Concreto ecoeficiente impermeável com geração de créditos de carbono

dc.contributor.advisor-co1Costa, Esdras Jonathan Honorato
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6045970740812728
dc.contributor.advisor1Santos Filho, Manoel Martins dos
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8060697649276101
dc.contributor.advisor2Manoel Martins dos Santos Filho
dc.contributor.referee1Silva, Joao Gilberto Teixeira
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1438396653085065
dc.contributor.referee2Dantas, Vinicius
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6043085975649062
dc.creatorLima, Esdras Márcio Araújo
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5072184098731816
dc.creator2Baracho, Isabelle Santos
dc.date.accessioned2026-03-30T16:44:12Z
dc.date.available2026-03-30T16:44:12Z
dc.date.issued2026-02-20
dc.description.abstractGiven the projected growth of the construction industry until 2030 and the guidelines of the National Circular Economy Strategy (ENEC) for 2025, this research addresses the urgent need to mitigate CO₂ emissions in concrete production. The overall objective was to determine the experimental mix design of an eco-efficient waterproof concrete, partially replacing Portland cement with silica fume and incorporating a crystallizing additive, aiming to generate carbon credits through material efficiency. The methodology adopted the ABCP mix design method to produce and compare two groups: Conventional Concrete (CC) and Eco-efficient Concrete (CE) with 10% cement replacement by silica and 0.8% Penetron Admix waterproofing additive. Technological validation involved axial compression strength tests, capillary absorption, and microstructural analysis via SEM and EDS. The results demonstrated the technical superiority of CE, which reached 35.29 MPa at 28 days, an increase of 7.1% compared to conventional concrete. In addition to presenting a drastic 80.25% reduction in permeability, validated by the formation of crystals in the microstructure, the dosage strategy allowed for savings of 44.44 kg of cement per cubic meter in environmental terms, resulting in the mitigation of 0.02844 tons of CO₂/m³, which enables the generation of equivalent carbon credits. The economic analysis indicated that, although the initial cost of CE (R$ 832.97/m³) is higher than that of CC (R$ 562.36/m³), the solution is justified by its extended durability and alignment with ESG criteria, transforming technical efficiency into a financial and environmental asset for the civil construction sector.
dc.description.resumoDiante do crescimento projetado da construção civil até 2030 e das diretrizes da Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC) de 2025, esta pesquisa aborda a necessidade urgente de mitigar as emissões de CO₂ na produção de concreto. O objetivo geral consistiu em determinar a dosagem experimental de um concreto ecoeficiente impermeável, substituindo parcialmente o cimento Portland por sílica e incorporando aditivo cristalizante, visando a geração de créditos de carbono através da eficiência material. A metodologia adotou o método de dosagem ABCP para produzir e comparar dois grupos: o Concreto Convencional (CC) e o Concreto Ecoeficiente (CE) com 10% de substituição de cimento por sílica e 0,8% de aditivo impermeabilizante Penetron Admix. A validação tecnológica envolveu ensaios de resistência à compressão axial, absorção por capilaridade e análise microestrutural via MEV e EDS. Os resultados demonstraram a superioridade técnica do CE, que atingiu 35,29 MPa aos 28 dias, um incremento de 7,1% em relação ao convencional. Além de apresentar uma redução drástica de 80,25% na permeabilidade, validada pela formação de cristais na microestrutura. No âmbito ambiental, a estratégia de dosagem permitiu a economia de 44,44 kg de cimento por metro cúbico, resultando na mitigação de 0,02844 toneladas de CO₂/m³, o que viabiliza a geração de créditos de carbono equivalentes. A análise econômica indicou que, embora o custo inicial do CE (R$ 832,97/m³) seja superior ao do CC (R$ 562,36/m³), a solução se justifica pela durabilidade estendida e pelo alinhamento aos critérios ESG, transformando a eficiência técnica em um ativo financeiro e ambiental para o setor da construção civil.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1469
dc.language.isopt
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.departmentCampus Maceió
dc.relation.referencesLIMA, Esdras Márcio Araújo; BARACHO, Isabelle Santos. Concreto ecoeficiente impermeável com geração de créditos de carbono. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2026.
dc.rightsAttribution 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
dc.subjectEngenharia Civil
dc.subjectConcreto ecoeficiente impermeável
dc.subjectSílica
dc.subjectCréditos de carbono
dc.subjectEco-efficient concrete
dc.subjectCarbon credits
dc.subjectSustainability
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL
dc.titleConcreto ecoeficiente impermeável com geração de créditos de carbono
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso

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