Ecological Footprint of the Life Cycle of Buildings
39
96. CE3X (2012) CE3X v2.3. - Programa de certificación energética de edificios existentes. Guía
IDAE: Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3 X
97. Alba-Rodríguez MD, Marrero M, Solís-Guzmán J (2013) Economic and environmental
viability of building recovery in seville (Spain). Phase 1: Database in Argis. Srodowisko
Mieszkaniowe 11:297–302
98. Solís-Guzmán J, Rivero-Camacho C, Alba-Rodríguez D, Martínez-Rocamora A (2018)
Carbon footprint estimation tool for residential buildings for non-specialized users: OERCO2
project. Sustain 10. doi:https://doi.org/10.3390/su10051359
99. Blengini GA (2009) Life cycle of buildings, demolition and recycling potential: a case study
in Turin, Italy. Build Environ 44:319–330
100. Chastas P, Theodosiou T, Kontoleon KJ, Bikas D (2018) Normalising and assessing carbon
emissions in the building sector: a review on the embodied CO 2 emissions of residential
buildings. Build Environ 130:212–226
101. Maciel T, Stumpf M, Kern A (2016) Management system proposal for planning and controlling
construction waste. Propuesta de un sistema de planificación y control de residuos en la
construcción. Rev. Ing. construcción 31:105–116 https://doi.org/10.4067/S0718-507320160
00200004
102. Rivero Camacho C, Muñoz Sanguinetti C, Marrero Meléndez M (2018) Cálculo de la Huella
Ecológica en el ciclo de vida para la fase de urbanización de un conjunto habitacional en
Chile, bajo el modelo ARDITEC. Calculation of the Ecological Footprint in the life cycle for
the urbanization phase of a housing complex in Chile. In: 2018, I. 2017 ediciones IA (ed)
Congreso Interdisciplinario de Investigación En Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio,
Chile, pp 82–99
39
96. CE3X (2012) CE3X v2.3. - Programa de certificación energética de edificios existentes. Guía
IDAE: Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3 X
97. Alba-Rodríguez MD, Marrero M, Solís-Guzmán J (2013) Economic and environmental
viability of building recovery in seville (Spain). Phase 1: Database in Argis. Srodowisko
Mieszkaniowe 11:297–302
98. Solís-Guzmán J, Rivero-Camacho C, Alba-Rodríguez D, Martínez-Rocamora A (2018)
Carbon footprint estimation tool for residential buildings for non-specialized users: OERCO2
project. Sustain 10. doi:https://doi.org/10.3390/su10051359
99. Blengini GA (2009) Life cycle of buildings, demolition and recycling potential: a case study
in Turin, Italy. Build Environ 44:319–330
100. Chastas P, Theodosiou T, Kontoleon KJ, Bikas D (2018) Normalising and assessing carbon
emissions in the building sector: a review on the embodied CO 2 emissions of residential
buildings. Build Environ 130:212–226
101. Maciel T, Stumpf M, Kern A (2016) Management system proposal for planning and controlling
construction waste. Propuesta de un sistema de planificación y control de residuos en la
construcción. Rev. Ing. construcción 31:105–116 https://doi.org/10.4067/S0718-507320160
00200004
102. Rivero Camacho C, Muñoz Sanguinetti C, Marrero Meléndez M (2018) Cálculo de la Huella
Ecológica en el ciclo de vida para la fase de urbanización de un conjunto habitacional en
Chile, bajo el modelo ARDITEC. Calculation of the Ecological Footprint in the life cycle for
the urbanization phase of a housing complex in Chile. In: 2018, I. 2017 ediciones IA (ed)
Congreso Interdisciplinario de Investigación En Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio,
Chile, pp 82–99
