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Análisis de la contribución de los aislantes a impactos provocados
y evitados en Edificios
Abstract:
Los aislantes producen una serie de impactos medioambientales, que pueden ser recogidos en
las declaraciones ambientales de producto, a diferencia del resto de materiales, no solo los
producen sino que también pueden llegar a evitarlos. El análisis de esta contribución es un
concepto, que reflejaría los impactos que provocan así como los que permiten evitar a lo
largo de la vida útil, en el edificio donde se instalen. Este estudio debería realizarse tanto a
nivel de ciclo de vida del material como la implicación de los mismos en los variados
sistemas de certificación de edificios.
El análisis de ciclo de vida (ACV) de una material aislante es la base, para realizar una
evaluación de los diferentes impactos provocados, desde la cuna hasta la tumba, por lo que
no solo se deben tener en cuenta la extracción de materias primas, proceso de producción,
transporte, residuos generados… sino que también, se evaluara como repercute en un edificio
para evitar los impactos asociados a la energía ahorrada, debido a su función de
aislamiento.
Abstract:
Insulating produce some environmental impacts, that can be show in the Environmental
Product Declarations, unlike other materials, these produce and can be avoided. Analisys of
this Contribution is the concept, reflecting the impact created as well as allowing prevent
over life, in the building where they are placed. This study will be done both at the material
life cycle as involving them in building certitifaction systems (LEED / BREEAM / VERDE /
….)
The life cycle analysis ( LCA) of an insulating material is the basis for an assessment of the
various impacts arising from the cradle to the grave , so that not only should consider the
extraction of raw materials, production process , transport, waste ... but also , as impacts will
be evaluated in a building to avoid the impacts associated with the energy saved due to their
isolation function .
Insulating, Life Cicle Analisys, Mineralwool, Environmental Product Declarations, Impact,
Insulation
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1. Introducción:
En Europa, el 40% de la energía que se consume es debida a los edificios, siendo una de las
mayores fuentes consumidoras de energía, junto con el transporte (34%) y la industria (26%).
La reducción de este consumo pasa por un estudio exhaustivo que pueda reducir la demanda
enérgetica de manera drástica, para evitar en consecuencia el impacto que provocan al medio.
Los materiales que conforman los edificios son la base para el estudio del consumo
energético. Conociendo los impactos que provocan, se puede localizar los parámetros que se
pueden reducir con más facilidad.
El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta para evaluar los parámetros de los diferentes
materiales que componen un edificio y permite unificarlos, para que resulten sencillos a la
hora de introduicirlos en la matriz.
Los aislantes producen una serie de impactos medioambientales, que pueden ser recogidos en
las declaraciones ambientales de producto, a diferencia del resto de materiales, no solo los
producen sino que también pueden llegar a evitarlos. El análisis de esta contribución es un
concepto, que reflejaría los impactos que provocan así como los que permiten evitar a lo largo
de la vida útil, en el edificio donde se instalen. Este estudio debería realizarse tanto a nivel de
ciclo de vida del material como la implicación de los mismos en los variados sistemas de
certificación de edificios (LEED / BREEAM / VERDE / ….)
2. Certificaciones de Edificios:
Las certificaciones de edificios (LEED / BREEAM / VERDE / ….) a medida que evolucionan
los procesos de certificación de los diferentes casos de estudio y las actualizaciones de sus
herramientas, empiezan a realizar un cálculo más exhaustivo de los diferentes parámetros que
se obtienen en los diferentes criterios. Como es el caso de LEED v.4, que además de los
parámetros de material reciclado y transporte desde fábrica hasta la obra, empieza a introducir
datos medioambientales recogidos en las declaraciones ambientales de productos.
En la siguiente tabla se pueden extraer los diferentes valores que se necesitarían de una lana
mineral para las certificaciones LEED v.3. y V.4, BREEAM y VERDE:
Imagen 1: Tabla de datos específicos para las certificaciones LEED v.3-v.4, BREEAM y VERDE
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3. Declaraciones Ambientales de Producto:
Las Declaraciones ambientales de Producto (DAP ó EPD) basadas en la Norma ISO 14025 e
ISO 21930 recogen la información ambiental evaluada en el ciclo de vida de un producto. En
el caso de los materiales aislantes, en especial las lanas minerales de vidrio, la DAP se basa en
las Reglas de Categoría de Producto (RCP) 001 Productos aislantes térmicos.
Imagen 2: Proceso de Fabricación de la lana mineral de vidrio
Describen las diferentes etapas del ciclo de vida del Producto: Materias Primas (Módulo A1
y A2), Fabricación (Módulo A3), Transporte del Producto (Módulo A4), porceso de
instalación del producto y construcción (Módulo A5) y fin de vida (Módulo C1, C2, C3 y
C4), dado que no se contemplan cargas ambientales durante la uso del edificio, no se
referencia a los Modulos B1 al B7.
Imagen 3: Ciclo de vida del Producto (ACV)
El análisis de ciclo de vida de la lana mineral de vidrio sigue las normas ISO 14040 e ISO
14044. Partiendo de la unidad funcional:
“Aislamiento térmico de 1m2 de fachada durante 50 años utilizando el producto lana mineral
con una resistencia térmica de 1,25 m2·K/W y considerando un entorno geográfico y
tecnológico de España en el año 2010”(DAPc.001.002 )
Y teniendo en cuenta los escenarios, tales como, el transporte (consumo de combustible,
capacidad de utilización, densidad de carga del producto y el factor de cálculo de la capacidad
del volumen), procesos de Instalación (residuos en el lugar de instalación), uso operacional de
energía y agua (vida de servicio de referencia), mantenimiento y reparación (vida de servicio
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de referencia) y fin de vida (procesos de recopilación, eliminación final), así como los
parámetros ambientales que se van a evaluar:
-
Potencial de Calentamiento global (Kg CO2 equiv.)
Potencial de Agotamiento de Ozono Estratosférico (Kg CFC11 equiv. )
Potencial de Acidificación (Kg SO2 equiv.)
Potencial de Eutrofización (Kg)
Potencial de Agotamiento de Recursos Abióticos (Kg Sb equiv.)
Potencial de Formación de Ozono Fotoquimico (Kg ethane equiv.)
Consumo de energía primaria renovable (MJ)
Consumo de energía primaria no renovable (MJ)
Utilización de combustibles secundarios no renovables (MJ)
Utilización de combustibles secundarios renovables (MJ)
Consumo de agua dulce (m3)
Producción de residuos (Kg)
- Peligrosos (Kg)
- No peligroso (Kg)
- Radioactivos (Kg)
- Material de salilda para (Kg)
- Reutillización (Kg)
- Reciclaje (Kg)
- Valoración Energética (Kg)
A partir de estos datos de partida se realiza el inventario de ciclo de vida del producto y los
indicadores de la evaluación de impacto, según los parámetros anteriormente citados y en
cada una de las etapas del ciclo de vida:
Imagen 4: Indicadores de la Evaluación de impacto
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Imagen 5: Inventario de Ciclo de Vida (ICV)
Partiendo de estas declaraciones ambientales de productos, se pueden valorar y mejorar los
procesos de fabricación para disminuir los impactos que porvocan los productos. Como
siguiente paso un estudio permonorizado del entorno, localización y orientación del edificio
en el que se van a instalar los productos y las diferentes simulaciones energéticas así como las
propias certificaciones de edificios, son herramientas en las que se tienen que basar el cálculo
de impactos evitados por las lanas minerales.
4. Conclusiones:
El análisis de ciclo de vida (ACV) de una material aislante es la base, para realizar una
evaluación de los diferentes impactos provocados, desde la cuna hasta la tumba, por lo que no
solo se deben tener en cuenta la extracción de materias primas, proceso de producción,
transporte, residuos generados… sino que también, se evaluara como repercute en un edificio
para evitar los impactos asociados a la energía ahorrada, debido a su función de aislamiento,
en el caso de estudio, un metro cuadrado de lana mineral de vidrio (Conductivdad térmica de
0,032 W/m·K y 100 mm de espesor) puede ahorrar el equivalente a unos 400 litros de
petróleo durante su ciclo de vida, así como puede prevenir la emisión de 343 Kg de CO2
durante su ciclo de vida. Otro dato a tener en cuenta es la reducción de CO2 es 250 veces
mayor que el CO2 generado durante la producción y transporte.Por lo que hay que ir más allá
y analizar como puede ayudar a que se eviten diferentes impactos que surgen en el uso de vida
de un edificio, así como en la climatología en la que se encuentre.
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En el escenario de transporte que se ha tenido en cuenta se ha considerado que la lana mineral
de vidrio, debido a ser una lana mineral de baja densidad se puede comprimir hasta 8 veces,
por lo que hace que el transporte sea bastante eficiente, para ser un material de constrcción.
Intrínsecamente, llevará una mejora del confort de los usuarios de ese edificio así como un
ahorro económico.
5. Referencias
Agende de la Construcció Sostenible. (2010) Declaración Ambiental de Prestaciones
DAPc.001.002.
UNE-EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales
tipo III. Principios y procedimientos.
UNE-ISO 21930:2010. Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental
de productos de construcción
Imagen 1: Catálogo de Declaraciones Ambientales de Productos de Construcción URSA
Imagen 2: URSA
Imagen 3: Informe de Sostenibilidad URSA 2012
Imagen 4: Declaración Ambiental de Prestaciones DAPc.001.002.
Imagen 5: Declaración Ambiental de Prestaciones DAPc.001.002.
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