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BIM platform. Due to this limitation, the data related to material properties were entered manually in
the EnergyPlus program and the building’s geometry modeled in SketchUp via OpenStudio plug-in.
The results showed that different building materials had a similar performance. However, the
envelope’s color had a significant impact on the building thermal performance.
Keywords:
Energy efficiency, BIM, simulation
1. INTRODUÇÃO
As edificações participam das constantes mudanças climáticas ao contribuírem em considerável
proporção com a emissão de gases do efeito estufa no meio ambiente. Uma das formas de analisar
os impactos ambientais das edificações é através da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Segundo a
NBR ISO 14040, o objetivo principal da ACV é estudar “os aspectos ambientais e os impactos
potenciais [...] ao longo de todo o ciclo de vida de um produto desde a aquisição da matéria-prima,
produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem e até disposição final [...]” (ABNT, 2014, p. VI). Em
muitos estudos de ACV em edificações, os impactos ambientais estão pautados no consumo
energético, seja ele medido por fatores indiretos, a partir da produção dos materiais que compõem
a edificação, ou de forma direta, calculados no período de uso, operação e manutenção. (CABEZA
et al., 2014).
No Brasil, o consumo energético em edificações durante a fase operacional segue a tendência
mundial, participando de aproximadamente 42% da parcela correspondente à todo o consumo de
energia elétrica (EPE, 2015). A maior parte da energia elétrica nas edificações comerciais e públicas
é consumida por aparelhos condicionadores de ar. O consumo desses aparelhos é menos
representativo nas residências porque a posse dos mesmos ainda é baixa nesse setor
(ELETROBRAS, 2009). Esses dados comprovam que a eficiência energética das edificações
depende da quantidade de carga de aquecimento ou resfriamento requerida. Uma das formas de
diminuir essa demanda é através da adoção de soluções passivas, dentre elas, a escolha dos
materiais construtivos da envoltória compatíveis com o clima da região.
Diversos estudos apontam a influência dos materiais da envoltória (tais como paredes externas,
coberturas e janelas) no consumo de energia da edificação, e em muitos casos, os materiais
estudados se assemelham em tecnologia e custo (SADINENI; MADALA; BOEHM, 2011). Isso indica
que um dos desafios encontra-se na carência de análises de desempenho na fase de projeto,
capazes de simular o comportamento dos materiais e soluções construtivas especificados para as
condições climáticas aos quais a edificação será submetida.
A complexidade observada nas edificações demanda uma quantidade maior de documentação,
detalhamento e especificação dos projetos, elevada coordenação de sistemas, gerenciamento de
serviços adicionais e instalações, além de maior conhecimento para a equipe responsável pela
manutenção da edificação (KRYGIEL; NIES, 2008). Para evitar o desempenho inadequado e
melhorar a qualidade de todo o processo construtivo, encontra-se em desenvolvimento um dos
principais avanços na indústria da construção: a plataforma BIM (
Building Information Modeling
),
traduzido como Modelagem de Informação da Construção.
O BIM proporciona a análise e a modelagem de todo o ciclo de vida da edificação, com objetivo de
dar suporte às diferentes fases do processo construtivo, tais como a fabricação, fornecimento de
insumos (EASTMAN et al., 2014), construção, manutenção (KRYGIEL; NIES, 2008) e até mesmo
para restauração, fim de vida útil e demolição de estruturas (VOLK; STENGEL; SCHULTMANN,
2014). Também é possível utilizar essa ferramenta como suporte à análise de desempenho
energético da edificação durante a fase operacional, possibilitando a troca de informação entre os
softwares de modelagem e de desempenho energético. A qualidade dos dados transferidos de um