Implementation of taipa de pilão as an alternative construction system, as to its environmental impact

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35782

Keywords:

Life cycle analysis; Environmental impacts; Pestle rammed earth.

Abstract

This work evaluated the potential environmental effects of the rammed earth construction technique, taking into account several configurations typically found in Brazil. Three Portland cement contents were evaluated: 5%, 10% and 15%. (in large scale). The phases of production and transport of materials, construction and completion of Taipa's life cycle were considered through the Life Cycle Assessment (LCA) methodology. The various configurations of the rammed earth systems were contrasted with a masonry of structural ceramic blocks, structural concrete blocks and locally cast concrete walls. The calculated indices showed that the rammed earth is more advantageous, especially when the thermal capacity and the calculated sound reduction index are taken into account when choosing the functional unit. taipam were cement production and wood type. Therefore, it was possible to determine the potential life cycle environmental effects of this construction technique, which were parameterized by wall and cement thickness, with regression-derived equations being presented. Recommendations were also made to improve the environmental impact of rammed earth amid current environmental problems.

References

Arrigoni, A., Beckett, C., Ciancio, D., & Dotelli, G. (2017). Life cycle analysis of environmental impact vs. durability of stabilised rammed earth. Construction and Building Materials, 142, 128–136. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.066

ABNT. (2009). NBR ISO 14040: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

ABNT. (2005). NBR 15220 - 2: Desempenho térmico de edificações. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

ABNT. (2022). NBR 17014: Taipa de pilão – Requisitos, procedimentos e controle. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

ABNT. (2013). NBR 15575 - 4: Edificações Habitacionais – Desempenho. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Cordeiro, C. C. M., Brandão, D. Q., Durante, L. C., & Callejas, I. J. A. (2019). Construções vernáculas em terra: perspectiva histórica, técnica e contemporânea da taipa de mão. PARC Pesquisa Em Arquitetura E Construção, 10, e019006–e019006. https://doi.org/10.20396/parc.v10i0.8651212

Caldas, L. R., Filho, R. D. T., Martins, A. P. S., & Paiva, R. L. M. (2020). Argamassas de te rra x convencionais: validação do desempenho ambiental considerado no ciclo de vi da. MIX Sustentável. 6(4). https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/mixsustentavel/article/view/4120

Caldas, L. R., Filho, R. D. T., & Martins, A. P. S. (2021). Construção com terra no Brasil: Avaliação ambiente de taipa de pilão. https://www.researchgate.net/publication/353166958_Construcao_com_terra_no_Brasil_avaliacao_ambiental_da_taipa_de_pilao.

Castro, V. M., et al. (2016) ACVE e diferentes formas para paredes de concreto moldadas no local. Encontro nacional de tecnologia do ambiente construído. 16. São Paulo.

Christoforou, E., Kylili, A., Fokaides, P. A., & Ioannou, I. (2016). Cradle to site Life Cycle Assessment (LCA) of adobe bricks. Journal of Cleaner Production, 112, 443–452. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.016

Jiang, B., Wu, T., Xia, W., & Liang, J. (2020). Hygrothermal performance of rammed earth wall in Tibetan Autonomous Prefecture in Sichuan Province of China. Building and Environment, 181, 107128. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107128

Lopes, C. A. et al. (2016). Medição de manifestações patológicas em paredes de taipa e le vantamento dos desperdícios decorrentes. Congresso de arquitetura e construcão com terra no brasil, São Paulo.

Maniatidis, V., & Walker, P. (2003). A Review of Rammed Earth Construction for DTi Partners in Innovation Project “Developing Rammed Earth for UK Housing.” https://people.bath.ac.uk/abspw/rammedearth/review.pdf

Marcelino-Sadaba, S., Kinuthia, J., Oti, J., & Seco Meneses, A. (2017). Challenges in Life Cycle Assessment (LCA) of stabilised clay-based construction materials. Applied Clay Science, 144, 121–130. https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.05.012

Paiva, A., Caldas, L., Paiva, R. & Filho, R. D. T. (2018). Avaliação do cicIo de vida de compósitos solo, cimento e fibras de si saI considerando diferentes distâncias de transporte. Congresso de arquitetura e construcão com terra no brasil, Rio de Janeiro.

Melià, P., Ruggieri, G., Sabbadini, S., & Dotelli, G. (2014). Environmental impacts of natural and conventional building materials: a case study on earth plasters. Journal of Cleaner Production, 80, 179–186. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.073

Milani, A. P. S. (2008). Avaliacão física, mecânica e térmica do material solo, cimento e cinza de Casca de Arroz e Seu Desempenho Como Parede Monolítica. Tese de Dou torado. Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Engenharia Agrícola. https://www.academicoo.com/artigo/avaliacao-fisica-mecanica-e-termica-do-ma terial-solo-cimento-cinza-de-casca-de-arroz-e-seu-desempenho-como-pa rede-monolitica-physical-mechanical-and-thermal-evaluation-of-material-soil-cement-ri ce-husk-ash-and-its-performance-on-monolithic-wall.

Miranda, A. & Yuba, A. N. (2016). Comparativo de impactos ambientais de s istemas construtivos de paredes utilizando avaliação do ciclo de vida moduIar. Encontro nacional de tecnologia do ambiente construído, 16., 2016, São Paulo. Anais[...] Porto Alegre: ANTAC.

Neves, C., & Borges Faria, Obede (2011) Técnicas de construção com terra. Bauru : FEB-UNESP / PROTERRA. (n.d.). https://www.athuar.uema.br/?page_id=469

Pacheco-Torgal, F., & Jalali, S. (2012). Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. Construction and Building Materials, 29, 512–519. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.10.054

Peixoto, M. V. S., Souza, L. A. C. & Rezende, M. A. P. (2016). O acervo em taipa de pilão em Minas Gerais e novas estratégias de conservacão. Congresso de ar quitetura e construcão com terra no brasil, 6, 2016, Porto. Anais [...]. Bauru: São Paulo.

Pinheiro, L., Rangel, B., Guimarães, A., & Silva, A. (2016). Panorama de producão de obras em terra crua com design contemporâneo em 60 anos no Brasil [Review of Panorama de producão de obras em terra crua com design contemporâneo em 60 anos no Brasil]. Congresso Internacional de História Da Construcão Luso Brasileira, Porto.

Pisani, M. A. J. (2004). Taipas: a arquitetura de terra. Sinergia Revista do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, São Paulo, 5(1). https://www.researchgate.net/publication/271829655_TAI PAS_A_ARQUITETURA_DE_TERRA.

Maia de Souza, D., Lafontaine, M., Charron-Doucet, F., Chappert, B., Kicak, K., Duarte, F., & Lima, L. (2016). Comparative life cycle assessment of ceramic brick, concrete brick and cast-in-place reinforced concrete exterior walls. Journal of Cleaner Production, 137, 70–82. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.069

Vieira, G. (2022). Taipa de pilão em sistema construtivo híbrido, Pirenópolis – Go [Review of Taipa de pilão em sistema construtivo híbrido, Pirenópolis – Go]. In Instagram.

Published

15/10/2022

How to Cite

BARROS, V. S. N.; MARSON, N. A. M. Implementation of taipa de pilão as an alternative construction system, as to its environmental impact. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e536111335782, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35782. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35782. Acesso em: 24 apr. 2024.

Issue

Section

Engineerings