Metodología

Categorías de

Impacto.

Las categorías de impacto son las distintas áreas que se ven afectadas por el consumo de recursos y las emisiones compuestas, desde y hacia el medio ambiente respectivamente.

Acidificación área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Acidificación

Indicador de la acidificación potencial de suelos y aguas (aumento del pH).
Principalmente debido a la lluvia ácida provocada por los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el amoníaco.
Está relacionada con la muerte de las plantas, el bajo rendimiento de los cultivos, la infertilidad del suelo, la contaminación de los ecosistemas acuáticos, etc.

Método y unidad:

EF v3.1 | acidificación | superación acumulada (AE) (mol H+ eq.).

cambio climático área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Cambio climático

Indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático en la atmósfera.
Principalmente debido al dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno generados principalmente por la combustión.
Hay muchos más gases que contribuyen.
Está relacionado con el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos debidos al efecto invernadero.

Método y unidad:

IPCC 2021 | cambio climático | potencial de calentamiento global (GWP100)

ecotoxicidad área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Ecotoxicidad

Indicador que mide los efectos tóxicos de los compuestos químicos en el ecosistema. Principalmente debido al uso de pesticidas y a la presencia de metales como cromo, vanadio, níquel, zinc, etc. Está relacionado con la bioacumulación de compuestos tóxicos, la muerte de organismos vivos y la alteración o perturbación de los ecosistemas. 

Método y unidad:

USEtox | ecotoxicidad | total (CTU).

agotamiento de los recursos fósiles área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Agotamiento de los recursos fósiles

Indicador del agotamiento de los recursos fósiles no renovables.
Principalmente debido al uso de estos recursos para la generación de energía en calderas o generadores.
Se refiere a la preocupación de que estos recursos energéticos limitados no estén disponibles en el futuro para mantener los patrones de consumo actuales.

Método y unidad:

CML v4.8 2016 | recursos energéticos: no renovables | potencial de agotamiento abiótico (PEA): combustibles fósiles (MJ).

eutrofización área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Eutrofización

Indicador de enriquecimiento excesivo del ecosistema de agua dulce con nutrientes.
Debido a la emisión de compuestos de fósforo y nitrógeno. Generalmente causada por el uso de fertilizantes en la agricultura, pero también por procesos de combustión.
Relacionado con el crecimiento excesivo de algas en las masas acuosas, la falta de oxígeno y la muerte de especies acuáticas.

Método y unidad:

CML v4.8 2016 | eutrofización (kg PO4 eq.).

toxicidad humana área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Toxicidad en humanos: Carcinogénico

Indicador que mide los efectos cancerígenos de los compuestos químicos en la salud humana.
Principalmente debido a compuestos como el cromo VI y el 1,4-Butanediol. Otros metales como el mercurio, el cadmio, el plomo y el arsénico también tienen potencial cancerígeno.
Está relacionada con la absorción de sustancias cancerígenas, no directamente, sino a través de un medio (agua, aire o suelo).

Método y unidad:

USEtox | toxicidad humana | cancerígeno (CTU).

toxicidad humana área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Toxicidad en humanos: No cancerígeno

Indicador que mide los efectos negativos no cancerígenos de los compuestos químicos sobre la salud humana.
Principalmente debido a metales como el zinc, el ion arsénico, el plomo y el bario, entre otros.
Está relacionado con la absorción de sustancias cancerígenas, no directamente, sino a través de un medio (agua, aire o suelo).

Método y unidad:

USEtox | toxicidad humana | no cancerígeno (CTU).

Radiación ionizante área de impacto potencial sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Potencial de radiación ionizante

Indicador de exposición a la radiactividad.
Debido a la radiación de materiales radiactivos como Radón-222, Carbono-14, Uranio-235, Cobalto-60, entre otros.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de radiación ionizante (IRP) (kg Co-60 eq.).

Ocupación de tierras para la agricultura área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Ocupación de tierras para la agricultura

Indicador de la utilización y transformación de tierras con potencial agrícola para otros fines.
Debido a la ocupación por bosques, carreteras, zonas industriales, extracción de minerales, entre otros.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | uso de la tierra | ocupación de tierras agrícolas (LOP) (m2 eq. de cultivo).

Agotamiento de los elementos minerales metálicos área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Agotamiento de elementos minerales/metálicos

Indicador del agotamiento de los recursos metálicos y minerales.
Principalmente debido al uso de este tipo de materiales para la fabricación de equipos y materiales.
Se relaciona con la preocupación futura de no disponer de estos recursos no renovables y muy escasos en la naturaleza.

Método y unidad:

CML v4.8 2016 | recursos materiales: metales/minerales | potencial de agotamiento abiótico (ADP): elementos (reservas últimas) (kg Sb eq.).

Potencial de agotamiento de la capa de ozono área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Potencial de agotamiento de la capa de ozono

Indicador de las emisiones de gases que agotan la capa de ozono y la degradan.
Principalmente debido al metano, el monóxido de dinitrógeno y los clorofluorocarbonos (CFC).
Se relaciona con el aumento de la entrada de radiación ultravioleta, el cáncer de piel y el deterioro de las plantas.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de agotamiento del ozono (ODPinfinito) (kg CFC-11 eq.).

Formación de partículas área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Formación de partículas

Indicador de emisiones de partículas que pueden causar efectos adversos en la salud humana.
Debido a las partículas (PM10, PM2,5) y otros compuestos precursores (NOx, SOx) emitidos principalmente durante la combustión de combustibles fósiles.
Está relacionado con problemas respiratorios y daños pulmonares.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de formación de partículas (PMFP) (kg PM2,5 eq.).

Formación fotoquímica de oxidantes área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Formación fotoquímica de oxidantes: Salud humana

Indicador del efecto tóxico potencial de los gases altamente activos sobre la salud humana.
Principalmente debido a las emisiones de óxidos de nitrógeno, hexano, etileno y compuestos orgánicos volátiles, que reaccionan con la luz solar para generar ozono y otros compuestos oxidantes.
Está relacionado con la generación de una nube tóxica de humo y smog que, además de obstruir la visión, aumenta la incidencia de problemas respiratorios como el asma.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de formación de oxidantes fotoquímicos: humanos (HOFP) (kg NOx eq.).

Formación de oxidantes fotoquímicos área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Formación fotoquímica de oxidantes: Ecosistemas terrestres

Indicador del potencial efecto nocivo de los gases altamente activos en los ecosistemas.
Principalmente debido a las emisiones de óxidos de nitrógeno, hexano, etileno y compuestos orgánicos volátiles; que reaccionan con la luz solar para generar ozono y otros compuestos oxidantes.
Se asocia con la muerte o el bajo rendimiento de los cultivos.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de formación de oxidantes fotoquímicos: ecosistemas (EOFP) (kg NOx eq.).

uso del agua área de impacto sostenibilidad análisis del ciclo de vida icono gradiente png

Uso del agua

Una función del uso del agua a lo largo de los procesos de transformación.
El uso del agua puede deberse a una miríada de fuentes, desde el uso directo en los procesos de producción hasta el uso indirecto debido a la utilización de energía hidroeléctrica.

Método y unidad:

ReCiPe 2016 v1.03, punto medio (H) | potencial de consumo de agua (PCA) (m3 H2O).

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