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dc.contributor.advisorParra Herrera, Jairo Enrique
dc.contributor.authorGarcía Arango, Pablo Andrés
dc.contributor.authorPortilla Carrillo, Luis Miguel
dc.coverage.spatialManizales - Caldas
dc.date.accessioned2025-03-03T23:11:59Z
dc.date.available2025-03-03T23:11:59Z
dc.date.issued2024-11-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10823/7630
dc.description.abstractLas emisiones de carbono en la industria de la construcción y su alto consumo de energía representan aspectos relevantes para el medio ambiente, que evidencian la importancia de identificar métodos para mitigar las emisiones, reducir el consumo y mejorar la eficiencia hacia un desarrollo sustentable. Con la presente investigación se realizó el diagnóstico de la huella de carbono en proyectos de construcción de obras civiles a partir de la metodología de análisis de ciclo de vida en el eje cafetero colombiano como caso de estudio, análisis y aproximación a la estimación de impactos en el medio ambiente del sector, ya que la industria de la construcción de obras civiles de infraestructura en Colombia desempeña un papel dinamizador de la economía tanto en generación de empleo como en crecimiento económico, que, sin embargo, genera afectaciones significativas en el medio ambiente, especialmente asociadas a emisiones de gases de efecto invernadero. Compilando información suministrada por entidades, bases de datos y empresas que configuran la muestra de investigación, se desarrolló análisis del ciclo de vida aplicado a esta problemática, contribuyendo a la identificación de oportunidades de mejora enfocadas en la disminución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades asociadas a la construcción de obras civiles en infraestructura, considerando las emisiones directas e indirectas; identificando los factores y actividades generadores de huella de carbono; analizando metodologías de evaluación de la medida de huella de carbono.spa
dc.description.tableofcontentsContenido TITULO 7 INTRODUCCIÓN 7 RESUMEN 10 ESTADO DE LA CUESTIÓN 12 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 OBJETIVOS 16 OBJETIVO GENERAL 16 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 17 HIPÓTESIS 17 MARCO TEORICO 18 METODOLOGÍA 26 RESULTADOS 30 DISCUSIÓN 63 CONCLUSIONES 65 RECOMENDACIONES 67 REFERENCIAS 68spa
dc.titleDiagnóstico de la huella de carbono en proyectos de construcción de obras civiles a partir de la metodología de análisis de ciclo de vida: caso de estudio en empresas en el eje cafeterospa
dc.typematerThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.title.translatedDiagnosis of the carbon footprint in civil works construction projects based on the life cycle analysis methodology: case study in companies in the coffee regionspa
dc.subject.proposalAnálisis de ciclo de vidaspa
dc.subject.proposalHuella de carbonospa
dc.subject.proposalIndustria de construcciónspa
dc.subject.lembDiversidad ecológicaspa
dc.subject.lembGestión empresarial - tiempos ejecuciónspa
dc.subject.lembObras civiles - contaminaciónspa
dc.description.abstractenglishCarbon emissions in the construction industry and its high energy consumption represent relevant aspects for the environment, which show the importance of identifying methods to mitigate emissions, reduce consumption and improve efficiency towards sustainable development. With the present research, a diagnosis of the carbon footprint in civil works construction projects was carried out based on the life cycle analysis methodology in the Colombian coffee-growing region as a case study, analysis and approach to the estimation of impacts on the environment of the sector, since the construction industry of civil works infrastructure in Colombia plays a dynamic role in the economy both in employment generation and economic growth, which, however, generates significant effects on the environment, especially associated to greenhouse gas emissions. Compiling information provided by entities, databases and companies that make up the research sample, a life cycle analysis applied to this problem was developed, contributing to the identification of opportunities for improvement focused on the significant reduction of greenhouse gas emissions in the activities associated with the construction of civil works in infrastructure, considering direct and indirect emissions; identifying the factors and activities that generate carbon footprint; analyzing methodologies for the evaluation of carbon footprint measurement.spa
dc.subject.keywordsCarbon footprintspa
dc.subject.keywordsConstruction industryspa
dc.subject.keywordsLife cycle analysisspa
dc.relation.referencesAl-Obaidy, M., Courard, L., & Attia, S. (2022). A parametric approach to optimizing building construction systems and carbon footprint: A case study inspired by circularity principles. Sustainability, 14(6), 3370. https://doi.org/10.3390/su14063370spa
dc.relation.referencesAli, K., Ahmad, M. I., & Yusup, Y. (2020). Issues, impacts, and mitigations of carbon dioxide emissions in the building sector. Sustainability, 12(18), 7427. https://doi.org/10.3390/su12187427spa
dc.relation.referencesBautista Roa, J., Sánchez Villamizar, D., & Vega Vallejo, R. (2015). Guía para el cálculo de huella de carbono y sus implicaciones en la industria colombiana. Universidad Sergio Arboleda. https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/1285/Gu%C3%ADa%20para%20el%20calculo%20de%20huella%20de%20carbono.pdf?sequence=1&isAllowed=yspa
dc.relation.referencesBeltrán Vila, J. E., & Hernández Rojas, L. M. (2023). Estimación de la huella de carbono en el sector de infraestructura vial: Caso de estudio para un corredor vial de 190 km en la fase de operación y mantenimiento, Colombia. Universidad Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/25596/Trabajo%20de%20Grado_Articulo%20Calculo%20Huella%20de%20Carbono_Jorge%20B_Liliana%20H.pdf?sequence=2spa
dc.relation.referencesBhorkar, M. P., Choudhary, P., Chawhan, A., Bijwe, A., & Devgade, K. (2021). Carbon footprint of a multi-storied residential building during the construction process. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1197, 012022. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1197/1/012022spa
dc.relation.referencesCastrillón Mendoza, R. D. P., González Hinestroza, A. J., & Quispe, E. C. (2013). Mejoramiento de la eficiencia energética en la industria del cemento por proceso húmedo a través de la implementación del sistema de gestión integral de la energía. DYNA, 80(177), 115-123. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/30656spa
dc.relation.referencesGarcía Morales, C., & Torre Enciso, Y. (2022). Eficiencia energética en la construcción de edificaciones: Estudio de casos en Colombia. Revista DYNA, 89(719), 110-116. https://doi.org/10.15446/dyna.v89n719.91899spa
dc.relation.referencesGonzález-Vallejo, P., Muntean, R., Solís-Guzmán, J., & Marrero, M. (2020). Carbon footprint of dwelling construction in Romania and Spain: A comparative analysis with the OERCO2 tool. Sustainability, 12(17), 6745. https://doi.org/10.3390/su12176745spa
dc.relation.referencesKuittinen, M., & Häkkinen, T. (2020). Reduced carbon footprints of buildings: New Finnish standards and assessments. Buildings and Cities, 1(1), 243-256. https://doi.org/10.5334/bc.30spa
dc.relation.referencesLabaran, Y. H., Mathur, V. S., Muhammad, S. U., & Musa, A. A. (2022). Carbon footprint management: A review of construction industry. Cleaner Logistics and Supply Chain, 3, 100531. https://doi.org/10.1016/j.clet.2022.100531spa
dc.relation.referencesLu, X., Wang, C., Kassem, M. A., Wu, S.-Y., & Wei, T.-B. (2022). Case study on carbon footprint life-cycle assessment for construction delivery stage in China. Sustainability, 14(9), 5180. https://doi.org/10.3390/su14095180spa
dc.relation.referencesNadeeshani, M., Ramachandra, T., Gunatilake, S., & Zainudeen, N. (2021). Carbon footprint of green roofing: A case study from Sri Lankan construction industry. Sustainability, 13(12), 6745. https://doi.org/10.3390/su13126745spa
dc.relation.referencesSecretaría Distrital de Ambiente. (2022, Julio 12). Unidos por un nuevo aire: Un pacto por Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente. https://www.ambientebogota.gov.co/noticias-de-ambiente1/-/asset_publisher/CWsNLtoGa4f6/content/unidos-por-un-nuevo-aire-un-pacto-por-bogotaspa
dc.relation.referencesSizirici, B., Fseha, Y., Cho, C.-S., Yildiz, I., & Byon, Y.-J. (2021). A review of carbon footprint reduction in the construction industry from design to operation. Materials, 14(20), 6094. https://doi.org/10.3390/ma14206094spa
dc.relation.referencesSuvorova, M., Avilova, I., & Naumov, A. (2021). Reducing the carbon footprint of buildings to improve sustainable development mechanisms of the construction complex. E3S Web of Conferences, 258, 03005. https://doi.org/10.22337/2073-8412-2021-3-56-60spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa


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