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El sector agrícola peruano se ha convertido en los últimos años en una referencia a nivel mundial por la diversidad de productos que se producen, muchos de los cuales se destinan a la exportación a otros países. Para garantizar el crecimiento sostenible de la producción y comercialización agraria es necesario conocer los impactos ambientales generados a raíz de su ciclo de producción, distribución y consumo. Además, en una sociedad globalizada y con una creciente conciencia ambiental es necesario desarrollar modelos de monitorización ambiental para poder comunicar correctamente el perfil ambiental de los productos a los distintos interlocutores, tanto a nivel empresarial y decisional, como a nivel de interés público. Para ello, ECOPAMPA, un proyecto de colaboración entre nuestra empresa y el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), propone el uso de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), con el objetivo de obtener una evaluación integral del ciclo de vida de dichos productos. El análisis servirá para identificar, a nivel corporativo, las cargas ambientales ligadas a las distintas actividades del ciclo de vida para proponer escenarios y técnicas de optimización de recursos y de minimización de impactos ambientales. Esto permitirá ofrecer apoyo a la industria agrícola para contribuir al desarrollo sostenible del sector. Para el correcto desarrollo de ECOPAMPA se considerarán los últimos avances metodológicos en ACV, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del sector agrícola. Además, debido al hecho que la producción bajo estudio se desarrolla fundamentalmente en zonas semiáridas con elevados riesgos ambientales ligados a la escasez de agua, cambios en el uso del suelo o a la toxicidad, una parte importante del estudio se centrará en estos aspectos específicos.
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La tendencia tradicional de una industria eficiente se encuentra generalmente en la optimización de sus procesos y recursos, dentro de la potestad de la misma industria. Sin embargo, existen oportunidades de optimización de recursos, incluyendo residuos, fuera de estas fronteras, generando beneficios que incluyen a otras industrias locales o regionales. La Simbiosis Industrial es el área que busca la asociación beneficiosa de dos o más industria, partiendo del uso y aprovechamiento de residuos. Esta propuesta evalúa el potencial de Simbiosis Industrial en la industria peruana, específicamente el parque industrial de Villa el Salvador. La investigación destaca el potencial de Simbiosis Industrial en el parque industrial y concibe la creación de procedimientos para el planeamiento y creación futura de parques industriales basados en el concepto de Simbiosis Industrial, acercándonos así a los objetivos de sostenibilidad en la industria peruana.
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Elaboración de metodología de elaboración de Base de Datos para la Evaluación Ambiental bajo el enfoque de Ciclo de Vida utilizando la herramienta Input-output.
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La investigación sobre cómo integrar las soluciones tecnológicas y de política para mejorar la gestión sostenible del sistema de los productos electrónicos al final de su vida.
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Los objetivos específicos del estudio son: (1) Desarrollar un enfoque metodológico para cuantificar el flujo de exportación computadoras usadas y monitores de computadora de los Estados Unidos, México y Canadá, (2) Desarrollar un conjunto de enfoques metodológicos para cuantificar los destinos mundiales de las computadoras y monitores de ordenador utilizados exportados desde América del Norte, (3) validar y probar los enfoques metodológicos anteriores mediante la adquisición de datos específicos del país como factible dado los recursos disponibles para esta investigación.
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Globalization continues to transform forward supply chains. The scope of mining and manufacturing activities has expanded around the globe, accompanied by massive material and monetary flows between nations, which entail profound environmental, economic and social effects. While a degree of consideration has been given to the sustainable management of international forward supply chains, almost no attention has been paid to the globalization of reverse supply chains. By reserve supply chain we mean the network of activities carrying out the reuse, recycling and final disposal of products and their associated components and materials. Understanding and managing international reverse supply chains is important on multiple levels. One is that any hope to achieve a cyclic industrial system as envisioned in Industrial Ecology must now, due to globalization of forward supply chains, also consider product/material return loops from an international perspective. Also, used goods markets and reuse/recycling industries apparently play an important role in many developing economies, yet also entail environmental risks. Are there ways to manage international reverse flows such as to realize opportunities and manage risk? This project works to develop the intellectual infrastructure needed to engineer and manage international reverse flows from a sustainability perspective. This is explored through a case study of end-of-life personal computers in the US. The first component of the project is a material flows analysis to understand the current state of flows of end-of-first-life computers from the U.S. internationally. The second component involves exploration of the environment and development characteristics of different international paths for the reverse chain for computers. A third component combines of engineering design at product and system level and policy considerations to explore reuse/recycling systems achieving different societal objectives.
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This study aims to contribute to developing data and understanding of the BOA side of the equation for laptop computers. The broad goals of this study are: Generate primary data on BOA through physical disassembly, Characterize trends and relationships between different attributes, Explore models relating different product attributes in order to streamline the estimation of carbon footprints.
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