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26 de novembro de 2019 GUIA METODOLÓGICO DE CÁLCULO DE PEGADA HÍDRICA PARA EDIFICAÇÕES Virgínia Dias de Azevedo Sodré Infinitytech Engenharia e Meio Ambiente

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26 de novembro de 2019

GUIA METODOLÓGICO DE CÁLCULO DE PEGADA HÍDRICA PARA EDIFICAÇÕES

Virgínia Dias de Azevedo SodréInfinitytech Engenharia e Meio Ambiente

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DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE NO BRASIL

Crescimento do Adensamento Urbano em Áreas com Stress Hídrico

6,98%68,5%

28,91%

6,0%

42,65%15,70%

15,05%

6,5%

6,41% 3,30%

Grande parte da população concentrada em

áreas já hidricamente estressadas - 71,56% da

população brasileira e 70,8% PIB Industrial -

9,3% água doce.

Fonte: GIVÍZIEZ, G.H.N. E OLIVEIRA, E.L. Demanda Futura por Moradias, demografia, habitação e mercado, FIESP 2016.

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325,3mil/ano

524,8mil/ano

❑ Últimos 10 anos cerca de 14 milhões de novos (10,9 MM casa e 3,2MM Apt.)

❑ PREVISÃO 2030NE + SE => 9,35 MM NOVAS

MORADIAS2 MM de Novos Edifícios*

❑ Taxa Novos Apartamentos (4,4%)/Taxa de Crescimento

Demográfico (1,2%)= 3,7

Tendência para os próximos 11 anos (2009 a 2030)

* Consumo 50% maior comparado a uma residência, (SABESP, 2016).

URBANIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO

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A água é a mesma para todos

CimenteiraSiderúrgica

Concreteira

Química

Poço

Obra

Adensamento Urbano

Como o consumo da indústria da construçãoimpacta as novas construções?

Como continuar com o desenvolvimento urbano garantindo a continuidade dos negócios

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O que você e sua empresa estão fazendo para a continuidade do seu negócio?

Como medir os impactos das múltiplas atividades que demandam água?

Como planejar e gerenciar estas ações?

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Existem diversas iniciativas de avaliação de impacto sobre recursos hídricos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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Como mensurar os impactos?

A pegada hídrica é “um indicador do uso de água que

considera não apenas o seu uso direto por um consumidor

ou produtor, mas, também, seu uso indireto”, podendo ser

considerada como um “indicador abrangente da

apropriação de recursos hídricos” (HOEKSTRA et al.,

2011).

m³/m²

Pegada hídrica m³ por m² construído

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Como mensurar os impactos?

PHazulincorporação e evaporação

PHverdeIncorporação e evapotranspiração(agropecuária)

PHcinza“Água poluída”

Compreensão completa do ciclo da água

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. Fonte:https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/21518151/estudos-indicam-pegada-hidrica-de-bovinos-em-confinamento-no-brasil.

Pegada hídrica como Indicador Ambiental – Agropecuária

O aumento da produtividade agrícola,

bovinos em confinamento = Redução de 20%

na Pegada Hídrica (EMBRAPA, 2018).

Média de 5.718 litros 1 kg de carne

A pegada azul representou 15% desse

valor, e a verde, 85%.

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1.3 Literatura especializadaRevisão de literatura Pegada Hídrica na Construção CivilAutor(es) Área de estudo Estudo Acesso

Pessarello (2006) São PauloEstudo exploratório quanto ao consumo deágua na produção de obras de edifícios:avaliação e fatores influenciadores

http://www.poliintegra.poli.usp.br/library/pdfs/7f3c9143404e82ba87639255e32062e6.pdf

McCormack et al. (2007) AustráliaModelling direct and indirect water requirementsof construction

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09613210601125383

Bardhan (2011) ÍndiaAssessment of water resource consumption in building construction in India

https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/144/21933

Silva & Violin (2013)Maringá - PR (Brasil)

Gestão da água em canteiros de obras de construção civilhttp://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2013/oit_mostra/Robson_Rodrigo_da_Silva2.pdf

Souza (2014)Fortaleza - CE (Brasil)

Proposta metodológica de cálculo para pegada hídrica na construção civil imobiliária

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/15082/1/2014_tese_jlsouza.pdf

Meng et al. (2014) E-Town (Beijing) Virtual water accounting for building: case study for E-town, Beijinghttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008998

Saade et al. (2014) BrasilMaterial eco-efficiency indicatorsfor Brazilian buildings

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/SASBE-04-2013-0024

Wärmark (2015) Uppsala (Suécia)Assessment of water footprintfor civil construction projects

http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Katarina_W%C3%A4rmark.pdf

Lima et al. (2016) Sousa - PB (Brasil)Cálculo da pegada hídrica total em uma empresa da construção civil localizada no semiárido nordestino

http://www.evolvedoc.com.br/srhne/download-2016-UEFQMDIxNTY1LnBkZg==

Han et al. (2016) E-Town (Beijing)Virtual water accounting for a building construction engineering project with nine sub-projects: a case in E-town, Beijing

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615009762

Gerbens-Leenes et al. (2018)

GlobalThe blue and grey water footprint of construction materials: Steel, cement and glass

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261732838X

Hosseinian & Nezamoleslami (2018)

IrãWater footprint and virtual water assessment in cement industry: A case study in Iran

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261732838X

IWP (2016) Calcutá (Índia) Calculating the water footprint of buildingshttps://www.indiawaterportal.org/articles/calculating-water-footprint-buildings

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Retrospectiva do projeto

Visitas ao GT

Produto 5 – WS02 Teste da metodologia GT

Produto 7 – RT05 Produto 6 – RT04

Produto 9 – RT06 Produto 10 – WS04 Produto 11 – WS5Guia Metodológico R01 Apresentação do guia final. Treinamento

Reunião de Kick-off Formação do GTCronograma de trabalho e definição de stakeholders

Apresentação do projeto as contrutoras interessadas

Produto 1 – RT01Metodologias e normas

existentes

Produto 2 – WS01Apresentação do RT01 e dinâmica

sobre insumos e processosDiscussão sobre os dados

solicitados e gestão hídrica do GT.

Envio de ferramenta de apoio e manual para aplicação da metodologia

Pontos de destaque da aplicaçãoda metodologia

Guia Metodológico R00

Apresentação do RT02 e do RT03 preliminar para apreciação.

Produto 3 – RT02Estrutura central do guia

Produto 4 – RT03Relatório com os principais

pontos de abordagem.

Validação do GuiaEnvio do Guia Metodológico R00

para comentários do GT

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Estrutura do guia

1

2

3

4

5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

Considerações finais e futuros passos

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Estrutura do guia

1

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3

4

5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

Considerações finais e futuros passos

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Pegada hídrica azul (PHazul): água proveniente de uma bacia hidrográfica (superficial ou

subterrânea), evaporada, incorporada a um produto ou retirada e devolvida a outro corpo hídrico.

Relevante para agricultura, indústria e uso doméstico. A PHazul se refere à água “perdida” em

determinado processo, geralmente por evaporação ou incorporação ao produto.

𝐏𝑯𝒂𝒛𝒖𝒍 = água evaporada + água incorporada + vazão de retorno perdida

Pegada hídrica verde (PHverde): água precipitada, armazenada no solo, evaporada, transpirada ou

incorporada pelas plantas. Relevante para produtos agrícolas, horticultura e florestais ou para a

irrigação.

𝑷𝑯𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 = evaporação de água verde + incorporação de água verde

Pegada hídrica cinza (PHcinza): quantidade de água doce necessária para assimilar poluentes e

atender aos parâmetros qualidade da água. Considera a poluição de fonte pontual lançada a um curso

de água doce diretamente ou indiretamente através de escoamento superficial ou lixiviação do solo.

L carga de poluente

cmáx concentração máxima aceitável do poluente no corpo hídrico

cnat concentração natural do poluente no corpo hídrico

PHazul não é igual à

demanda de água.

1.1 Conceito e relevância na gestão de RHTipos de pegada hídrica

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Estrutura do guia

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5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

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Considerações finais e futuros passos

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2.1 Definições metodológicasMetas e escopo

Fase 1

Metas e escopo

Fase 2

Cálculo da PH

Fase 3

Avaliação de sustentabilidade

Fase 4

Formulação de resposta

Item Principal Secundário

Meta finalCriação de metodologia consolidada para a contabilização da pegada hídrica no setor da construção

Definição de metas quantitativas

Criação de benchmark para o setor

Foco em fase específica Contabilização da pegada hídrica -

Escopo de interesse Pegada hídrica azul direta e indireta - Pegada hídrica cinza

Base temporal paraestudo

Início do projeto até o fim da vida útil da edificação -

Produto considerado

Edificações residenciais multifamiliares de padrão:

- Baixa

- Média

- Alta

Edificações comerciais/corporativas

-

Escopo de cálculo

- Edificação/Início da obra até o fim da vida útil

- Cadeia de suprimentos / Produção dos materiais definidos em projetos

-

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2.1 Definições metodológicasCategorização, agregação e homogeneização

Nome Descrição/justificativa Divisão Se refere a

ETPEtapa de obra. Divisão de acordo com

etapas de obra definidas

E1 Movimentação de terraE2 FundaçãoE3 EstruturaE4 VedaçãoE5 Instalação predialE6 Pavimentação e infraestruturaE7 Revestimento (interno e externo)E8 Cobertura

MAT1 Agrupamento abrangente de materiais -

Exemplo:- aço- concreto- tinta- cimento

MAT2 Agrupamento detalhado de materiais -

Exemplos:- aço CA-50 Ø 8.0 mm, aço CA-50 12.5 mm...- concreto fck 15 MPa, concreto fck 20 MPa...- tinta PVA, tinta acrílica...- cimento CP-II, cimento CP-III...

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PHedif

PHobra

Resultante de consumo e apropriação em canteiro PHobra,d

Proveniente dos materiais empregados no edifício PHobra,i

PHuso

Resultante do consumo direto pelos usuários ao longo da vida

útilPHuso,d

PHedif PH da edificação

PHobra PH de obra

PHobra,d PH de obra direta

PHobra,i PH de obra indireta

PHuso PH de uso

PHuso,d PH de uso direta

2.1 Definições metodológicasDecomposição da pegada hídrica

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PHedif

PHobra

PHobra,d

PHobra,d,azul

PHobra,d, cinza

PHobra,i

PHobra,i,azul

PHobra,i,cinza

PHuso PHuso,d

PHuso,d,azul

PHuso,d,cinza

2.1 Definições metodológicasDecomposição detalhada

PH da

edificação

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2.1 Definições metodológicasDefinição de métrica comum

Tipologia AC Unidade

Residencial Moradores l/morador/dia

Comercial Funcionários l/funcionário/dia

Corporativo Funcionários l/funcionário/dia

Hotéis Hóspedes l/hóspede/dia

USOOBRA

m³/m²

Altura m

Área construída total em m²

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2.2 Processo participativo junto as construtorasGestão da água em canteiros – outros indicadores

0,32

0,18

0,43

0,15

0,090,10

0,23

0,18

0,54

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1

DP

A

(m³/

m²)

DT

(m

³)

Obra

DT (m³) DPA (m³/m²) Média DPA

Relação entre demanda total m³ (DT) e demanda total por área m³/m² (DPA) para o GT

Outras avaliações

importantes além da PH

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2.2 Processo participativo junto as construtorasGestão da água em canteiros – Evolução mensal de DT e DPA

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2.2 Processo participativo junto as construtorasParticipação na pegada hídrica Indireta

Curva ABC de PH média por Material

Participação média da PH, desvio padrão, mínimos e máximos por MAT1

Concreto e aço detêm as parcelas mais

relevantes de pegada hídrica Indireta, chegam a quase 87% de toda a PH

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

%P

H

%Média Máxima Mínima

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

%P

H

=> Concreto e aço têm alguns estudos, precisamos de novos estudos para quantificarmos melhor a PH

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2.2 Processo participativo junto as construtorasFerramenta de cálculo de PH para edificações

Início Conceitos e instruções

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2.2 Processo participativo junto as construtorasFerramenta de cálculo de PH para edificações

Cadastro Análise rápida

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2.2 Processo participativo junto as construtorasFerramenta de cálculo de PH para edificações

PHobra,d – PH direta de obra

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2.2 Processo participativo junto as construtorasFerramenta de cálculo de PH para edificações

Relatório 1 – PHobra por tipo, etapa, material e processo

Relatório 2 - PHedif

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Estrutura do guia

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2

3

4

5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

3 Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Considerações finais e futuros passos

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3.2 Pegada hídrica de obraMetodologia de cálculo

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3.2 Pegada hídrica de obraCoeficientes de PH (CPH)

Material (MAT1) CPHazul (l/UF) Unidade

Aço 67,3 l/kg

Areia 7,5 l/kg

Argamassa 0,8 l/kg

Bloco cerâmico 4,7 l/unid.

Bloco de concreto 13,4 l/unid.

Cimento 2,7 l/kg

Concreto 3840 l/m³

Gesso 2,8 l/m²

Laje pré-fabricada 8.541 l/m³

Madeira 11,4 l/m²

Monocapa 4,0 l/m²

Pisos 18,2 l/m²

Azulejo 12,0 l/m²

Pedra (diversos formatos) 93,8 l/m³

Tinta 1,1 l/m²

Vidro 79,5 l/m²

CPHazul para os principais materiais (MAT1)

Um dos principais pontos a serem considerados no cálculo de PHobra,i é a padronização de unidades dos materiais

MaterialPossíveis unidades

Unidade funcional (UF) recomendada

Unidade de CPH usual

Argamassa saco, kg, m² kg l/kg

Tintam², litros, m³, galão

m² l/m²

Bloco m², bloco bloco l/bloco

Cimento saco, kg kg l/kg

Concreto m³ m³ l/m³

Aço kg kg l/kg

Exemplos de variabilidade de unidades em orçamentos de obra

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3.6 Exemplos de aplicação da metodologiaSimulações hipotéticas

E.1. PHedif,azul de edificação em fase de concepção

• Mostrar como fazer a estimativa da PH ainda no período de concepção do projeto

E.2. PHobra,d,azul de edificação já construída

• Complementa o exemplo anterior, mostrando o cálculo após a conclusão da obra

E.3. PHobra,d,cinza para diferentes cenários de tratamento e disposição final de esgotos

• Mostrar o cálculo da PHcinza com diferenças nos valores de entrada

E.4. PHuso,d,azul – Edifício comercial em operação

• Mostrar o cálculo para uma edificação comercial já que os demais exemplos são mais focados na tipologia residencial.

E.5. Evolução da pegada hídrica ao longo da vida útil

• Mostrar o cálculo da PHedif durante a vida útil de uma edificação.

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Estrutura do guia

1

2

3

4

5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

4 Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

Considerações finais e futuros passos

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaResultados da análise rápida

PHobra direta e indireta em m³ e em

m³/m²% PHobra direta e indireta

5,55

4,12

4,52

2,47

2,99

2,632,86

3,15

4,53

5,57

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2

PH

esp

ecíf

ica

(m³/

m²)

PH

(m

³)

PHobra,d,azul (m³) PHobra,i,azul (m³) PHobra,azul esp (m³/m²)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2

%P

HDireta Indireta

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaResultados por etapa de obra

E1 Movimentação de terra

E2 Fundação

E3 Estrutura

E4 Vedação

E5 Instalação predial

E6 Pavimentação e infraestrutura

E7Revestimento (interno e

externo)

E8 Cobertura0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 4.2 5.1 5.2

%P

H

E3 E2 E7 E4 E5 E6 E8 E1

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaResultados por material

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 4.2 5.1 5.2

%P

H

Aço Concreto Bloco de concretoBloco cerâmico Laje pré-fabricada Sistema elétricoArgamassa Sistema hidráulico VidroPisos Revestimentos GessoTinta Pedra (diversos formatos) MonocapaAreia Madeira Telha

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaPHuso,d,azul (m³) ao longo da vida útil dos empreendimentos – 50 anos

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2

PH

us

o,d

,azu

l (m

³/V

UP

)

Obra

m³/VUP

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaPHedif

ObraPHobra (m³) PHuso

(m³/VUP)

PHedif

(m³)PHobra,d,azul PHobra,i,azul PHobra

1.1 2.164 79.530 81.694 193.268 274.962

2.1 933 44.375 45.308 509.175 554.483

2.2 164 32.230 32.394 433.073 465.467

3.1 557 55.975 56.532 488.918 545.450

4.1 2.532 50.428 52.960 427.598 480.558

5.1 9.037 112.355 121.392 592.249 713.641

5.2 2.133 111.232 113.365 372.008 485.373

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4.1 Resultados da aplicação da metodologiaContribuição das PH de obra e de uso na PHedif

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2

PH

edif

(m

³)

PHobra,d,azul PHobra,i,azul PHuso (m³/VUP)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2

PH

edif

(m

³)PHobra,d,azul PHobra,i,azul PHuso (m³/VUP)

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4.2 Comparação dos resultados com a literaturaPHobra específica direta e indireta – comparação com literatura

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

PH

(m

³)

PHobra,d,azul (m³/m²)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PH

(m

³/m

²)

PHobra,i,azul (m³/m²)

NOTA: MacCormack et al. (2007) apresentam faixa de valores

de 0,01 a 2,0. O gráfico representa o valor médio desta faixa.

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Estrutura do guia

1

2

3

4

5

Pegada hídrica: conceitos e aplicações

Desenvolvimento de metodologia de pegada hídrica para edificações

Roteiro de cálculo de pegada hídrica para edificações

Aplicação da metodologia: Estudos práticos, avaliação e comparação com literatura

5 Considerações finais e futuros passos

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Adaptação da metodologia da WFN considerando o escopo do guia

Definições metodológicas que visam a padronizar o cálculo de PH

Desenvolvimento em conjunto com agentes do mercado de edificações

Comparação com literatura: aderência ao esperado em relação aos valores

absolutos (m³) e específicos (m³/m²), tipo (direta e indireta), materiais

Primeira iniciativa no tema no Brasil com a abrangência adotada

Considerações finais

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Próximos Passos

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Construtoras podem auxiliar nesse processo!

Atualização e expansão das bases de dados de coeficientes de PH para

materiais

Desenvolvimento das fases 3 (avaliação de sustentabilidade) e 4 (formulação

de resposta) da metodologia da WFN

Aprimoramento da metodologia por meio de realização de testes em maior

número de obras e empresa

Realização de comparações de pegada hídrica com base em características

específicas das obras, como sistemas construtivo distintos

Comparação da PH com outros indicadores de impacto sobre os recursos

hídricos.

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Pegada hídrica 7,7 l/ kgazul 2,4 l/ kg

verde 0,1 l/ kg

cinza 5,2 l/ kg

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

SePH

Pegada hídrica 3,4 l/ lazul 0,9 l/ kg

verde 0,0 l/ kg

cinza 2,5 l/ kg

SePH

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

C

Pegada hídrica 2.343 l/ m³azul 2.343 l/ kg

SePH

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

B

Trazer um novo olhar para a gestão da água Novo elemento para que empresas e clientes tomem decisões

TINTA

Pegada hídrica 7,7 l/ kgazul 2,4 l/ kg

verde 0,1 l/ kg

cinza 5,2 l/ kg

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

SePH

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A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

AA

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

CPegada hídrica

5,9 m³/ m²Pegada hídrica

3,2 m³/ m²

Clientes estão cada vez mais atentos a valores como

sustentabilidade

Cenário futuroNovo elemento para que empresas e clientes tomem decisões

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FuturoFerramentas online e inventários

www.pegadahidrica.com.br

Pegada hídrica 7,7 l/ kgazul 2,4 l/ kg

verde 0,1 l/ kg

cinza 5,2 l/ kg

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

SePH

Pegada hídrica | Inventário de produtos

Pegada hídrica 3,4 l/ lazul 0,9 l/ kg

verde 0,0 l/ kg

cinza 2,5 l/ kg

SePH

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

C

Pegada hídrica | Edificações

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

C

Edifício A - Salvador

Edifício B – Porto Velho

TINTA

Pegada hídrica 7,7 l/ kgazul 2,4 l/ kg

verde 0,1 l/ kg

cinza 5,2 l/ kg

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

SePH

Pegada hídrica 7,7 l/ kgazul 2,4 l/ kg

verde 0,1 l/ kg

cinza 5,2 l/ kg

A

B

C

D

E

Menos eficiente

Mais eficiente

A

SePH

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Obrigada!

Virgínia Sodré[email protected]

(11) 3755-9033