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Sostenibilidad

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Acero: un material ecológico

Gracias a su capacidad para recuperar sus propiedades originales sin perder su calidad después de fundirse, el acero es el material más reciclado del mundo. En construcción, el 99% de los perfiles laminados en caliente pueden ser reutilizados o reciclados al final de su vida útil. Siendo flexible y adaptable, la vida útil de los perfiles de acero se puede extender en edificios rehabilitados y nuevas construcciones. Con el 100% de la chatarra recuperada, usada como materia prima en la industria del acero y con ahorros energéticos entre el 65 y el 95% comparada con la producción primaria, el proceso de reciclado contribuye a ahorros en los recursos naturales y a una mejora medioambiental.

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los perfiles de acero así como la Declaración Ambiental de Producto (EPD-ARM-20170033-IBD1) se realizan con la base de datos de la Word Steel Association y la metodología “tasa de reciclaje al final de su vida útil” que tiene en cuenta los beneficios medioambientales de la reutilización y el reciclado. Como se indica en la ISO 14025, estos ACV fueron revisados por organismos independientes para confirmar que todos los cálculos son acordes a la norma ISO 14040-44.

Soluciones sostenibles de acero laminado en caliente

ArcelorMittal ha desarrollado soluciones que satisfacen la mayoría de los aspectos de sostenibilidad necesarios para los diferentes sistemas de  certificación o del comportamiento sostenible de los edificios. La mayoría de estos métodos se basan en 5 objetivos:

  • Aspectos medioambientales de la sostenibilidad.
  • El propósito del comportamiento medioambiental del edificio o sus componentes es obtener una evaluación cuantitativa de los diferentes impactos ambientales generados durante todo su ciclo de vida. El ciclo de vida se compone de las fases de producción, construcción, uso, fin de vida y también los potenciales beneficios de la reutilización y el reciclaje. Por ello ArcelorMittal ha desarrollado la herramienta AMECO que calcula el Potencial de Cambio Climático y el Consumo de Energía Primaria de edificios y puentes de acero y mixtos acero-hormigón. AMECO permite a arquitectos y diseñadores realizar un eco-diseño eligiendo por comparación la solución más ecológica.

  • Aspectos económicos de la sostenibilidad.
  • Los perfiles laminados en caliente son producidos industrialmente con una gran calidad y en una amplia gama de tamaños y calidades, incluyendo la calidad HISTAR. Permiten a arquitectos y diseñadores cumplir fácilmente con los requerimientos de los promotores combinando gran calidad, funcionalidad, estética, bajo peso y tiempos más cortos de construcción. Se pueden calcular estructuras esbeltas reduciendo la altura y trabajos de cimentación, lo que supone reducciones de los costes de materiales, fabricación, transporte y construcción.

    Los costes del ciclo de vida demuestran la competitividad y la sostenibilidad de las estructuras de acero y mixtas.

  • Aspectos socio-culturales de la sostenibilidad.
  • Los perfiles de acero permiten al usuario estructuras transparentes y ligeras combinadas con robustez y seguridad. Tanto el ambiente interior como el exterior de estas estructuras permanecen limpios y sin contaminación ya que el acero estructural no libera ninguna sustancia dañina al medio ambiente. 

  • Aspectos técnicos de la sostenibilidad.
  • Las estructuras de vigas laminadas tienen la ventaja de ser capaces de resistir altos niveles de utilización. Estas soluciones de construcción robusta se adaptan a cambios de uso durante su vida útil sin daño o pérdida de su funcionalidad.

  • Aspectos funcionales de la sostenibilidad.
  • Como la reducción de peso de los materiales está directamente unida a la reducción de los impactos medioambientales,  la construcción en acero ofrece muchas ventajas a través de su flexibilidad, ligereza y esbeltez.

    Entre las soluciones sostenibles de ArcelorMittal la calidad HISTAR permite, en comparación con estructuras convencionales de acero, reducir el peso y los costes de material y por tanto las emisiones de CO2 en aproximadamente el 30% en pilares y el 20% en vigas.

    En forjados mixtos de gran luz, incluidas las vigas  slim-floor (CoSFB) o vigas alveolares como las ACB y Angelina, se consiguen reducciones drásticas de impactos medioambientales de hasta el 50%.

  

Life Cycle Assessment of tall building structural systems

This paper summarizes the results of a two-year-long research project conducted by the CTBUH on the life cycle assessment (LCA) of tall building structural systems. The research project was made possible thanks to ArcelorMittal and the support of some of the most important structural engineering firms and players in the tall building industry.

The research analysed all life phases of a tall building’s structural system:

  • the extraction and production of its materials
  • transportation to the site
  • construction operations
  • final demolition of the building, and
  • the end-of-life of the materials

The intended application of this study is to inform the community of professionals and researchers specializing in tall buildings on the environmental performance of the most common structural systems by providing the most accurate, up-to-date analysis on two key impact categories: Global Warming Potential (GWP) and Embodied Energy (EE).

The main reason to conduct this study is that there is a lack of reliable and comprehensive information on the relevance of the construction phase for the environmental sustainability of tall buildings, and a comparison on the relative importance of selecting various structural materials and structural systems for a tall building is needed. The intended audience of this public study is the community of tall building experts involved in the ownership, development, design, planning, construction, operations consulting, maintenance, and research of tall buildings.

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Circular Economy

ArcelorMittal’s Histar® Steel participates on Circular Economy Industry platform published by BusinessEurope - read more