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dc.contributor.authorQuintero Ochoa, Luisa Fernanda
dc.contributor.authorTrujillo Chaverra, Janeth Caterine
dc.date.accessioned2021-03-12T22:24:24Z
dc.date.available2021-03-12T22:24:24Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifier.urihttps://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1002
dc.descriptionilustracionesspa
dc.description.abstractEl propósito de esta investigación fue evaluar una metodología en la cuantificación de emisiones de CO2 para el sector doméstico, teniendo como modelo constructivo habitacional una muestra de 10 edificaciones tradicionales de la ciudad de Medellín, esta cuantificación se realizó a partir de diferentes fuentes generadoras de emisiones domésticas, como materiales básicos de construcción en su etapa de construcción y uso (KgCO2/m2), consumo energético per cápita (tonCO2 e/hab.) y doméstico (tonCO2 e), residuos sólidos dispuesto (tonCO2 e) y consumo de agua doméstica (ton CO2 e). Para calcular las emisiones de CO2 se usó la metodología Global Protocol for Community Scale, GHG Emissions inventories (GPC); luego se estableció un plan por secciones, relacionando en sentido descendente los diferentes objetivos específicos necesarios para el logro del objetivo principal y en sentido horizontal, las actividades planteadas para cumplir el logro de cada objetivo específico, obteniendo los siguientes porcentajes de emisión que ocupan los materiales básicos usados en la construcción; con un 80% de las emisiones de CO2 para el concreto, 12% para el ladrillo, 6% para el barro y 1% para el acero; además se cuantificaron los promedios estimados de emisiones para el consumo de agua potable (10.7 tonCO2 e), consumo energético (1.2 tonCO2 e), disposición de residuos sólidos (0.32 tonCO2 e) y las emisiones per-cápita por consumo energético (0.27 tonCO2 e/hab), para una vivienda de construcción tradicional en la ciudad. La aplicación del modelo de cuantificación seleccionado en viviendas con esta tipología tradicional, permite crear un perfil de referencia con el cual se puedan realizar análisis comparativos con otros modelos constructivos de tipologías diferentes, además el de aportar información acerca de los materiales de construcción y elementos básicos con mayor huella ambiental durante el ciclo de vida de la edificación.spa
dc.format.extent48 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherTecnológico de Antioquia, Institución Universitariaspa
dc.rightsTecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2020spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.titleCuantificación de emisiones de co2 generadas en edificaciones tradicionales de uso residencial en Medellínspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dcterms.referencesAcevedo de Montoya Consuelo. (1986) La historia de mi barrio San Miguel La Mansión. Secretaría de Desarrollo Comunitario Medellín. Medellín.spa
dcterms.referencesAcevedo, H., Vásquez, A., Ramírez, D., Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. (2012). Univ. Eafit. Medellin. Tomado de: Gest. Ambient., Volumen 15, Número 1, p. 105-118, 2012. ISSN electrónico 2357-5905. ISSN impreso 0124-177X.spa
dcterms.referencesÁlvarez, C., “Lo que contamina un ladrillo”. (2010). El país semanal blogs. https://blogs.elpais.com/eco- lab/2010/07/lo-que-contamina-un-ladrillo.htmlspa
dcterms.referencesAnderson, J. (2019). Greenspec. Obtenido de http://www.greenspec.co.uk/building-design/embodied- energy/spa
dcterms.referencesArgüello Méndez, T., Cuchí Burgos A. (2008). Análisis del impacto ambiental asociado a los materiales de construcción empleados en las viviendas de bajo coste del programa 10 x10 Con Techo-Chiapas del CYTED. Informes de la Construcción Vol. 60, 509, 25-34.spa
dcterms.referencesÁrea Metropolitana del Valle de Aburra, Secretaria del Medio Ambiente Medellín, (2010). Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.spa
dcterms.referencesAsociación de productores de cemento. ASOCEM. (2015). "El cemento y el medio ambiente". http://www.asocem.org.pe/productos-a/el-cemento-y-el- medio- ambiente.spa
dcterms.referencesBanco Mundial. (2012). América Latina: ¿Cómo afecta la crisis en el precio de los alimentos? Washington: GBM.spa
dcterms.referencesBringas, M. (2012). Historia económica mundial. De las crisis petrolíferas a la caída del bloque soviético. Cantabria.spa
dcterms.referencesCastro, D., Sefair, L., Florez, A., & Medaglia, L. (2009). Optimization model for the selection of materials using a Leed-based green building rating system in Colombia. Elsevier, 9.spa
dcterms.referencesCementos Tequendama, (2018). "Tipos de cementos y sus caracteristicas segun NTC 121" http://www.cetesa.com.co/tipos-de-cementos-y- caracteristicas-segun-ntc-121.spa
dcterms.referencesC.K Chau, T. &. (2014). A review on Life Cycle Assesment, Lyfe Cycle Energy Assesment and Life Cycle Carbon Emissions Assesment on Building. Applied Energy, 395-413.spa
dcterms.referencesCONPES 3919. (2018) Política Nacional de edificaciones sostenibles. Dpto Nal. de Planeación. Bogotá.spa
dcterms.referencesDepartamento Administrativo de Planeación. Información General de las Comunas de Medellín: Comuna 10.Departamento de Planeación, 2004. 235 páginas.spa
dcterms.referencesDevelopment, O. f.-p. (1997). Sustainable consumption and production. Washington.spa
dcterms.referencesDNP, D. N. (2002). Plan nacional de desarrollo 1998- 2002. Bogotá.spa
dcterms.referencesGreenHouse Gas Protocol. GLobal Protocol for Community-Scale GreenHouse Gas Emmision Inventories. (GHGP_GPC). sept. 2014. CEO, WRI; C- 40; ICLEI.spa
dcterms.referencesGonzalez, M. (2011). Ecología, economía y sociedad, pilares del desarrollo sostenible. Revista Acta diurna, 16- 17.spa
dcterms.referencesEstevez, R., (2013) “el analisis del ciclo de vida”, eco-inteligencia. https://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/spa
dcterms.referencesGuía práctica para el cálculo de gases de efecto invernadero 2011. Oficina Catalana de Canvi Climatic. tomado de: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST234ZI97531&id=9753 1spa
dcterms.referencesGutiérrez Zapata Hugo León. (1989) La historia de mi barrio Villa Hermosa. Secretaría de desarrollo comunitario Medellín.spa
dcterms.referencesHerrera, C., Ubilla, A., (2018) Estándares de construcción sustentables para viviendas de Chile. Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile.spa
dcterms.referencesMinisterio de Fomento Catálogo de Elementos Constructivos del CTE v2.1 Actualización: Octubre 2011. https://itec.cat/cec/Pages/BusquedaSC.aspxspa
dcterms.referencesAlcaldía de Medellín. Encuesta Calidad de Vida 2005, Estrato socioeconómico. (2010) Available from: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calid addevida2005/03 Vivienda 01 - 24.pdf.spa
dcterms.referencesPerfil Demográfico 2016-2020. Total Medellín: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas.spa
dcterms.referencesCálculo del Factor de Emisión de Co2 del SIN: https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/calculo-factor-de-emision-de-Co2-del-SIN.aspxspa
dcterms.referencesPrograma para la certificación energética de edificios existentes. https://www.efinova.es/CE3Xspa
dcterms.referencesIntergovernmental panel on climate change, IPCC web pages: https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtmlspa
dcterms.referencesColombia crecimiento, confianza y oportunidades para invertir 2014. Procolombia.co: https://www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/SECTOR_MATERIAL ES_DE_CONSTRUCCION_2016.pdf.spa
dcterms.referencesInforme nacional de aprovechamiento 2017, Departamento de planeación nacional: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicac iones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdfspa
dcterms.referencesDIOXINAS Y FURANOS (PCDD+PCDF), Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, España 2019: http://www.prtr-es.es/Dioxinas-y-Furanos-PCDDPCDF,15634,11,2007.htmlspa
dcterms.referencesAnálisis de Ciclo de Vida (ACV): Metodología y aplicación práctica Metodología y aplicación práctica, Gobierno Vasco. 2014: https://es.slideshare.net/Ihobe/anlisis-de-ciclo-de-vida-acv-metodologa-y- aplicacin-prctica-metodologa-y-aplicacin-prctica.spa
dcterms.referencesIndustria y Negocio. (2017). "Nuevas tecnologías de aceros amigables con el ambiente" https://revistaconstruir.com/nuevas-tecnologias-aceroamigables- ambiente/.spa
dcterms.referencesICLEI, C. i. (1994). Carta de las ciudades Europeas hacia la sostenibilidad. La carta de Aalborg. Aalbord, Dinamarca.spa
dcterms.referencesIhobe S.A. (2013). 7 metodologías para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial Gobierno Vasco.spa
dcterms.referencesInstituto Catalán de energía, ICAEN (2020) http://www20.gencat.cat/portal/site/icaenspa
dcterms.referencesIPCC, 2006. Guidelines Vol. 3 IPPU Chapter 4.spa
dcterms.referencesIPCC, I. P. (2014). Quinto informe de evaluación 2014.spa
dcterms.referencesJara, Cesar. (2010)Alternativas para la reducción de emisiones de CO2 del sector doméstico del municipio de Santa María de Palautordera. U.P.C Barcelona.spa
dcterms.referencesJaurlaritzaren, E. (2008). El petróleo y la energía en la economía. Victoria, Gasteiz: EVE.spa
dcterms.referencesLopera, A., (2016). “Cuantificación de las emisiones de dióxido de carbono en el valle de Aburrá”. Universidad EIA.spa
dcterms.referencesLopez, L. (2001). Desarrollo sostenible. Aproximación conceptual y operativa de principios de sostenibilidad en el sector de la construcción. Criterios de sostenibilidad y principios de sostenibilidad. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.spa
dcterms.referencesMercader, M., Ramírez, A., Olivares. M. (2012). Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en edificación derivadas de los recursos materiales consumidos en su ejecución. Informes de la Construcción Vol. 64, 527, 401-414, julio-septiembre 201spa
dcterms.referencesMinisterio de Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 2011. "Los materiales en la construcción de vivienda de interés social". Serie guías de asistencia técnica. República de Colombia.spa
dcterms.referencesMinisterio de Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 2012. "Criterios para el diseño y construcción de vivienda urbana" Republica de Colombia.spa
dcterms.referencesMonroy, J., (2014). "Construcción sostenible una alternativa para la edificación de vivienda de interés social y prioritario". Univ. Católica de Colombia. Bogotá.spa
dcterms.referencesMoratorio, D., Rocco, I., Castelli, M., (2012). Conversión de Residuos Sólidos Urbanos en Energía. Univ. Montevideo.spa
dcterms.referencesMuñoz. P. (2013). Análisis y optimización de las propiedades térmicas y mecánicas de ladrillos fabricados con arcilla aligerada, utilizados como cerramientos monocapa en edificios, mediante utilización de nuevos aditivos. Univ. La Rioja. España.spa
dcterms.referencesNorma Técnica Colombiana NTC-6034. Criterios Ambientales para elementos de aceros planos conformados en frio para uso en construcción. 2013. Icontec. Min. Amb.spa
dcterms.referencesNormas de diseños de sistemas de acueducto. (2009). EPM. Medellín. Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA – del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.spa
dcterms.referencesOchsendorf, J., & Norford, L. (2019). Reverdecer a la industria de la construcción. Obtenido de: http://noticias.arquired.com.mx/shwArt.ared?idArt=953spa
dcterms.referencesPachauri, R., & Reisinger, A. (2007). Cambio climatico 2007. Informe de síntesis. Contribución de los grupos de trabajo I, II y III al cuarto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ginebra.spa
dcterms.referencesPaes Vitoria y Gasteiz, (2009). Agencia de ecología urbana. Instituto Catalán de energía, ICAEN. La energía en el hogar. http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen.spa
dcterms.referencesPierri, N. (1970). Historia del concepto de desarrollo sostenible. Buenos Aires: Ministerio del medio ambiente argentino.spa
dcterms.referencesPlan energético Nacional 2020 - 2050. UPME, tomado de: https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_documento_para_consulta.pdf.spa
dcterms.referencesPopulation.City (2020). http://poblacion.population.city/colombia/medellin/spa
dcterms.referencesQuispe, C. (2016) Análisis de la energía incorporada y emisiones de CO2 aplicado a viviendas unifamiliares de eficiencia energética. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.spa
dcterms.referencesRed Colombiana de Ciudades. Informe calidad de Vida 2014. https://www.medellincomovamos.org/medell-n- la-segunda-ciudad-con-mayor-consumo-de-agua- potable-en-la-red-colombiana-de-ciudades-c-mo-v/spa
dcterms.referencesRendón, M., Fernández. A., Palomo, A., (2015). Desarrollo de nuevo cementos: "Cementos alcalinos y cementos Hibridos". Instituto Mexicano de Transporte.spa
dcterms.referencesRevista Académica Ciencias Exactas Fis. Nat., vol. 104, nº 1, pp. 175-187, 2010.spa
dcterms.referencesRodger, L., (2018). La enorme fuente de emisiones de CO2 que está por todas partes y que quizás no conocías. BBC News, Dic.spa
dcterms.referencesRomero, A. (2010). «La incineración de residuos: está justificado el rechazo social?,» Dpto Ing. Química. Universidad Complutense de Madrid. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Valverde 22, 28004 Madrid.spa
dcterms.referencesRua. D., Mambell. R., Lora. E., (2015). Generación energética a partir de los residuos sólidos urbanos. Tomado de: https://www.researchgate.net/publication/312536541.spa
dcterms.referencesSALAZAR, Alejandro. (2005) Producción de eco material con base en residuos sólidos industriales y escombros de construcción. Cali, Colombia. 10 p. Eco ingeniería S.A.S.spa
dcterms.referencesTemple, J., (2018). "Una nueva forma de fabricar acero podría limpiar el CO2 de la Siderurgia". https://www.technologyreview.es/s/10562/una- nueva- forma-de-fabricar-acero-podria-limpiar-el-co2-de-la- siderurgia.spa
dcterms.referencesUN, N. U. (2012). Cumbre de Rio. Rio de Janeiro, Brasil.spa
dcterms.referencesUN, N. U. (2019). Cumbre 2019 Acción Climática. Nueva York: Cumbre 2019.spa
dcterms.referencesUN, N. U., & CA, C. A. (2019). Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad. CEPAL.spa
dcterms.referencesUribe. C. (2012) Materiales y prácticas de construcción sostenible. Univ. EAFIT. Medellín.spa
dcterms.referencesVARES, Sirje y HÄKKINEN, Tarja. (1998). Cargas medioambientales de la producción de concreto y productos de cemento. Finlandia, Technical Research Centre of Finland. 15 p.spa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.programIngenieria Ambientalspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Ambientalspa
dc.description.technicalinfoTabla de Contenidos Introducción ..................................................................................................................................7 Metodología ........................................................................................................................... 10  Descripción del área de estudio ............................................................................... 15  Muestra seleccionada MCH (Modelo Constructivo Habitacional). ......................... 16 Resultados… ........................................................................................................................ 18  Cuantificación de materiales consumidos… ........................................................... 18  Componentes básicos representativos del MCH seleccionado ................................ 19  Caracterización de variables representativas de la muestra (MCH)… .................... 20  Cuantificación emisiones de CO2 por consumo de energía, agua potable y residuos sólidos generados por vivienda ................................................................................ 20 1. Emisiones CO2 sector doméstico consumo energético por habitante ...... 20 2. Emisiones de CO2 por consumo energético domestico .............................. .22 3. Emisiones de CO2 por residuos sólidos domésticos… ................................ 25 4. Consumo de agua domestica ........................................................................ 27  Análisis de emisiones CO2 de los materiales básicos en el MCH .......................... 29  Descripción Materiales básicos usados en una construcción tradicional………… 30 1. Concreto ...................................................................................................... 30 2. Cemento ....................................................................................................... 31 3. Ladrillo ........................................................................................................ .31 4. Acero… ........................................................................................................ 32  Materiales eficientemente amigables… ................................................................... 32  Aplicación del programa CE3X en eficiencia energética para una vivienda tradicional… ............................................................................................................ 33 1. Calificación del programa CE3X ................................................................. 35 Análisis de Resultados ......................................................................................................... 36 Consideraciones Finales....................................................................................................... 39 Bibliografía .......................................................................................................................... 41 Glosario de términos y abreviaturas • MCH, acrónimo con el que se identifica al Modelo Constructivo Habitual. Objeto de estudio. • CBM, acrónimo con el que se identifica al Componente Básico Material. En plural (CBMs) • GEI, Gases de Efecto Invernadero. • CO2, Dióxido de carbono. • ACV, Análisis de ciclo de vida. • GPC, Global Protocol for Community-Scale GHG Emissions Inventories. • UPME, Unidad de Planeación Minero-Energética. • SIAME, Sistema de Información Ambiental Minero Energético. • EPM, Empresas Públicas de Medellín. • IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. • BEDEC, Banco Estructurado de Elementos Constructivos. • ITeC, Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya. • PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. • ACS, Agua Caliente Sanitaria. • RS, Residuos Sólidos. • ICAEN, Instituto Catalán de Energía. Lista de tablas Tabla 1. Reporte de emisiones GEI, para energia estacionaria según protocolo GPC…….11 Tabla 2. Areas (m2) para las casas seleccionadas……………………--…………………17 Tabla 3. CBMs (Kg) para el MCH elegido……………………………………………….18 Tabla 4. Emision de CO2 (KgCO2/Kg) por cada CBM………………………………….19 Tabla 5. Matriz Final. Peso medio y emisiones (KgCO2/m2) por cada CBM…………...20 Tabla 6. Descripción de variables para la ecuación 2……………………………….…....21 Tabla 7. Emisiones tonCO2/hab. para cada vivienda seleccionada……………………....21 Tabla 8. Descripción de las variables para la ecuación 3………………………………....23 Tabla 9. Emisiones tonCO2 e por consumo energético ………………………………….24 Tabla 10. Descripción de las variables para la ecuación 5………………………………..26 Tabla 11. Emisiones tonCO2 e por disposición de residuos sólidos……………………...27 Tabla 12. Descripción de las variables para la ecuación 6………………………………..28 Tabla 13. Emisiones tonCO2 e por consumo de agua potable……………………………28 Tabla 14. Generación de emisones de CO2 en la produción de concreto………………...30 Tabla 15. Listado materiales básicos eficientemente amigables………………………….33 Tabla 16. Emisiones tonCO2 e y porcentaje de emisión por fuente domestica…………..37 Lista de figuras Figura 1. Esquema metodológico. ................................................................................................. 12 Figura 2. Mapa geoespacial para el MCH elegido……………………………………………….15 Figura 3. Plano en planta para el MCH elegido………………………………………………….16 Figura 4. Porcentaje de emisiones de CO2 por CBM……………………………………………29 Figura 5. Fabricación del cemento……………………………………………………………….31 Figura 6. Vivienda seleccionada para aplicación del programa CE3X………………………….34 Figura 7. Calificación en eficiencia energética para la vivienda seleccionada…………………..35 Figura 8. Perfil de emisiones (ton CO2 e) para una vivienda tradicional de Medellín…………..36spa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.subject.lembGases de combustión - Mediciones
dc.subject.lembDióxido de carbono atmosférico
dc.subject.lembEdificios
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa


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