Descarbonização e sustentabilidade no Poder Judiciário: tendências da produção científica internacional
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17715054Palavras-chave:
eficiência energética, descarbonização, edifícios públicos, gases de efeito estufa, Poder JudiciárioResumo
Este artigo apresenta uma análise bibliométrica sobre eficiência energética e descarbonização em edifícios públicos, com foco especial no Poder Judiciário brasileiro. A pesquisa identifica as principais tendências científicas internacionais sobre o tema, destacando a relação entre eficiência energética, redução das emissões de gases de efeito estufa e políticas públicas de sustentabilidade. Foram analisados 437 metadados de artigos indexados nas bases Web of Science e Scopus, abrangendo os últimos cinco anos, com apoio do software RStudio e do pacote Bibliometrix. Os resultados evidenciam o protagonismo da China na produção científica e a carência de estudos voltados à realidade latino-americana, sobretudo no contexto institucional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de sua Resolução n. 594/2024, que estabelece metas de descarbonização até 2030. Conclui-se que a integração entre retrofit, energias renováveis e gestão do ciclo de vida dos edifícios constitui o caminho mais promissor para atingir a neutralidade de carbono no setor público. O estudo reforça a importância de alinhar a pesquisa acadêmica aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 7 e 13, promovendo uma atuação mais sustentável e inovadora no âmbito do Poder Judiciário.
Referências
AHMAT, N. et al. The impact of energy consumption, economic growth, and non-renewable energy on carbon dioxide emission in Malaysia. International Journal of Energy Economics and Policy, [s.l.], v. 15, n. 1, p. 143-152, 2025. DOI: 10.32479/ijeep.17350. Disponível em: https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/17350. Acesso em: 12 nov. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 400, de 16 de junho de 2021. Dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, DF: Presidência do CNJ, 2021. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986. Acesso em: 14 nov. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 550, de 3 de abril de 2024. Altera a Resolução CNJ n. 400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, DF: Presidência do CNJ, 2024a. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original124946202404196622686a83ab9.pdf. Acesso em: 17 nov. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 594, de 8 de novembro de 2024. Institui o Programa Justiça Carbono Zero e altera a Resolução CNJ n. 400/2021. Brasília, DF: Presidência do CNJ, 2024b. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5845. Acesso em: 12 nov. 2025.
DU, Z. ; LIU, Y. ; ZHANG, Z. Spatiotemporal analysis of influencing factors of carbon emission in public buildings in China. Buildings, [s. l.], v. 12, n. 4, p. 1-16, 2022. DOI: 10.3390/buildings12040424. Disponível em: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/4/424. Acesso em: 13 nov. 2025.
FRANCO, A.; CRISOSTOMI, E.; HAMMOUD, M. Advanced monitoring techniques for optimal control of building management systems for reducing energy use in public buildings. International Journal of Sustainable Development and Planning, [s. l.], v. 18, n. 7, p. 2025-2035, jul. 2023. DOI: 10.18280/ijsdp.180704. Disponível em: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180704. Acesso em: 13 nov. 2025.
FRANCO, A.; MISEROCCHI, L.; TESTI, D. HVAC energy saving strategies for public buildings based on heat pumps and demand controlled ventilation. Energies, [s. l.], v. 14, n. 17, p. 1-19, 2021. DOI: 10.3390/en14175541. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5541. Acesso em: 13 nov. 2025.
GRUPO DE TRABALHO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A AGENDA 2030 (GT AGENDA 30). ODS. [S. l.], [2015]. Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/ods/. Acesso em: 17 nov. 2025.
GUO, L.; ZHANG, K.; WANG, X. Research on lifecycle management of energy consumption and carbon emissions in public buildings. E3S Web of Conferences, [s. l.], v. 561, p. 1-6, 2024. DOI: 10.1051/e3sconf/202456102001. Disponível em: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/91/e3sconf_eems2024_02001/e3sconf_eems2024_02001.html. Acesso em: 13 nov. 2025.
HERACLEOUS, C. et al. Energy retrofit of public educational buildings and sustainable mobility: case study in Crete. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, [s. l.], v. 1196, p. 1-13, 2023. DOI: 10.1088/1755-1315/1196/1/012033. Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1196/1/012033. Acesso em: 13 nov. 2025.
HERACLEOUS, C. et al. A methodology to assess energy-demand savings and cost-effectiveness of adaptation measures in educational buildings in the warm Mediterranean region. Energy Reports, [s. l.], v. 8, p. 5472-5486, 2022. DOI: 10.1016/j.egyr.2022.03.140. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722006953?via%3Dihub. Acesso em: 13 nov. 2025.
LI, H.; QIU, P.; WU, T. The regional disparity of per-capita CO2 emissions in China’s building sector: an analysis of macroeconomic drivers and policy implications. Energy and Buildings, [s. l.], v. 244, 2021. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.111011. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778821002954?via%3Dihub. Acesso em: 13 nov. 2025.
LI, Y.; CHEN, H.; YU, P. Green campus transformation in smart city development: a study on low-carbon and energy-saving design for the renovation of school buildings. Smart Cities, [s. l.], v. 7, n. 5, p. 2940-2965, 2024. DOI: 10.3390/smartcities7050115. Disponível em: https://www.mdpi.com/2624-6511/7/5/115. Acesso em: 13 nov. 2025.
LIU, C. et al. Energy retrofitting assessment of public building envelopes in China’s hot summer and cold winter climate region. Buildings, [s. l.], v. 12, n. 11, p. 1-17, 2022. DOI: 10.3390/buildings12111866. Disponível em: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/11/1866. Acesso em: 13 nov. 2025.
LIU, Q., REN, J. Research on the building energy efficiency design strategy of Chinese universities based on green performance analysis. Energy and Buildings, [s. l.], v. 224, 2020. DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110242. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778820304941?via%3Dihub. Acesso em: 13 nov. 2025.
LIU, Z. et al. A hybrid forecasting method for cooling load in large public buildings based on improved long short term memory. Journal of Building Engineering, [s. l.], v. 76, 2023. DOI: 10.1016/j.jobe.2023.107238. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107238. Acesso em: 13 nov. 2025.
MA, Z. et al. CELSIUS: an international project providing integrated, systematic, cost-effective large-scale IoT solutions for improving energy efficiency of medium- and large-sized buildings. Energy Informatics, [s. l.], v. 5, n. 41, p. 1-14, 2022. DOI: 10.1186/s42162-022-00221-8. Disponível em: https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-022-00221-8. Acesso em: 13 nov. 2025.
OH, J. H.; KIM, S. S. Prefabricated envelope green remodeling potential of public office buildings in Korea. Buildings, [s. l.], v. 14, n. 7, p. 1-21, 2024. DOI: 10.3390/buildings14072182. Disponível em: https://www.mdpi.com/2075-5309/14/7/2182. Acesso em: 13 nov. 2025.
PANESI, A. R. Q. Fundamentos de eficiência energética. São Paulo: Ensino Profissional, 2006.
PAPADAKIS, N.; KATSAPRAKAKIS, D. A. A review of energy efficiency interventions in public buildings. Energies, [s. l.], v. 16, n. 17, p. 1-34, 2023. DOI: 10.3390/en16176329. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/17/6329. Acesso em: 13 nov. 2025.
PARK, J.; KIM, S. How can we estimate carbon emissions and reduction of buildings at the local government level in South Korea? Journal of People, Plants, and Environment, [s.l.], v. 25, n. 6, p. 535-543, dez. 2022. DOI: 10.11628/ksppe.2022.25.6.535. Disponível em: https://jppe.ppe.or.kr/journal/view.php?doi=10.11628/ksppe.2022.25.6.535. Acesso em: 13 nov. 2025.
PENG, C.; WEI, Q.; WEI, W. Decarbonization path of China’s public building sector from bottom to top. Carbon Neutrality, [s. l.], v. 1, n. 39, p. 1-17, 2022. DOI: 10.1007/s43979-022-00036-2. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s43979-022-00036-2. Acesso em: 14 nov. 2025.
PIETRAPERTOSA, F. et al. How to prioritize energy efficiency intervention in municipal public buildings to decrease CO2 emissions? A case study from Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, [s. l.], v. 17, n. 12, p. 1-14, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17124434. Disponível em: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4434. Acesso em: 14 nov. 2025.
QIAN, F.; SHI, Z.; YANG, L. A Review of Green, Low-Carbon, and Energy-Efficient Research in Sports Buildings. Energies, [s. l.], v. 17, n. 16, p. 1-21, 2024. DOI: 10.3390/en17164020. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/17/16/4020. Acesso em: 14 nov. 2025.
RUAS, T. de S.; MIGUEL, M. P.; TROYSI, F. C. T. D. Explorando a Balística Terminal: uma perspectiva sob a ótica bibliométrica. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA, 12., 2024, Natal. Anais [...]. Natal: ABCM, 2024.
SIMONE, L. F. C. Inserção da micro e minigeração distribuída solar fotovoltaica: impactos na receita das distribuidoras e nas tarifas dos consumidores. 2019. 148 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Potência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-12082019-074055/pt-br.php. Acesso em: 13 nov. 2025.
TROVATO, M. R., NOCERA, F., GIUFFRIDA, S. Life-cycle assessment and monetary measurements for the carbon footprint reduction of public buildings. Sustainability, [s. l.], v. 12, n. 8, p. 1-25, 2020. DOI: 10.3390/SU12083460. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3460. Acesso em: 14 nov. 2025.
WANG, J. et al. Occupant-density-detection based energy efficient ventilation system: prevention of infection transmission. Energy and Buildings, [s. l.], v. 240, 2021. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110883. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778821001675?via%3Dihub. Acesso em: 14 nov. 2021.
WANG, X. et al. A study of energy utilization and carbon emission audit of a commercial mall in hot summer/warm winter region in China. E3S Web of Conferences, [s. l.], v. 356, p. 1-4, 2022. DOI: 10.1051/e3sconf/202235601036. Disponível em: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/23/e3sconf_roomvent2022_01036/e3sconf_roomvent2022_01036.html. Acesso em: 14 nov. 2025.
YU, K. et al. Analysis of demand-side energy resources and carbon emission for building operation considering dynamic carbon emission factor. In: 2024 9th ASIA CONFERENCE ON POWER AND ELECTRICAL ENGINEERING (ACPEE), 9., 2024, Shangai, China. Proceedings […]. Shangai: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2024. p. 908-914. DOI: 10.1109/ACPEE60788.2024.10532645. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10532645. Acesso em: 14 nov. 2025.
ZHANG, C.; LUO, H. Research on carbon emission peak prediction and path of China’s public buildings: scenario analysis based on LEAP model. Energy and Buildings, [s. l.], v. 289, 2023. DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113053. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778823002839?via%3Dihub. Acesso em: 14 nov. 2025.
ZHANG, Z.; LIU, Y.; MA, T. Assessing spatiotemporal characteristics and driving factors of urban public buildings carbon emissions in China: an approach based on LMDI analysis. Atmosphere, [s.l.], v. 14, n. 8, p. 1-25, 2023. DOI: 10.3390/atmos14081280. Disponível em: https://www.mdpi.com/2073-4433/14/8/1280. Acesso em 14 nov. 2025.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Edson Henrique Tannús, Fernando Nunes Belchior, José Luis Domingos

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.






