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Diseño de la simbiosis ambiental producto-edificio para la certificación sostenible.

    1. [1] Universidad de Sevilla

      Universidad de Sevilla

      Sevilla, España

  • Localización: DYNA energía y sostenibilidad, ISSN-e 2254-2833, Vol. 2, Nº. 1, 2013
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      El Modelo Genómico de Ecodiseño y Ecoinnovación (MGE2) propone una metodología aplicable al diseño y desarrollo de productos y sistemas sostenibles dentro del paradigma C2C con el objetivo de optimizar las interacciones de cualquier sistema con el medio, desde los principios de la economía circular (es decir, promoviendo el cambio de la economía lineal de la escasez actual a la circular de la abundancia). En su primera formalización, el modelo integró un conjunto de técnicas de diseño que englobaban los tres ámbitos de la sostenibilidad de una forma genérica, desarrollando con un carácter más concreto el diseño y análisis de la vertiente ecológica (obteniendo productos metabolizables y ecocompatibles).

      El presente trabajo se sustenta en una segunda fase de investigación donde se amplía dicho modelo integrando diferentes técnicas con el Análisis de Ciclo de Vida para evaluar la sostenibilidad ecológica e incluyendo el estudio de la dimensión económica y social de forma integral. A través de las técnicas de Análisis de Flujo Material y Sustancia se amplía la evaluación ecológica descomponiendo todos los flujos involucrados en el sistema incluyendo control de materiales, de la toxicidad, energético y análisis metabólico de ciclos cerrados. Los eco-costes son tomados como factores de medida básica para la visibilidad del impacto ambiental asociado y se aplica el estudio de interacción del producto con el medio a lo largo de su ciclo de vida para definir el concepto de responsabilidad ampliada del productor.

      Por último y teniendo en cuenta las evoluciones en materia de certificación ambiental, se completa el alcance del MGE2 ampliando sus límites de aplicación al considerar la posibilidad de diseñar ecológicamente productos certificables bajo normas ISO y C2C integrables en entornos edificados y edificables con requerimientos LEED, creando de este modo una simbiosis de certificaciones y articulando el principio holístico de la ecología industrial.

    • English

      The Genomic Model of Ecodesign and Eco-innovation (MGE2) proposes a methodology to design sustainable products and systems within the C2C paradigm; its main objective is to optimize any system interactions with the environment, taking into account the circular economy's perspective (in other words, it promotes the economy change from charity to abundance). In its first phase, a set of techniques were integrated in a generic model, in which the ecological was the most developed dimension (with it was possible to obtain metabolizable and eco-friendly products and systems).

      This paper describes the second phase of our research in which the MGE2 is broadened through the integration of different techniques with Life Cycle Assessment (LCA), all of these in order to assess ecological sustainability of products and systems, including also economy and equity dimensions with a comprehensively and completely method. Material and substance flow analysis widen ecological assessment; they separated all the flows involved in the system (including control impacts, toxicity control, closed-loop metabolic analysis - of biological and technics materials-, energy analysis, flow analysis waste and end of life management); eco-costs are taken as basic measurement units to make visible product's environmental impact and its interaction with the environment is studied throughout the life cycle with the aim to define social product responsibility.

      Finally, current developments in environmental certification field are considered; MGE2 keeps ISO and C2C certification to design and evaluate products, which can be integrated in built environment with LEED requirements. This possibility makes MGE2 in a complete methodology of engineering that creates a product-building symbiosis and promotes the industrial ecology's holistic principle.


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