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Articoli Scientifici

V. 48 N. 2 (2024)

Rassegna dei metodi di analisi della sostenibilità applicabili alle misure di mitigazione sonora

DOI
https://doi.org/10.3280/ria2-2024oa17502
Inviata
15 marzo 2024
Pubblicato
18-12-2024

Abstract

Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità ha assunto grande importanza in ogni campo, inclusa la mitigazione del rumore, e le parti interessate si sono trovate a fare i conti con tecniche ancora in evoluzione e incerte per valutare gli aspetti sociali, economici e ambientali correlati. Questo in relazione al fatto che la valutazione della sostenibilità può essere effettuata utilizzando metodi diversi e innumerevoli indicatori. Per chiarire il problema e identificare metodologie adatte a valutare la sostenibilità delle soluzioni di mitigazione del rumore per le strade, il comitato italiano PIARC TC 3.4.2 ha intrapreso uno studio approfondito sulle tecniche più consolidate, dalla Valutazione della Sostenibilità del Ciclo di Vita al più recente protocollo Envision. Questo studio ha implicato uno sforzo ampio e mirato per definire il significato di sostenibilità, che ha tenuto conto delle prospettive dei gestori delle infrastrutture stradali, degli utenti e della popolazione. Nell’ambito dello studio sono stati identificati criteri e indicatori per descrivere le performance delle soluzioni di mitigazione del rumore e sono state individuate le metodologie che maggiormente si adattano per valutarne la relativa sostenibilità.

Riferimenti bibliografici (comprensivi di DOI)

  1. M. Garai et All.: 2023, Efficacia e sostenibilità delle misure di mitigazione del Rumore da traffico stradale, PIARC ITALIA, TC 3.4.
  2. P. Bellucci, F. Ciarallo, M. Garai, L. Peruzzi, F. Praticò: 2023, On the sustainability of noise mitigation measures, Forum Acusticum 2023, Turin, Italy 11-15 September 2023.
  3. M. Garai, P. Bellucci, G. Magarò, M. Masullo, F. Particò, G. Zambon:2023, XXVIIth World Road Congress, Prague, 2-6 Oc-tober 2023.
  4. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) - To-wards a Life Cycle Sustainability Assessment – United Nations Environment Programme - 211.
  5. UNI EN ISO 14040:2021
  6. UNI EN ISO 14044:2021
  7. PAVENCO - Life Cycle Assessment (LCA) delle pavimentazioni stradali- Studio e prospettive, Convegno Asphaltica (2017)
  8. QUIESST – Deliverable No.6.4 Data Collection and Information Generation for the Measurement (where possible) of the Su-stainability Generic Relevant Criteria and Indicators for Exi-sting NRDs.
  9. Envision: Sustainable Infrastructure Framework Guidance Manual, Institute for Sustainable Infrastructures, Washington, DC, 2018.
  10. ‘Multi-criteria decision analysis for use in transport decision making’, DTU Transport Compendium Series part 2, 2014.
  11. Patel M., Vashi M. and Bhatt B.: SMART - Multi-criteria deci-sion-making technique for use in planning activities, Sarvajanik College of Engineering and Technology, 2017.
  12. “Technique for order preference by similarity to ideal solution (topsis) for spatial decision problems”, D. Ozturk, F.Batuk. https://www.isprs.org/proceedings/2011/gi4dm/pdf/pp12.pdf
  13. Thomas L. Saaty, Multicriteria decision making - the analytic hierarchy process. Planning, priority setting, resource alloca-tion, RWS Publishing, Pittsburgh, 1988
  14. Bernard R.: Classement et choix en présence de points de vue multiples (la méthode ELECTRE), La Revue d'Informatique et de Recherche Opérationelle (RIRO) (8): 57–75 (1968)
  15. Kalbar P.P., Das D.: Life Cycle Sustainability Assessment for Decision Making, (205-222), (2020)
  16. J. L. Burati, R. M. Weed, C. S. Hughes, H. S. Hill , Optimal Ac-ceptance Standards for Statistical Construction Specifications, 2003. Praticò F.G., LCCA for silent surfaces (2017) Pavement Life-Cycle Assessment - Proceedings of the Pavement Life-cycle Assessment Symposium, 2017, pp. 221 - 230, DOI:10.1201/9781315159324-23
  17. http://www.QUIESST.eu
  18. Likert R. (1932) Technique for the measure of attitudes Arch. Psycho., Vol. 22 N. 140
  19. J. Salazar, Life Cycle assessment (LCA) of windows and window materials, in Pacheco-Torgal, Fernando, et al. Eco-Efficient Construction and Building Materials: Life Cycle Assessment (LCA), Eco-Labelling and Case Studies, Elsevier Science & Technology, 2013, pp. 502-527.
  20. S. Saadatian et al. Integrated environmental, energy and cost life-cycle analysis of windows: Optimal selection of compo-nents. Building and Environment 188 (2021) 107516
  21. S. Saadatian et al. Environmental and cost life-cycle approach to support selection of windows in early stages of building de-sign. Journal of Cleaner Production 363 (2022) 132624
  22. S. Saadatian et al. Key drivers of life-cycle environmental and cost assessment of windows for different European climate zones. Journal of Building Engineering 50 (2022) 104206
  23. Q. Tushar et al. Energy simulation and modeling for window system: A comparative study of life cycle assessment and life cycle costing. Journal of Cleaner Production 330 (2022) 129936
  24. Fregonara E., Coscia C.: Analisi Multi Criteria, approcci Life Cycle e Delphi Method: una proposta metodologica
  25. per valutare scenari di Progetto. Rivista Valori e valutazioni, n. 23 – 2019 pagg. 107-117
  26. Carbonaro C., Roccasalva G.: Valutazione multicriteriale dello spazio pubblico: un metodo per le pubbliche Amministrazioni. ISSN online: 2239-0243 | © 2020 Firenze University Press; http://www.fupress.com/techne; DOI: 10.13128/techne-7834
  27. Massei G., Rocchi L., Paolotti L., Boggia A.: Sviluppo di moduli multicriteri per la valutazione ambientale in GRASS GIS. AES-TIMUM 63, Dicembre 2013: 129-143
  28. https://bim.acca.it/bim-for-landscape/ - “Sustainability as-sessment through the coupling between BIM and MIVES methodologies applied in viaduct projects”; http://hdl.handle.net/2117/192869

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