CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
3.5. Metodología
3.5.3. Cuantificación de Emisiones
recopilados en la obra, por los factores de emisión de CO2 eq documentados.
Fórmula de cuantificación de CO2equivalente:
Seguidamente, se hace referencia a las metodologías de cuantificación y a los factores de emisión de CO2 eq utilizados en la elaboración de la presente investigación.
Alcance 1: Emisiones directas de CO2eq
• Emisiones asociadas al consumo de combustibles en obra.
Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de combustible (en la obra), según la ficha de utilización de las maquinarias y equipos de la construcción (anexo V), por el factor de conversión para transformarlo a MJ, factor de conversión que fue extraído de la Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero GEI (2011) España (anexo XIV), luego de ser transformado a energía primaria en MJ este resultado se multiplica por el factor de emisión de CO2eq (anexo XIV), que ha sido aplicado basándose en los datos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), obteniéndose la emisión de CO2eq en kilogramos, los cuales posteriormente serán transformados a toneladas.
Emisión de CO2eq= Datos de la Actividad X Factor de Emisión de CO2eq
Alcance 2: Emisiones indirectas de CO2eq
• Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica.
Para el cálculo de estas emisiones se multiplica el consumo de energía eléctrica (en la obra), según la ficha de control de consumo de energía eléctrica (anexo VIII), por el factor de emisión de CO2eq procedente de la estimación del FONAM - Banco Mundial 2007, de la Red Eléctrica Peruana (anexo XIV).
Alcance 3: Otras emisiones indirectas de CO2eq
• Emisiones asociadas a la producción y transporte de materiales consumidos. La metodología de cuantificación se basa en los datos de la ficha de materiales utilizados en la construcción (anexo III) y ficha de transporte utilizado en la construcción (anexo IV). El factor de conversión a MJ para el concreto simple y concreto armado ha sido obtenido de los Valores de Energía Utilizados en la Manufactura de Materiales de Ingeniería, presentados en el XI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, por el Ing. Manuel Gonzáles de la Gotera (anexo XIV).
El factor de conversión del acero y madera han sido obtenidos de la Tesis Doctoral “Cuantificación de los recursos consumidos y emisiones de CO2 eq producidas en la construcciones de Andalucía y sus implicaciones en el protocolo de Kyoto” de María del Pilar Mercader Moyano (anexo XIV). El factor de conversión del ladrillo fue obtenido de la Tesis de Maestría “El Consumo sostenible de los materiales usados en la construcción de vivienda” de John Fredy Osorio Cardona (anexo XIV). El factor de emisión de CO2 eq fue conseguido de los
datos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Una vez transformados los datos de la actividad a MJ, este se multiplica por el factor de emisión de CO2eq para obtener kg de CO2eq.
• Emisiones asociadas a la ejecución de unidades de obras subcontratadas. Para el cálculo de las emisiones asociadas al movimiento de tierras, se emplea el factor de conversión y emisión del alcance 1, calculado a partir de los datos de la ficha de maquinaria y equipo utilizado en la construcción (anexo V).
• Emisiones asociadas a desplazamientos del personal de la empresa hacia la obra. Los datos de actividad necesarios para el cálculo de estas emisiones, es decir, los kilómetros recorridos por los colaboradores son suministrados por la ficha de desplazamiento de colaboradores (anexo VI). Los factores de conversión y emisión son los mismos del alcance 1.
• Emisiones asociadas al transporte de equipos, maquinarias y materiales por parte del transporte pesado (camión volquete, camión de carga) ligero (pickup), para el cálculo repetir el procedimiento del alcance 1.
CAPITULO IV RESULTADO
4.1.Determinar la cantidad de CO2eq generado por el consumo energético en la construcción de viviendas unifamiliares del distrito de Satipo.
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
tCO2eq: toneladas de dióxido de carbono equivalente
En el gráfico 1, se determinó los valores utilizando la fórmula de cuantificación de CO2 eq, y multiplicado por los m2/año licenciados. El resultado nos da cuenta del incremento de emisiones de CO2eq en el distrito de Satipo, generado por la construcción de viviendas unifamiliares según la modalidad B, (anexo IX) en el cual el trámite de licencias de construcción solicitadas ha ido en aumento, evidenciándose las emisiones en el año 2009 en 269,78 tCO2eq por año y el último año 2013 con 940,65 tCO2eq por año, teniendo un total de 2 920,06 tCO2eq emitidas en los últimos 5 años.
t CO2
269.78
442.13 569.71
697.79
940.65
5 7 10 11 15
0 200 400 600 800 1000
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
TONELADAS DE CO2
TRAMITES/AÑO
Gráfico 1 EMISIONES
CO2/TRAMITE/AÑO
tCO2 TRAMITE LICENCIA
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí]
En cuanto al consumo energético en la construcción de viviendas unifamiliares (VUC), se calculó multiplicando el consumo de combustible por el factor de conversión de kw/l a MJ, según el gráfico 2, se observa un mayor consumo año a año, desde el 2009 con 3 885 760,12 MJ por tramite de licencia de construcción, al 2013 con 13 548 854,61 MJ por tramite de licencia de construcción, haciendo un total de consumo energético en los últimos 5 años en el distrito de Satipo de 42 059 533,46 MJ.
Individualizando el consumo energético de una vivienda unifamiliar construida, observamos en el gráfico 3, un consumo de 677 836,55 MJ en su construcción, el cual expresado en consumo por m2nos determina 3 744,95 MJ/m2(tabla 1), como índice para las demás construcciones a efectuarse en Satipo.
MJ: mega joule
3,885,760.12 6,368,287.488,205,934.4410,050,696.81
13,548,854.61
5 7 10 11 15
0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
MEGA JOULE
TRAMITES/AÑO
Gráfico 2 CONSUMO
MJ/TRAMITE/AÑO
MJ TRAMITE LICENCIA
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí]
MJ: mega joule
VUC: vivienda unifamiliar construida
Especificando la emisión de CO2 eq de una vivienda unifamiliar construida, observamos en el gráfico 4, una emisión de 46,77 tCO2 eq en su construcción, el cual expresado en emisiones de CO2 eq por m2 nos determina 0,26 t CO2 eq/m2 (tabla 1), como índice para las demás construcciones a efectuarse en Satipo.
CO2eq: dióxido de carbono equivalente 677,836.55
3,744.95 0.00
100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00
M J M J / M 2
MEGA JOULE
Gráfico 3 CONSUMO
MJ/VUC
CONSUMO ENERGETICO
46.77
0.00 0.26 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 4 EMISIONES
CO2/VUC
EMISIÓN CO2
[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí]
En el cuadro 1, manifiesta el resumen de la cuantificación de energía consumida tanto en la primera planta como en la segunda planta de la vivienda unifamiliar construida, energía que luego sirve para calcular el CO2
equivalente tanto de la primera planta como la segunda planta construida de la vivienda unifamiliar construida, con lo cual nos dará un total de emisiones en tCO2 equivalente y tCO2 eq/m2. En cuanto a los alcances estos nos permiten verificar que en el alcance 3 es donde hay mayor cantidad de CO2
eq generado a causa de la producción y transporte de materiales, maquinaria de movimiento de tierras, desplazamiento de colaboradores y transporte de maquinarias, equipos y materiales.
Fuente:Propia
ADQUISICIÓN
MATERIALES TRANSPORTE
MATERIALES TRANSPORTE
COLABORADORES CONSTRUCCION
DE VIVIENDA TOTAL TOTAL/m2
PRIMERA PLANTA 436,164.27 209,07 678.53
SEGUNDA PLANTA 237,368.89 180.23 296.86
PRIMERA PLANTA 30,095.33 14.43 46.82
SEGUNDA PLANTA 16,378.45 12.44 20.48
46.77 0.26 EMISIÓN Tn CO2
3,744.95 258.39 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES DE CO2 CUADRO 1
CONSUMO MJ EMISIÓN kg CO2
2,809.11 193.83
677,836.55 46,768.87
ALCANCES kg CO2 Tn CO2
ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS 43.89 0.044
CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN OBRA
(mezcladora tolva, vibrador concreto, motoniveladora, winche)
ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS 7.09 0.007
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OBRA
(iluminación, laptop, impresora, radio, hervidor, amoladora, taladro cargador para celular)
ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS 46,717.88 46.72
PRODUCCION Y TRANSPORTE MATERIALES (concreto, acero, ladrillos y madera) MAQUINARIA MOVIMIENTO TIERRAS (cargador frontal, retroescavadora) DESPLAZAMIENTO DE COLABORADORES (pickup, mototaxi)
TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y MATERIALES
(mezcladora tolva, motoniveladora, vibrador, winche, materiales)
EMISIONES TOTALES 46,768.86 46.77 46,473.78
23.4 193.83 26.87 EMISIONES TOTALES CONSTRUCCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR
43.89
7.09 TABLA 1
4.2. Comprobar que la construcción de la losa aligerada de una vivienda unifamiliar genera mayor cantidad de CO2 eq/m2 respecto a los otros componentes constructivos.
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
En nuestro resultado específico de emisiones de CO2 eq de las obras de concreto armado, nos proporciona diversidad de resultados (gráfico 5), teniendo como mayor emisor de CO2 eq el proceso constructivo de las losas aligeradas con 9,52 tCO2eq y 0,053 tCO2 eq por m2(tabla 2), representando un 20% de!
total de emisiones; seguido del proceso constructivo de las zapatas con 8,90 tCO2eq y 0,049 tCO2eq por m2(tabla 3), representando el 19% de las emisiones totales y e! proceso constructivo de muros de ladrillos con 8,57 tCO2eq y 0,047 tCO2eq por m2(tabla 4), representando un 18% de las emisiones totales; siendo este primer grupo de procesos constructivos el 57% de las emisiones totales.
9.52
4.00 2.60
8.90
6.03 2.50
8.57
0.053 0.022 0.014 0.049 0.033 0.014 0.047
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
TONELADAS CO2
Gráfico 5 EMISIONES CO
2ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
TONELADAS CO2 TONELADAS CO2/M2
Fuente:Propia
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
137,967.73 762.25 9.52 0.053
% % % %
20.35 20.35 20.35 20.35
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 2
LOSAS ALIGERADAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TABLA 2
El segundo grupo de procesos constructivos representa el 33% del total de emisiones y agrupan al proceso constructivo de las vigas con 6,03 tCO2eq y 0,033 tCO2eq por m2(tabla 5), que representa un 13% del total; e! proceso constructivo de las columnas que emiten 4,00 tCO2 eq y 0,022 tCO2 eq por m2(cuadro 6), siendo el 9% del total de emisiones; el proceso constructivo de las escaleras con 2,60 tCO2eq y 0,014 tCO2eq por m2(tabla 7), siendo el 6% del total de emisiones y el proceso constructivo de las viguetas igual a 2,50 tCO2eq y 0,014 tCO2eq por m2(tabla 8), que es el 5% de las emisiones totales.
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
37,618.41 207.84 2.60 0.014
% % % %
5.55 5.55 5.55 5.55
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 7
ESCALERAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
57,905.18 319.92 4.00 0.022
% % % %
8.54 8.54 8.54 8.54
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 6
COLUMNAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
87,452.43 483.16 6.03 0.033
% % % %
12.90 12.90 12.90 12.90
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 5
VIGAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
128,915.43 712.24 8.90 0.049
% % % %
19.02 19.02 19.02 19.02
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 3
ZAPATAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
124,226.26 686.33 8.57 0.047
% % % %
18.33 18.33 18.33 18.33
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2 CUADRO 4
MUROS DE LADRILLO TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
Fuente:Propia
Fuente:Propia
Fuente:Propia
Fuente:Propia
Fuente:Propia
TABLA 3
TABLA 4
TABLA 5
TABLA 6
TABLA 7
El tercer grupo de procesos constructivos lo integran las obras de concreto simple y los procesos constructivos que son concreto para cimientos corridos y concreto para sobre cimientos, los cuales representan un 10% de las emisiones totales de CO2eq, es decir una cuarta parte de estas, que en números es 4,66 tCO2 eq y 0,03 tCO2eq por m2.
%Tn CO2eq: porcentaje de toneladas de dióxido de carbono
En porcentaje de emisión, las obras de concreto armado representan un 90% y las obras de concreto simple un 10% del total de emisiones de CO2eq. En cuanto a los resultados comparativos entre los procesos constructivos de la obra, se realizó un versus entre el proceso constructivo de las losas aligeradas y los demás procesos constructivos, teniendo como resultado los siguientes:
MJ MJ/m2 Tn CO2 Tn CO2/m2
36,206.75 200.04 2.50 0.014
% % % %
5.34 5.34 5.34 5.34
ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIÓN CO2
CUADRO 8
VIGUETAS TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
TOTAL PORCENTAJE ENERGÍA CONSUMIDA Y EMISIONES CO2
ALIGERADALOSA 20%
COLUMNAS 9%
ESCALERAS 6%
ZAPATAS VIGAS 19%
13%
VIGUETAS 5%
MURO DE LADRILLO
18%
CONCRETO SIMPLE
10%
Gráfico 6
% EMISIONES t CO
2ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Fuente:Propia
TABLA 8
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
1.En el comparativo de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesos constructivos de las columnas, el mayor emisor de CO2eq es la losa aligerada con una diferencia de 5,52 tCO2eq y 0,033 tCO2eq por m2, es decir en un 11% de emisiones del total.
Esta diferencia la marca la cantidad de ladrillo y la mayor cantidad de madera utilizadas para el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al acero, los procesos de las columnas utilizaron 745,02 kg más que los procesos de las losas y en cuanto a concreto se utilizó 6,18 m3 menos en los procesos constructivos de las columnas que en los procesos constructivos de las losas aligeradas. (anexo XI)
En cuanto a las emisiones de CO2eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregados, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2eq de estos últimos equipos utilizados en obra, seevidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2eq y en las columnas es de 0,05 tCO2eq.
9.52
0.053 4.00
0.020 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 7
EMISIONES CO
2LOSA/COLUMNA
LOSA COLUMNA
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
2. En el versus de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesos constructivos de las escaleras, el mayor emisor es la losa aligerada con una diferencia de 6,92 tCO2 eq y 0,039 tCO2 eq por m2, es decir en un 14% de emisiones del total.
Esta diferencia la marca la cantidad de ladrillo y la mayor cantidad de madera utilizadas para el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al acero, los procesos de las escaleras utilizaron 31 kg más que los procesos de las losas y en cuanto a concreto se utilizó 3,8 m3 más en los procesos constructivos de las escaleras que en los procesos constructivos de las losas aligeradas. (anexo XI)
En cuanto a las emisiones de CO2 eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregados, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2eq de estos últimos equipos utilizados en obra, se evidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2eq y en las escaleras es de 0,04 tCO2eq.
9.52
0.053 2.60
0.014 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 8
EMISIONES CO
2LOSA/ESCALERA
LOSA ESCALERA
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
3. En el versus de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesos constructivos de las zapatas, el mayor emisor es el primero con una diferencia de 0,62 tCO2eq y 0,004 tCO2eq por m2, es decir en un 1% de emisiones del total.
Esta diferencia la marca la cantidad de ladrillo y la madera utilizadas para el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al acero, los procesos de las zapatas utilizaron 40 kg menos que los procesos de las losas y en cuanto a concreto se utilizó 20,75 m3 más en los procesos constructivos de las zapatas que en los procesos constructivos de las losas aligeradas. (anexo XI)
En cuanto a las emisiones de CO2 eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregados, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2eq de estos últimos equipos utilizados en obra, se evidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2eq y en las zapatas es de 0,02 tCO2eq.
9.52
0.053 8.90
0.049 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 9
EMISIONES CO
2LOSA/ZAPATA
LOSA ZAPATAS
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
4. En el versus de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesos constructivos de las vigas, el mayor emisor es el primero con una diferencia de 2,49 tCO2eq y 0,020 tCO2eq por m2, es decir en un 7% de emisiones del total.
Esta diferencia la marca la cantidad de ladrillo y la madera utilizadas para el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al acero, los procesos de las vigas utilizaron 1 101,2 kg más que los procesos de las losas y en cuanto a concreto se utilizó 1,7 m3 menos en los procesos constructivos de las vigas que en los procesos constructivos de las losas aligeradas. (anexo XI)
En cuanto a las emisiones de CO2 eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregados, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2eq de estos últimos equipos utilizados en obra, se evidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2eq y en las vigas es de 0,05 tCO2eq.
9.52
0.053 6.03
0.033 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 10
EMISIONES CO
2LOSA/VIGA
LOSA VIGA
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
5. En el versus de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesos constructivos de las viguetas, el mayor emisor es el primero con una diferencia de 7,02 tCO2 eq y 0,039 tCO2eq por m2, es decir en un 15% de emisiones de!
total. Esta diferencia la marca la cantidad de ladrillo y la madera utilizadas para el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al acero, los procesos de las viguetas utilizaron 240 kg más que los procesos de las losas y en cuanto a concreto se utilizó 6 m3 menos en los procesos constructivos de las viguetas que en los procesos constructivos de las losas aligeradas. ( anexo XI)
En cuanto a las emisiones de CO2 eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregados, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2eq de estos últimos equipos utilizados en obra, se evidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2eq y en las viguetas es de 0,04 tCO2eq.
9.52
0.053 2.50
0.014 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 11
EMISIONES CO
2LOSA/VIGUETA
LOSA VIGUETA
CO2eq: dióxido de carbono equivalente
6. En el versus de los procesos constructivos de las losas aligeradas y los procesas constructivos de los muros de ladrillo, el mayor emisor es el primero con una diferencia de 0,95 tCO2eq y 0,06 tCO2eq por m2, es decir en un 2% de emisiones del total. Esta diferencia la marca la cantidad de acero y la madera utilizados para las estructuras y el encofrado de las losas aligeradas, siendo estos materiales utilizados en mayor cantidad en las losas, ya que en cuanto al ladrillo, los procesos de los muros de ladrillo utilizaron 6 000 kg más que los procesos de las losas. En cuanto a los materiales de compactación empleados en las losas aligeradas y los muros de ladrillos, el concreto utilizado en las losas tiene una mayor carga de emisión de CO2eq en comparación con el cemento utilizado en los muros. (anexo XI). En cuanto a las emisiones de CO2 eq del transporte de materiales (acero, cemento, agregadas, ladrillos, madera), de equipos (mezcladora, vibrador de concreto, winche) y la emisión de CO2 eq de estos últimos equipos utilizados en obra, se evidencia de acuerdo al (anexo XI), que la emisión de CO2 eq de estos en la losa es de 0,09 tCO2 eq y en los muros de ladrillo es de 0,03 tCO2eq.
9.52
0.053 8.57
0.047 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
T O N E L A D A S C O 2 T O N E L A D A S C O 2 / M 2 TONELADAS CO2
Gráfico 12
EMISIONES CO
2LOSA/MURO
LOSA MURO
4.3. Demostrar que la emisión de CO2 eq en la construcción de una vivienda unifamiliar es mayor a la emisión de CO2eq de una persona.
CO2eq: dióxido de carbono equivalente VUC: vivienda unifamiliar construida
tCO2eq: toneladas de dióxido de carbono equivalente
tCO2eq/m2: toneladas de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado
El aumento en las concentraciones de CO2 eq en la atmósfera causado por la actividad humana es el principal factor responsable de la intensificación del efecto invernadero y el cambio climático resultante.
En el gráfico 13, nos muestra la comparación entre la emisión de CO2eq de una vivienda unifamiliar construida (VUC), la cual fue construida en 4 meses, que representa a la emisión total por año de ese proceso que es de 46,77 tCO2 eq y que se distancia de la emisión anual de cada habitante en el Perú por ser su emisión de 2 tCO2eq, resultando la emisión del habitante peruano muchas veces menor que la emisión de la VUC, debido a que el habitante peruano no es planificado en su consumo (metrado) lo que necesita cada mes y el sólo toma lo que necesita en el momento dado. Es decir emplea materiales de construcción sin pensar en el impacto que estos ocasionan en el ambiente.
44.77
0.00 2.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
T O N E L A D A S C O 2 TONELADAS CO2
Gráfico 13
EMISIONES CO
2VUC Vs HABITANTE
EMISIÓN tCO2/VUC/AñoEMISIÓN t EMISIÓN tCO2/Hab/Año CO2/VUC/año EMISIÓN t CO2/hab/año