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Diagnóstico y proyección de emisiones de CO2 del parque residencial chileno 2030-2050

Martínez Pucci, María Jesús

Abstract

El sector de la construcción y la utilización de los espacios, tienen un impacto ambiental que hoy en día repercuten de gran manera frente a lo que es el cambio climático. Responsabilidad asociada al consumo de recursos naturales, uso de energía y a la producción de residuos debido a las actividades de construcción y demolición. Por lo tanto se vuelve fundamental conocer cuales son las variables que este sector considera y los valores de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a estas acciones. Con la finalidad de conocer el escenario al cual nos enfrentamos a corto (2030) y largo plazo (2050) como país, es que este Trabajo de Fin de Máster, busca conocer las emisiones de CO2 asociadas a la vivienda utilizando como base, las estrategias de Carbono neutralidad de Chile publicadas en las NDC (CMNDCC). De esta forma calcular los valores asociados al consumo (EO) y a la construcción de estas ( EI), para así poder abrir discusión frente a la importancia de la disminución de la demanda, en conjunto con la elección de los materiales de la vivienda. En este estudio se calculará la Energía Operacional e Incorporada de la vivienda a corto y largo plazo. A través de los resultados, es posible ver que en ambos Escenarios, Tendencial y Del Sector, se logra reducir el Carbono de Ciclo de Vida. La Energía Operacional de las viviendas en ambos casos se reduce, mientras que la Energía Incorporada aún sin estrategias establecidas, aporta una cantidad importante de emisiones. Se plantea la importancia del estudio de las emisiones totales asociadas al sector residencial desde el Análisis de Ciclo de vida , el cual considera ambas energías de una forma Integra (EI y EO).

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Autor: María Jesús Martínez Pucci Tutor: Albert Cucchi | DIAGNÓSTICO Y PROYECCIÓN DE EMISIONES DE CO2 | DEL PARQUE RESIDENCIAL CHILENO 2030-2050 ACV SIMPLE SEGÚN ESTRATEGIAS DE CARBONO NEUTRALIDAD. Trabajo de Fin de Máster MBArch - Barcelona Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura Arquitectura, Energía y Medio Ambiente ETSAB- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC- Universidad Politécnica de Catalunya 2 Cuernos del Paine, Puerto Natales, Chile Elaboración propia Agradecimientos, A los profesores del Máster de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, por enseñarnos a cuestionarnos la habitabilidad y la efectividad de las acciones, siempre con miras a un futuro sostenible A mi familia y a Martín. Gracias por el apoyo incondicional. 3 4 INDICE ABSTRACT 5 1 INTRODUCCIÓN 6 1.1 Justificación del estudio 7 1.2 Hipótesis 7 1.3 Objetivo General 8 1.3.1 Objetivos específicos 1.4 Limitaciones 9 2 ESTADO DEL ARTE 10 2.1 Antecedentes 11 2.2 Chile, país vulnerable al cambio climático 13 2.3 Consumo de Energía y Emisiones de CO2 en Chile 14 2.3.1 Sector Residencial 2.4 Estrategia Climática Chile (NDC) 19 2.5 Ámbito normativo 21 2.6 Análisis del ciclo de vida 22 2.6.1 Energía Operativa 23 2.6.2 Energía Incorporada 23 3 METODOLOGÍA 26 3.1 Proyecciones 27 3.2 Cálculo de Energía Operativa 28 3.3 Cálculo de Energía Incorporada 30 3.4 Escenario Tendencial y Escenario del Sector 32 4 CASO DE ESTUDIO 36 4.1 Descripción Zonas Térmicas 34 4.2 Energía Operativa 38 4.3 Energía Incorporada 40 5 CONCLUSIONES 51 5.1 Análisis de resultados 52 5.2 Chile y sus oportunidades: Soluciones basadas en la naturaleza 59 6 ANEXOS 61 7 GLOSARIO Y TERMINOLOGÍAS 109 9 BIBLIOGRAFIÍA 111 5 ABSTRACT El sector de la construcción y la utilización de los espacios, tienen un impacto ambiental que hoy en día repercuten de gran manera frente a lo que es el cambio climático. Responsabilidad asociada al consumo de recursos naturales, uso de energía y a la producción de residuos debido a las actividades de construcción y demolición. Por lo tanto se vuelve fundamental conocer cuales son las variables que este sector considera y los valores de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a estas acciones. Con la finalidad de conocer el escenario al cual nos enfrentamos a corto (2030) y largo plazo (2050) como país, es que este Trabajo de Fin de Máster, busca conocer las emisiones de CO2 asociadas a la vivienda utilizando como base, las estrategias de Carbono neutralidad de Chile publicadas en las NDC (CMNDCC). De esta forma calcular los valores asociados al consumo (EO) y a la construcción de estas ( EI), para así poder abrir discusión frente a la importancia de la disminución de la demanda, en conjunto con la elección de los materiales de la vivienda. En este estudio se calculará la Energía Operacional e Incorporada de la vivienda a corto y largo plazo. Los valores de EO se basan en los consumos declarados por vivienda según su Zona Térmica en el Informe final de Usos de la Energía de los Hogares de Chile (2018). Por otro lado la EI, utiliza como base tres tipologías de viviendas según el Manual de Acondicionamiento Térmico de la Vivienda (2015) para poder así calcular las emisiones asociadas a las nuevas viviendas y su reacondicionamiento térmico. A través de los resultados, es posible ver que en ambos Escenarios, Tendencial y Del Sector, se logra reducir el Carbono de Ciclo de Vida. La Energía Operacional de las viviendas en ambos casos se reduce, mientras que la Energía Incorporada aún sin estrategias establecidas, aporta una cantidad importante de emisiones, logrando en ambos escenarios una relación de 64% EO y 36% EI al 2050, alejándonos cada vez más de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 Se plantea la importancia del estudio de las emisiones totales asociadas al sector residencial desde el Análisis de Ciclo de vida , el cual considera ambas energías de una forma Integra (EI y EO). Se menciona la madera como una opción de material de construcción sostenible, la cual por un lado cuenta con características térmicas favorables y por otro, permite fijar grandes cantidades de CO2 durante su crecimiento, hasta su incorporación en la vivienda, aportando así un menor impacto ambiental al planeta. Palabras clave: Análisis de Ciclo de Vida, Energía Incoporada, Energía Operacional, Mix eléctrico. 6 1 INTRODUCCIÓN 7 1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Según el paso del tiempo y los claros indicios del deterioro del medio ambiente, se hace cada vez más evidente el gran impacto ambiental sin precedentes que han generado las actividades extractivas y productivas del ser humano en el planeta. La Industria de la construcción consume aproximadamente el 40% del total de la energía (Pérez- Lombarda,2008). Debido al aumento tendencial de la población, se espera que la energía de consumo y las emisiones de CO2 incrementen. En este contexto la arquitectura, toma un papel importante en cuanto a la responsabilidad asociada a la mitigación del impacto que estas edificaciones podrían llegar a tener. En Chile, el 17% de la energía final producida es utilizada por el Sector Residencial, siendo aproximadamente el 53% destinado al uso de calefacción. Por lo tanto, es importante discutir los esfuerzos de reducción de la demanda energética en las viviendas de hoy en día, al mismo tiempo que los materiales que se utilizarán para lograr esta meta. Por ejemplo, la demanda de calefacción en las viviendas puede disminuir aumentando la aislación de sus paramentos. Actualmente para lograr certificaciones de eficiencia energética, se opta por tomar medidas enfocadas en aumentar la cantidad de material aislante y así disminuir su demanda, sin embargo muchas veces estas estrategias no consideran las emisiones asociadas a los materiales que fueron escogidos. En casos específicos, la energía primaria requerida para la producción de un edificio convencional se ha calculado que corresponde 45% del total, mientras que en ciertas ocaciones, para la producción de un edificio de bajo consumo se ha requerido un 60% del total (Gustavsson et al 2009), por el aumento de material en las envolventes. Por otro lado, es posible comparar los materiales utilizados comunmente en la edificación (concreto, acero, aluminio, etc) con la madera. Donde los primeros, requieren de más energía para su fabricación y generan más desechos si los comparamos con las propiedades de la madera. Según el cálculo que se llevó a cabo en coste energético de la extracción, fabricación y construcción de una pared en acero y en madera, se obtuvieron como resultados que el acero utilizaba 3,5 veces más intensidad energética que la de madera (pero ligeramente más energía en el proceso de construcción). Además 8 Imágenes del artículo “Building materials in the context of sustainable development: An overview of forintek´s research program and model”. Artículo obtenido del documento “Life-Cycle Analysis-A challenge for forestry and forest industry” (1995) (Figuras 8, 9 y 14) El trabajo pretende conocer las implicancias del Analisis del Ciclo de Vida simple del Parque Residencial con el que contará Chile a corto y largo plazo, para así calcular las emisiones asociadas a la edificación y uso de los espacios, y por lo tanto conocer el escenario al cual nos enfrentaremos. Generalmente, los cálculos energéticos se han basado únicamente en la fase de uso. En este estudio se propone incorporar la fase de producción para un cálculo energético integral y realista, que incluye las etapas desde la selecición material hasta la habitabilidad de los espacios en sí mismos. 1.2 HIPÓTESIS La hipótesis de este TFM, defiende que para poder declarar las emisiones totales de una vivienda, de manera realista y responsable, es necesario calcularlas desde el punto de vista del Análisis del Ciclo de vida, tomando en cuenta las emisiones por uso de la vivienda, como también, las emisiones asociadas a los materiales de construcción. Estas emisiones pueden disminuir considerablemente si se toman en cuenta materiales renovables, de poca energía de fabricación, originarios del lugar donde se proyectará la vivienda, sin afectar confort térmico de la vivienda. 1.3 OBJETIVO GENERAL EL objetivo general de este TFM es, a partir de las estrategias de Carbono Neutralidad emitidas por el Gobierno de Chile en su Declaración de Contribuciones Nacionales (NDC) , analizar y calcular los alcances de las emisiones de C02 totales del Parque residencial en Chile al 2030-2050, en base a los consumos emitidos por las Zonas Térmicas del país y a la proyección de las nuevas viviendas junto al reacondicionamiento térmico de las existentes. 9 1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Calcular la energía operacional del Parque Residencial en Chile al 2030 y 2050, en base a estrategias de Carbono neutralidad y modificación del mix eléctrico de los años respectivos. - Calcular las emisiones aportadas por cada uso doméstico (calefacción, agua caliente sanitaria, cocción e iluminación más aparatos eléctricos), según su Gran Zona Térmica. - Calcular la energía incorporada del Parque Residencial en Chile, en base a 3 tipologías de vivienda según cada Gran Zona Térmica de Chile - Calcular las emisiones asociadas a la vivienda de tipología unifamiliar (aislada o pareada), de materialidad albañilería y madera; y plurifamiliar en hormigón armado. - Elaboración del Escenario Tendencial y del Sector 1.4 LIMITACIONES - Al ser un estudio a futuro, está basado en proyecciones que se basan en múltiples hipótesis. Por lo tanto, este estudio omite factores políticos y económicos que podrían llegar a impactar estas estrategias de Carbono neutralidad. - La falta de base de datos con información medio ambiental que presenta Chile frente a valores de huella de carbono, obligó a utilizar datos de España (IteC-BEDEC España) por lo tanto los resultados guardan márgenes de discrepancia, dada la diferencia geográfica y de productividad material de los países. - La ausencia de periodicidad de estudios y exactitud frente a valores de usos residenciales, valores totales de viviendas y proyecciones, limitan la proyección a futuro. - Si bien se utilizan 3 viviendas “tipo” que se proyectan según mayoría de porcentaje de materialidad a nivel país, no necesariamente representan las viviendas que se construirán a futuro. - El tiempo de recolección de información no permitió extender el análisis a más tipologías de viviendas. 16 En relación a la Tabla adjunta, el sector UTCUTS corresponde al único sector que absorbe GEI dentro del país. Siendo este un capturador neto, que permite generar un balance entre el C02 que emite a el país, versus lo que fija este sector. A demás, se presenta un aumento del sector IPPU debido al aumento de la producción de cemento, vidrio y cal. Mientras que la disminución de los valores de emisiones de Agricultura, sería producto a una baja del ganado. (ECLP, 2021) Frente al desglose de áreas que se incluyen en sector de Energía, vemos que según el gráfico adjunto, el sector Residencial aporta en el año 2016 el 4% de GEI, traduciéndose en 3.5 millones de TC02. Porcentajes de emisiones por sector a nivel país Fuente: Carbono neutralidad en el sector de la Energía, Proyección de consumo energético nacional 2020, Ministerio de Energías Previamente al 2017, la red de energía eléctrica chilena se organizaba en cuatro sistemas independientes. De norte a sur, se encontraba el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) el Sistema Interconectado Central (SIC), y dos sistemas de tamaño mediano en el extremo sur del país. A fines de noviembre de 2017 el SIC y el SING se interconectaron físicamente, dando origen al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los sistemas SING y SIC son los más relevantes, ya que concentran cerca del 99,3% de la capacidad instalada de generación. El SING es casi en su totalidad, térmico (93,0% térmico, 0,2% hidroeléctrico, 1,5% eólico, 4,9% solar y 0,4% otras tecnologías), mientras que el SIC es hidrotérmico con una mezcla de 38,1% de generación hidroeléctrica, 45,4% termoeléctrica, 6,4% de generación eólica, 3,2% biomasa, 6,5% solar y 0,4% otras tecnologías (CChC, 2018). 17 Emisiones y absorciones de GEI de Chile por Región y Sector ( 1990-2016) Fuente: Informe Inventarios Regionales de Gases de Efecto Invernadero (2019). Equipo Técnico Cordinador MMA. Obtenido de documento El Sector de la Construcción ante el desafío Climático Global Si analizamos la distribución de las industrias generadoras de electricidad, y por lo tanto, los focos de mayor generación de GEI a lo largo de Chile, nos encontramos con una segregación del paisaje natural. Donde la Zona Norte y Centro se destacarían por Industrias eléctricas basadas en la producción de energía mediante el combustible de carbón e hidroeléctricas, en contraste con la Zona Sur en donde se ubican los terrenos forestales. 2.3 SECTOR RESIDENCIAL En el año 2020, el sector Residencial consumió el 17% (56.389 GWh ) del total de la Energía producida para el país. Para ver más detalles consultar ANEXOS. Porcentajes de consumo eléctrico a nivel Nacional Elaboración propia, sobre datos extraídos de «Informe Balance Nacional de Energía 2020». (1a. ed.), Ministerio de Energía Gobierno de Chile, Santiago de Chile Según la cantidad de 6.578.326 viviendas al año 2020, se calculó un consumo de 8.572 kWh/año por vivienda, valor que presentó un aumento de 489 kWh/año. Consumo que incluiría el uso de calefacción 18 (53%), agua caliente sanitaria ( 20%), iluminación y electrodomésticos (23%) y por último cocción (4%). Valor que aumentó desde el Informe de usos residenciales del 2018 ( CDT et al. 2019). Estos valores son a nivel país, sin contemplar usos según su tipología de vivienda ni zona térmica. Elaboración propia, sobre datos extraídos de «Informe Final de usos de la Energía de los Hogares de Chile, 2019» CDT, In– Data, e «Informe Balance Nacional de Energía 2020». (1a. ed.), Ministerio de Energía Gobierno de Chile, Santiago de Chile A nivel país el uso por Calefacción está enfatizado en un consumo mayoritariamente a Leña (39%) y luego Gas Licuado (27%). Para lo que es A.C.S mayoritariamente el uso de Gas Licuado (78%) y por último Cocción también destacando el uso de Gas licuado (77%). Para más detalles ver tablas en ANEXOS. Porcentajes de consumo por combustible y por uso a nivel Nacional. Elaboración propia . Proporción obtenida en relación al consumo final total del año 2020 sobre datos extraídos de «Informe Balance Nacional de Energía 2020». (1a. ed.), Ministerio de Energía Gobierno de Chile, Santiago de Chile. 19 2.4 ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE CHILE (NDC) Chile, como país miembro de la CMNUCC, presentó su actual Contribución Nacional Determinada (NDC) en septiembre del 2015, ratificada en enero de 2017 en el Acuerdo de París. El compromiso presentado por Chile plantea reducir en un 30% la intensidad de emisiones de GEI hacia el año 2030 (respecto del año 2007). Dicho documento plantea las estrategias con las cuales mitigar las emisiones de GEI para enfrentar el calentamiento global por parte de Chile. A demás, se establece como un país que a través del Sector Forestal, manejo de bosques nativos y foráneos, logrará llegar a las emisiones neta cero al 2050. En las NDC que declara Chile, ha establecido su meta de carbono neutralidad a más tardar a 2050, esta meta contempla una ambiciosa reducción de emisiones: Al año 2050: De 130 millones TCO2 totales anuales (Escenario de referencia) -> a 65 millones TCO2 (Escenario de carbono neutralidad), considerando que al año 2050 estas se neutralizarían a partir de la captura de 65 millones de TC02 del sector forestal y así llegar a las emisiones cero 2 . Junto a esto, a corto plazo existirá un presupuesto de : Para el período 2020-2030: 1.100 millones TCO2 (acumuladas), llegando a unas emisiones máximas al 2030 de 95 millones TCO2 al 2030. Por lo tanto para el período 2020-2050 se estima que el presupuesto nacional sería de 2.600 millones TCO2 acumuladas. (ECLP, 2021) Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el presupuesto de emisiones de GEI para el sector Residencial serían las siguientes: Escenario de Referencia se refiere al valor acumulado de emisiones de GEI, sin estrategias de carbono neutralidad. 2 La NDC se estableció que al 2030 el sector forestal se compromete al manejo sustentable de 200.000 hectáreas que representarán capturas entre 0,9 a 1,2 MtCO2 y a forestar de manera sustentable 200.000 hectáreas, que representarán capturas entre 3,0 a 3,4 MtCO2. ECLP 20 Esfuerzo de mitigación se refiere a las emisiones que evitarán durante ese período de años, para poder llegar a la meta Tabla 1 y Tabla 2 Fuente: Estrategia Climática De Largo Plazo De Chile Camino a la Carbono Neutralidad Y Resiliencia A Más Tardar Al 2050; 2021, Gobierno de Chile Para efectos de esta investigación, se reagruparon en una tabla los enunciados pertinentes según las estrategias presentadas por la NDC y el ECLP frente al manejo de las emisiones de CO2 del sector de la vivienda, para poder realizar las proyecciones del Parque Residencial Chileno: Estrategias por la NDC-ECLP (Gobierno de Chile) y Carbono neutralidad (Ministerio de Energía de Chile), para enfrentar la reducción de emisiones de GEI en el país. Fuente: Elaboración propia Durante el período entre el 2020 y 2030 se espera (1) Reacondicionar Térmicamente (RT) 36.000 viviendas anualmente; (2) exigir a las Nuevas Viviendas tener categoría “D” mínimo según la Calificación Energética (reducir entre un 20%-40% la demanda de calefacción); (3) lograr porcentajes de electrificación en calefacción de 20% las viviendas unifamiliares y 30 % las plurifamiliares. Durante el período entre 2030-2050 se espera (1) Reacondicionar Térmicamente (RT) 50.000 viviendas anualmente; (2) mantener la exigencia de Nuevas Viviendas con categoría “D” mínimo según la Calificación Energética (reducir entre un 20%-40% la demanda de calefacción); (3) Lograr porcentajes de electrificación en calefacción de 60% las viviendas unifamiliares y 70% plurifamiliares; (4) Lograr que el 52% de las viviendas en general utilicen Sistemas Solares Térmicos para calentar el agua caliente sanitaria. 21 2.5 ÁMBITO NORMATIVO En relación a la Reglamentación Térmica, Chile se encuentra atrasado y producto de esto, es que podemos ver reflejado los altos porcentaje de utilización de calefacción en los hogares. Esto sucede principalmente ya que el 86% de las viviendas fueron construidas previamente al año 2000 por lo tanto, nos enfrentamos ante un Parque residencial poco eficiente, que no contemplan ninguna medida de acondicionamiento térmico para la mayoría de las viviendas. La primera implementación de una mejora térmica de la vivienda se hace en el año 2000 por parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), enfocándose en la aislación térmica de la techumbre, anterior a esta fecha no existía ninguna obligatoriedad de acondicionamiento térmico. Luego en el año 2007 (vigente), se implementa el Art. 4.1.10 de Reglamentación Térmica (O.GU.C) sustentada por la Norma Chilena NCh 853 “Acondicionamiento térmico – Envolvente térmica de edificios – Cálculo de resistencias y transmitancias térmicas”, donde se ampliaron los requisitos para la envolvente de la vivienda, estableciendo valores mínimos para la cubierta, muros, pisos ventilados y ventanas. Valores que se encuentran establecidos según la Zona climática en que se encuentre emplazada la vivienda. Exigencias a envolventes de la vivienda contenidas en la Reglamentación Térmica Fuente: Articulo 4.1.10 Ordenanza General de Urbanismo (O.G.U.C) A partir del 2012, el MINVU y MINERGIA han implementado de forma voluntaria, la Calificación y Etiquetado Energético de Viviendas (CEV). Indica el desempeño y eficiencia energética de una vivienda calificándola en 7 niveles que van desde la letra A (mayor eficiencia) hasta la G (menor eficiencia). Actualmente, menos de un 10% de las viviendas nuevas obtienen esta calificación, y la gran mayoría son viviendas sociales en que la calificación la obtiene el propio MINVU (CChC, 2020) Esta Ley es tanto para el Sector público como privado, pero solamente para obras nuevas (no remodelaciones). A demás esta calificación, informa sobre la eficiencia energética, no exigiendo el cumplimiento de un estándar mínimo, a demás de no contabilza la huella de carbono de la construcción en 22 sí misma. Por lo tanto se vuelve necesaria la obligatoriedad de la CEV para así estandarizar el desempeño energético de los proyectos inmobiliarios. Categorías de calificación de ahorro energético, según porcentaje de reducción de demanda de la vivienda. La vivienda en categoría “E” representa la vivienda base de exigencia actual según lo establecido en la OGUC. Fuente: Manual de Procedimientos Calificación Energética de viviendas en Chile 2.6 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA La creciente conciencia con respecto a la importancia de la protección y los posibles impactos ambientales, asociados a los productos, han aumentado el interés por el desarrollo de métodos para comprender mejor y tratar esos impactos. Una de las técnicas desarrolladas en este sentido es el Análisis del Ciclo de Vida 3 . El análisis energético ha sido ampliamente utilizado desde la primera crisis del petróleo a principios de la década de 1970, donde surge la preocupación por la necesidad de conservar energía en países industrializados. Hay varios métodos diferentes de análisis, siendo uno de los principales el análisis estadístico input / output de tablas de salida y análisis de procesos (HAMMOND, 2008). Según el documento Emboided Carbon, The Inventory of Carbon and Energy (ICE) (2011), el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) o Life Cycle Asessement (LCA) corresponde a una metodología basada en el principio de conservación de la energía, en la que se cuantifica esta y los materiales utilizados, a demás de los contaminantes o desechos liberados al medio ambiente. Esto como consecuencia de un producto o actividad durante todo el ciclo de vida. Esta metodología la componen 4 etapas: Energía Incorporada (energía de manufactura de los materiales) la Energía de Construcción de la obra, la Energía Operativa (energía de uso del espacio ) y por último la Energía de Demolición. 3 La norma ISO ( Organización Internacional de Normalización) 14040 Análisis del ciclo de vida, contiene los principios y el marco de referencia que regula la metodología de evaluación ambiental de análisis de ciclo de visa de un producto. 23 Fuente: Model for Life Cycle Assessment (LCA) of buildings, EFIResources: Resource Efficient Construction towards Sustainable Design, Joint Research Centre (JRC) European Comission , 2018 La Energía incorporada (Embodied Energy o EE) y la Energía operativa (EO) son las dos principales energías del ciclo de vida de la edificación, y el total de estas dos energías, puede constituir hasta el 90 % de la demanda del ACV, mientras que otras representan una porción más insignificante (mantenimiento y demolición) (Zhang et al 2017 ). 2.6.1 ENERGÍA INCORPORADA Es la cantidad de energía directa e indirecta total requerida para producir bienes y servicios (Copiello, 2016). Por lo tanto, la energía desde la obtención de las materias primas, hasta la producción del material de construcción. Se mide en MJ y kWh, y teniendo los factores de conversión locales, es posible traducirla a valores de emisión de kgCO2 asociados a la fabricación del material. Por lo tanto, es necesario recalcar que los valores de EI pueden variar significativamente dependiendo de la base de dato que se utilice ya que hará referencia al espacio físico de obtención y transporte de los materiales. Las emisiones de GEI asociadas a esta energía, se llama Carbono embebido Inicial (Building Life, 2022) 2.6.2 ENERGÍA OPERATIVA Es la energía consumida durante la fase de uso del edificio con fines de mantener las condiciones de habitabilidad al interior, se mide en kWh. Depende de las condiciones climáticas que otroga el emplazamiento y por lo tanto de las necesidades de confort de los ocupantes. Respectivamente sería el uso de climatización (calefacción y refrigeración), usos de Agua Caliente Sanitaria, Cocción, Iluminación y electrodomésticos. Las emisiones de GEI asociadas a esta energía se llamaría Carbono Operativo (Building Life, 2022). 24 COSTE ENERGÉTICO DE LA FABRICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Actualmente existen múltiples certificaciones de calidad voluntaria, desarrolladas por concejos nacionales e internacionales, en donde consideran dentro de los parámetros de medición y comparación, el rendimiento de la energía operativa del edificio, obviando la energía necesaria para la producción material del edificio. Si bien, algunas certificaciones incluyen porcentajes de reciclaje de materiales o el nivel de impacto ambiental de ellos, se evita el análisis exaustivo de la eficiencia de los recursos en general de la obra. Algunos ejemplos dentro de estas certificaciones energéticas se encuentra : LEED (EEUU) , PassivHouse (Alemania), Minergie ( Suiza), Greenbuilding (España), entre otros. Estudios sobre el balance entre la demanda de Energía Operativa y la Energía Incorporada (Sartori et al, 2007), afirman que la EO representa la mayor parte de la energía demandada en un edificio durante su ciclo de vida y, que en ciertos casos específicos la proporción tiende a cambiar, apreciando un aumento de la EI por disminución de EO en edificios de bajo consumo energético. La demanda de calefacción de los espacios interiores, puede reducirse mejorando la propuesta de aislamiento, reduciendo infiltraciones de aire y mantenimiento de este al interior. Sin embargo, se ha visto que en casos específicos, estas medidas han resultado en un mayor uso de material, disminuyendo la energía operacional, pero aumentando la energía utilizada en la fase de producción (L. Gustavsson et al 2009). Comparación de la energía primaria (medida en kWh/m2) de 40 ejemplos de construcciones eficientes versus convencionales y su energía incorporada. Fuente: Energy use in the life cycle of conventional and low-energy buildings: A review article, I. Sartori , A.G. Hestnes, 2007 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO Para poder generar el cálculo del ACV de un edificio, ya sea en cualquiera de sus fases, es necesario utilizar herramientas que hoy en día existen para acercarnos a los resultados. 25 En cuanto a la obtención de datos frente al comportamiento térmico de la vivienda, su demanda según el funcionamiento del edificio incorporando las condiciones del emplazamiento, existen programas de simulación energética que funcionan con un motor de cálculo EnergyPlus como lo son DESIGNBUILDER, OPENSTUDIO, ECOTECT. Estos softwares calculan la demanda y consumo energético de las edificaciones, por lo tanto su energía operativa. Para la Energía Incorporada, también hay softwares que calculan su energía material durante todo el ciclo de vida del edificio, como por ejemplo SimaPro, ECOBAT, LEGEO, BEES, ATHENA, GREENLAC, ECOEFFECT, etc. Estos programas responden a cada zona geográfica, influyendo en el valor total de los materiales, según su abastecimiento. En el caso de Barcelona (España), cuentan con una base de datos generada por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (IteC), BEDEC, el cual nos ofrece valores de energía y emisiones de CO2 asociadas a las partidas de construcción del edificio, datos ambientales en cuanto al origen de los materiales que conforman las partidas, precios y otras cuantificaciones. 32 Esquema de metodología general para el análisis de Energía Incorporada de la vivienda Fuente: Elaboración propia 3.4 ESCENARIO TENDECIAL Y DEL SECTOR Luego de contar con la información del Análisis de Ciclo de vida de la proyección del Parque Residencial Chileno se busca generar un Escenario Tendencial y del Sector, basado en las definiciones y disposiciones que nos brinda la “Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida” (Building Life, 2022) España 6 . Un Escenario Tendencial contempla las previsiones contenidas en la legislación, la reglamentación y en la planificación estratégica desarrollada por la Administración pública. Por lo tanto, es un camino que ya asume las mejoras del sector de la edificación a medio y largo plazo. Aquellas variables que no contengan exigencias públicas, se utilizan los valores disponibles en las Ordenanzas públicas. Para aquellos campos en los que no se dispone de compromisos o exigencias públicas, emplea los valores actualmente disponibles como reflejo del modelo. En cambio un Escenario del Sector incorpora suposiciones de mejoras adicionales a las que en la actualidad se encuentran enunciadas por parte de los agentes del sector de la edificación. Incorpora previsiones realizadas por parte de la Administración pública y las iniciativas de los agentes privados del sector, a pesar de que estas no se puedan considerar compromisos reglamentariamente exigibles a día de hoy. Por lo tanto, el Escenario Tendencial correspondería al Escenario propuesto por las Estrategias de Carbono neutralidad propuestas en las NDC por parte de Chile, que serían : Escenario 1 + Escenario A. Y el Escenario del Sector representaría la Hipótesis planteada para esta Investigación: Escenario 2 + Escenario B. 6 Una hoja de ruta es un plan estratégico que define una visión a largo plazo y establece las principales iniciativas que se requieren implementar para poder alcanzarla. Estas sirven como herramientas y documentos de alto nivel para ayudar a articular el pensamiento en torno a grandes desafíos comunes. 33 4 CASO DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 34 4.1 DESCRIPCIÓN ZONAS TÉRMICAS Chile, es un país ubicado en el continente de América del Sur, se extiende de Norte a Sur a lo largo de r 4.270 km, dentro de los márgenes de Latitud -18°(Ciudad de Arica) y -55°(Ciudad de Puerto Williams). Para esta investigación, Chile se subdividirá en 3 Grandes Zonas Térmicas, las cuales estarán determinadas a grandes rasgos por su comportamiento climático. Cada estrategia que se utilice en cualquiera de los escenarios comentados en el capítulo de Metodología, se deberá aplicar a cada Gran Zona Térmica. Al ser zonas geográficas diferentes, presentan distintos valores de consumos por uso (diferente demanda) y tipos de energéticos utilizados para cada uso. A demás de la distinción de las 3 Grandes Zonas Térmicas, para lograr representar de mejor manera el stock de viviendas en Chile, se realizan las proyecciones tomando en cuenta la Tipología Unifamiliar, donde Aislada y Pareada se utilizarán juntas para el cálculo de Energía Operativa 7 , mientras que para Energía Incorporada se calcularán por separado. Para calcular la Energía Operativa e Incorporada de la tipología Plurifamiliar, se contemplará solamente el espacio habitado por un hogar (no todo el complejo de Edificio) . Elaboración Propia 7 Cada tipología de Vivienda ( Aislada, Pareada o Plurifamiliar) posee un comportamiento energético diferente, asociado a la cantidad de superficie expuesta al exterior. Para el cálculo de EO, al estar trabajando sobre una encuesta de consumos, no se cuenta con las demandas. Por lo tanto se contabilizarán Aislada y Pareada con el mismo consumo. Los valores de unifamiliar y Plurifamiliar difieren por tipo de combustible a utilizar en el recinto. Más detalles en ANEXOS. 4.2 ENERGÍA OPERATIVA Antes de comenzar a calcular la Energía Operativa de la vivienda en Chile y sus proyecciones, se calcula el nuevo Mix Eléctrico que propone el Gobierno en cuanto a nuevas formas de Generación eléctrica en base al aumento de Recursos Renovables. En él, las energías renovables se contabilizarán como cero emisiones, por lo tanto se asume que los suplementos de energía para esas tecnologías son emisiones cero de CO2. Este nuevo Factor de Emisión Eléctrico obtenido, será el factor por el cual se multiplicarán los kWh de consumo. Esquema representativo del Cálculo de la Energía Operativa de la proyección de las viviendas. Existen dos Hipótesis frente a este cálculo, basadas en la evolución de generación eléctrica y disposición de recursos no renovables de la proyección del conjunto nacional y la modificación de los valores de consumos a futuro por vivienda. A continuación se presenta el Esquema de Estrategias para esta Investigación, frente a los porcentajes de reducción de consumo, traspaso a electrificación de la calefacción y utilización de Sistemas Solares Térmicos para Agua Caliente Sanitaria para Viviendas Existentes, Nuevas y Reacondicionadas Térmicamente (RT). 38 36 Estrategias de Energía Operativa para cada uso específico en la vivienda. En el ESENARIO 1, se consideran las estrategias establecidas por el documento de Carbono Neutralidad y Estrategias Climáticas a Largo Plazo. Mientras que en el ESENARIO 2, se propone mantener estrategias de ESCENARIO 1 y añadir estrategias frente a uso de Cocción e Iluminación - Electrodomésticos. Para generar la contabilidad de aporte de emisiones de kg de CO2 por viviendas, se realizan 4 Tablas por cada una de las tres Grandes Zonas Térmicas ( Calefacción, A.C.S, Cocción e Iluminación). Las cuales se sub dividen según su Tipología (Unifamiliar o Plurifamiliar) y estado de la vivienda ( Existentes, nuevas o Reacondicionadas). 37 Se realiza la distinción de porcentajes de combustible para cada uso por Tipología. En Chile según la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), se encuentra prohibido el uso de GLP para usos de Calefacción y Cocción en Tipologías Plurifamiliares. En base a esto, los porcentajes de GLP en calefacción y cocción se tomarán en cuenta solamente para casas, mientras que para departamentos se otorgarán a Gas natural. En cuanto al consumo de Leña en Calefacción, esta se otorgará solamente a casas y en departamentos este porcentaje se otorgará a Gas Natural. CALCULO FASE DE OPERACIÓN Esta Investigación utiliza los datos encuestados de consumo final de usos de cada vivienda según su Gran Zona térmica, por lo tanto no se calculará Balance Térmico para conocer la demanda específica de cada vivienda. Si bien, cada tipología ( unifamiliar pareada, aislada y plurifamiliar ) de vivienda tiene una demanda diferente según la superficie de m2 expuesta al exterior, para este cálculo se contabilizará sólo la distinción entre Unifamiliar y Plurifamiliar. De todos modos se tiene presente los valores de reducción de demanda según factor de forma, a demás de la Tabla de “Demanda energética promedio, según tipología y zona térmica (kWh/m2)“ del Manual de Calificación Energética de la Vivienda (2019) para poder corroborar valores publicados por el Informe. Para más información, ver Anexos. Como herramienta se utiliza una Tabla base con los consumos según combustible por Cada Zona Térmica, y por tipología Unifamiliar o Plurifamiliar. La primera tabla, corresponde al valor de consumo base 2020 según cada uso, siendo los porcentajes del Informe del año 2018 la información base de cálculo de la energía operativa. Mientras que al 2030 y 2050 las estrategias irán cambiando según las propuestas por Escenario 1 y Escenario 2, y se irán reacomodando según la Tipología de la vivienda. Para consultar Tablas por cada uso y cada Gran Zona Térmica ver ANEXOS. Tabla base pata cálculo de Calefacción, correspondiente a la Gran Zona Térmica 1, uso por Vivienda Unifamiliar y Plurifamiliar. Consumo total país 29886 GWh Consumo promedio vivienda país 4543 kWh Comsumo vivienda GZT1 712 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 61 173352 712 179,42 31103517,64 kgCO2 Gas Licuado 22 62520 712 180,85 11306691,16 kgCO2 Electricidad 10 28418 712 272,70 7749575,37 kgCO2 Parafina 719893 712 221,43 4404915,29 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 54564699,46 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 338838 712 179,42 6968547,67 kgCO2 Gas Licuado 22 284815 712 180,85 51508259,74 kgCO2 Electricidad 10 129461 712 272,70 35303621,12 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 58 750876 712 12,82 9623232,49 kgCO2 Parafina 790623 712 221,43 20066836,34 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 123470497,36 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 178035196,82 kgCO2 1.1 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 284.184 Casas (Aislada + Pareada) 2020 1.294.615 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT1 2020 38 RESULTADOS ENERGÍA OPERATIVA ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 39 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 40 Tabla de Resultados finales de Cálculo de Energía Operativa en Escenarios 1 y 2. 4.3 ENERGÍA INCORPORADA DESCRIPCIÓN CASOS DE ESTUDIO Como se menciona en el Capítulo de Metodología, para esta parte del Cálculo se generarán 2 Hipótesis con respecto a los valores de Energía Incorporada, las cuales estarán diferenciadas por la materialidad con que se proyectarán estas Nuevas viviendas. Frente al Reacondicionamiento Térmico, será el mismo cálculo para ambos Escenarios. Los dos escenarios se calculan bajo los mismos números de viviendas. Para obtener el porcentaje que le correspondería a cada Gran Zona Térmica y cada Tipología de vivienda, se extraen los porcentajes de estas dos variables presentes en el Informe de Usos de la Energía en los Hogares (2018). Así teniendo el número total de viviendas del 2020, se emiten los valores por sub sector. Para ver valores obtenidos ir a ANEXOS. La primera hipótesis, llamada Escenario A, utiliza tres tipologías de viviendas presentes en el Manual de Acondicionamiento Térmico de la CChC. En el Manual, podemos ver los porcentajes de disminución de la demanda según el espesor de aislante que utilicemos en el envolvente ( Muro + y Muro ++) y en el Techo (Techo+). 41 Gráfico izquierdo: Viviendas construidas previamente al año 2000, no cuentan con ningún tipo de aislación. Gráfico derecho: Viviendas con aislación tanto en el envolvente como en la cubierta. Para conocer valores de reducción del porcentaje de la demanda, ver ANEXOS. Fuente: Manual de Acondicionamiento Térmico de la CChC Para el cálculo del Escenario A, se utilizará la aislación “Muro ++” y “Techo+” ya que se acerca más al porcentaje de reducción del 35% que establece la estrategia de Carbono neutralidad, logrando el porcentaje de reducción en las tres Grandes Zonas Térmicas. Se agrega a lo anterior, que los porcentajes otorgados por el Manual, toman en consideración el clima exterior, variación de temperatura, humedad, radiación solar, procesos de transferencia de calor, captación y almacenamiento de calor. Por lo tanto para esta proyección se supondrá que todos los factores climáticos se encuentran previamente acotados. Por lo tanto, el Escenario A contabilizaría la Tipología Unifamiliar Aislada y Pareada en Albañilería con fundaciones corridas, mientras que la Tipología Plurifamiliar en Hormigón Armado. Esto para las viviendas nuevas de las 3 Gran Zónas Térmicas. Esquema con estrategias para el Escenario A 48 CÁLCULO Para el cálculo de la EI de las viviendas, primero se transcribieron las Partidas de Construcción para cada Tipología y materialidades. Luego se cubicó cada vivienda y junto a los valores otorgados por el BedeC, se obtuvieron los valores de kWh y kg de CO2, asociados a los materiales y soluciones constructivas. Para consultar sobre Itemizado de materiales, cubicación y tablas de partidas según tipología de vivienda y materialidad, revisar ANEXOS. En este cálculo de Energía Incorporada no contabilizarán Instalaciones de Servicios, Obras Exteriores y Terminaciones. Pero se tiene en cuenta, que esta última etapa vendría a ser la más influyente en la generación de residuos es Terminaciones, generando 3,6 veces más que obra gruesa (Bravo et al, 2009). RESULTADOS ENERGÍA INCORPORADA Tabla de valores finales obtenidos de Energía Incorporada 49 Según los resultados el Escenario A, sin estrategias hasta el momento, alcanzaría los 83 millones de TCO2. Mientras que el Escenario B, con la propuesta de viviendas nuevas en albañilería para la GZT1 – viviendas en madera con fundaciones corridas para la GZT2 – viviendas en madera con fundaciones aisladas para la GZT3, alcanza los 65 millones de TCO2. En relación a los valores de kgCO2 / m2 de cada tipología de vivienda, se obtuvieron diferentes valores según cada Gran Zona Térmica, principalmente por los diferentes espesores de aislante: Tabla de valores finales de kgC02/m2 asociados a la vivienda según su tipología. Unifamiliares corresponden a las viviendas Aisladas. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Sin embargo, para poder realizar una comparación de valores, se escogen las viviendas Unifamiliares, ya que cuentan con las mismas variables de soluciones constructivas. La vivienda de Albañilería-fundación corrida, vendría a ser la que aporta con la mayor cantidad de kgCO2/m2, sin embargo, al comparar las dos viviendas de Maderas (fundación aislada y corrida), vemos que la de fundación aislada reduce casi la misma cantidad de kgco2/m2 que la de madera con fundaciones corridas respecto a la de albañilería. Si analizamos los porcentajes, específicamente de la GZT3 que es la zona que requiere de mayor cantidad de material y aislación, podríamos decir que: La vivienda Aislada de Madera con fundaciones corridas, reduce en un 34 % las emisiones de kgCO2/m2 frente a la de Albañilería, mientras que la de madera de fundaciones aisladas reduciría en un 60% las emisiones respecto a la de Albañilería. A modo general, una reducción del 33% de emisiones de kgCO2 de la vivienda de madera con respecto a la de albañilería y un 40% de emisiones de kgCO2 de la vivienda de madera de fundaciones aisladas con respecto a la de madera de fundaciones corridas. Comparando los valores por cerramientos de ambas viviendas, podemos ver como es que los muros se llevan la mayor cantidad de porcentaje de kgC02 y kWh en ambos casos. Pero si analizamos las emisiones de cada material, esto cambia. Unifamiliar Unifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar ALBAÑILERÍA MADERA MADERA HORMIGÓN ARMADO Fundación corrida Fundación corrida Fundación aislada Unidades GZT1 489,15 334,49 214,61 203,80 kgCO2 /m2 GZT2 491,31 340,18 220,30 204,84 kgCO2 /m2 GZT3 517,25 353,96 227,38 208,33 kgCO2 /m2 *GZT1 en madera se calculo sin aislación y muro de madera laminada de 128 mm *Para efectos de comparación se emitieron los valores de vivienda en madera para la GZT1, pero estos valores no fueron utilizados para los escenarios. 50 Los muros en la vivienda de Albañilería (fundación corrida) utilizan el 58% del coste energético y 52% de emisiones asociadas, mientras que en la de madera el 55% y el 63% respectivamente. En cuanto a las fundaciones, la de albañilería utiliza el 22% del coste energético y 35% de emisiones asociadas, mientras que la de madera el 16% y el 14% respectivamente. VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA VIVIENDA DE MADERA Porcentajes de kgCO2 por cerramiento. Elaboración propia En cuanto a la energía de fabricación de los materiales, es necesario analizar cada vivienda independientemente. En el caso de la de Albañilería, los que tienen mayor impacto son el hormigón y los cerámicos (incluido ladrillo) con el 33,4% y 18%, le siguen el acero y el yeso. En la vivienda de Madera, los materiales que mayor impacto tienen son la madera y el yeso, con el 28,4% y 19%, le siguen el acero y el aislante. 306 787 188 52 30 170 254 36 23 8 FUNDACIONES MUROS CUBIERTA PAVIMENTO VIDIORS/PUERTAS kWh/ m2 de cerramiento de vivienda Aislada-GZT3 142,0 486,9 202,9 21,1 29,6 31,2 142,6 38,1 7,3 8,1 FUNDACIONES MUROS CUBIERTA PAVIMENTO VIDIORS/PUERTAS kgCO2/ m2 de cerramiento de vivienda Aislada-GZT3 51 CONCLUSIONES IMPACTO AMBIENTAL DE LA ARQUITECTURA 52 Como sociedad, hemos alejado la naturaleza de nuestras construcciones. Hemos reemplazado materias primas renovables – biodegradables y de fácil acceso, por otras que provienen de depósitos agotables y que para obtenerlas necesitamos enormes cantidades de energía debido a la dificultad de acceso de estas. La lógica de una economía lineal, defiende la idea de que un producto siga una trayectoria de extracción, producción, consumo y luego desecho. Sin embargo, la naturaleza no funciona así y la basura no existe. Todo lo que es generado se aprovecha de alguna u otra forma, en una gran red de relaciónes sinérgicas de intercambio de materia y energía. Por lo tanto, el sistema económico en el que el planeta se ve inmerso, resta las posibilidades de acercarnos cada vez más a las emisiones cero. Para logar incorporar la condición de sostenibilidad a nuestras cosntrucciones, será obligatoriamente necesario desde el punto físico, enfocarse en el cierre de ciclos materiales. Ciclos que el modelo lineal muchas veces deja abiertos. Como por ejemplo incorporar materiales que ya en su producción sustituyen la mano de obra por energía de combustible (cemento, acero y aluminio) o como sucede cuando un residuo potencialmente valorizable termina en un relleno sanitario 8 . A partir de este tipo de lógica, comienzan a aparecer los ciclos abiertos. El coste energético de fabricación dependerá esencialmente de la cantidad de material utilizado y de su naturaleza, así como de la durabilidad general de la construcción. Por el contrario, el coste energético de mantenimiento a igualdad de cantidad y naturaleza de los materiales, dependerá significativamente de la geometría particular con que se empleen y de la eficiencia general de sus sistemas energéticos. (Vásquez Espi M, 2000). 5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS HIPÓTESIS ESCENARIO TENDENDICAL (ESCENARIO 1+ A) Según las estrategias que Chile declara a la CMNUCC a través de sus NDC para combatir el cambio climático disminuyendo sus emisiones de CO2, establece un presupuesto de carbono de 1.100 millones de TCO2 acumulado para el período entre el 2020 y 2030. De los cuales, 95 millones de Toneladas CO2 serían para el sector residencial. 8 Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, Gobierno de Chile 53 Según el cálculo hecho para este Trabajo Final de Máster, se logra comprobar que las emisiones de CO2 acumuladas para el 2030, asociadas a la vivienda bajo estrategias del Gobierno, serían 132.9 millones de Toneladas CO2 acumulados, por lo tanto, una diferencia de 37.9 millones de Toneladad de CO2 frente al valor publicado. En cuanto a las proyecciones acumuladas al 2050, serían de 302,1 millones de Toneladas de CO2. Resultado de Carbono de Ciclo de Vida acumulado, de la Proyección del parque residencial en Escenario Tendencial ( Escenario 1+A) por Estrategias de Carbono Neutralidad de Gobierno de Chile. HIPÓTESIS ESENARIO DEL SECTOR (ESCENARIO 2+B) Se añade a lo anterior los resultados obtenidos por el Escenario del sector, el cual vendría a responder la hipótesis planteada para esta Trabajo Final de Máster. El cual busca aumentar las estrategias de reducción de uso de energía operativa en la vivienda, y por otro, darle un sentido al material escogido para proyectar las nuevas viviendas. Para así, aportar la menor cantidad posible de emisiones de GEI. Según el cálculo del Escenario del Sector, el carbono de ciclo de vida acumulado al 2030 sería de 124.8 millones de TCO2, por lo tanto 8,1 millones de Toneladas de diferencia con resptecto al Escenario Tendencial (6 % de disminusión). En cuanto a las proyecciones al año 2050, se obtendrían 274,8 millones de Toneladas CO2, con 27,3 millones de Toneladas CO2 de diferencia (9 % de disminusión). 54 Resultado de Carbono de Ciclo de Vida anual, de la Proyección del parque residencial en Escenario Tendencial ( Escenario 1+A) por Estrategias de Carbono Neutralidad de Gobierno de Chile. En el Escenario Tendencial, el carbono de ciclo de vida emitido en el 2030 y 2050 por el sector residencial como concecuencia de todas las estrategias, se reducirá en un 41% y un 50% , con respecto al emitido en el año 2020. Pasará así de los 15.5 9 millones de Toneladas de CO2 en el año 2020 a las 9.1 millones de toneladas de CO2 al 2030 y 7.7 millones de Toneladas de CO2 al 2050. En el caso base (2020), habrá una relación del 82% E. Operativa y 18% E.Incorada. En el Escenario Tendencial se modifica a un 70% E.O - 30% E.I para el 2030 y 64% E.O – 36% E.I. para el 2050. Si analizamos el Escenario del Sector, el carbono de ciclo de vida emitido en el 2030 y 2050 por el sector residencial, se reduciría en un 49 % y un 61% , con respecto al emitido en el año 2020. Pasará así de los 15.5 millones de toneladas de CO2 en el año 2020 a las 8.1 millones de Toneladas de CO2 al 2030 y 6.1 millones de toneladas de CO2 al 2050. Una relación del 74% E. Operativa - 26% E.Incorada para el 2030; y 64% E.O – 36% E.I. para el 2050. 9 Para poder hacer la comparación del total de emisiones de CO2 del 2030 y 2050 con el 2020 como base, se le agrega a los 12.769.264 CO2 de EO (2020) 2.734.702,49 como EI. Dando como resultado 15.530.966,49. 55 Resultado de Carbono de Ciclo de Vida anual, de la Proyección del parque residencial en Escenario del Sector( Escenario 2+B) por Estrategias de Carbono Neutralidad de Gobierno de Chile. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Un bosque en crecimiento, es capaz de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera (previamente como GEI) y almacenarlo de forma de carbono en la vegetación y el suelo. Parte de este carbono queda almacenado en la madera extraída de los árboles y otra se libera a la atmósfera a través de árboles en descomposición, incendios forestales, brotes de insectos y prácticas de gestión forestal. Entonces, si se gestiona adecuadamente, un bosque es una gran reserva de carbono. La madera a demás de absorber CO2, es un material que requiere menos energía de producción que otros materiales (Concreto, aluminio, acero, PVC, etc), es un material que puede reutilizarse al subdividirse en pequeñas partes (chips) para componer luego piezas mayores ( tablero OSB) y también puede utilizarse como un energético más limpio que los combustibles fósiles debido a sus bajas emisiones (0,018 kWh/kgCO2) De modo que la madera se presenta como una alternativa de material sostenible en comparación con otros materiales de construcción, ya que, no solo su producción es menos intensiva en CO2, sino que también tiene la capacidad de retenerlo durante mucho tiempo. El uso de la madera como sustituto de otros materiales de construcción, podría lograr disminuir entre un 14 y un 31 % las emisiones mundiales de CO2 y una reducción del 12 a 19% del consumo de combustibles fósiles, a través del crecimiento sostenible de los bosques (Chadwick et al, 2014). 56 En cuanto a la cantidad de CO2 que puede almacenar la madera existen diferentes datos. Valores que van desde 1 TCO2 (Frühwald, 2007), 1,9 TCO2 por m3 de madera (Sathre et al , 2010), en función a la especie y métodos de cosecha. ESCENARIO DEL SECTOR CON BALANCE, SEGÚN MATERIAL MADERA PARA VIVIENDAS Tomando en cuenta el promedio entre ambos valores 1,6 TCO2 por 1 m3 de madera (FP Innovations, 2011), según la proyección de estas nuevas viviendas en el Escenario del Sector para la GZT1,GZT2 y GZT3, haciendo un balance entre lo emitido por la EI, obtendríamos los siguientes resultados: Tabla de resultados finales de cálculo de Análisis de Ciclo de vida simple, del Parque residencial Chileno, proyectado a los años 2030 y 2050. Escenario Tendencial (1+A) / Escenario del Sector (2+B) / Escenario del Sector (Balance) Para más detalles de tablas, revisar ANEXOS. De esta forma, el carbono incorporado del Escenario del Sector, acumulado al 2030 de 21 millones de TCO2 quedaría en - 0,8 millones de TCO2 y acumulado al 2050, - 1 millón de TCO2. 57 Ahora, en cuanto a los valores finales de Carbono de Ciclo de vida del parque residencial, los valores acumulados al 2030 bajarían a 102 millones de TCO2 y 208,8 millones de TCO2, disminuyendo en un 18% al 2030 y 24% al 2050 las emisiones, al tomar en cuenta el CO2 absorbido por las soluciones de carpintería propuestas. Resultado acumulados de Estrategias de Carbono Neutralidad + Hipótesis - Escenario del Sector (Escenario 2+B) con reducción de CO2 según material madera en vivienda Elaboración propia Elaboración propia Tomando en cuenta ambos Escenarios, las emisiones de CO2 relacionadas a la vivienda a corto y largo plazo, disminuirán considerablemente, sin embargo no será posible logragrá los objetivos de descarbonización del sector de la edificación en los próximos 30 años con las estrategias propuestas. En cuanto a los valores unitarios de emisiones por vivienda según su uso (EO) y según la materialidad de la vivienda (EI) es posible concluir que, si bien las viviendas plurifamiliares emiten menos kgCO2/m2 en su fase de Producto y Construcción , hoy en día las opciones de combustibles disponibles para esta tipología son más emisivas que las opciones que se pueden utilizar en una unifamiliar. Por lo tanto contrarresta los valores emitiendo más kgCO2 en uso, pero menos en fase de producto. -18% -24% 64 ANEXO – Valores Matriz energética primaria / secundaria /Consumos Centros de Transformación/ Consumo energéticos para generación Eléctrica. (SEN + SSMS) 330.770 Tcal 301.168 Tcal 76.175 GWh *Fuente: Anuario CNE2020 *Fuente: Informe anual BNE 2019 (SEN + SSMS) 345.647 Tcal 301.629 Tcal 77.637 GWh *Fuente: Informe anual BNE 2019 *Fuente: Informe anual BNE 2019 (SEN + SSMS) 306.962 Tcal 283.384 Tcal 78.232 GWh Fuente: Anuario CNE 2020 *Fuente: Informe anual BNE 2020 *Fuente: Informe anual BNE 2020 2020 2020 Matriz energética primaria Matriz energética secundaria Matriz energética primaria Matriz energética secundaria 2020 Mix Eléctrico (Generación Eléctrica Bruta) 2018 2019 2019 2019 Mix Eléctrico (Generación Eléctrica Bruta) 2018 2018 Matriz energética secundaria Matriz energética primaria Mix Eléctrico (Generación Eléctrica Bruta) Petróleo Crudo 29% Petróleo Crudo 30% Petróleo Crudo 26% Biomasa 25% Biomasa 24% Biomasa 25% Carbón 23% Carbón 22% Carbón 22% Gas Natural 15% Gas Natural 16% Gas Natural 17% Hidroeléctricas 6% Hidroeléctricas 5% Hidroeléctricas 6% E. Solar/Eólica/Geo 2% E. Solar/Eólica/Geo 3% E. Solar/Eólica/Geo 4% Fuente: Anuario CNE2020 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 Elaboración propia Tcal Tcal Tcal Transporte 36% 108.421 Transporte 37% 110.334 Transporte 33% 93.517 Industrial 22% 66.257 Industrial 22% 64.519 Industrial 22% 62.345 Minero 16% 48.187 Minero 16% 49.423 Minero 18% 51.009 Público/Comercial 6% 18.070 Público/Comercial 6% 19.509 Público/Comercial 6% 17.003 Residencial 16% 48.187 Residencial 16% 47.094 Residencial 17% 48.517 Auto Consumo 3% 9.035 Auto Consumo 3% 8.694 Auto Consumo 4% 11.335 301.168 299.573 283.384 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 Elaboración propia 2018 2019 2020 MATRIZ ENERGÉTICA SECUNDARIA MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA 2018 2019 2020 Electricidad 45% Electricidad 58% Electricidad 64% Refinería 27% Refinería 37% Refinería 32% Siderurgia 28% Siderurgia 2% Siderurgia 1% Otros 1% Otros 3% Otros 3% Fuente: Anuario CNE2020 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 (Electricidad pública + autoconsumo) 2018 %Tcal 2019 %Tcal 2020 %Tcal Fuente: Anuario CNE2020 Carbón y Derivados 40,6 70.237 Carbón y Derivados 39,6 67.382 Carbón y Derivados 36,6 61.949 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Petróleo y Derivados 2,3 3.972 Petróleo y Derivados 2,2 3.777 Petróleo y Derivados 2,5 4.173 Fuente: Informe Anual BNE 2020 Biomasa/ Biogás 26,2 45.406 Biomasa/ Biogás 25,9 44.047 Biomasa/ Biogás 25,4 43.083 Gas Natural y Derividos 13,9 24.077 Gas Natural y Derividos 14,8 25.109 Gas Natural y Derividos 16,5 28.021 E.Hídrica 11,6 20.095 E.Hídrica 10,8 18.439 E.Hídrica 11,0 18.680 E. Solar/Eólica/Geot. 5,4 9.414 E. Solar/Eólica/Geot. 6,7 11.467 E. Solar/Eólica/Geot. 8,0 13.531 173.201 170.220 169.437 2018 %Tcal 2020 %Tcal (Sólo electricidad pública) Carbón y Derivados 53,5 70.237 Carbón y Derivados 47,7 61.949 Fuente: Excel Anual BNE 2018 Petróleo y Derivados 2,2 2.860 Petróleo y Derivados 2,2 2.845 Fuente: Excel Anual BNE 2020 Biomasa/ Biogás 4,6 6.015 Biomasa/ Biogás 4,6 6.004 Fuente: Excel Anual BNE 2019 Gas Natural y Derividos 17,4 22.825 Gas Natural y Derividos 20,7 26.854 E.Hídrica 15,3 20.044 E.Hídrica 14,4 18.631 E. Solar/Eólica/Geot. 7,2 9.410 E. Solar/Eólica/Geot. 10,4 13.514 131.390 129.796 Fuente: Informe Anual BNE 2020. Página 16 Tcal MATRIZ DE INSUMOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA La matriz de insumos de generación eléctrica muestra los consumos requeridos de cada fuente de energía para su transformación en electricidad. La matriz de insumos de generación eléctrica no es equivalente a la matriz de generación eléctrica. Para efectos del Balance Nacional de Energía, y de acuerdo a las directrices de la Agencia Internacional de Energía, para las energías eólica, hídrica y solar fotovoltaica se asume una eficiencia de conversión de 100%, por lo que el consumo de energía de estas fuentes se obtiene a partir de la conversión directa de la generación bruta de electricidad en su equivalente calórico7. Para el caso de la Geotermia, se considera una eficiencia del 10%. CONSUMOS DE PRINCIPALES ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA CONSUMOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 2018 2019 2020 65 ANEXO – Consumos de energéticos por Sector 2018 2019 2020 Derivados del Petróleo 57% Derivados del Petróleo 58% Derivados del Petróleo 55% Electricidad 22% Electricidad 22% Electricidad 24% Biomasa/Biogás 13% Biomasa/Biogás 13% Biomasa/Biogás 13% Gas Natural 7% Gas Natural 6% Gas Natural 7% Carbón y sus derivados 1% Carbón y sus derivados 1% Carbón y sus derivados 1% *Derivados del petróleo incluye : Petróleo Diésel, Gas Licuado de Petróleo, Keronese, Gasolina, Otros derivados. Fuente: Anuario CNE2020 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 2018 2019 2020 Transporte Transporte 2% Transporte 1% Industrial Industrial 26% Industrial 25% Minero Minero 35% Minero 36% Público/Comercial Público/Comercial 16% Público/Comercial 15% Residencial Residencial 17% Residencial 19% Auto Consumo Auto Consumo 4% Auto Consumo 4% Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 2018 2019 2020 Transporte Transporte - Transporte - Industrial Industrial 52% Industrial 50% Minero Minero 1% Minero 1% Público/Comercial Público/Comercial - Público/Comercial - Residencial Residencial 47% Residencial 49% Auto Consumo Auto Consumo - Auto Consumo - 2018 2019 2020 Transporte Transporte 28% Transporte 1% Industrial Industrial 34% Industrial 31% Minero Minero 11% Minero 12% Público/Comercial Público/Comercial 8% Público/Comercial 7% Residencial Residencial 28% Residencial 28% Auto Consumo Auto Consumo 18% Auto Consumo 21% 2018 2019 2020 Transporte Transporte - Transporte - Industrial Industrial 61% Industrial 61% Minero Minero 11% Minero 10% Público/Comercial Público/Comercial - Público/Comercial - Residencial Residencial - Residencial - Auto Consumo Auto Consumo 28% Auto Consumo 29% Auto consumo se refiere al consumo propio del sector energía Transporte Transporte 63% Transporte 59% Industrial Industrial 12% Industrial 13% Minero Minero 13% Minero 15% Público/Comercial Público/Comercial 4% Público/Comercial 4% Residencial Residencial 7% Residencial 8% Auto Consumo Auto Consumo 1% Auto Consumo 1% PRINCIPALES CONSUMIDORES DE CARBÓN Y DERIVADOS POR SECTOR PRINCIPALES CONSUMIDORES DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR SECTOR PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD POR SECTOR 2018 2019 2020 La biomasa considerada corresponde al consumo de leña, derivados de leña (briquetas de biomasa, pellets de biomasa, carbón vegetal, despunte de madera), licor negro, residuos orgánicos municipales líquidos y sólidos y residuos agrícolas. No considera la utilizada para geeneración eléctrica PRINCIPALES CONSUMIDORES DE BIOMASA POR SECTOR PRINCIPALES CONSUMIDORES DE GAS NATURAL POR SECTOR PRINCIPALES COMPONENTE MATRIZ ENERGÉTICA SECUNDARIA (CONSUMO FINAL POR ENERGÉTICO) 66 ANEXO – Valores de Consumo en GW por Sector Residencial año 2018 y 2020 ANEXO – Tablas de Cálculo de Hipótesis de Mix Eléctrico, según Estrategias de Carbono neutralidad. Consumo de energía final Sector Residencial 50763 GWh Consumo de energía final Sector Residencial 56.389 GWh Consumo de Vivienda promedio 8083 kWh Consumo de Vivienda promedio 8.572 kWh Número viviendas* Número viviendas* %GWh kWh/viv %GWh kWh/viv Leña 39,6 20102 3201 Leña 37 20864 3172 Gas 31,4 15940 2538 Gas 26 14661 2229 Electricidad 25,6 12995 2069 Electricidad 23 12969 1972 Parafina 2,6 1320 210 Parafina 10 5639 857 Pellet 0,8 406 65 Pellet 42256 343 8083 Total kWh/viv 8572 %GWh kWh/viv %GWh kWh/viv Calefacción 53 26904 4284 Calefacción 53 29886 4543 ACS 20 10153 1617 ACS 20 11278 1714 Cocción + horno 42031 323 Cocción + horno 42256 343 Equipos eléctricos 23 11675 1859 Equipos eléctricos 23 12969 1972 Total kWh/viv 8083 Total kWh/viv 8572 *Porcentajes obtenidos por valor de consumo Energía Final país 2020 y, valor total de viviendas al 2020, en relación a valores de Informe 2018. 6.280.217 6.280.217 Del total país /sector residencial (2018) Consumo por combustible Del total país /sector residencial (2018) Consumo por uso 2018 Del total país /sector residencial (2018) Consumo por combustible Del total país /sector residencial (2018) Consumo por uso *Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector residencial 2019,CDT, Ministerio de Energía 2020 *Se descuenta lo que corresponde a autoconsumo ¿Para generar 1 kWh, cuánto CO2 emito ? 2020 %Factor de emisión Un Total Factor de conversión Un kgC02/kWh Petróleo crudo 2,2 0,311 kgC02/L 0,6815781 11,78 gC02/L 0,01 Carbón 47,7 0,472 kgC02/kg 22,52752 7,09 kgC02/kg 0,16 Gas natural 20,7 0,252 kgC02/Nm3 5,21378842 10,65 kgC02/Nm3 0,06 Biomasa/ Biogas 4,6 0,018 kg/CO2/kg 0,08325822 3,92 kWh 0,00 77.637 Hidroeléctricas 14,4 - - - - - - GWh E.solar/eólica/geo 10,4 - - - - - - Total 0,224 1/3 pérdida 0,075 Total final kgCO2/kWh= 0,298 0,383 *El sistema SEN al 2020 emite 0,3834 tCO2eq/MWh Auste de % de diferencia de Factor de Emisión del 2020 (+22,2%) 2030 ENR %Factor de emisión Un Total Factor de conversión Un kgC02/kWh MIX ELÉCTRICO Petróleo 1,2 0,311 kgC02/L 0,3732 11,78 gC02/L 0,004 Carbón 14,0 0,472 kgC02/kg 6,608 7,09 kgC02/kg 0,047 Gas natural 3,2 0,252 kgC02/Nm3 0,8064 10,65 kgC02/Nm3 0,009 ER 125.000 aprox Solar 25 GWh Hidráulica 32 Eólica 23 Total 0,060 Biomasa 1,6 1/3 pérdida 0,020 Total final kgCO2/kWh= 0,080 Con ajuste de % de diferencia de Factor de Emisión del 2020 0,102 (+22,2%) 2050 ENR %Factor de emisión Un Total Factor de conversión Un kgC02/kWh Petróleo - 0,311 kgC02/L - 11,78 gC02/L - Carbón - 0,472 kgC02/kg - 7,09 kgC02/kg - GN 2,5 0,252 kgC02/Nm3 0,63 10,65 kgC02/Nm3 0,007 ER 225.000 Solar 21,4 GWh Hidráulica 15,2 Eólica 31,9 Total 0,007 Biomasa 29,0 1/3 pérdida 0,002 Total final kgCO2/kWh= 0,009 Con ajuste de % de diferencia de Factor de Emisión del 2020 0,031 (+22,2%) *ER Se considera Neutral Carbon, por ser un combustible no fósil Fuente: Carbono neutralidad en el sector energeHtico de Chile, BCN, 2021 Fuente: Carbono neutralidad en el Sector de la Energía, proyección de consumo energético nacional, 2020 * Energía Solar incluye Fotovoltáica y Térmica ; Hidráulica incluye Embalse, Pasada y Serie. Fuente: Anuario CNE2020 Fuente: Informe Anual BNE 2019 Fuente: Informe Anual BNE 2020 *Se considera un factor de pérdida de 1/3 2030 PRINCIPALES ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 2050 PRINCIPALES ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA CALCULO MIX ELÉCTRICO (Según ESCENARIO CARBONONEUTRALIDADRETIRO TERMO ELÉCTRICAS 2030) (Electricidad pública ) 2020 PRINCIPALES ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA MIX ELÉCTRICO MIX ELÉCTRICO *Según Documento Carbono Neutralidad en el Sector de la Energía, afirma que al 2050 los porcentajes serán: ER= 95% ENR= 5%; pero al extraer los porcentajes de la gráfica arroja que el 2,5 % sertán ENR y 97,5 % ER *Según Documento Carbono Neutralidad en el Sector de la Energía, afirma que al 2030 los porcentajes serán: ER= 85% ENR= 15%; pero al extraer los porcentajes de la gráfica arroja que el 67 ANEXOS TABLAS DE CÁLCULO ENERGÍA OPERATIVA Y RESULTADOS 68 ANEXO – Tablas base de consumos de kWh por vivienda al año (CDT, Informe final de usos de la Energía de los hogares de Chile 2018 2018) INFORME FINAL USOS DE LA ENERGÍA DE LOS HOGARES DE CHILE 2018 69 ANEXO – Tablas de Cálculo de emisiones de CO2 por tipo de uso de CALEFACCIÓN y valor de consumo por porcentajes de viviendas. Consumo total país 29886 GWh Consumo promedio vivienda país 4543 kWh Comsumo vivienda GZT1 712 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 61 173352 712 179,42 31103517,64 kgCO2 Gas Licuado 22 62520 712 180,85 11306691,16 kgCO2 Electricidad 10 28418 712 272,70 7749575,37 kgCO2 Parafina 719893 712 221,43 4404915,29 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 54564699,46 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 338838 712 179,42 6968547,67 kgCO2 Gas Licuado 22 284815 712 180,85 51508259,74 kgCO2 Electricidad 10 129461 712 272,70 35303621,12 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 58 750876 712 12,82 9623232,49 kgCO2 Parafina 790623 712 221,43 20066836,34 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 123470497,36 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 178035196,82 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por calefacción 641 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Calefacción incluye: Calefacción Central y Calefactores 1.1 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 284.184 Casas (Aislada + Pareada) 2020 1.294.615 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT1 2020 Consumo total país 29886 GWh Consumo promedio vivienda país 4543 kWh Comsumo vivienda GZT2 4290 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 76 689935 4290 1081,08 745874746,97 kgCO2 Gas Licuado 13 118015 4290 1089,66 128596408,44 kgCO2 Electricidad 436312 4290 1643,07 59663748,56 kgCO2 Parafina 763547 4290 1334,19 84783277,16 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 1018918181,13 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 3108937 4290 1081,08 117769696,89 kgCO2 Gas Licuado 13 472061 4290 1089,66 514385633,77 kgCO2 Electricidad 4145249 4290 1643,07 238654994,23 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 73 2650802 4290 77,22 204694949,36 kgCO2 Parafina 7254187 4290 1334,19 339133108,64 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 1414638382,88 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 2433556564,00 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por calefacción 3.862 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Calefacción incluye: Calefacción Central y Calefactores 2020 1.2 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT2 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 907.809 Casas (Aislada + Pareada) 2020 3.631.236 Consumo total país 29886 GWh Consumo promedio vivienda país 4543 kWh Comsumo vivienda GZT3 23565 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 97 13400 23565 5938,41 79574998,46 kgCO2 Gas Licuado 1138 23565 5985,54 826871,61 kgCO2 Electricidad 1138 23565 9025,44 1246818,21 kgCO2 Parafina 1138 23565 7328,75 1012429,41 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 82661117,69 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 18 80400 23565 5938,41 477449990,75 kgCO2 Gas Licuado 14467 23565 5985,54 26735515,36 kgCO2 Electricidad 14467 23565 9025,44 40313788,90 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 78 348401 23565 424,17 147782139,99 kgCO2 Parafina 14467 23565 7328,75 32735217,62 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 725016652,62 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 807677770,32 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por calefacción 21.214 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Calefacción incluye: Calefacción Central y Calefactores 1.3 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT3 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 13.814 Casas (Aislada + Pareada) 2020 446.668 70 Comsumo vivienda GZT1* 712 kWh Comsumo vivienda GZT1 - 35% del consumo 463 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 51 137002 712 179,42 24581475,27 kgCO2 Gas Licuado 19 51040 712 180,85 9230485,50 kgCO2 Electricidad 30 80590 712 72,62 5852732,21 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 39664692,98 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 336713 712 179,42 6587192,72 kgCO2 Gas Licuado 19 232516 712 180,85 42049989,51 kgCO2 Electricidad 20 244753 712 72,62 17774964,48 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 58 709785 712 12,82 9096599,47 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 75508746,19 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 51 25998 463 116,68 3033314,65 kgCO2 Gas Licuado 19 9685 463 117,60 1139027,11 kgCO2 Electricidad 30 15293 463 47,23 722217,77 kgCO2 Parafina 35683 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 4894559,53 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 36967 463 116,68 812849,02 kgCO2 Gas Licuado 19 44123 463 117,60 5188901,30 kgCO2 Electricidad 20 46445 463 47,23 2193402,12 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 58 134690 463 8,33 1122505,79 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 9317658,24 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 129385656,95 kgCO2 Comsumo vivienda GZT1* 712 kWh Comsumo vivienda GZT1 - 35% del consumo 463 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 67630 712 179,42 12134356,30 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 157802 712 22,07 3483009,68 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 15617365,98 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 616180 712 22,07 13600323,51 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 410787 712 12,82 5264641,36 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 18864964,86 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 49507 463 116,68 5776302,07 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 115517 463 14,35 1658012,63 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 7434314,70 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 451066 463 14,35 6474144,56 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 300710 463 8,33 2506120,47 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 8980265,03 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 50896910,57 kgCO2 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT1 2030 (ESCENARIO 1) VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT1 2050 (ESCENARIO 1) VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) 71 Comsumo vivienda GZT1* 4290 kWh Comsumo vivienda GZT1 - 35% del consumo 2789 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 57 489134 4290 1081,08 528792469,22 kgCO2 Gas Licuado 13 111557 4290 1089,66 121558948,30 kgCO2 Electricidad 30 257439 4290 437,58 112650024,77 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 763001442,29 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 3102975 4290 1081,08 111324730,36 kgCO2 Gas Licuado 4137301 4290 1089,66 149611013,29 kgCO2 Electricidad 20 686503 4290 437,58 300400066,06 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 73 2505737 4290 77,22 193492983,72 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 754828793,43 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 57 92819 2789 702,83 65235651,57 kgCO2 Gas Licuado 13 21169 2789 708,41 14996388,30 kgCO2 Electricidad 30 48852 2789 284,48 13897319,26 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 94129359,12 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 319541 2789 702,83 13733821,38 kgCO2 Gas Licuado 426054 2789 708,41 18457093,29 kgCO2 Electricidad 20 130272 2789 284,48 37059518,02 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 73 475493 2789 50,20 23870689,55 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 93121122,23 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 1705080717,07 kgCO2 Comsumo vivienda GZT2 4290 kWh Comsumo vivienda GZT2: - 35% del consumo 2789 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 216039 4290 1081,08 233555113,90 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 504090 4290 132,99 67038967,88 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 300594081,78 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 1728310 4290 132,99 229847889,87 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 1152206 4290 77,22 88973376,73 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 318821266,60 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 158148 2789 702,83 111150842,54 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 369012 2789 86,46 31904408,51 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 143055251,05 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 1265184 2789 86,46 109386543,46 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 843456 2789 50,20 42343178,11 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 151729721,57 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT1 914200321,00 kgCO2 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT2 2030 (HIPÓTESIS) VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) VIVIENDAS EXISTENTES Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT2 2050 (HIPÓTESIS) VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) 72 Comsumo vivienda GZT3 23565 kWh Comsumo vivienda GZT3: - 35% del consumo 15317 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 70 9141 23565 5938,41 54282649,76 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 30 3918 23565 2403,64 9416378,02 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 63699027,78 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 28444 23565 5938,41 50146828,83 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 20 84445 23565 2403,64 202975259,55 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 78 329335 23565 424,17 139694737,46 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 392816825,84 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 70 1735 15317 3859,88 6695354,79 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 30 743 15317 1562,33 1161439,10 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 7856793,88 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 21602 15317 3859,88 6185232,52 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 20 16024 15317 1562,33 25035464,95 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 78 62495 15317 275,71 17230290,58 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 48450988,05 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT3 512823635,55 kgCO2 Comsumo vivienda GZT3 23565 kWh Comsumo vivienda GZT3: - 35% del consumo 15317 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 3288 23565 5938,41 19522794,12 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 7671 23565 730,52 5603764,98 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 25126559,10 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 212595 23565 730,52 155304343,69 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 141730 23565 424,17 60117810,46 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 215422154,16 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 30 2407 15317 3859,88 9289196,83 kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 70 5615 15317 474,83 2666343,54 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 11955540,37 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 60 155627 15317 474,83 73895806,56 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 40 103751 15317 275,71 28604828,35 kgCO2 Parafina kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT3 102500634,91 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR CALEFACCIÓN GZT3 355004888,53 kgCO2 Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT3 2050 (HIPÓTESIS) VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) Combustible por uso de CALEFACCIÓN GZT3 2030 (HIPÓTESIS) VIVIENDAS EXISTENTES VIVIENDAS NUEVAS Y REACONDIONADAS TÉRMICAMENTE (-35) 73 ANEXO – Tablas de Cálculo de emisiones de CO2 por tipo de uso de A.C.S y valor de consumo por porcentajes de viviendas. Consumo total país 11278 GWh Consumo promedio vivienda país 1714 kWh Comsumo vivienda GZT1 1391 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 13 36944 1391 350,47 12947755,01 kgCO2 Gas Licuado 86 244398 1391 353,25 86334175,96 kgCO2 Electricidad 12842 1391 532,66 1513733,26 kgCO2 Emision KgC02/año/A.C.S GZT1 100795664,24 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 13 168300 1391 350,47 58984217,27 kgCO2 Gas Licuado 86 1113369 1391 353,25 393300134,94 kgCO2 Electricidad 112946 1391 532,66 6895895,98 kgCO2 Emision KgC02/año/A.C.S GZT1 459180248,19 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR A.C.S GZT1 559975912,42 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por A.C.S 1.252 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *A.C.S incluye: Ducha, Tina,Lavado Loza y Lavado de ropa Casas (Aislada + Pareada) 2020 1.294.615 1.1 Combustible por uso de A.C.S GZT1 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 284.184 Consumo total país 11278 GWh Consumo promedio vivienda país 1714 kWh Comsumo vivienda GZT2 1837 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 35 317733 1837 463,00 147111180,78 kgCO2 Gas Licuado 59 535607 1837 466,68 249955573,15 kgCO2 Electricidad 654469 1837 703,69 38328967,51 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT2 435395721,43 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 35 1270933 1837 463,00 588444723,11 kgCO2 Gas Licuado 59 2142429 1837 466,68 999822292,58 kgCO2 Electricidad 5181562 1837 703,69 127763225,03 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 136312 1837 33,07 1200907,60 kgCO2 Emision KgC02/año/calefacción GZT1 1717231148,33 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR A.C.S GZT2 2152626869,76 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por A.C.S 1.654 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *A.C.S incluye: Ducha, Tina,Lavado Loza y Lavado de ropa 2020 907.809 Casas (Aislada + Pareada) 2020 3.631.236 1.2 Combustible por uso de A.C.S GZT2 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento Consumo total país 11278 GWh Consumo promedio vivienda país 1714 kWh Comsumo vivienda GZT3 2613 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 47 6493 2613 658,48 4275358,08 kgCO2 Gas Licuado 39 5388 2613 663,70 3575793,41 kgCO2 Electricidad 14 1934 2613 1000,78 1935534,45 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/A.C.S GZT3 9786685,95 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 47 209934 2613 658,48 138236578,05 kgCO2 Gas Licuado 39 174201 2613 663,70 115617320,34 kgCO2 Electricidad 522333 2613 1000,78 22350814,50 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 940200 2613 47,03 1890773,86 kgCO2 Emision KgC02/año/A.C.S GZT3 278095486,75 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR A.C.S GZT3 287882172,70 kgCO2 Elaboración propia *Valor referencial de consumo base por A.C.S 2.352 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *A.C.S incluye: Ducha, Tina,Lavado Loza y Lavado de ropa 2020 13.814 Casas (Aislada + Pareada) 2020 446.668 1.3 Combustible por uso de A.C.S GZT3 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 80 Comsumo vivienda GZT3 509 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 99 2453 509 128,27 314669,62 kgCO2 Gas Licuado Electricidad 125 509 51,92 1286,53 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 315956,15 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 16 80375 509 128,27 10309593,56 kgCO2 Gas Licuado 40 200939 509 129,29 25978539,33 kgCO2 Electricidad 15023 509 51,92 260808,17 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 216009 509 9,16 1979073,76 kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 38528014,82 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR COCCIÓN GZT3 38843970,97 kgCO2 Comsumo vivienda GZT3 509 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 99 18791 509 128,27 2410242,91 kgCO2 Gas Licuado Electricidad 1190 509 15,78 2994,93 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 2413237,84 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 16 98192 509 128,27 12594939,39 kgCO2 Gas Licuado 40 245481 509 129,29 31737248,05 kgCO2 Electricidad 16137 509 15,78 96836,09 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 263892 509 9,16 2417778,54 kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 46846802,07 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR COCCIÓN GZT3 88104010,89 kgCO2 Combustible por uso de COCCIÓN GZT3 2050 (ESCENARIO 1) VIVIENDAS EXISTENTES, REACONDICIONADAS Y NUEVAS Combustible por uso de COCCIÓN GZT3 2030 (ESCENARIO 1) VIVIENDAS EXISTENTES, REACONDICIONADAS Y NUEVAS Comsumo vivienda GZT3 509 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 70 9670 509 128,27 1240369,42 kgCO2 Gas Licuado Electricidad 30 4144 509 15,78 65393,63 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 1305763,04 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 16 71467 509 128,27 9166920,65 kgCO2 Gas Licuado 11 49134 509 129,29 6352275,87 kgCO2 Electricidad 30 134001 509 15,78 2114393,90 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 192067 509 9,16 1759721,37 kgCO2 Emision KgC02/año/cocciónGZT3 19393311,79 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 100 5166 509 15,78 81514,31 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 81514,31 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 57 95209 509 15,78 1502308,81 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 71825 509 9,16 658057,17 kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 2160365,98 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR COCCIÓN GZT3 22940955,12 kgCO2 VIVIENDAS NUEVAS Combustible por uso de COCCIÓN GZT3 2050 (ESCENARIO 2) VIVIENDAS EXISTENTES Y REACONDICIONADAS 81 Comsumo vivienda GZT3 509 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural 70 9670 509 128,27 1240369,42 kgCO2 Gas Licuado Electricidad 30 4144 509 15,78 65393,63 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 1305763,04 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural 16 71467 509 128,27 9166920,65 kgCO2 Gas Licuado 11 49134 509 129,29 6352275,87 kgCO2 Electricidad 30 134001 509 15,78 2114393,90 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 192067 509 9,16 1759721,37 kgCO2 Emision KgC02/año/cocciónGZT3 19393311,79 kgCO2 % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un DEPARTAMENTOS Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 100 5166 509 15,78 81514,31 kgCO2 Leña + Pellets + Otros kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 81514,31 kgCO2 CASAS % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un Gas Natural kgCO2 Gas Licuado kgCO2 Electricidad 57 95209 509 15,78 1502308,81 kgCO2 Leña + Pellets + Otros 43 71825 509 9,16 658057,17 kgCO2 Emision KgC02/año/cocción GZT3 2160365,98 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR COCCIÓN GZT3 22940955,12 kgCO2 VIVIENDAS NUEVAS Combustible por uso de COCCIÓN GZT3 2050 (ESCENARIO 2) VIVIENDAS EXISTENTES Y REACONDICIONADAS 82 ANEXO – Tablas de Cálculo de emisiones de CO2 por tipo de uso de ILUMINACIÓN + APARATOS ELÉCTRICOS y valor de consumo por porcentajes de viviendas. Consumo total país 12969 GWh Consumo promedio vivienda país 1972 kWh Comsumo vivienda GZT1 1945 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Gas Natural 100 1578798 1945 744,94 1176102066,91 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT1 1176102066,91 kgCO2 Elaboración propia Comsumo vivienda GZT1 1945 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 1775598 1945 198,39 352260934,83 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT1 352260934,83 kgCO2 Comsumo vivienda GZT1 1945 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 1775598 1945 60,30 107059695,88 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT1 107059695,88 kgCO2 Comsumo vivienda GZT1 1945 kWh Comsumo vivienda GZT1 con 65% de reducción de consumo 681 kWh Comsumo vivienda GZT1 con 30% de reducción de consumo 1503 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 196800 681 69,46 13670121,60 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 1310167 1503 153,31 200856394,16 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT1 214526515,76 kgCO2 Comsumo vivienda GZT1 1945 kWh Comsumo vivienda GZT1 con 65% de reducción de consumo 681 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 590400 681 69,46 41010364,80 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 1578798 681 69,46 109666483,35 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT1 150676848,15 kgCO2 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT1 2050 (ESCENARIO 1) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT1 2030 (ESCENARIO 2) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT1 2050 (ESCENARIO 2) Casas (Aislada + Pareada) 2020 1.294.615 *Valor referencial de consumo base por Aparatos Eléctricos 1.688 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Equipos eléctricos incluye: Lavado/Secado ropa, Microondas, Hornillo eléctrico, Iluminación, Refrigerador/Freezer, Hervidor, Plancha, Aspiradora, Computador, TV, Juegos, Stand by, A/C, Cafetera, Bomba de agua , Piscina, Otros Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT1 2030 (ESCENARIO 1) 1.1 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT1 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 284.184 83 Consumo total país 12969 GWh Consumo promedio vivienda país 1972 kWh Comsumo vivienda GZT2 2219 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Gas Natural 100 4539045 2219 849,88 3857629896,47 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT2 3857629896,47 kgCO2 Elaboración propia Comsumo vivienda GZT2 2219 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 1775598 1945 198,39 352260934,83 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT2 352260934,83 kgCO2 Comsumo vivienda GZT1 2219 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 1775598 1945 60,30 107059695,88 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT2 107059695,88 kgCO2 Comsumo vivienda GZT2 2020 2219 kWh Comsumo vivienda GZT2con 65% de reducción de consumo 777 kWh Comsumo vivienda GZT2 con 30% de reducción de consumo 1714 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 196800 777 79,25 15597187,20 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 1310167 1714 174,83 229053798,79 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT2 244650985,99 kgCO2 Comsumo vivienda GZT2 2020 2219 kWh Comsumo vivienda GZT2 con 65% de reducción de consumo 777 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 1697400 777 24,09 40885273,80 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 1578798 777 24,09 38028513,21 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT2 78913787,01 kgCO2 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT2 2030 (ESCENARIO 1) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT2 2030 (ESCENARIO 2) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT2 2050 (ESCENARIO 2) Casas (Aislada + Pareada) 2020 3.631.236 *Valor referencial de consumo base por Aparatos Eléctricos 1.998 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Equipos eléctricos incluye: Lavado/Secado ropa, Microondas, Hornillo eléctrico, Iluminación, Refrigerador/Freezer, Hervidor, Plancha, Aspiradora, Computador, TV, Juegos, Stand by, A/C, Cafetera, Bomba de agua , Piscina, Otros 1.2 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT2 2020 VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT2 2050 (ESCENARIO 1) 907.809 84 Consumo total país 12969 GWh Consumo promedio vivienda país 1972 kWh Comsumo vivienda GZT3 1875 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Gas Natural 100 460483 2219 849,88 391353757,61 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT3 391353757,61 kgCO2 Elaboración propia Comsumo vivienda GZT2 1875 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 517883 1875 191,25 99045089,33 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT3 99045089,33 kgCO2 Comsumo vivienda GZT3 1875 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS Electricidad 100 517883 1875 58,13 30101938,91 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT3 30101938,91 kgCO2 Comsumo vivienda GZT3 2020 1875 kWh Comsumo vivienda GZT3 con 65% de reducción de consumo 656 kWh Comsumo vivienda GZT3 con 30% de reducción de consumo 1448 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 57400 656 66,91 3840748,80 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 447424 1448 147,70 66082784,64 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT3 69923533,44 kgCO2 Comsumo vivienda GZT3 2020 1875 kWh Comsumo vivienda GZT3 con 65% de reducción de consumo 656 kWh % de consumo N° de Viv. kWh/viv/año kWh x F.E % x kWh x F.E Un CASAS + DEPARTAMENTOS NUEVOS Electricidad 100 172200 656 20,34 3501859,20 kgCO2 CASAS + DEPARTAMENTOS EXISTENTES Y REACONDICIONADOS TÉRMICAMENTE Electricidad 100 460483 656 20,34 9364378,63 kgCO2 TOTAL DE EMISIONES POR Iluminación + aparatos eléctricos GZT3 12866237,83 kgCO2 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT3 2050 (ESCENARIO 2) VIVIENDAS EXISTENTES Departamento 2020 13.814 Casas (Aislada + Pareada) 2020 446.668 1.3 Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT3 2020 *Valor referencial de consumo base por Aparatos Eléctricos 1.998 kWh según: Informe final de usos de energía en los hogares 2018 *Equipos eléctricos incluye: Lavado/Secado ropa, Microondas, Hornillo eléctrico, Iluminación, Refrigerador/Freezer, Hervidor, Plancha, Aspiradora, Computador, TV, Juegos, Stand by, A/C, Cafetera, Bomba de agua , Piscina, Otros Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT3 2030 (ESCENARIO 1) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT3 2050 (ESCENARIO 1) Combustible por uso de ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS GZT3 2030 (ESCENARIO 2) 85 ANEXO- Resultados finales de emisiones de CO2 por CALEFACCIÓN ANEXO- Resultados finales de emisiones de CO2 por A.C.S Tipología 2020 2030 2050 Unidades GZT1 178035196,8 129385656,95 50896910,57 kgCO2 178035,20 129385,66 50896,91 TCO2 Unifamiliar existente 93,37 61,7 18,37 kgCO2 Plurifamiliar existente 192,01 147,65 69,28 kgCO2 Unifamiliar nuevo y RT 40,12 11,95 kgCO2 Plurifamiliar Nueva y RT 96,02 45,05 kgCO2 GZT2 2433556564 1705080717 914200321 kgCO2 2433556,56 1705080,72 914200,32 TCO2 Unifamiliar existente 389,57 219,91 110,68 kgCO2 Plurifamiliar existente 1122,39 889,15 417,42 kgCO2 Unifamiliar nuevo y RT 142,96 71,96 kgCO2 Plurifamiliar Nueva y RT 578,05 217,37 kgCO2 GZT3 807677770,3 512823635,6 355004888,5 kgCO2 807677,77 512823,64 355004,89 TCO2 Unifamiliar existente 1623,17 930,35 607,98 kgCO2 Plurifamiliar existente 5983,66 4877,98 2292,89 kgCO2 Unifamiliar nuevo y RT 604,72 395,18 kgCO2 Plurifamiliar Nueva y RT 3170,62 1490,34 kgCO2 PAÍS 3419269531 2347290009,56 1320102120 kgCO2 PAÍS TCO2 por CALEFACCIÓN PAÍS 3419269,53 2347290,01 1320102,12 TCO2 2020 2030 2050 GZT1 178035,20 129385,66 50896,91 TCO2 GZT2 2433556,56 1705080,72 914200,32 TCO2 GZT3 807677,77 512823,64 355004,89 TCO2 TCO2 por CALEFACCIÓN PAÍS 3419269,53 2347290,01 1320102,12 TCO2 Total Viviendas país 6.578.326 7.398.326 9.038.326 kgCO2/Viv/año (general país) 519,78 317,27 146,06 kgC02 ESCENARIO 1 RESULTADOS FINALES DE CALEFACCIÓN Tipología 2020 2030 2050 Unidades GZT1 559296115,8 515595561,2 375234389,8 kgCO2 559296,12 515595,56 375234,3898 TCO2 Unifamiliar 354,68 290,72 173,16 kgCO2 Plurifamiliar 352,29 288,8 172,16 kgCO2 GZT2 2150658716 1877337975 1424828205 kgCO2 2150658,72 1877337,97 1424828,205 TCO2 Unifamiliar 472,91 367,75 228,72 kgCO2 Plurifamiliar 477,44 367,75 227,44 kgCO2 GZT3 287854016,8 246643901,4 205804248,9 kgCO2 287854,02 246643,90 205804,25 TCO2 Unifamiliar 622,6 473,06 325,34 kgCO2 Plurifamiliar 706,4 579,62 323,46 kgCO2 PAÍS 2997808848 2639577437 2005866844 kgCO2 PAÍS TCO2 por A.C.S PAÍS 2997808,85 2639577,44 2005866,844 TCO2 2020 2030 2050 GZT1 559296,12 515595,56 375234,39 TCO2 GZT2 2150658,72 1877337,97 1424828,21 TCO2 GZT3 287854,02 246643,90 205804,25 TCO2 TCO2 por A.C.S PAÍS 2997808,85 2639577,44 2005866,84 TCO2 Total Viviendas país 6.578.326 7.398.326 9.038.326 kgCO2/Viv/año (general país) 455,71 356,78 221,93 kgCO2 RESULTADOS FINALES DE ACS ESCENARIO 1 86 ANEXO- Resultados finales de emisiones de CO2 por COCCIÓN ANEXO- Resultados finales de emisiones de CO2 por ILUMINACIÓN+ELECTRODOMÉSTICOS ESCENARIO BASE Tipología 2020 2030 2050 2030 2050 GZT1 567106311,90 135597959,50 327737214,65 129199523,62 114509820,20 kgCO2 567106,31 135597,96 327737,21 129199,52 114509,82 TCO2 Unifamiliar existente y RT 358,72 89,99 88,68 87,19 68,11 kgCO2 Plurifamiliar existente y RT 362,4 86,67 88,1 87,45 69,98 kgCO2 Unifamiliar Nueva 75,97 11,39 kgCO2 Plurifamiliar Nuevo 76,38 11,44 kgCO2 GZT2 410999770,9 390882325,9 950429137,7 373427108,54 336902528,9 kgCO2 410999,77 390882,33 950429,14 373427,11 336902,53 TCO2 Unifamiliar existente y RT 87,89 92,19 90,84 89,31 69,77 kgCO2 Plurifamiliar existente y RT 101,2 88,45 85,23 101,2 70,19 kgCO2 Unifamiliar Nueva 77,82 11,67 kgCO2 Plurifamiliar Nuevo 78,25 11,72 kgCO2 GZT3 36663627,72 38843970,97 88104010,89 34452024,53 22940955,12 kgCO2 36663,63 38843,97 88104,01 34452,02 22940,96 TCO2 Unifamiliar existente y RT 78,13 76,7 76,33 69,73 43,42 kgCO2 Plurifamiliar existente y RT 129,34 127,5 127,14 134,94 94,52 kgCO2 Unifamiliar Nueva 54,26 12,93 kgCO2 Plurifamiliar Nuevo 105,36 15,78 kgCO2 PAÍS 1014769710,47 565324256,35 1366270363,23 537078656,69 474353304,22 kgCO2 PAÍS 1014769,71 392498,2618 964929,6049 537078,6567 474353,3042 TCO2 2020 2030 2050 2030 2050 GZT1 567106,31 135597,96 327737,21 129199,52 114509,82 TCO2 GZT2 410999,77 390882,33 950429,14 373427,11 336902,53 TCO2 GZT3 36663,63 38843,97 88104,01 34452,02 22940,96 TCO2 TCO2 por Cocción PAÍS 1014769,71 565324,26 1366270,36 537078,66 474353,30 TCO2 Total Viviendas país 6.578.326 7.398.326 9.038.326 7.398.326 9.038.326 kgCO2/Viv/año (general país) 154,26 76,41 151,16 72,59 52,48 Kg/CO2 ESCENARIO 2 ESCENARIO 1 RESULTADOS FINALES DE COCCIÓN ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO BASE Tipología 2020 2030 2050 2030 2050 GZT1 1176102067 352260934,8 107059695,9 214526515,8 45793944,04 kgC02 1176102,07 352260,93 107059,70 214526,52 45793,94 TCO2 Existente 745 198 49 153 21 kgC02 Nueva 745 198 49 69 21 kgC02 GZT2 3857629896 401885354,4 149216977,7 244650986 78913787,01 kgC02 3857629,90 401885,35 149216,98 244650,99 78913,78701 TCO2 Existente 850 79 24 62 24 kgC02 Nueva 850 79 24 28 24 kgC02 GZT3 330684225,1 99045089,33 30101938,91 69923533,44 12866237,83 kgC02 330684,23 99045,09 30101,94 69923,53 12866,24 TCO2 Existente 718 191 48 148 20 kgC02 Nueva 718 191 48 67 20 kgC02 PAÍS 5364416188 853191378,6 259303262,1 529101035,2 137573968,9 kgC02 PAÍS 5364416,19 853191,38 259303,26 529101,04 137573,97 TCO2 2020 2030 2050 2030 2050 GZT1 1176102,07 352260,93 107059,70 214526,52 45793,94 TCO2 GZT2 3857629,90 401885,35 149216,98 244650,99 78913,79 TCO2 GZT3 330684,23 99045,09 30101,94 69923,53 12866,24 TCO2 TCO2 por Iluminación + E. PAÍS 5364416,19 853191,38 259303,26 529101,04 137573,97 TCO2 Total Viviendas país 6.578.326 7.398.326 9.038.326 7.398.326 9.038.326 kgCO2/Viv/año (general país) 815,47 115,32 28,69 71,52 15,22 kgCO2 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 RESULTADOS FINALES DE ILUMINACIÓN + ELECTRODOMÉSTICOS ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 87 ANEXOS TABLAS DE CÁLCULO ENERGÍA INCORPORADA Y RESULTADOS 88 ANEXO- Gráfica de Comparación de 3 viviendas según su coeficiente de factor de forma (Aislada , Pareada y Departamento) Fuente: Manual de acondicionamiento térmico, criterios de intervención”, CDT, CChC ANEXO- Propuesta de mejora a normativa actual mediante diferentes Espesores de aislante según Zona Térmica. Fuente: Manual de acondicionamiento térmico, criterios de intervención”, CDT, CChC 89 ANEXO- Porcentajes de disminución de demanda según aislante incorporado, Tipología de vivienda y grado de acondicionamiento térmico previo. Fuente: Manual de acondicionamiento térmico, criterios de intervención”, CDT, CChC ANEXO - Relación adosamiento y demanda térmica Uno de los criterios de diseño de mayor influencia en la reducción demanda de calefacción y de enfriamiento, corresponde a la proporción de la envolvente térmica que se encuentra en contacto con el exterior. El pareo o adosamiento, puede llevar a un ahorro considerable de energía dedicada al acondicionamiento térmico. (“Estándares de Construcción sustentable para viviendas en Chile”, Tomo II Energía, MINVU) 96 ANEXO- Planimetrías de Fundación FUNDACIÓN CORRIDA VIVIENDA UNIFAMILIAR FUNDACIÓN AISLADA VIVIENDA UNIFAMILIAR ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DE ENFIERRADURA EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR DEHORMIGÓN 12.00 6.62 12.00 6.62 10.26 11.65 12.00 6.62 12.00 6.62 10.26 11.65 97 ANEXO- Partidas de Construcción Albañilería Aislada TIPOLOGÍA: NUEVA AISLADA MATERIALIDAD: ALBAÑILERÍA PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-3 CIMIENTOS, CONTENCIONES Y TÚNELES P-35 CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO CIMIENTOS DE HORMIGÓN 13515H30 2.123,47 589,8524 342,9342 16380,70 9523,57 ARMADO P-3C LOSAS E3CBM8GG 95,7874 26,6076 5,3849 1809 366,17 ENCOFRADO PARA LOSAS E3CDD100 18,1018 5,0283 1,0143 59 11,87 HORMIGONADO DE LOSAS E3C517H4 1.672,02 464,4491 306,6752 2527 1668,31 DE CIMIENTO P-4 ESTRUCTURAS P-4J ESTRUCTURAS DE BLOQUE DE CERÁMICO DE ARCILLA ACERO PARA ESTRUCTURAS E4JZ1000 11,8777 3,2994 0,6807 65 13,33 DE OBRA DE FÁBRICA DE BLOQUES HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS E4JZQ024 1.249,64 347,1213 216,6068 5130 3201,22 DE OBRA DE FÁBRICA DE BLOQUES DE CERÁMICA DE ARCILLA PARED ESTRUCTURAL DE E4J2111L 381,1286 105,869 30,7533 14012 4070,27 BLOQUES DE CERÁMICA DE ARCILLA ALIJERADA P-43 ESTRUCTURAS DE MADERA, COLOCADO CERCHA DE MADERA, COLOCADA E43AF141 1.260,00 350,00 36,036 2800 288,29 P-44 ESTRUCTURAS DE ACERO CORREA DE ACERO COLOCADAS E44B2153 42,40 11,7778 4,068 47 16,17 P-5 CUBIERTAS P-53 CUBIERTA DE PLACAS CONFORMADAS CUBIERRTA DE PLACAS DE E531611A 138,7556 38,5432 13,0147 4175 1409,75 FIBROCEMENTO NT P-5Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS ENLATADO CON LATAS DE MADERA E5Z3D375 6,5067 1,8074 0,2125 97 11,44 DE PINO ENLATADO CON LATAS DE MADERA E5Z3D113 8,32 2,31 0,2761 198 23,59 DE PINO P-6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS P-65 CERRAMIENTO Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO ENTRAMADO METÁLICO PARA E65A324A 138,318 38,4217 10,5543 10499 2884 DIVISORIAS DE YESO LAMINADO TABIQUE DE PLACAS DE YESO E652117X 410,66 114,0722 29,4451 11180 2886 LAMINADO P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 87,3582 24,2662 11,3126 3453 1610 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7B GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS GEOTEXTIL COLOCADO E7B111A0 9,1245 2,5346 1,3468 262,07 139,25 P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 598,00 317,75 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 1196,01 635,50 50 mm 1703,00 904,91 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 3406,00 1809,81 P-7C4 AISLAMIENTO CON MATERIALES DE LANA MINERAL AISLAMIENTO CON PLACAS SEMI E7C4BA04 145,2575 40,3493 4,6418 2613,10 300,61 RÍGIDAS DE LANA MINERAL DE VIDRIO 100 2613,10 300,61 200 5226,20 601,22 140 mm 203,1871 56,4409 6,4729 3655,22 419,20 240 mm ≈ 250 mm 6268,32 719,81 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS APLACADO CON PLACAS DE E83N05E3 178,8845 49,6901 14,7451 3312,67 983,01 FIBROCEMENTO NT REVESTIMIENTO CON TABLERO DE E865BA75 133,7867 37,163 11,7878 2973,04 943,024 VIRUTAS DE MADERAS ORIENTADAS OSB CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 54,4493 15,1248 4,2263 575,95 160,94 DE PLACAS CONFORMADAS P-9 FIRMES Y PAVIMENTOS P-91 BASES, SOLERAS Y RECRECIDOS BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL F936NM11 977,2464 271,4573 153,0377 351,60 198,22 BASE DE ZAHORRA G931202L 233,9845 64,9957 16,7777 281,70 72,72 P-D9 PAVIMENTOS PIEZAS DE CERÁMCIA PAVIMENTO DE BALDOSA DE CERÁMICA E9D11GKK 124,3998 34,5555 15,2316 2934,85 1293,64 NATURAL CON MORTERO ELABORADO EN OBRA P-C ACRISTALAMIENTOS P-C1 VIDRIOS PLANOS VIDRI LUNA COLOCADO EC122A03 310,4121 86,2256 18,3624 1062,30 226,22 P-A CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES BAQ DIVISORAS INTERIORES PRACTICABLES PUERTA INTERIOR DE MADERA, BARNIZADA 1A222331 490,4147 136,2263 46,4062 953,58 324,84 *Se considerarán como puertas exteriores o interiores, el mismo valor de emisiones y energía. Cantidad kWh Cantidad kg CO2 88948,80 33261,99 kWh/m2 kgCO2/m2 1308,07 489,15 92666,90 33409,27 kWh/m2 kgCO2/m2 1362,75 491,31 95412,02 35173,24 kWh/m2 kgCO2/m2 1403,12 517,25 VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT3 VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT2 VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT1 VALORES UNITARIOS DE VIVIENDA -Nueva Aislada Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (1,2 m2) Pared estructural de 14 cm de espesor, de bloque cerámico de arcilla aligerada LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 300x190x140 mm, colocado con mortero 1:0,5:4, con repercusión de piezas especiales (16,48 un ≈ 16 ) Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero de virutas orientadas OSB/3, de 10 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera (1m2) Base para pavimento de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/B/40, vertido desde camión con extendido y compactado manual, acabada maestreado (1,05 m3) Base de zahorras artificial colocada con extendedora y compactado del material al 100% del PM (1,2 m3) Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 27x27x1,6 cm, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 Vidrio luna coloreada de espesor 10 mm, colocado de con junquillo sobre madera, acero o aluminio (1,0 m2) Barrera de vapor/estanqueidad de una lámina bituminosa con lámina bituminosa de oxiasfalto LO-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2 adherida con oxiasfalto, previa imprimación (1,1 m2) Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir (1,1m2) Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS ARMADURA PARA LOSAS DE CIMIENTOS, MALLA Encofrado con tablero de madera para losas de cimientos (1,1 m2) (Se usarán para los cimientos, la losa se formará por la altura de los sobrecimientos) Aislamiento con placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 100 mm, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >= 3,125 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas (1,05m2) Revestimiento para formación de fachada ventilada con placa plana de fibrocemento NT de 6 mm de espesor y 11 kg/m2 de masa superficial, para ambiente exterior categoría A y resistencia a la flexión clase 4 según UNE-EN 12467, reacción al fuego A2-s1, d0, acabado liso de color estándard, colocado sobre perfileria de acero galvanizado, colocada con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1,2 m2) Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIIb vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas (1 m3) Cercha de madera de pino flandes C24 acabada cepillado, con pares, tornapuntas, tirante y pendolón, de 7x14 a 12x25 cm de sección, para una luz de < 12 m, trabajada en el taller, con uniones reforzadas con piezas de acero galvanizado, y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP1 (UNE-EN 351-1, colocada) ( Se elimina el uso de grúa autopropulsada ya que en este caso la cercha se haría en terreno) (1m3) Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, para correa formada por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos (1kg) Cubierta de placa fibrocemento NT, de color, de perfil onda grande, como máximo de 1,25 m de longitud, con fijaciones mecánicas (1,05 m2) Enlatado con latas de madera de pino, de 40x40 mm de sección, colocadas cada 40 cm, sobre madera y con fijaciones mecánicas (0,0044 m3) (Correas 2,75 m) Enlatado con latas de madera de pino, de 25x40 mm de sección, colocadas cada 20 cm, sobre correas y con fijaciones mecánicas (0,0055 m3) (Pares) (5,5 m) Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de ancho 36 mm, colocados cada 30 cm, y canal de ancho 48 mm, fijados mecánicamente, para soporte de pared curva. (1,04 mt) Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 121 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente (2,04 m2) Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (1,05 m3). Acero en barras corrugadas B400S, de límite elástico >= 400 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de cerámica aligerada (1 kg) Hormigón para estructuras de obra de fábrica de bloques de cerámica de arcilla aligerada, con una proporción en volumen 1:3:6, con una dosificación de 225 kg/m3, colocado manualmente (1,05 m3) 98 ANEXO- Partidas de Construcción Albañilería Pareada ANEXO- Partidas de Construcción Aislada Madera, Fundación Corrida TIPOLOGÍA: NUEVA PAREADA MATERIALIDAD: ALBAÑILERÍA PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-3 CIMIENTOS, CONTENCIONES Y TÚNELES P-35 CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO CIMIENTOS DE HORMIGÓN 13515H30 2.123,47 589,8524 342,9342 16380,70 9523,57 ARMADO P-3C LOSAS E3CBM8GG 95,7874 26,6076 5,3849 1809,32 366,17 ENCOFRADO PARA LOSAS E3CDD100 18,1018 5,0283 1,0143 58,83 11,87 HORMIGONADO DE LOSAS E3C517H4 1.672,02 464,4491 306,6752 2526,60 1668,31 DE CIMIENTO P-4 ESTRUCTURAS P-4J ESTRUCTURAS DE BLOQUE DE CERÁMICO DE ARCILLA ACERO PARA ESTRUCTURAS E4JZ1000 11,8777 3,2994 0,6807 64,60 13,33 DE OBRA DE FÁBRICA DE BLOQUES HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS E4JZQ024 1.249,64 347,1213 216,6068 5130,09 3201,22 DE OBRA DE FÁBRICA DE BLOQUES DE CERÁMICA DE ARCILLA PARED ESTRUCTURAL DE E4J2111L 381,1286 105,869 30,7533 14012,02 4070,27 BLOQUES DE CERÁMICA DE ARCILLA ALIJERADA P-43 ESTRUCTURAS DE MADERA, COLOCADO CERCHA DE MADERA, COLOCADA E43AF141 1.260,00 350,00 36,036 2800,00 288,29 P-44 ESTRUCTURAS DE ACERO CORREA DE ACERO COLOCADAS E44B2153 42,40 11,7778 4,068 46,82 16,17 P-5 CUBIERTAS P-53 CUBIERTA DE PLACAS CONFORMADAS CUBIERRTA DE PLACAS DE E531611A 138,7556 38,5432 13,0147 4175,00 1409,75 FIBROCEMENTO NT P-5Z ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS ENLATADO CON LATAS DE MADERA E5Z3D375 6,5067 1,8074 0,2125 97,27 11,44 DE PINO ENLATADO CON LATAS DE MADERA E5Z3D113 8,32 2,31 0,2761 197,51 23,59 DE PINO P-6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS P-65 CERRAMIENTO Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO ENTRAMADO METÁLICO PARA E65A324A 138,318 38,4217 10,5543 7513 2064 DIVISORIAS DE YESO LAMINADO TABIQUE DE PLACAS DE YESO E652117X 410,66 114,0722 29,4451 11180 2886 LAMINADO P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 87,3582 24,2662 11,3126 2949 1375 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7B GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS GEOTEXTIL COLOCADO E7B111A0 9,1245 2,5346 1,3468 262,07 139,25 P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 436,39 231,88 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 872,79 463,76 50 mm 1242,77 660,36 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 2485,53 1320,71 P-7C4 AISLAMIENTO CON MATERIALES DE LANA MINERAL AISLAMIENTO CON PLACAS SEMI E7C4BA04 145,2575 40,3493 4,6418 2613,10 300,61 RÍGIDAS DE LANA MINERAL DE VIDRIO 100 2613,10 300,61 200 5226,20 601,22 140 mm 203,1871 56,4409 6,4729 3655,22 419,20 240 mm ≈ 250 mm 6268,32 719,81 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS APLACADO CON PLACAS DE E83N05E3 178,8845 49,6901 14,7451 2401,69 712,68 FIBROCEMENTO NT REVESTIMIENTO CON TABLERO DE E865BA75 133,7867 37,163 11,7878 2155,454 683,6924 VIRUTAS DE MADERAS ORIENTADAS OSB CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 54,4493 15,1248 4,2263 432 121 DE PLACAS CONFORMADAS P-9 FIRMES Y PAVIMENTOS P-91 BASES, SOLERAS Y RECRECIDOS BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL F936NM11 977,2464 271,4573 153,0377 351,60 198,22 BASE DE ZAHORRA G931202L 233,9845 64,9957 16,7777 281,70 72,72 P-D9 PAVIMENTOS PIEZAS DE CERÁMCIA PAVIMENTO DE BALDOSA DE CERÁMICA E9D11GKK 124,3998 34,5555 15,2316 2934,85 1293,64 NATURAL CON MORTERO ELABORADO EN OBRA P-C ACRISTALAMIENTOS P-C1 VIDRIOS PLANOS VIDRI LUNA COLOCADO EC122A03 310,4121 86,2256 18,3624 920,03 195,93 P-A CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES BAQ DIVISORAS INTERIORES PRACTICABLES PUERTA INTERIOR DE MADERA, BARNIZADA 1A222331 490,4147 136,2263 46,4062 953,58 324,84 *Se considerarán como puertas exteriores o interiores, el mismo valor de emisiones y energía. Cantidad kWh Cantidad kg CO2 80718,14 30721,83 kWh/m2 kgCO2/m2 1187,03 451,79 86539,30 32163,60 kWh/m2 kgCO2/m2 1272,64 472,99 88824,19 32942,54 kWh/m2 kgCO2/m2 1306,24 484,45 VALORES UNITARIOS DE VIVIENDA - Nueva Pareada VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT1 VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT2 VALOR VIVIENDA NUEVA ALBAÑILERÍA GZT3 PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIIb vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas (1 m3) ARMADURA PARA LOSAS DE CIMIENTOS, MALLA Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (1,2 m2) Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero de virutas orientadas OSB/3, de 10 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera (1m2) Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 121 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente (2,04 m2) Barrera de vapor/estanqueidad de una lámina bituminosa con lámina bituminosa de oxiasfalto LO-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2 adherida con oxiasfalto, previa imprimación (1,1 m2) Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir (1,1m2) Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) Aislamiento con placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 100 mm, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >= 3,125 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas (1,05m2) Revestimiento para formación de fachada ventilada con placa plana de fibrocemento NT de 6 mm de espesor y 11 kg/m2 de masa superficial, para ambiente exterior categoría A y resistencia a la flexión clase 4 según UNE-EN 12467, reacción al fuego A2-s1, d0, acabado liso de color estándard, colocado sobre perfileria de acero galvanizado, colocada con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1,2 m2) Base para pavimento de hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/B/40, vertido desde camión con extendido y compactado manual, acabada maestreado (1,05 m3) Base de zahorras artificial colocada con extendedora y compactado del material al 100% del PM (1,2 m3) Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 27x27x1,6 cm, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 Vidrio luna coloreada de espesor 10 mm, colocado de con junquillo sobre madera, acero o aluminio (1,0 m2) Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de ancho 36 mm, colocados cada 30 cm, y canal de ancho 48 mm, fijados mecánicamente, para soporte de pared curva. (1,04 mt) Encofrado con tablero de madera para losas de cimientos (1,1 m2) (Se usarán para los cimientos, la losa se formará por la altura de los sobrecimientos) Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (1,05 m3). Acero en barras corrugadas B400S, de límite elástico >= 400 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de cerámica aligerada (1 kg) Hormigón para estructuras de obra de fábrica de bloques de cerámica de arcilla aligerada, con una proporción en volumen 1:3:6, con una dosificación de 225 kg/m3, colocado manualmente (1,05 m3) Pared estructural de 14 cm de espesor, de bloque cerámico de arcilla aligerada LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 300x190x140 mm, colocado con mortero 1:0,5:4, con repercusión de piezas especiales (16,48 un ≈ 16 ) Cercha de madera de pino flandes C24 acabada cepillado, con pares, tornapuntas, tirante y pendolón, de 7x14 a 12x25 cm de sección, para una luz de < 12 m, trabajada en el taller, con uniones reforzadas con piezas de acero galvanizado, y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP1 (UNE-EN 351-1, colocada) ( Se elimina el uso de grúa autopropulsada ya que en este caso la cercha se haría en terreno) Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, para correa formada por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos (1kg) Cubierta de placa fibrocemento NT, de color, de perfil onda grande, como máximo de 1,25 m de longitud, con fijaciones mecánicas (1,05 m2) Enlatado con latas de madera de pino, de 40x40 mm de sección, colocadas cada 40 cm, sobre madera y con fijaciones mecánicas (0,0044 m3) (Correas Enlatado con latas de madera de pino, de 25x40 mm de sección, colocadas cada 20 cm, sobre correas y con fijaciones mecánicas (0,0055 m3) (Pares) (5,5 99 100 ANEXO- Partidas de Construcción Pareada Madera, Fundación Corrida 101 ANEXO- Partidas de Construcción Aislada Madera, Fundación Aislada 102 ANEXO- Partidas de Construcción Pareada Madera, Fundación Aislada 103 ANEXO- Partidas de Construcción Departamento ( no contabiliza fundaciones) TIPOLOGÍA: DEPARTAMENTO MATERIALIDAD: HORMIGÓN ARMADO PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-4 ESTRUCTURAS P-45 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 14531C6G 3.516,69 976,8574 369,9789 3770,67 1428,12 ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO 1458116G 3.593,43 998,176 336,0915 678,76 228,54 MURO DE HORMIGÓN ARMADO 145214AH 3.310,28 919,523 378,1439 17729,14 7290,92 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 145C2163 695,8715 193,2977 79,9884 4979,35 2060,50 P-6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS P-65 CERRAMIENTO Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO TABIQUE DE PLACAS DE YESO E652117X 410,66 114,0722 29,4451 16883 4358 LAMINADO ENTRAMADO METÁLICO PARA E65A324A 138,318 38,4217 10,5543 11154 3064 DIVISORIAS DE YESO LAMINADO P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 87,3582 24,2662 11,3126 745 347 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 254,15 135,04 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 508,30 270,09 50 mm 723,78 384,59 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 1447,55 769,17 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS REVESTIMIENTO PARA LA FORMACIÓN E8345L42 432,0903 120,0251 27,4312 4054,45 926,63 DE FACHADA VENTILADA CON PIEZAS DE HORMIGÓN POLÍMERO CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 54,4493 15,1248 4,2263 353,16 98,68 DE PLACAS CONFORMADAS P-9 FIRMES Y PAVIMENTOS P-D9 PAVIMENTOS PIEZAS DE CERÁMCIA PAVIMENTO DE BALDOSA DE E9D11GKK 124,3998 34,5555 15,2316 3593,77 1584,09 CERÁMICA NATURAL CON MORTERO ELABORADO EN OBRA P-C ACRISTALAMIENTOS P-C1 VIDRIOS PLANOS VIDRI LUNA COLOCADO EC122A03 310,4121 86,2256 18,3624 1827,98 389,28 P-A CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES BAQ DIVISORAS INTERIORES PRACTICABLES PUERTA INTERIOR DE MADERA, 1A222331 490,4147 136,2263 46,4062 1089,81 371,25 BARNIZADA *Se considerarán como puertas exteriores o interiores, el mismo valor de emisiones y energía. Cantidad kWh Cantidad kg CO2 67368,13 22417,56 kWh/m2 kgCO2/m2 612,44 203,80 67583,61 22532,06 kWh/m2 kgCO2/m2 614,40 204,84 68307,38 22916,64 kWh/m2 kgCO2/m2 620,98 208,33 *En tema de estructura, se tomará en cuenta sólo la estructura que envuelve al espacio habitable : Envolvente + Techo + Suelo superficial ( no su estructura, ya que corresponde a la estructura de techo del departamento inferior) *Para poder llegar a un resultado de Eenrgía Incoporada lo más prolijo posible, sería necesario contar con el proyecto de cálculo de la estructura del departamento, para poder calcular la cantidad de armadura que necesita este. Debido a que no se cuenta con dichos planos, se estiman materiales según una base de estructura común. VALOR VIVIENDA NUEVA PURIFAMILIAR GZT3 VALORES VIVIENDAS UNITARIAS -Nuevo Departamento Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 27x27x1,6 cm, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 Vidrio luna coloreada de espesor 10 mm, colocado de con junquillo sobre madera, acero o aluminio (1,0 m2) Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso VALOR VIVIENDA PURIFAMILIAR GZT1 VALOR VIVIENDA NUEVA PURIFAMILIAR GZT2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) Revestimiento para la formación de fachada ventilada con piezas de hormigón polímero de una cara vista, longitud entre 170 y 190 cm, altura entre 20 y 40 cm y 1,4 cm de espesor, de 33 kg/m2 de masa superficial, acabada liso color especial, colocadas sobre perfil guia continuo para fijación oculta sobre estructura de soporte de aluminio formada por perfiles verticales tipo cuadrado, anclajes regulables tipo L, colocadas con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1 m2) Muro de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 10 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/IIa vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 (1m3) Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 80 kg/m3 (1 m3) Losa de hormigón armado, horizontal, de 25 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 20 kg/m2 (1m3) Barrera de vapor/estanqueidad de una lámina bituminosa con lámina bituminosa de oxiasfalto LO-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2 adherida con oxiasfalto, previa imprimación (1,1 m2) Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 121 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con con dureza superficial (I) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente (2,04 m2) Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de ancho 36 mm, colocados cada 30 cm, y canal de ancho 48 mm, fijados mecánicamente, para soporte de pared curva. (1,04 mt) PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con una cuantía de 7,5 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 150 kg/m3 (1 m3) 104 ANEXO- Partidas de Construcción RT Unifamiliar Aislada ANEXO- Partidas de Construcción RT Unifamiliar Pareada TIPOLOGÍA: EXISTENTE AISLADA-RT MATERIALIDAD: ALBAÑILERÍA PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-3 CIMIENTOS, CONTENCIONES Y TÚNELES P-4 ESTRUCTURAS B-4 ESTRUCTURAS P-5 CUBIERTAS P-6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS P-65 CERRAMIENTO Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO ENTRAMADO METÁLICO PARA E65A324A 138,318 38,4217 10,5543 10499 2884 DIVISORIAS DE YESO LAMINADO P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 Barrera de vapor/estan 87,3582 24,2662 11,3126 3453 1610 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7B GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS GEOTEXTIL COLOCADO E7B111A0 9,1245 2,5346 1,3468 262,07 139,25 P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 598,00 317,75 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 1196,01 635,50 50 mm 2990,02 1588,76 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 3406,00 1809,81 P-7C4 AISLAMIENTO CON MATERIALES DE LANA MINERAL AISLAMIENTO CON PLACAS SEMI E7C4BA04 145,2575 40,3493 4,6418 2613,10 300,61 RÍGIDAS DE LANA MINERAL DE VIDRIO 100 2613,10 300,61 200 5226,20 601,22 140 mm 203,1871 56,4409 6,4729 3655,22 419,20 240 mm ≈ 250 mm 6268,32 719,81 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS APLACADO CON PLACAS DE E83N05E3 178,8845 49,6901 14,7451 3312,67 983,01 FIBROCEMENTO NT REVESTIMIENTO CON TABLERO DE E865BA75 133,7867 37,163 11,7878 2973,04 943,02 VIRUTAS DE MADERAS ORIENTADAS OSB CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas 54,4493 15,1248 4,2263 575,95 160,94 DE PLACAS CONFORMADAS P-9 FIRMES Y PAVIMENTOS P-C ACRISTALAMIENTOS B-A MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES Cantidad kWh Cantidad kg CO2 25483,58 7974,13 kWh/m2 kgCO2/m2 374,76 115,57 29890,69 9228,00 kWh/m2 kgCO2/m2 439,57 135,71 31348,79 9567,63 kWh/m2 kgCO2/m2 461,01 140,70 VALORES UNITARIOS DE VIVIENDA - RT Aislada VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT1 VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT2 VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT3 Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir (1,1m2) Aislamiento con placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 100 mm, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >= 3,125 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas (1,05m2) Revestimiento para formación de fachada ventilada con placa plana de fibrocemento NT de 6 mm de espesor y 11 kg/m2 de masa superficial, para ambiente exterior categoría A y resistencia a la flexión clase 4 según UNE-EN 12467, reacción al fuego A2-s1, d0, acabado liso de color estándard, colocado sobre perfileria de acero galvanizado, colocada con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1,2 m2) Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero de virutas orientadas OSB/3, de 10 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE- EN 300, reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera (1m2) Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de ancho 36 mm, colocados cada 30 cm, y canal de ancho 48 mm, fijados TIPOLOGÍA: EXISTENTE PAREADA-RT MATERIALIDAD: ALBAÑILERÍA PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-3 CIMIENTOS, CONTENCIONES Y TÚNELES P-4 ESTRUCTURAS B-4 ESTRUCTURAS P-5 CUBIERTAS P-6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS P-65 CERRAMIENTO Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO ENTRAMADO METÁLICO PARA E65A324A Perfilería de 138,318 38,4217 10,5543 7513 2064 DIVISORIAS DE YESO LAMINADO P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 Barrera de vapor/estan 87,3582 24,2662 11,3126 2949 1375 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7B GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS GEOTEXTIL COLOCADO E7B111A0 9,1245 2,5346 1,3468 262,07 139,25 P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 436,39 231,88 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 872,79 463,76 50 mm 2181,97 1159,40 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 2485,53 1320,71 P-7C4 AISLAMIENTO CON MATERIALES DE LANA MINERAL AISLAMIENTO CON PLACAS SEMI E7C4BA04 145,2575 40,3493 4,6418 2613,10 300,61 RÍGIDAS DE LANA MINERAL DE VIDRIO 100 2613,10 300,61 200 5226,20 601,22 140 mm 203,1871 56,4409 6,4729 3655,22 419,20 240 mm ≈ 250 mm 6268,32 719,81 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS APLACADO CON PLACAS DE E83N05E3 178,8845 49,6901 14,7451 2401,69 712,68 FIBROCEMENTO NT REVESTIMIENTO CON TABLERO DE E865BA75 133,7867 37,163 11,7878 2155,45 683,69 VIRUTAS DE MADERAS ORIENTADAS OSB CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas 54,4493 15,1248 4,2263 432,42 120,83 DE PLACAS CONFORMADAS P-9 FIRMES Y PAVIMENTOS P-C ACRISTALAMIENTOS B-A MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES Cantidad kWh Cantidad kg CO2 12122,72 4027,41 kWh/m2 kgCO2/m2 178,28 58,37 16044,99 5023,66 kWh/m2 kgCO2/m2 235,96 73,88 17390,68 5303,56 kWh/m2 kgCO2/m2 255,75 77,99 PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocada sin adherir (1,1m2) Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero de virutas orientadas OSB/3, de 10 mm de espesor, para ambiente húmedo según UNE- EN 300, reacción al fuego B-s2,d0, cortado a medida, colocado adherido sobre rastrelado de madera (1m2) Revestimiento para formación de fachada ventilada con placa plana de fibrocemento NT de 6 mm de espesor y 11 kg/m2 de masa superficial, para ambiente exterior categoría A y resistencia a la flexión clase 4 según UNE-EN 12467, reacción al fuego A2-s1, d0, acabado liso de color estándard, colocado sobre perfileria de acero galvanizado, colocada con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1,2 m2) Aislamiento con placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 100 mm, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >= 3,125 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas (1,05m2) VALORES UNITARIOS DE VIVIENDA -RT Pareada VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT1 VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT2 VALOR RT VIVIENDA ALBAÑILERÍA GZT3 105 ANEXO- Partidas de Construcción RT Plurifamiliar TIPOLOGÍA: DEPARTAMENTO MATERIALIDAD: HORMIGÓN ARMADO PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Mj kWh kg Cantidad kWh Cantidad kg CO2 P-7 IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS P-7A BARRERAS DE VAPOR, ANTICAPILARIDAD Y DE ESTANQUIDAD BARRERA DE VAPOR/ESTANQUIDAD E7A13863 87,3582 24,2662 11,3126 745 347 DE UNA LÁMINA BITUMINOSA P-7C AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES AISLAMIENTO CON PLANCHAS E7C24122 28,2555 7,8488 4,1705 254,15 135,04 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm 508,30 270,09 50 mm 723,78 384,59 100 mm 160,9335 44,7038 23,7538 1447,55 769,17 P-8 REVESTIMIENTOS P-83 CHAPADOS Y APLACADOS REVESTIMIENTO PARA LA FORMACIÓN E8345L42 432,0903 120,0251 27,4312 4054,45 926,63 DE FACHADA VENTILADA CON PIEZAS DE HORMIGÓN POLÍMERO CANTONERA PARA CERRAMIENTOS E83Z1784 54,4493 15,1248 4,2263 353,16 98,68 DE PLACAS CONFORMADAS Cantidad kWh Cantidad kg CO2 5661,11 1642,80 kWh/m2 kgCO2/m2 58,59 24,16 5876,58 1757,30 kWh/m2 kgCO2/m2 60,54 25,84 6600,36 2141,88 kWh/m2 kgCO2/m2 67,12 31,50 VALORES UNITARIOS - RT Departamento VALOR RT HA GZT1 VALOR RT HA GZT2 VALOR RT HA GZT3 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 50 kPa de tensión a la compresión, de 10 mm de espesor, de 0,25 m2·K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto preparado con encaje, colocadas con adhesivo de formulación específica (1,05 m2) Revestimiento para la formación de fachada ventilada con piezas de hormigón polímero de una cara vista, longitud entre 170 y 190 cm, altura entre 20 y 40 cm y 1,4 cm de espesor, de 33 kg/m2 de masa superficial, acabada liso color especial, colocadas sobre perfil guia continuo para fijación oculta sobre estructura de soporte de aluminio formada por perfiles verticales tipo cuadrado, anclajes regulables tipo L, colocadas con fijaciones mecánicas sobre paramento vertical (1 m2) Cantonera de plancha de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor y 20 cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS Barrera de vapor/estanqueidad de una lámina bituminosa con lámina bituminosa de oxiasfalto LO-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2 adherida con oxiasfalto, previa imprimación (1,1 m2) 112 ECLP 2050, GOBIERNO DE CHILE, “Estrategia Climática De Largo Plazo De Chile Camino A La Carbono Neutralidad Y Resiliencia A Más Tardar Al 2050” (2021) Chile FRUHWALD ARNO, SOLBERG BIRGER, “Life-Cycle Analysis-A challenge for forestry and forest industry”, (1995) Alemania FRÜHWALD, 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