Abstract:
RESUMO: O modelo econômico vigente contém, inevitavelmente, etapas de extração de recursos naturais,
processamento intermediário dessa matéria-prima, posterior transformação em materiais de
aplicação diversa, segundo as necessidades reais ou magnificadas da sociedade e geração de
resíduos. A crescente demanda por produtos industrializados acarreta, proporcionalmente, em
um aumento na extração de recursos naturais. Fatores de ordem econômica, social e ambiental
apontam para a insustentabilidade desse modelo linear de economia. Diversas são as soluções
apresentadas, entre elas está o modelo de economia circular. O conceito de economia circular,
embora objeto de inúmeras controvérsias, propõe a reutilização dos resíduos, dentro de uma
cadeia produtiva, reduzindo o desperdício, gerando ganhos econômicos, sociais e ambientais.
No presente trabalho foi feita uma análise sistemática na literatura científica, acompanhada de
visitas à três indústrias de mineração de brita, localizadas na região de Monsenhor Gil, Piauí,
Brasil, para avaliar a contribuição da mineração, de forma geral e, em especial, a mineração de
brita, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e analisar a legislação
ambiental existente para o setor, dentro dos preceitos do Direito Minerário brasileiro. As visitas
visaram acompanhar o processo de extração, beneficiamento e comercialização do mineral
diabásio, do qual é produzida a brita utilizada nas indústrias da construção civil pesquisada
nesse estudo. Além disso, foi utilizada a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como metodologia
para avaliar ambientalmente produtos da construção civil que utilizam a brita como insumo: o
concreto usinado e o poste. Baseado nas normas NBR ISO 14040 e 14044, e nas normas
europeias EN 15978 e EN 15804 foi avaliado o ciclo de vida deste agregado dentro da cadeia
produtiva da construção civil. Foram visitados dois ramos industriais, dentro desse setor, na
cidade de Teresina, estado do Piauí, Brasil: três indústrias concreteiras e quatro fábricas de
postes de concreto armado para rede de distribuição de energia elétrica. O alvo das visitas foi
acompanhar o processo produtivo desses materiais, bem como colher dados por meio de
entrevistas com os gestores das empresas. Foram elaborados questionários contemplando todas
as informações necessárias para a construção do Inventário do Ciclo de Vida (ICV), que visa
identificar todas as entradas e saídas de um empreendimento. No universo de dados primários
constam: consumo de água e energia; descrição e quantidade de máquinas e equipamentos;
descrição dos processos produtivos; quantidade e tipo de resíduos produzidos; transporte e
distância percorrida dos insumos até a fábrica e do produto até o consumidor final, entre outros.
Os dados secundários foram obtidos na literatura científica e em relatórios especializados do
setor. Foram adotados dois métodos de Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV): o
ReCiPe Midpoint (H) e o CML (baseline), que foram utilizados simultaneamente, ou
separadamente, de acordo com o objetivo e escopo do estudo de cada um dos produtos
analisados. A seleção das categorias de impacto, para análise, também, foi feita de acordo com
o objeto em estudo e com as características peculiares de cada processo produtivo. Ademais,
foram conduzidas análises de sensibilidade para os dois produtos (concreto e poste), com a
elaboração de diferentes cenários, com a alteração de parâmetros como o reaproveitamento dos
resíduos e efluentes, simulação de diferentes distâncias percorridas pelo transporte dos insumos,
substituição da sílica ativa por cinzas de bagaço de cana-de-açúcar e redução do teor de cimento
na mistura do concreto, constatando a diminuição dos potenciais impactos ambientais para
ambos, concreto e postes, e a possibilidade de aplicação da simbiose industrial, para
reaproveitamento de resíduos, com base em Gestão do Ciclo de Vida (GCV). Assim, o estudo
contribui cientificamente com bases para a mitigação dos impactos gerados por essas indústrias,
uma vez que foi possível estabelecer algumas diretrizes para a mudança da economia linear
para uma economia mais próxima da circular, no setor da construção civil que consome brita.
ABSTRACT: The current economic model, inevitably, contains stages of natural resources' extraction,
intermediate processing of this raw material, subsequent transformation into materials with
different application, according to the society's real or magnified needs, and generation of
residues. The growing demand for industrialized products causes, proportionally, an increase
in the extraction of natural resources. Economic, social, and environmental factors point to the
unsustainability of this linear economic model. The solutions presented are diverse, among
them is the circular economy model. The concept of circular economy, although it is object of
countless controversies, proposes the reuse of waste, within a productive chain, reducing
losses, generating economic, social, and environmental gains. In the present research, a
systematic analysis was carried out in the scientific literature, accompanied by visits to three
crushed stone mining industries, located in the Monsenhor Gil, Piauí, Brazil, to assess the
contribution of mining, in general and, particularly, the crushed stone mining, with the 17
Sustainable Development Goals (SDG) and to analyze the existing environmental legislation
for the sector, within the Brazilian Mining Law precepts. The visits aimed to follow the process
of extraction, processing, and commercialization of the diabase mineral, from which the
crushed stone used in the surveyed industries is produced. In addition, it was used the Life
Cycle Assessment to evaluate, environmentally, construction products that use crushed stone
as an input: concrete and poles. Based on the NBR ISO 14040 and 14044 standards, and on
the EN 15978 e EN 15804 European standards the life cycle of this aggregate was evaluated
within the productive chain of civil construction. Two kinds of industries were visited, within
this sector, in Teresina, state of Piauí, Brazil: three concrete industries and four pole factories.
The purpose of the visits was to monitor the production process of these materials, as well as
to collect data through interviews with the managers. Questionnaires were prepared covering
all the information necessary for the construction of the Life Cycle Inventory (LCI), which aims
to identify all the inputs and outputs of an enterprise. The universe of primary data includes
water and energy consumption; description and quantity of machinery and equipment;
description of production processes; quantity and type of produced waste; transport and
distance traveled from the inputs to the factory and the product to the final consumer, among
others. Secondary data were obtained from the scientific literature and specialized reports.
Two methods of Life Cycle Impact Assessment (LCIA) were adopted: ReCiPe Midpoint (H) and
CML (baseline), which were used together, or separately, according to the objective and scope
of each analyzed products. The impact categories selection, for analysis, was also made
according to the object under study and with the peculiar characteristics of each production
process. In addition, sensitivity analyzes were conducted for both products (concrete and post),
with the elaboration of different scenarios, with the alteration of parameters such as the reuse
of waste and effluents, simulation of different distances traveled by the transport of inputs,
replacement of active silica by sugarcane bagasse ash and reduction of the cement content in
the concrete mixture, verifying the reduction of potential environmental impacts for both,
concrete and poles, and the possibility of applying industrial symbiosis, for reuse of residues,
based on Life Cycle Management (GCV). Thus, the study contributes to the mitigation of
impacts generated by these industries once it was possible to establish soma guidelines for the
change from the linear economy to an economy closer to the circular, in the civil construction
sector that consumes crushed stone.