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Tabela 5 – Resultados das equações de sequestro de carbono em concretos com CP II Z

Situação Equação MCO

2

pot.seq. (kg)

a

MCO

2

/m³ de agregado (kg)

b

Massa CO

2

sequestrado (%)

A

2

127,9

209,19

61,14

B

3

90,3

209,19

43,17

a

Massa de CO

2

potencialmente sequestrada/ m³ de agregado;

b

Massa de CO

2

gerada por m³ de agregado

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 6 – Resultados das equações de sequestro de carbono em concretos com CP IV

Situação Equação MCO

2

pot.seq (kg) MCO

2

/m³ de agregado (kg) Massa CO

2

sequestrado (%)

C

2

105,4

175

60,23

D

3

74,69

175

42,68

a

Massa de CO

2

potencialmente sequestrada/ m³ de agregado;

b

Massa de CO

2

gerada por m³ de agregado

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 7 – Síntese dos Resultados

Tipo de Cimento

Equação

Capacidade captura CO

2

/ CO

2

gerado, em massa (%)

CP II Z 32

(2) Steinour (1959)

61,14 %

(3) Pade e Guimaraes (2007)

43,17 %

CP IV 32

(2) Steinour (1959)

60,23 %

(3) Pade e Guimaraes (2007)

42,68 %

Fonte: Elaborada pelo autor.

5. CONCLUSÃO

A partir dos valores potenciais de sequestro de CO

2

pelos agregados reciclados de concreto e com

base em estudos anteriores, a carbonatação se mostra como uma alternativa sustentável para a

compensação dos impactos ambientais causados pela construção civil. O método de cura inicial

com injeção de CO

2

também se mostrou eficaz nessa questão. Além disso, como mostra a

bibliografia apresentada, estes agregados podem ser posteriormente utilizados como camadas de

pavimentação e como agregados em concretos sem função estrutural. Em ambas as situações, os

agregados reciclados carbonatados passam a apresentar melhor desempenho se comparados aos

agregados não carbonatados. Em relação ao tipo de cimento, ambos apresentaram valores que

demonstram potencial de um sequestro de carbono substancial, na faixa que varia de 50% a 60%

da massa de CO

2

gerada. Conclui-se que a carbonatação acelerada e a natural, tanto no estado

endurecido como no estado fresco, além de promover melhorias em propriedades físicas do

concreto, pode ser considerada como um processo de sequestro de carbono, modificando o balanço

de emissões de gases do efeito estufa na produção de cimento. Sugere-se a partir deste estudo, a

realização de ensaios práticos, na tentativa de comprovar a eficácia das equações como método

de estimar quantidades de sequestro de carbono.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CAPES e ao CNPq pelas bolsas de mestrado e iniciação científica, bem

como pelo auxílio a pesquisa do edital Edital MCT/CNPq Nº 014/2010.

REFERÊNCIAS

ASHRAF, W. Carbonation of cement-based materials: Challenges and opportunities.

Construction

and Building Materials

, v. 120, p. 558-570, setembro de 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

NBR 11578:

Cimento Portland Composto

– Especificação. Elaboração 1997.