wise and natural Profesor: Oriol Guimerá Estudiantes: Jose Miguel Paliza Navarro Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Mayela Aguirre
Proyecto Final 2013 MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Investigación Mercado, Color & Trim, Costes, Análisis Ciclo de Vida
2
Índice 3 4 5 6 7 8 11 14 15 16 17 18 21
Ámbito y Análisis del Existente Investigación de mercado Ámbito Análisis del Existente Conclusiones
1
Segmentación del Producto Color & Trim Urban Concept: Smart Flamingo Natural Concept: Joyful Flamingo Conclusiones
2
Piezas y Proovedores Análisis de Costes Proveedores Características de las Piezas Costes de Producción
3 4
22 23 26 29 30 34 36
Estudio del Impacto Ambiental Análisis Ciclo de Vida Fases Fase 1: Investigación Mesa y Asiento Tradicionales Fase 2: Investigación Banqueta Neo Romántico Fase 3: Ecobriefing Flamingo Fase 4: Procesos de Producción Flamingo Fase 5: Análisis Ciclo de Vida Flamingo Fase 6: Conclusiones y Comparación
38
Bibliografia
5 MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
2
テ[bito y Anテ。lisis del Existente Investigaciテウn de mercado
1
3
Ámbito
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Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
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MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
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Seg
Familia Natur Coh aleza Lim eren cia Ag pio ra da bl e
Co
Es
• Persona: se refiere a todas las posibles necesidades que el usuario puede o quiere encontrarse en un lugar público. • Acción: se indican las acciones principales que pueden surgir en un ambiente donde se vive una experiencia solos, o se comparte con otros usuarios. • Contexto: es importante definir y estudiar un espacio real, en el cual el proyecto se desarollará, en cuanto “el donde” es relevante en las varias fases de proyectación y decisiones. • Emergencia: representa la novedad que el mundo moderno nos ofrece y como podemos aprovechar las nuevas tendencias y tecnologías para promover un objeto que adelanta en inovación. • Tipología: el estudio de la éstetica del design de los últimos años, la novedad en materiales y colores, formas, tipologías de sostenibilidad.
Sta
Este esquema representa los requerimientos que hemos detectado después de una investigación de usos, usuarios y lugares de la ciudad. La investigación ha sido organizada según cinco tipologías diferentes, para ofrecer una detallada y eficaz ánalisis del ambito urbano.
r Agrega ntar rime le Expe igab d Am ilida ia c b en
Investigación de mercado
4
Análisis del Existente Investigación de mercado Obtenido el estudio del ámbito, sigue la investigación del mercado para averiguar los resultados y detectar las tendencias.
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MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
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Concepto 3: Unidad integrada conjugando la función con la mínima expresión formal.
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Concepto 2: Jugar con las sensaciones del usuario, teniendo en cuenta las actividades según los ciclos del tiempo.
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Nos
Concepto 1: Modulo base que se pueda unir y componer libremente adaptandose a los diferentes espacios y usuarios.
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Ex
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Cruzando las necesidades detectadas con la investigación del existente, desarrollamos 3 direcciones, entre las cuales hemos elegido la primera no solamente por el hecho de ser la más interesante y viable, si no que también representa una inovación que se destaca del existente.
e/Patt
Investigación de mercado
Textur
Communicative
Conclusiones
6
Segmentaci贸n del Producto Color & Trim
2
7
Urban Concept: Smart Flamingo Color & Trim Functional Refined Las tonalidades brillantes y elegantes del aluminio reflejan la modernidad del ambiente urbano, garantizando además una funcionalidad clásica a través de su aspecto crudo y práctico. Siendo el Flamingo un objeto destinado a cumplir un servicio público, éste debe simbolizar accesibilidad y comodidad, sin renunciar a la belleza que un mobiliario urbano puede proyectar al su alrededor. Aportar valor e innovación a la ciudad es uno de los objetivos del diseño: por esto hemos pensado en un objeto que puede vivir tanto en los centros historicos como en barrios modernos y populares. El buen diseño habla a todos y cuando la gente puede reconocer en el objeto un valor estético alto esto hace que el elemento urbano pueda ser cuidado y respetado como tal.
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Urban Concept: Inspiraciones Color & Trim Nos inspiramos en estas imágenes por sus tonos y conceptos para poder ubicar y desarrollar con mayor profundidad nuestro producto en su línea de aluminio.
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Urban Concept: Smart Flamingo Color & Trim Tonalidades que el aluminio puede reflejar de su ambiente.
Pantone 428 C
Pantone 447 C
Pantone 438 C
Pantone 5245 C
Pantone 5507 C
Acabado
Pantone Cool Gray 1 C
Colores Complementario
Colores Base Pantone 7543 C
Pantone Warm Gray 9 C
Cepillado
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Natural Concept: Joyful Flamingo Color & Trim Colorful Feeling Nuestra inspiración nace de los colores del medio-ambiente donde el objeto podría vivir. La gama de colores mira a identificar la naturaleza del día en un bosque así como los colores del mar y de la playa. Las tintas pueden identificar los colores de un barrio o ser inspiradas a la función que desarrolla el ambiente urbano. El intento es implementar el mínimo impacto visual de nuestro sistema con unos colores que imitan las tonalidades de las diferentes temporadas o momentos del día. La biomimesis sirve para obtener de un lugar y sus complementos una aparencia homogénea. El polietileno nos permite hacer diferentes colores, pero siempre en tonos opacos, además considerando que buscamos una integración de la pieza al medio en el que se encuentra, se le dará un microtexturizado para evitar brillos además de cuestiones vandálicas.
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Natural Concept: inspiraciones Color & Trim Buscamos que nuestra pieza hecha en rotomoldeo sea un diseño que, aunque en plástico, se pueda relacionar con elegancia, cuidado, estética y valor.
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Natural Concept: Joyful Flamingo Color & Trim Posible gama de colores opacos inspirado a diferentes ambientes.
Pantone 112 U
Pantone 7535 U
Pantone 7723 U
Pantone 170 U
Pantone 4625 U
Acabado
Pantone 551 U
Complementarios: Parque Urbano
Base: Playa Pantone 7508 C
Pantone Cool Gray U
Micro texturizado
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Conclusiones: Aspecto Flamingo conjunto piezas Color & Trim Gracias a los diferentes materiales, colores y texturas, Flamingo nos brinda un gran abanico de opciones sobre ambientes a generar y lugares donde incorporarse. Según las necesidades del prescriptor, además de las características del suelo, Flamingo puede dejar elegir que su base de anclaje sea visible o escondida.
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Piezas y Proveedores Anรกlisis de Costes
3
15
Proveedores Análisis de Costes
Las empresas elegidas son todas de España y Catalunya, eso nos garantiza un menor impacto ambiental.
Polietileno Rotomoldeo Empresa: http: MULTIPLASTIC Web: http:http://www.multiplastic.net Dirección: C/ Mallorca, 272 - 276 5º 3ª 08037 BARCELONA info@multiplastic.net
Fundición Aluminio Empresa: FUNDICION GIGA, S.A. Web: http://www.gigasa.com/area-accion.html Dirección: Cra. Navarcles, s/n P.I. Santa Anna 08251 Santpedor
Extrusión Aluminio Empresa: ITESAL Web: http://www.itesal.es Dirección: Polígono Industrial de Pina de Ebro en Zaragoza
Plancha Acero Empresa: ITESAL Web: http://www.itesal.es Dirección: Polígono Industrial de Pina de Ebro en Zaragoza
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Características de las Piezas Análisis de Costes Estos costes no incluyen los gastos de instalación, sólamente las cantidades, tamaños y materiales que conforman a Flamingo. (Precios cotizados al minorista)
Material: Polietileno Peso: 4 Kg Proceso de producción: Rotomoldeo Tiempo de producción: 10 min. Precio del material: 6 € Coste del molde: 14.000 € Material: Aluminio Peso: 6,5 Kg Proceso de producción: Fundición Tiempo de producción: 20 min. Precio del material: 8,63 € Coste del molde: 20.000 € Material: Extrución aluminio Peso: 2 Kg Proceso de producción: extrución Tiempo de producción: 5 min. Precio extrusión: 4,3 € (330 mm) silla 8,6 € (670 mm) mesa Material: Acero plancha, tubo Peso: 5,6 Kg Proceso de producción: coolroll Tiempo de producción: 12 min. (soldadura) Coste plancha: 4 € plancha (30x30) Precio del tubo: 2 € (200 mm) Tornillos: Spanner Dimensión: 60 mm largo, 10 mm diametros Cantidad: 6 para la pieza de aluminio, 4 para la pieza de rotomoldeo Precio tornillos: 0,7 €
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COSTES DE PRODUCCIÓN Análisis de Costes
Rotomoldeo Silla / Mesa
Pata
Fundición Silla / Mesa
100 %
Polietileno Reciclado
95 % 100 %
Aluminio Reciclado Acero Reciclado
95 %
Aluminio Reciclado
4 Kg
Peso
7,6 Kg
Peso
6,5 Kg
Peso
3-5 min
Tiempo de Producción
17 min
Tiempo de Producción
20 min
Tiempo de Producción
6 € 14000 € 15000 pzs 3 €
Material por pieza Molde Molde antes del desgaste Mano de obra por pieza
8,6 € Extrusión (mesa) 4,3 € Extrusión (silla) 2,00 € Interfase pata/silla 6,00 € Intefase piso/pata 0,28 € Tornillos 4,20 € Mano de obra por pieza
8,63 € 20000 € 10000 pzs 9 €
Material por pieza Molde Molde antes del desgaste Mano de obra por pieza
16,9 € Pata (silla) 21,08 € Pata (mesa)
31,05 € Pieza 322 pzs Amortización del molde
9,93 € Pieza 140 pzs Amortización del molde
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Costes de Producción Análisis de Costes Joyful Flamingo Polietileno En el coste total del Flamingo en Plástico, son incluidas dos piezas rotomoldeadas (mesa y silla), dos patas y lo necesario para obtener el mobiliario urbano individual completo. A pesar del precio, más bajo de la versión Smart, este Flamingo tiene vida util de 2/5 años aproximatamente.
Smart Flamingo Aluminio En el coste total del Flamingo en Aluminio, son incluidas dos piezas fundidas (mesa y silla), dos patas y lo necesario para obtener el mobiliario urbano individual completo. Respecto a la version Joyful, Smart Flamingo necesita de dos tornillos más. Este Flamingo tiene vida util de 15 años aproximatamente.
Coste Total de Producción:
Coste Total de Producción:
100,06 €
57, 82 €
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Costes de Producción y Royalties Análisis de Costes PRESUPUESTO DE PRODUCTO RESUMEN GENERAL COSTOS INDIRECTOS Costos moldes Clave pieza 1000 1001
“F L A M I N G O”
Nombre pieza Asiento- Mesa Rotomolde-Plástico Asiento-Mesa Arena-Aluminio
Cavidades de molde 2 2
Costo unitario € 14.000,00 € 20.000,00 TOTAL:
Total € 14.000,00 € 20.000,00 € 34.000,00
COSTOS DIRECTOS Costo material unitario Clave pieza 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
Nombre pieza Asiento- Mesa Rotomolde-Plástico Asiento-Mesa Arena-Aluminio Pata Aluminio Silla Pata Aluminio Mesa Interface silla-pata Interfase pata-piso (plancha acero) Tornillos y ajustes
Cantidad-detalle 4kg 6,5kg 33cm 67cm 20cm 25*25cm + 20cm tubo 4 tornillos e injerto
Costo unitario € 1,50 € 1,32 € 0,13 € 0,13 € 0,20 € ,20cm+,064cm2 € 0,07
Costo Mano de obra directa unitario Clave pieza 1000 1001 1002
Nombre pieza Asiento- Mesa Rotomolde-Plástico Asiento-Mesa Arena-Aluminio Pata Aluminio Silla
Costo MDOD/hora € 30,00 € 30,00 € 30,00
Horas estimadas 5min= ,083hrs 5min= ,083hrs Se contempla un coste total de cortado, soldado y atornillado
Total € 3,00 € 9,00 € 4,20
1003 1004 1005 1006
Pata Aluminio Mesa Interface silla-pata Interfase pata-piso (plancha acero) Tornillos y ajustes
€ 30,00 € 30,00 € 30,00 TOTAL PLÁSTICO: TOTAL ALUMINIO: TOTAL CI y CD:
€ 34,10 € 43,01 € 34.077,11
Porcentaje Royalties
Total
0,30% 0,30%
€ 417,06 € 2.999,43 € 3.416,49
ROYALTIES Royalties por cada pieza (contemplando un.3% del costo total de cada pieza) Pieza Total CD y CI Piezas a producir para amortizar moldes Coste total producción por pieza Flamingo plástico € 14.034,10 140 € 9,93 Flamingo aluminio € 20.043,01 322 € 31,05
Medida Total kg € 6,00 kg € 8,63 cm € 4,30 cm € 8,60 cm € 2,00 cm2 y cm € 6,00 una pieza € 0,28
TOTAL:
TOTAL DEL PROYECTO CONTEMPLANDO ROYALTIES
TOTAL CI y CD con ROYALTIES:
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€ 37.493,60
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Estudio del Impacto Ambiental Anรกlisis Ciclo de Vida
4
21
Fases Análisis Ciclo de Vida
Fase 1 Comparación con mesa y asiento tradicional en aluminio para exteriores.
Fase 2 Comparación con banqueta Neo Romantico Liviano Aluminio para una persona.
Fase 3 Ecobriefing, guías para el desarollo del producto.
Fase 4 Comparación entre los productos examinados y Flamingo, verificación de los objetivos.
Fase 5 Análisis de ciclo de vida, funcional y de la huella ecológica del producto Flamingo.
Fase 6 Conclusiones y comparación del anàlisis del ciclo de vida del producto Flamingo.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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22
Fase 1: Procesos de Producción Investigación Sobre Mesa y Asiento Tradicionales
Herramientas para evaluación ambiental: • VEA, Valoración Estratégica Ambiental: Herramienta cualitativa basada en el estudio del ciclo de vida.
Transporte Materias Primas
Obtención de alúmina
Transporte Componentes
Tratamiento Residuos Metal
Residuos Metal Extracción de Bauxita
Embalajes Componentes
Transporte Residuos
Producción de Aluminio (fundiciónextrusión)
Estructura Embalaje
Almacén
Embalaje Estructura
Estructura Metálica
Transporte Piezas Terminadas ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
Materiales Producción Residuos Embalaje Instalación Uso Transporte
Gestión Final de Mobiliario
Recursos Mantenimiento
Embalaje Estructura
Uso Mobiliario
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Fase 1: VEA, Promedio de Valoraciones Investigación Sobre Mesa y Asiento Tradicionales Concepto
Materiales y producción
Transporte
Instalación y desinstalación
Ergonomía
Mantenimiento
Gestión final
Optimización de Cantidad de la función materiales 2,0
Eficiencia del Simplicidad de Comodidad en Comunicación Separabilidad de volumen ocupado Instalación del largos periodos mantenimiento componentes elemento 3,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0
Multifuncionalidad del producto
Variedad de materiales
Optimización Seguirdad para el Multifuncionalidad de la carga en usuario para el usuario 4,0 transporte 2,5 3,0 0,0
Materiales reciclados
Transporte de Seguridad para el Adaptabilidad a Diseño para Materiales bajo impacto objeto los espacios minimizar el identificables 3,0 ambiental 1,0 1,0 2,0 mantenimiento 2,0
1,0 Atemporalidad del diseño 2,0
Relación entre la Materiales vida técnica y la reciclables vida estética 3,0
Cantidad de material de 3,0 embalaje
Diseño modular y componible
Variedad de materiales de 1,5 embalaje x
Componentes estándar
1,0 Ecoinnovación del Mermas de producto producción 0,0 N° de etapas productivas
1,5
2,8
2,0
Limpieza del suelo Reparabilidad del Potencial de y de los elementos elemento reciclabilidad 3,0 1,5 1,5 4,5
Materiales de origen local
Calor / frío según Disponibilidad de Potencial de la exposición al recambios reutilización 1,0 intemperie 3,0 2,0
x
x
4,0
Variedad de materiales
Materiales de Materiales envase renovables recuperables 3,0 o reciclados x Embalaje reutilizable
Consumo de Separabilidad de recursos para el materiales mantenimiento 2,0 0,0
Cantidad de recursos energéticos
1,5 MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
2,4
2,0
Seguirdad a los Facilidad de Comunicación golpes (para el sustitución de sobre la gestión 3,0 usuario) 3,0 componentes 1,0 final 1,0
3,0
2,08
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
1,75
1,7
24
Fase 1: VEA, Conclusiones Investigación Sobre Mesa y Asiento Tradicionales
Ma te ria d Pro
Ge sti ón
4
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Fin
al
3
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2
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Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
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MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Concepto 5
ient Mantenim
Concepto • Optimización de la función: Design for All • Multifuncionalidad del producto: un modulo y una pata para mesa y asiento • Diseño modular y componible: modularidad y adaptabilidad a los espacios • Ecoinnovación del producto: Tendencia al Cradle to Cradle Materiales y producción • Materiales Reciclados/ Reciclables: proveedores de la zona • Componentes estándar: pata de tubo estándar Instalación y desinstalación • Eficiencia del volumen ocupado: desmontado el producto es apilable • Material de Embalaje: no necesita embalaje Mantenimiento • Consumo de recursos para el mantenimiento: superficies fácil de limpiar • Diseño para minimizar el mantenimiento: piso fácil de limpiar • Disponibilidad de recambios: servicio de recambios para las piezas en rotomoldeo • Facilidad de sustitución de componentes: fácil montaje / desmontaje de las piezas Gestión final • Separabilidad de componentes: facilitar el reciclage desmontando las piezas • Separabilidad de materiales: cada piezas es monomaterica y fácil de reconocer
25
Fase 2: Procesos de Producción invetigación de Banqueta Neoromántico
Herramientas para evaluación ambiental: • VEA, Valoración Estratégica Ambiental: Herramienta cualitativa basada en el estudio del ciclo de vida.
Transporte Materias Primas
Producción de Aluminio (fundiciónextrusión)
Obtención de alúmina
Transporte Componentes
Tratamiento Residuos Metal
Residuos Metal Extracción de Bauxita
Embalajes Componentes
Transporte Residuos
Estructura Embalaje
Almacén Santa & Cole
Embalaje Estructura
Estructura Metálica
Transporte Piezas Terminadas ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
Materiales Producción Residuos Embalaje Instalación Uso Transporte
Gestión Final de Mobiliario
Recursos Mantenimiento
Instalación Mobiliario
Uso Mobiliario
4 Puntos de Sujeción / Tornillos
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Embalaje Estructura
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Fase 2: VEA, Promedio de Valoraciones invetigación de Banqueta Neoromántico Concepto
Materiales y producción
Transporte
Instalación y desinstalación
Ergonomía
Mantenimiento
Gestión final
Optimización de Cantidad de la función materiales 4,0
Eficiencia del Simplicidad de Comodidad en Comunicación Separabilidad de volumen ocupado Instalación del largos periodos mantenimiento componentes elemento 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Multifuncionalidad del producto
Variedad de materiales
Optimización Seguirdad para el Multifuncionalidad Consumo de Separabilidad de de la carga en usuario para el usuario recursos para el materiales 5,0 transporte 5,0 4,0 3,0 mantenimiento 5,0 5,0
Materiales reciclados
Transporte de Seguridad para el Adaptabilidad a Diseño para Materiales bajo impacto objeto los espacios minimizar el identificables 5,0 ambiental 5,0 5,0 4,0 mantenimiento 4,0
3,0 Atemporalidad del diseño 5,0
Relación entre la Materiales vida técnica y la reciclables vida estética 5,0
Cantidad de material de 5,0 embalaje
Diseño modular y componible
Variedad de Materiales de Calor / frío segun Disponibilidad de Potencial de materiales de origen local la exposición al recambios reutilización 4,5 embalaje 5,0 3,0 intemperie 4,0 5,0
Componentes estándar
4,0 Ecoinnovación del Mermas de producto producción 5,0 N° de etapas productivas
4,3
4,8
Variedad de materiales 5,0
Materiales de Materiales envase renovables recuperables 4,0 o reciclados 5,0
5,0
Embalaje reutilizable
Cantidad de recursos 4,0 energéticos
4,9 MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
4,6
5,0
Limpieza del suelo Reparabilidad del Potencial de y de los elementos elemento reciclabilidad 5,0 4,0 5,0 5,0
4,0
Seguirdad a los Facilidad de Comunicación golpes (para el sustitución de sobre la gestión 5,0 usuario) 4,5 componentes 5,0 final 5,0
5,0
4,1
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
4,8
4,8
27
FASE 2: VEA, Conclusiones invetigación de Banqueta Neoromántico
Concepto 5
Ma te ria
4
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Fin
al
sy le
3
ció uc
Concepto • Optimización de la función: Design for All • Multifuncionalidad del producto: un modulo y una pata para mesa y asiento • Diseño modular y componible: modularidad y adaptabilidad a los espacios Ergonomía • Hacer un producto multifuncional y utilizable libremente • Mejorar la adaptabilidad a los espacios • Minimo modulo (1 persona) por la máxima adaptabilidad • Mejorar la limpieza: una sola pata
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Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
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28
Fase 3: Ecobriefing Flamingo Investigación de mesa y asiento individual
Objetivos: • Reducir el impacto ambiental del mobiliario urbano que conste de una silla y una mesa • Desarrollarlo con los parametros de Cradle to Cradle • Identificar los puntos problemáticos desde un punto de vista ambiental
Definición unidad funcional: • Ofrecer una silla y una mesa para espacios públicos y semi-públicos que sirva para un solo usuario, la cual tenga una vida útil de 5 años para la pieza en rotomoldeo y de 15 años para la pieza en fundición de aluminio.
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
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Fase 4: Procesos De Produción Flamingo Investigación de mesa y asiento individual
Fases del ciclo de vida del producto Flamingo contemplando las dos versiones (fundición aluminio y rotomoldeo de plástico). Obtención Materia Prima
Chatarra de Acero
Chatarra de Aluminio
Obtención de Plástico (PP) Reciclado
Transporte Materia Prima
Producción de Aluminio Extrusión y fundición
Fundición
Transporte Residuos
Estructura Metálica Tratamiento Residuos Aluminio
Residuos Aluminio Corte de la Extrusión Desmontaje del molde
Embalaje Asiento / Mesa
Instalación Mobiliario 4 Puntos de Sujeción / Tornillos
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Almacén Santa & Cole
Tratamiento Residuos Plásticos
Desmontaje del Molde
Uso Mobiliario
Embalaje Mesa/Silla Embalaje Pata
Rotomoldeo
Recursos Mantenimiento
Embalajes Componentes
Embalaje Estructura
Residuos Plásticos
Triturado del Plástico
Residuos Tratamiento Residuos Metal
Residuos Metal
Producción de planchas y perfiles de Acero
Fundición
Gestión Final de Mobiliario
Producción de las piezas
Montaje Mobiliario
Tranporte en el sitio
Dado de Hormigón Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
30
Fase 4: Promedio De Valoraciones Flamingo Investigación de mesa y asiento individual Concepto
Materiales y producción
Transporte
Instalación y desinstalación
Ergonomía
Mantenimiento
Gestión final
Optimización de Cantidad de la función materiales 5,0
Eficiencia del Simplicidad de Comodidad en Comunicación Separabilidad de volumen ocupado Instalación del largos periodos mantenimiento componentes elemento 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Multifuncionalidad del producto
Variedad de materiales
Optimización Seguirdad para el Multifuncionalidad Consumo de Separabilidad de de la carga en usuario para el usuario recursos para el materiales 5,0 transporte 5,0 4,0 5,0 mantenimiento 5,0 5,0
Materiales reciclados
Transporte de Seguridad para el Adaptabilidad a Diseño para Materiales bajo impacto objeto los espacios minimizar el identificables 5,0 ambiental 5,0 5,0 5,0 mantenimiento 4,0
5,0 Atemporalidad del diseño 5,0
Relación entre la Materiales vida técnica y la reciclables vida estética 5,0
Cantidad de material de 5,0 embalaje
Diseño modular y componible
Variedad de Materiales de Calor / frío segun Disponibilidad de Potencial de materiales de origen local la exposición al recambios reutilización 4,5 embalaje 5,0 3,0 intemperie 4,0 5,0
Componentes estándar
4,0 Ecoinnovación del Mermas de producto producción 5,0 N° de etapas productivas
4,8
4,7
Variedad de materiales 5,0
Materiales de Materiales envase renovables recuperables 4,0 o reciclados 5,0
5,0
Embalaje reutilizable
Cantidad de recursos 4,0 energéticos
4,7 MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
4,6
5,0
Limpieza del suelo Reparabilidad del Potencial de y de los elementos elemento reciclabilidad 5,0 5,0 5,0 5,0
4,0
Seguirdad a los Facilidad de Comunicación golpes (para el sustitución de sobre la gestión 5,0 usuario) 4,5 componentes 5,0 final 5,0
5,0
4,8
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
4,8
4,8
31
Fase 4: Procesos De Obtención De Materia Prima Investigación de mesa y asiento individual
Procesos de obtención de materia prima. Todos los materiales elegidos para el producto son en parte o totalmente provenientes de materia prima reciclada.
0% Plastico Virgen
desechos residuales
Energía Eléctrica
Chatarra acero
100% Acero Reciclado
desechos residuales
Rollo
Energía Eléctrica
Rotomoldeo
desechos residuales
Modulo mesa / asiento
Energía Desechos
Separación
100% Plástico Reciclado
Producto acabado
Energía Eléctrica
Rotomoldeo
Alúmina
Procesos
Proceso
Energía
productivo de aluminio
Energía Térmica MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Separación
90% Aluminio Reciclado Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
sosa cáustica
Energía Térmica
Energía Eléctrica
Desechos
Triturado
Producto acabado
otros materiales
Extracción bauxita
Procesos
Proceso productivo de acero
Energía Térmica
10% Aluminio Virgen
Energía Térmica
Polimerización
Extracción petróleo
Fundición
Energía Eléctrica
Prensado
Electólisis
Producto acabado
Energía Térmica
Fundición
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Fase 4: Conclusiones Investigación de mesa y asiento individual
Concepto 5 al
Ma te ria d Pro
Ge sti ón
4
sy le
Fin
Analizando la banqueta Neoromantico en una optica de ampliación, de la función para adaptarla a un conjunto con una mesa, hemos elegido de mejorar los aspectos multifuncionales y ergonómicos intentando mantener los otros valores tan altos como antes.
3
ció uc n
2
1
Tran sp
o r te
ient Mantenim
o
ió n
ción Instala
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
ia
om
y
on
Erg
c la a st sin e D
33
Fase 5: ACV Smart Flamingo Anรกlisis ciclo de vida Flamingo
ACV: Herramienta cuantitativa que aplica un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, mediante la identificaciรณn y cuantificaciรณn de la materia, energรญa y emisiones asociadas.
Pieza Aluminio Pata Aluminio Pieza Acero
Este grรกfico representa la totalidad de las cantidades de carbono emitido durante los varios procesos de fabricaciรณn, distribuciรณn, instalaciรณn, embalaje y gestiรณn final del Flamingo en aluminio. Podemos comprobar como la fabricaciรณn de la pieza en aluminio (silla/mesa) sea la fase donde mรกs se produce CO2.
Distribuciรณn
26,18 Kg Co2
Instalaciรณn suelo duro Instalaciรณn suelo blando Embalaje Cartรณn Gestiรณn final Aluminio Gestiรณn final Acero Gestiรณn final Cartรณn
Smart Flamingo en Aluminio Fases
unidad
peso
Pieza Aluminio
Kg
6,5
Pata Aluminio
Kg
2
Pieza acero (interfase pata y suelo)
kg
Distribuciรณn
process ecoinvent 2012*
Indicador Car- Indicador CED bon footprint* (Total)*
Huella de carbono
Huella energรฉtica
kg CO2 equiv.
MJ
Kg CO2
MJ
Aluminium, production mix, cast alloy, at plant/RER S 3,098E+00
5,059E+01
2,01E+01
3,29E+02
Section bar extrusion, aluminium/RER S
1,207E+00
5,059E+01
2,41E+00
1,01E+02
5,6
Steel, low-alloyed, at plant/RER S
1,719E+00
2,790E+01
9,63E+00
1,56E+02
tkm
14,1
transporte camion (euro 4) 16 t
1,653E-01
2,761E+00
2,19E-01
3,89E+01
Instalaciรณn suelo duro
Kg
0,2
Epoxy resin, liquid, disaggregated data, at plant/ RER S
1,521E+00
2,900E+02
3,04E-01
5,80E+01
Instalaciรณn suelo blando
Kg
25
Concrete, normal, at plant/CH S
1,329E-01
9,391E-01
3,32E+00
2,35E+01
Embalaje cartรณn
Kg
1,2
Folding boxboard, FBB, at plant/RER S
2,529E+00
5,992E+01
3,03E+00
7,19E+01
Gestiรณn final aluminio
Kg
8,5
Recycling aluminium/RER S
9,012E-04
1,658E-05
7,66E-03
1,41E-04
Gestiรณn final acero
kg
5,6
Recycling steel and iron/RER S
6,072E-04
2,017E-05
3,40E-03
1,13E-04
Gestiรณn final cartรณn
Kg
1,2
Recycling cardboard/RER S
6,298E-04
1,362E-05
7,56E-04
1,63E-05
* This data has been calculated with Simapro 7.2.3 based on ecoinvent v2.2 LCI data (www.ecoinvent.ch) MASTER en DISEร O SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovaciรณn y Gestiรณn
** La distancia de distribuciรณn es hipoteticamente de 1000 Km
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzรณn Jose Miguel Paliza Navarro
34
Fase 5: ACV Joyful Flamingo Análisis ciclo de vida Flamingo
En este caso Joyful Flamingo es mucho más sostenible debido a que la pieza, que en el otro material era de aluminio, ésta viene siendo de plástico polietileno lo que emite una huella (CO2) mucho menor.
Pieza Plastico Pata Aluminio Pieza Acero Distribución Instalación suelo duro Instalación suelo blando Embalaje Cartón Gestión final Aluminio Gestión final Polietileno Gestión final Acero Gestión final Cartón
Se puede notar que se habla de instalación en un suelo de dos tipologías: en el caso del suelo duro, la huella de carbono es mucho menor que la del suelo blando. En el gráfico se han puesto las dos porqué dependerá de dónde las piezas serán instaladas.
JoyfulFlamingo en Polietileno
Indicador Car- Indicador CED bon footprint* (Total)*
Huella de carbono
Huella energética
unidad
peso
process ecoinvent 2012*
kg CO2 equiv.
MJ
Kg CO2
MJ
Pieza Plástico Polietileno
Kg
4
Idemat2012 PE, recycled (estimate)
9,359E-01
1,969E+01
3,74E+00
7,88E+01
Pata Aluminio
Kg
2
Section bar extrusion, aluminium/RER S
1,207+00
5,059E+01
2,41E+00
1,01E+02
Pieza acero (interfase pata y suelo)
kg
5,6
Steel, low-alloyed, at plant/RER S
1,719E+00
2,790E+01
9,63E+00
1,56E+02
Distribución
tkm
11,6
transporte camion (euro 4) 16 t
1,653E-01
2,761E+00
1,51E-01
3,20E+01
Instalación suelo duro
Kg
0,2
Epoxy resin, liquid, disaggregated data, at plant/RER S
1,521E+00
2,900E+02
3,04E-01
5,80E+01
Instalación suelo blando
Kg
25
Concrete, normal, at plant/CH S
1,329E-01
9,391E-01
3,32E+00
2,35E+01
Embalaje cartón
Kg
1,2
Folding boxboard, FBB, at plant/RER S
2,529E+00
5,992E+01
3,03E+00
7,19E+01
Gestión Final Polietileno
Kg
6
Recycling PE/RER S
6,063E-04
9,835E-06
3,64E-03
5,90E-05
Gestión final aluminio
Kg
8,5
Recycling aluminium/RER S
9,012E-04
1,658E-05
7,66E-03
1,41E-04
Gestión final acero
kg
5,6
Recycling steel and iron/RER S
6,072E-04
2,017E-05
3,40E-03
1,13E-04
Gestión final cartón
Kg
1,2
Recycling cardboard/RER S
6,298E-04
1,362E-05
7,56E-04
1,63E-05
Fases
* This data has been calculated with Simapro 7.2.3 based on ecoinvent v2.2 LCI data (www.ecoinvent.ch) MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
** La distancia de distribución es hipoteticamente de 1000 Km
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
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Fase 6: ACV Conclusiones Análisis ciclo de vida Flamingo
ACV Flamingo Aluminio
ACV Flamingo Plastico Polietileno Pieza Aluminio
Pieza Plastico Pata Aluminio Pieza Acero (interfase pata y suelo) Distribución Instalación suelo duro Instalación suelo blando Embalaje Cartón Gestión final Aluminio Gestión final Polietileno Gestión final Acero Gestión final Cartón
Pata Aluminio Pieza Acero (interfase pata y suelo) Distribución Instalación suelo duro Instalación suelo blando Embalaje Cartón Gestión final Aluminio Gestión final Acero Gestión final Cartón
Comparación entre la huella de carbono de una pieza en aluminio y la huella de una pieza en plástico. A pesar de que la pieza en plástico sea mucho menos impactante, su durabilidad esta estimada sobre 5 - 10 años, mientras la pieza en aluminio 15 años. Esto equipara el impacto ambiental de las dos soluciones en sus periodos de vida útil.
Resultados obtenidos Flamingo Aluminio
Composición de una mesa y una silla (suelo duro) Kg 10,25 Composición de una mesa y una silla (suelo blando) Flamingo Plástico Composición de una mesa y una silla (suelo duro) Kg 7,75 Composición de una mesa y una silla (suelo blando)
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
Kg CO2
MJ
35,75
755,05
38,77
720,53
19,29
498,08
22,31
463,56
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Fase 6: Comparación Análisis ciclo de vida Flamingo
Para comprender la huella de carbono emitida durante la fabricación de las dos versiones de Flamingo a través de un ejemplo de vida diaria, realizamos un mapa con rutas de viajes en coche que producen la misma cantidad de CO2.
Flamingo Plástico
19,29 - 22,31 Kg CO2 =
Barcelona / Parc Monserrat en coche (60,70 Km)
20,5 kg CO2 Flamingo Aluminio
35,75 - 38,77 Kg CO2 = Barcelona / Lleida en coche (163 Km)
37,0 kg CO2
MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
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Bibliografia
5
38
Bibliografia Conclusiones Análisis de ciclo de vida, una aproximación necesaria, ABIO.com, http://www.ieca.es/ Uploads/docs/Analisis%20de%20ciclo%20de%20vida%20BEATRIZ%20RIVELA.pdf, recuperada el 22 de junio del 2013. IBMH, aluminio para mobiliario, http://www.ibmh.co/es/110-perfiles-aluminio-estructuras-modulables-muebles-bancada, recuperada el 15 de junio del 2013 BBC, Matt Walker, El flamingo, http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/08/090814_flamencos_pata_rg.shtml, recuperada el 10 de junio del 2013 Lider Plast, proceso de rotomoldeo, http://www.rototec.com.co/proceso-de-rotomoldeo/, recuperada el 15 de junio del 2013. Santa&Cole, http://www.santacole.com/es/proyectos, recuperada el 5 de junio del 2013 Vida Aluminio, http://www.aluminio.org/files/ciclo_vida_aluminio.pdf , ArpalAlu, autor desconocido, recuperada el 12 de junio 2013.
Análisis de ciclo de vida del reciclado de plástico, http://repodoc.uji.es/xmlui/bitstream/ handle/10234/30030/29497.pdf?sequence=1, recuperado el 12 de junio del 2013. Ruano, Miguel (1999) Ecourbanismo. Entornos humanos sostenibles: 60 proyectos Ed. Gustavo Gili, Barcelona Vale, Brenda & Robert Vale (1991) Green Architecture. Design for a sustainable future London: Thames and Hudson Ltd. Guattari, Felix (1989) Les trois écologies Versión española: Las tres ecologías, Pre-Textos, Valencia, 1990 Carrera, E. (ed). Tecnologia i Sostenibilitat. Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global. CD-ROM. Terrassa. 2000. Daly, H. Crecimiento sostenible: Un teorema de la imposibilidad. Desarrollo, nº 20. Madrid. 1991. Michael Braungart William y McDonough, Mcgraw Hill, Cradle to Cradle, enero 2005.
Integración de la evaluación del ciclo de vida dentro de un marco global para la gestión medioambiental. De Smet, B., White, P.R., Owens, J.W. (1996). En Curran M A, ed. Environmental Life Cycle Assessment, McGraw-Hill Companies, New-York.
El mueble moderno (150 años de diseño), Andrea Mehlhose, Martin Wellner, H.F Ullmann, 2009.
Evaluación del impacto de LCA: caso de estudio utilizando un producto para el consumidor. Owens, J.W. (1996). International Journal of Life Cycle Assessment. 1, pp. 209-217. pp.151-158
Bonet Correa, Antonio. Las Claves del Urbanismo, Editorial Ariel, Barcelona 1989.
“Mapa de corrosión de España”, http://www.ateg.es/documentacion/información-técnica/mapa-de-corrosión-de-la-pen%C3%ADnsula-ibérica.aspx, ATEG, consultado el 12 de junio del 2013.
Harwey, David. Urbanismo y Desigualdad Social, Editorial Siglo XXI. Madrid 1977.
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Hern’andez Fernandez, Santiago. Ecología para ingenieros (el impacto ambiental). Colegio de Ingenieros. 1995.
Urban elements, Santa y Cole, pag 5, edición 2011 www.productosostenible.net (Productos Ecodiseñados / Edificación) precio aluminio: http://www.aiceweb.it/it/alluminio.asp precio plástico: http://www.donramis.com.mx/lista-de-precios.html MASTER en DISEÑO SOSTENIBLE DE PRODUCTO: Innovación y Gestión
Imagenes: http://sartorialist.com http//designboom.com http//ffffound.com Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro
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