Flamingo: marketing, color & trim, costs, LCA (ACV)

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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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A

Con te

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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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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

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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

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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

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3

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2

1

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Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro

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Erg

c la a st sin e D

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

d Pro

Ge sti ón

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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2

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Tran sp

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ient Mantenim

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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

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

32


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

35


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

36


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.

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Imagenes: http://sartorialist.com http//designboom.com http//ffffound.com Mayela Aguirre Marcello Cannarsa Vivianne Garzón Jose Miguel Paliza Navarro

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