamiento y su mantenimiento.
- Seguimiento periódico y control del rendimiento de las instalaciones y del consumo
energético y de agua, para detectar anomalías.
- Mantenimiento de los sistemas de ahorro utilizados.
- Control de parámetros que influyen en consumo energético. (temp. interiores, etc…)
- Situación de contenedores para separación selectiva de residuos.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
USUARIO - MANTENIMIENTO
EL CICLO DE VIDA
- listado de medidas ambientales a lo largo de la vida útil del edificio.
- Condiciones de uso establecidas para invierno
•	 Temperatura interior: por ejemplo, 20ºC
•	 Aprovechamiento de radiación solar a través de las ventanas en horas de
soleamiento directo
•	 Protección de ventanas en horas de oscuridad mediante elementos de
protección para disminuir la transmisión térmica
•	 Control de la ventilación
•	 Otras condiciones establecidas
- Condiciones de uso establecidas para verano:
•	 Temperatura interior: por ejemplo, 22ºC
•	 Protección de ventanas con sistemas de protección solar en horas de
soleamiento directo
•	 Ventilación con aire exterior cuando la temperatura desciende.
•	 Otras condiciones establecidas.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
USUARIO - MANTENIMIENTO
EL CICLO DE VIDA
En reformas, rehabilitaciones o derribo parcial o total
del edificio deberá tener en cuenta las siguientes condi-
ciones:
- Revisar documentación final de obra que figura en el
libro del edificio, para conocer los sistemas constructivos
empleados y las características y distribución de las
instalaciones.
- Utilizar técnicas de reconstrucción y desmontaje en lugar
de realizar un derribo masivo. De esta manera se realiza la
recuperación máxima posible de materiales y elementos.
- Se separarán aquellos productos que pueden ser
reutilizables o reciclados:
•	 Reutilizables ( elementos estructurales de
madera y acero, particiones interiores de yeso
laminado (cartón-yeso), Carpintería interior o
exterior, Cerrajería)
•	 Reciclables. ( elementos estructurales de
hormigón, Productos de yeso)
-Sedebensepararlosresiduosencontenedoresdiferentes
según su origen: Residuos peligrosos, Materiales pétreos,
Madera, Metales, Papel y cartón, Plásticos, Productos de
yeso, Otros
- Se controlarán las emisiones en obra de: ruidos, polvo,
agua (fugas, agua no necesaria, agua residual), residuos
varios.
RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES:
USUARIO/CONSTRUCTOR - DECONSTRUCCIÓN
EL CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
EL CICLO DE VIDA DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE MATERIALES:
CICLO DE VIDACICLO DE VIDACICLO DE VIDA
MEDIDA AMBIENTAL
3.CONSTRUCCION
ELECCION MATERIAL FABRICACIONFABRICACION EJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO DEMOLICIONDEMOLICION
SI NP SI NP SI NP SI NP
ADECUACION AL LUGAR
PROCESO FABRICACION
CAPACIDAD RECICLADO
DURABILIDAD
POCO MANTENIMIENTO
ESTANDARIZACION
PROPIEDADES ACUSTICAS
ORIGEN ANIMAL/ORIGEN PLÁSTICO
REUTILIZACION
FASE FASE FASE FASE
DEPARTAMENTO
ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA
DISEÑO DI DI DI
CONSTRUCCION CO CO CO
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FABRICACIONFABRICACION EJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO DEMOLICIONDEMOLICION
SOLUCIONES PREFABRICADAS SI NP SI NP SI NP SI NP
FASE FASE FASE FASE
DEPARTAMENTO
ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA
DISEÑO DI DI DI
CONSTRUCCION CO CO CO
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
SOLUCION CONSTRUCTIVA MATERIALESSOLUCION CONSTRUCTIVA MATERIALES SI NP SI NP SI NP SI NP
IGUAL NATURALEZA
FASE FASE FASE FASE
DEPARTAMENTO
ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA
DISEÑO DI DI DI
CONSTRUCCION CO CO CO
ESTRUCTURAS ES ES ES
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
EL CICLO DE VIDA DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE MATERIALES:
PROYECTO: BASICO Y EJECUCIÓNBASICO Y EJECUCIÓNBASICO Y EJECUCIÓN
CICLO DE VIDA
MEDIDAS AMBIENTALES
1.SITUACION
SITUACION PARCELA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO
ORIENTACION SI NP
FASE
ANTEP. BASICO
DISEÑO
CONSTRUCCION
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
POSICION SI NP
ANTEP. BASICO
DISEÑO
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
2.ARQUITECTURA
TIPOLOGIA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO
ESTUDIO DEL CLIMA SI NP
ANTEP. BASICO
DISEÑO
CONSTRUCCION
NORMATIVA
MEDIDAS
CONCLUSIONES
VENTILACION/SOLEAMIENTO SI NP
ANTEP. BASICO
DISEÑO
CONSTRUCCION
NORMATIVA
MEDIDAS
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ANTEP. BASICO
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El ciclo de vida

  • 1. EL CICLO DE VIDA
  • 2. EL CICLO DE VIDA DEFINICIÓN
  • 3. EL CICLO DE VIDA Es una metodología de evaluación ambiental, que pretende evaluar la carga ambiental asociada a un producto, proceso o actividad, considerando todas las etapas de su ciclo de vida. DEFINICIÓN: EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (LCA - Life Cycle Assesment)
  • 4. EL CICLO DE VIDA “Es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno; para determinar el impacto que este uso de recursos y estos vertidos provocan en el entorno; y para evaluar y llevar a la práctica estratregias de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, procesado de materas primas: - producción, transporte y distribución. - uso, reutilización y mantenimiento - reciclado y disposición del residuo.” DEFINICIÓN: SETAC (Society of Enviromental Toxicology And Chemistry)
  • 5. EL CICLO DE VIDA El análisis del ciclo de vida consiste, por tanto, en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados, generados a lo largo de su ciclo de vida. Las categorías generales de impactos medio ambientales incluyen: - el uso de recursos. - la salud humana. - las consecuencias ecológicas DEFINICIÓN: SETAC (Society of Enviromental Toxicology And Chemistry)
  • 6. EL CICLO DE VIDA PROTOCOLO
  • 7. EL CICLO DE VIDA La complejidad del ACV requiere de protocolo al cual deberá ajustarse todo estudio. Protocolo establecido en la normativa elaborada por (ISO-14040. 2006) (International Standard Organization, 2006) PROTOCOLO
  • 8. EL CICLO DE VIDA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Definición exacta de: - sistema a estudiar. - alcance y profundidad del estudio. Determinar: - objetivo del estudio - como se utilizarán resultados obtenidos. - como se elaborarán conclusiones. PROTOCOLO: 1ª FASE
  • 9. EL CICLO DE VIDA INVENTARIO (ICV) - Obtención de datos - Procedimientos de cálculo: identificar y cuantificar efectos ambientales adversos asociados a la unidad funcional. - Cargas ambientales: salida o entrada de materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental negativo. PROTOCOLO: 2ª FASE
  • 10. EL CICLO DE VIDA ANÁLISIS DEL IMPACTO (AICV) - Elementos obligatorios: a) Selección de categorías de impacto (consecuencias ambientales generadas por los procesos o sistemas de productos). b) Clasificación: asignación de datos procedentes de inventario a cada categoría de impacto según el efecto ambiental esperado. c) Caracterización: modelización de los datos del inventario para cada categorías. - Elementos opcionales: a) normalización: relación de la magnitud cuantificada para una categoría de impacto respecto a un valor de referencia. b) agrupación: clasificación y posible catalogación de los indicadores. c) ponderación: factores que otorgan una importancia relativa a las distintas categorías de impacto para luego sumarlas y obtener un resultado ponderado en forma de un único índice ambiental global del sistema. d) análisis de calidad de los datos: ayuda a entender la fiabilidad de los datos. PROTOCOLO: 3ª FASE
  • 11. EL CICLO DE VIDA 1. Identificación del tipo de proyecto a desarrollar. Cada uno dispone de una instrucción técnica en la que se enumeran aspectos concretos que han de ser estudiados. 2. Evaluación de aspectos concretos. - Recopilación y análisis de datos - Identificación de aspectos sobre los que se puede actuar -Propuestademedidascorrectorassobrecadaaspectoidentificado.  3. Elaboración de una propuesta. - Recopilación y análisis de medidas correctoras de aspectos concretos obtenidas en el apartado anterior. - Jerarquización de aspectos según la importancia que tengan en el ámbito de estudio. - Propuesta de soluciones de diseño a adoptar en función del análisis anterior.   PROTOCOLO
  • 12. EL CICLO DE VIDA ANÁLISIS DEL CICLO
  • 13. EL CICLO DE VIDA Edificio o Urbanización - resultado de la progresiva toma de decisiones que se va produciendo en cada uno de los documentos necesarios para que un edificio o una urbanización sean finalmente construidos. - Dichas decisiones son de diversa naturaleza en función de cual sea el documento que estamos redactando. - el proceso de planeamiento no es lineal sino cíclico.  ANÁLISIS DEL CICLO
  • 14. EL CICLO DE VIDA ANÁLISIS DEL CICLO: ELECCIÓN DE MATERIALES + ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA
  • 15. EL CICLO DE VIDA - Mayor durabilidad posible - criterio prioritario- influye la forma de colocación del material dentro del sistema constructivo. - de fácil mantenimiento. - reciclables - reducen consumo, generación de residuos y procesos asociados. - reciclados - reducen consumo, generación de residuos y procesos asociados. - reutilizables - desmontables y estandarizados. - de baja toxicidad. - Utilizar productos que: - Consuman menor energía en fabricación, transporte y construcción - Consuman menor cantidad de materiales - No produzcan emisiones perjudiciales para el medioambiente - Minimicen los riesgos de vertidos peligrosos - Produzcan menos residuos - Disminuyan el ruido en su proceso de fabricación y ejecución. ELECCIÓN DE MATERIALES
  • 16. EL CICLO DE VIDA - No utilizar materiales de aislamiento térmico que utilicen hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que al reaccionar con el ozono estratosférico, disminuyen espesor de esta capa que protege de las radiaciones solares perjudiciales. Existen poliestirenos extrudidos y poliuretanos sin este gas. -Maderasquedispongandecertificadodeorigenconexplotación controlada - Utilizar pinturas y barnices naturales, evitar disolventes orgánicos - Emplear productos inocuos para la salud. - Evitar materiales potencialmente tóxicos, como el plomo, las fibras de asbestos, productos para el tratamiento de la madera que pueden contener sustancias volátiles, compuestos químicos como disolventes, formaldehídos, etc. Cuando se habla de toxicidad, ésta se considera a partir de unas concentraciones determinadas. Los procesos de producción de los materiales, si se hacen correctamente y con las medidas correctoras apropiadas, se encuentran lejos de emitir niveles contaminantes superiores o incluso próximos a los niveles que se pueden considerar tóxicos. ELECCIÓN DE MATERIALES
  • 17. EL CICLO DE VIDA MATERIAL IMPACTO MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSMATERIAL IMPACTO MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN DEGRAD. NO DEGRAD REUTIL. RECICLABLE M. Pétreos B a j o , a u n q u e s e consume mucho 1’80 Mj/Kg Impacto en: - extracción (modif..eco- Sistemas y Paisaje) - Transporte - Vertidos de lodos durante el lavado de los áridos, en el terreno o balsas -emisiones de polvo Como material de relleno Triturar para áridos para hormigón Cemento 7 Mj/Kg Gran consumo de energía en la extracción Gran consumo de energía en: -molienda -cocción Fibrocemento (cemento + fibras de asbesto o amianto) A l t e r n a t i v a : f i b r a s sintéticas o de madera - 6 a 9 Mj/Kg Las fibras de asbesto y amianto son perjudiciales para la salud requiere gestión controlada Arena y grava 0’1 Mj/Kg Impacto en la extracción ( e n e l t e r r e n o , ecosistemas) Como material de relleno Hormigón 1’10 Mj/Kg Impacto en la extracción d e á r i d o s y e n l a demolición E n á r i d o s p a r a rellenos obra civil. En el futuro, para nuevos hormigones Ladrillos cerámicos (arcilla cocida) 2’85 a 2’96 Mj/kg Gran consumo de energía por la gran cantidad de productos que se usan Cerámica gresificada: -baldosas, ladrillo vitrific. -sanitarios 10 Mj/kg Mayor consumo de energía que el anterior Para pavimentos Yeso 3’3 Mj/kg Contamina en forma de residuo Vidrio 19 Mj/kg - Elevado consumo de energía - Emisiones de: .CO2 fluoruros F á c i l m e n t e r e c i c l a b l e , c o n condiciones: -separación por colores -no contaminado c o n o t r a s sustancias Fibra de vidrio Lana mineral 30 Mj/Kg F i b r a s d e v i d r i o endurecidas con resinas sintéticas -Emisiones controladas de fenol, formaldehído, amonio -Medidas de protección para su manipulación ya que las fibras pueden dispersarse en le aire y producir molestias. -Irritación de ojos, piel y mucosas P o s i b l e s i e s t á limpio Acero 35 Mj/Kg -Baja durabilidad -Gran consumo A l t o g r a d o d e reciclabilidad (20%) Acero galvanizado 37 Mj/Kg -Alta durabilidad Acero inoxidable 177 Mj/Kg -Altísima durabilidad -Alto consumo energético ELECCIÓN DE MATERIALES
  • 18. EL CICLO DE VIDA MATERIAL IMPACTO MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSMATERIAL IMPACTO MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN DEGRAD. NO DEGRAD REUTIL. RECICLABLE Zinc 51 Mj/Kg Posible agotamiento a corto plazo En el proceso de extracción: emisiones de Cadmio Reciclable Plomo -Emisiones partículas de plomo . -Peligroso, ataca a la sangre Agotamiento en próximas décadas En la extracción, gran cantidad de residuos (sólo se aprovecha entre un 3 y 10%) Producto tóxico. requiere gestión controlada A l t o g r a d o d e reciclabilidad Polietileno PE Bajo impacto Vútil>50 años Coste energético bajo: 77 Mj/Kg A l t o g r a d o d e reciclabilidad Polipropileno PPC Bajo impacto Vútil>50 años Coste energético bajo: 80 Mj/Kg A l t o g r a d o d e reciclabilidad PVC 80 Mj/Kg -Petróleo -cloro P e l i g r o s o s p r o c e s o s d e fabricación por relación con cloro. Se pueden controlar A l t o g r a d o d e reciclabilidad Poliuretano 70 Mj/kg -No utilizar HCFC como agente hinchante. -Emisiones de humo n e g r o e n c a s o d e incendio. Elegir MO,M1 Sólo en el caso de que sean placas Poliestireno expandido EPS 100 Mj/Kg Agente hinchante: aire Emisión de estireno y benceno reciclable Poliestireno extrudido XPS 100 Mj/Kg Agente hinchante: sin HCFC reciclable Betún 100 Mj/Kg Petróleo (agotamiento en 40 años) Poco reciclable ya que suele estar muy contaminado Pinturas -Mejor con disolventes acuosos: 20 Mj/Kg - C o n d i s o l v e n t e s orgánicos (100 Mj/Kg): después de aplicación, h i d r o c a r b u r o s s e evaporan, pasan al aire y perjudican la salud -Resinas -Disolventes: *agua *orgánicos -Aditivos Maderas -↓bosques explotación sostenibles y controlada -Emisiones de polvo y virutas El mayor impacto son los tratamiento protectores. Desaconsejados: Arsénico, Dieldrín, Creosota, Lindano, pentaclorofenol Aconsejados: compuestos de boro,zinc, diclofuanida, permetrin Bajo consumo energético (3 Mj/ Kg) en : desmoche, despiece, secado Mayor consumo: -transporte -transformación -prevención (93 Mj/kg). Mj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del materialMj/Kg: Consumo energético de fabricación del material ELECCIÓN DE MATERIALES
  • 19. EL CICLO DE VIDA Espacios libres - edificación bien comunicada y sea sencillo el uso de transporte público. - Diseñar espacios para los ciclistas. - Espacio libre público alrededor de 50% del total: Se asegura mantenimiento y espacio suficiente para que se den actividades imposibles en el espacio privado. - Transporte público: paradas a menos de 500 m de vivienda más alejada. - Reserva de suelo para energía solar y eólica, almacenaje y reciclaje de basuras. - Equipamiento de uso diario a distancia menor de 500m de vivienda más alejada. - Árboles de sombra en toda acera con más de 3 m. - Zonas reservadas para vegetación espontánea. - Lugares y condiciones apropiadas para animales domésticos y no domésticos. - Particularizar el diseño de cada espacio público, por que las diferencias proporcionan diversidad y riqueza al conjunto del barrio. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: URBANISMO
  • 20. EL CICLO DE VIDA ESPACIO CONSTRUIDO - Edificabilidad - 1 m2/m2. Este parámetroasegurarentabilidad de las infraestructuras y animación urbana. No produce inconvenientes de una cifra mayor. - Tipología edificatoria: bloques cuatro alturas máx. y viv. unifamiliares alta densidad. Distribución de las viviendas en bloque. - Disposición de los volúmenes y forma de la edificación con respecto a la orientación. Fuente: simapro ELABORACIÓN DE PROPUESTA: URBANISMO
  • 21. EL CICLO DE VIDA - estructura - Adecuar trazado a topografía - equilibrado movimiento de tierras y aprovechamiento de recursos naturales del terreno. - Dimensionar estrictamente circulación de vehículos y aparcamiento, dejando la mayor proporción posible de superficie para el peatón. - Crear carril-bici, protegido del tráfico, que relacione parques. - Jardinería: - Usar especies autóctonas, colocar líneas de arbolado en función de soleamiento de la calle: sombra en verano y sol en invierno. - Fijar taludes con tapizantes para evitar la erosión de las tierras. - Alcorques de 1,5x1,5 m. - Variedad de especies. - Mobiliario - Ubicar asientos con respecto a soleamiento y no de forma simétrica. - Reservar espacios para reciclaje de basuras en bandas de aparcamiento. - Colocar fuentes que ayuden a la humidificación del ambiente. Suministrarlas, con agua de lluvia recogida en las superficies pavimentadas o drenadas. - Iluminación - Usar lámparas de ahorro. - Distribuir las luminarias en función del uso prioritario de peatones, diferenciando zonas de estancia y zonas de paso. - Reducir la contaminación lumínica con luminarias que enfoquen hacia abajo la luz y con lámparas especiales. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: URBANIZACIÓN
  • 22. EL CICLO DE VIDA Condiciones frente al ruido - montículos cubiertos de vegetación como filtro del ruido del tráfico de vehículos. - Pavimentos no aglomerados en calzadas suficientemente pulidos para no producir ruido al paso de los vehículos. Instalaciones - Recogida, almacenamiento y depuración de aguas pluviales. - Extender sistema de goteo a toda la urbanización. - Disponer paneles solares y captadores eólicos que generen energía complementaria para el funcionamiento de los servicios urbanos. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: URBANIZACIÓN
  • 23. EL CICLO DE VIDA Pavimentación - Cambiar los suelos de hormigón por suelo de tierra con franjas de arbustos. - Sustituir caminos adoquinados por caminos de tierra - Sustituir el pavimento de adoquín de las bandas de aparcamiento por adoquines perforados donde crezca vegetación. - Utilizar materiales naturales: pétreos (pizarras, granito, mármoles) y madera. - En los lugares de estancia al aire libre 50% como máximo mineralizado. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: URBANIZACIÓN
  • 24. EL CICLO DE VIDA Situación en la parcela - Orientación : • sur: grandes aportaciones solares en invierno y moderadas en verano. Esta es la orientación óptima. • norte: pocas ganancias solares y lumínicas e importantes pérdidas térmicas. • esteyoeste:recibenunacantidadequivalente tanto en verano como en invierno, el este recibe sol por la mañana y el oeste por la tarde. Las fachadas oeste deben minimizar sus aberturas ya que el sol de tarde del verano suele provocar sobrecalentamientos al final del día difíciles de evitar. Privilegiar orientaciones entre 12 y 17,5 grados SSE: aportación energética por radiación máxima en meses infracalentados y a una mínima dentro de las máximas para los sobrecalentados. - posición: • Evitar proximidad con edificios colindantes. La topografía hace que las distancias entre edificios no deban ser iguales en laderas norte que en laderas sur. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 25. EL CICLO DE VIDA arquitectura - Adecuación de la forma del edificio al clima (estudio temperaturas, precipitaciones,…) - Construcción de barreras vegetales o arquitectónicas contra vientos y ruido. Disponer una distribución interior adaptada a la fuente del ruido y colocación de elementos de protección adicionales (dobles ventanas…). - Estudio de la cubierta: correcta inclinación y solución constructiva. - En ambientes cálidos y no demasiado húmedos, utilizar elementos de agua para crear microclimas exteriores agradables en verano. - elección de tipologías: ventilación y soleamiento adecuados y menor consumo de superficie de suelo. - viviendas con doble orientación cuando sea posible: favorece ventilación. - Patios interiores: En edificios con gran profundidad edificable, considerar su utilización para mejor soleamiento de espacios y evitar luz artificial. - Es adecuado que el garaje se disponga en una sola planta. Los sótanos pueden perjudicar las capas de nivel freático y otras características naturales. Aumentar en la medida de lo posible la apertura de huecos del garaje para potenciar la ventilación natural, tanto en muros como en techos mediante lucernarios. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 26. EL CICLO DE VIDA captación de radiación solar -Tratamiento diferenciado de fachadas/huecos según orientación. -Tipos de aislamiento térmico y acústico. -Toldos, pérgolas: Son preferibles las del tipo de lamas móviles, orientables, para un mejor control de las ganancias térmicas y solares. - La vegetación puede ser utilizada combinando las especies de hoja caduca y perenne de forma que se creen sombras durante el verano o durante todo el año. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 27. EL CICLO DE VIDA composición - La igualdad de alturas entre bloques está en contradicción con el buen soleamiento. Construir alturas diferentes según orientación (especialmente en manzana cerrada). - La simetría de edificios con diferentes orientaciones no es buena opción. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 28. EL CICLO DE VIDA Edificación ahorro energético - Optimización de la relación Superficie construida/volumen. - Agrupar usos similares: Centralizar las zonas que requieren las mismas instalaciones, para reducirlas al máximo y tenerlas localizadas en un punto. -Aunar espacios que tengan los mismos requerimientos acústicos. Considerar la colocación de las áreas de servicios en las zonas de peores condiciones acústicas. - Sistemas de ventilación natural. Las chimeneas de ventilación son más eficaces si comunican espacios frescos y húmedos del sótano, por ejemplo del aljibe que almacena el agua, o sencillamente una circulación de aire a través de un terreno drenado. Estudio del color y el material de la fachada del edificio. - Absortancia: Fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo absorbida por este. Cuanto más pulido es un material más disminuye su absortancia. Reciclaje de agua - El agua recogida de las cubiertas y de los espacios exteriores pavimentados se puede acumular en un aljibe, que puede servir para abastecer fuentes o estanques, que ayudan a la humidificación del ambiente en verano, lo que reduce las altas temperaturas. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 29. EL CICLO DE VIDA Elección de materiales: - Adecuación al lugar por disponibilidad y buena respuesta a condiciones climáticas. - Su proceso de fabricación y composición. - Su capacidad para ser reciclado. Materiales que puedan recuperarse, reutilizarse o reciclarse, al final de su vida útil. - Materiales durables (Cerámica) - Materiales que requieran poco mantenimiento. - Utilización preferente de materiales de acabado y revestimiento estandarizados para facilitar su reposición. - Conocer y considerar las propiedades acústicas de los materiales. - Primar materiales de origen orgánico frente a los de origen plástico. - Considerar la utilización de materiales procedentes de trabajos de sustitución o de derribo (ya sea la reutilización directa o el vía reciclaje del material). ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 30. EL CICLO DE VIDA elección de soluciones constructivas - Soluciones constructivas fácilmente desmontables – soluciones prefabricadas. - Utilizar sistemas de unión mecánica. Uniones en seco. - Utilizar sistemas prefabricados: • muros de cerramiento - paneles prefabricados de grandes piezas, en las que ya vengan realizados los huecos de balcones y ventanas. • Tabiques: sistema de paneles. El sistema tradicional de construcción in situ y de muros de fábrica crea una gran cantidad de escombros y desperdicios. Diseño de fachadas - Mayores espesores de aislamientos en fachada y cubierta, especialmente a norte. - Colocar aislamiento de gran grosor al exterior en la construcción de los muros de cerramiento. Es correcto proteger el muro con piedra o acero. - Elección de vidrios con cámara, de protección solar, de baja emisividad o especiales. - Diseño de fachadas adaptadas a las condiciones del sitio: con cámara de aire ventilada, ajardinadas, con elementos de protección solar... diseño de cubiertas - Valorar la colocación de cubiertas vegetales. Al menos, construir jardineras lineales en el borde de las terrazas privadas de ático y de planta baja. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 31. EL CICLO DE VIDA instalaciones Fontanería y saneamiento - Reutilización de agua: - Diseño de red separativa para la posible depuración y reutilización de aguas grises en inodoros. - Aprovechamiento de aguas pluviales para riego de zonas verdes. - Tratar de minimizar el recorrido del agua para evitar pérdidas de carga. - Instalación de depósitos de recogida de agua para incendios. - Elección adecuada de los componentes de la instalación - Instalación de cisternas con doble descarga (6l frente a 3l por descarga). - Instalación de grifos con sistemas de reducción de caudal, temporizador y detectores de presencia según sea más adecuado en cada caso. - Detectores de fugas de agua. ACS y calefacción - Utilización de sistemas basados en energías alternativas. - Es positivo el uso de gas natural como energía utilizada. - Optimización de recursos - Termostatos programables. - Adecuado aislamiento de conductos de instalaciones y máquinas y elección de tuberías y llaves sean de buena calidad para evitar pérdidas de calor. - Es adecuado el sistema de centralización que ayuda al ahorro de energía. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 32. EL CICLO DE VIDA instalaciones - climatización -Tratar de recurrir a mecanismos naturales. -Ventilación cruzada. -Óptimo aislamiento. - Electricidad e iluminación -regular potencia máxima necesaria. -Disponer en todo el edificio lámparas de bajo consumo. -Sistemas de control: regulación automática y programación: temporizadores, detectores de presencia, reguladores de intensidad luminosa, células fotoeléctricas. - basuras -disponer cuartos diferentes para la separación de tipos de basuras y ayudas a las labores de reciclaje. -Instalación de recogida neumática de basuras si la ciudad cuenta con ella. Prever espacio para almacén de materiales reciclables y reutilizables. - Domótica -Positiva en la parte que contribuye al ahorro de energía y agua mediante procesos de detección automática. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 33. EL CICLO DE VIDA Estructuras - Optimización del cálculo - Propuesta de estructuras ligeras. - La estructura, tanto en el sistema de vigas y pilares como en el de forjados deben ser prefabricados de acero o de piezas de hormigón. - Utilización de materiales reciclables. ELABORACIÓN DE PROPUESTA: EDIFICACIÓN
  • 34. EL CICLO DE VIDA RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES
  • 35. EL CICLO DE VIDA - Debe leer listado de medidas ambientales para tenerlo en cuenta en los productos que suministra. - Proporcionará información ambiental sobre sus productos relativa a: • Composición del producto • Coordinación dimensional y modular de sus productos • Tipos de uniones. Preferentemente serán uniones mecánicas • Toxicidad del material • Generaciónderesiduos:Reciclabilidad/reutilización • Durabilidad • Vida útil estimada y los factores que influyen en ella • Condiciones de puesta en obra • Condiciones de utilización • Necesidades de mantenimiento • Condiciones de deconstrucción • Impacto ambiental en la fase de fabricación: consumo de energía, agua; residuos; vertidos; emisiones. - Los embalajes que utilice para sus productos serán reutilizables. - Periódicamente, se informará de las características ambientalesdenuevosproductosymejoradelosexistentes, así como de la obtención de etiquetado ecológico u otras certificaciones ambientales. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: FABRICANTES
  • 36. EL CICLO DE VIDA - Lectura de medidas ambientales para ejecución de obras. - Garantía del cumplimiento de leyes y Directivas europeas de aplicación. - Estudio del proyecto, remitiendo dudas a DF al inicio de las distintas unidades de obra, para evitar errores y derribos por mala ejecución. - Solicitud de información ambiental sobre productos a fabricantes, antes de su suministro, para que la DF de el visto bueno. - Contrato de suministros de productos, en fábrica o taller más cercana a la obra, para disminuir transporte. - Control de calidad de obras previo, durante y posterior a la ejecución, para evitar rectificaciones. - Contratación de personal cualificado para ejecutar unidades de obra, en especial para tecnologías industrializadas y especiales. - Si la ejecución de las obras afecta a la vía pública, protegerá la misma, para impedir la contaminación de las zonas circundantes. - Separación y almacenamiento según origen de residuos producidos durante la ejecución de las obras. (Residuos peligrosos, Materiales pétreos, Madera, Metales, cartón, Plásticos, Productos de yeso,...) - Reutilización de tierras de excavación en la propia obra para rellenos. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: CONSTRUCTOR
  • 37. EL CICLO DE VIDA - Mantener los acopios, cubiertos con sacos de papel, en sitios protegidos. - Utilizar balsas de agua para aquellos materiales que requieran mojado antes de su colocación: ladrillos, cerámica. - Utilización de maquinaria con niveles de emisión de gases y ruido bajos. - Control horario de uso de maquinaria para disminuir impacto acústico. - Riego del terreno para evitar la generación de polvo. - Utilizar trompa con lona para vertido de escombros a contenedor. - Realizar el seguimiento del consumo energético de la obra. - Consideración como peligrosos la aplicación y restos de: • Productos de soldadura • Másticos a base de betún y amianto • Protectores de agentes biológicos (germicidas, antioxidantes, creosotas). • Pinturas y barnices (aplicación y sobrantes) • Productos químicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas, disolventes, diluyentes, ácidos, abrasivos, detergentes, etc.) • Lodos para perforaciones y excavaciones. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: CONSTRUCTOR
  • 38. EL CICLO DE VIDA conocer el Libro del Edificio, en especial: - Realizar plan de mantenimiento según condiciones establecidas: - de tratamientos contra la corrosión de elementos metálicos. - de tratamientos preventivos de la madera: fungicidas, insecticidas, antisolares. - de corrosión de armaduras en elementos de hormigón armado. - de cubiertas, en especial los puntos singulares. - de fachadas: muros, carpinterías y vidrios, en especial encuentros con puntos singulares. - Instalaciones: - Conocimiento del funcionamiento y su mantenimiento. - Seguimiento periódico y control del rendimiento de las instalaciones y del consumo energético y de agua, para detectar anomalías. - Mantenimiento de los sistemas de ahorro utilizados. - Control de parámetros que influyen en consumo energético. (temp. interiores, etc…) - Situación de contenedores para separación selectiva de residuos. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: USUARIO - MANTENIMIENTO
  • 39. EL CICLO DE VIDA - listado de medidas ambientales a lo largo de la vida útil del edificio. - Condiciones de uso establecidas para invierno • Temperatura interior: por ejemplo, 20ºC • Aprovechamiento de radiación solar a través de las ventanas en horas de soleamiento directo • Protección de ventanas en horas de oscuridad mediante elementos de protección para disminuir la transmisión térmica • Control de la ventilación • Otras condiciones establecidas - Condiciones de uso establecidas para verano: • Temperatura interior: por ejemplo, 22ºC • Protección de ventanas con sistemas de protección solar en horas de soleamiento directo • Ventilación con aire exterior cuando la temperatura desciende. • Otras condiciones establecidas. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: USUARIO - MANTENIMIENTO
  • 40. EL CICLO DE VIDA En reformas, rehabilitaciones o derribo parcial o total del edificio deberá tener en cuenta las siguientes condi- ciones: - Revisar documentación final de obra que figura en el libro del edificio, para conocer los sistemas constructivos empleados y las características y distribución de las instalaciones. - Utilizar técnicas de reconstrucción y desmontaje en lugar de realizar un derribo masivo. De esta manera se realiza la recuperación máxima posible de materiales y elementos. - Se separarán aquellos productos que pueden ser reutilizables o reciclados: • Reutilizables ( elementos estructurales de madera y acero, particiones interiores de yeso laminado (cartón-yeso), Carpintería interior o exterior, Cerrajería) • Reciclables. ( elementos estructurales de hormigón, Productos de yeso) -Sedebensepararlosresiduosencontenedoresdiferentes según su origen: Residuos peligrosos, Materiales pétreos, Madera, Metales, Papel y cartón, Plásticos, Productos de yeso, Otros - Se controlarán las emisiones en obra de: ruidos, polvo, agua (fugas, agua no necesaria, agua residual), residuos varios. RECOMENDACIONES PARA LOS DISTINTOS AGENTES: USUARIO/CONSTRUCTOR - DECONSTRUCCIÓN
  • 41. EL CICLO DE VIDA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
  • 42. EL CICLO DE VIDA DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE MATERIALES: CICLO DE VIDACICLO DE VIDACICLO DE VIDA MEDIDA AMBIENTAL 3.CONSTRUCCION ELECCION MATERIAL FABRICACIONFABRICACION EJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO DEMOLICIONDEMOLICION SI NP SI NP SI NP SI NP ADECUACION AL LUGAR PROCESO FABRICACION CAPACIDAD RECICLADO DURABILIDAD POCO MANTENIMIENTO ESTANDARIZACION PROPIEDADES ACUSTICAS ORIGEN ANIMAL/ORIGEN PLÁSTICO REUTILIZACION FASE FASE FASE FASE DEPARTAMENTO ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA DISEÑO DI DI DI CONSTRUCCION CO CO CO NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES OBSERVACIONES SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FABRICACIONFABRICACION EJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRAEJECUCION DE OBRA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO DEMOLICIONDEMOLICION SOLUCIONES PREFABRICADAS SI NP SI NP SI NP SI NP FASE FASE FASE FASE DEPARTAMENTO ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA DISEÑO DI DI DI CONSTRUCCION CO CO CO NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES SOLUCION CONSTRUCTIVA MATERIALESSOLUCION CONSTRUCTIVA MATERIALES SI NP SI NP SI NP SI NP IGUAL NATURALEZA FASE FASE FASE FASE DEPARTAMENTO ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA ANTEP. BASICO EJEC. OBRA DISEÑO DI DI DI CONSTRUCCION CO CO CO ESTRUCTURAS ES ES ES NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES OBSERVACIONES
  • 43. EL CICLO DE VIDA DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE MATERIALES: PROYECTO: BASICO Y EJECUCIÓNBASICO Y EJECUCIÓNBASICO Y EJECUCIÓN CICLO DE VIDA MEDIDAS AMBIENTALES 1.SITUACION SITUACION PARCELA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO ORIENTACION SI NP FASE ANTEP. BASICO DISEÑO CONSTRUCCION NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES POSICION SI NP ANTEP. BASICO DISEÑO NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES OBSERVACIONES 2.ARQUITECTURA TIPOLOGIA USO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTOUSO-MANTENIMIENTO ESTUDIO DEL CLIMA SI NP ANTEP. BASICO DISEÑO CONSTRUCCION NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES VENTILACION/SOLEAMIENTO SI NP ANTEP. BASICO DISEÑO CONSTRUCCION NORMATIVA MEDIDAS CONCLUSIONES CONSUMO DE SUELO SI NP ANTEP. BASICO DISEÑO