Bloques de hormigón con residuos de Mascotas: alternativa para la sostenibilidad urbana

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n31.2021.03

Palabras clave:

Residuos sólidos, Residuos poliméricos, Reciclaje, Sostenibilidad urbana

Resumen

La investigación que se centra en la incorporación de materiales reciclables en la producción de elementos y componentes de construcción es importante para reducir el consumo de recursos naturales no renovables. El objetivo es demostrar la viabilidad técnica de producir hormigón seco con la incorporación de residuos de tereftalato de polietileno (PET) para la fabricación de bloques de hormigón simple de tipo hueco. Se siguieron los siguientes pasos metodológicos: estudio de dosificación, realizando probetas con hormigón seco reemplazando la arena con residuo de PET en los porcentajes de 0, 5, 10 y 15%; evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de las probetas; e, producción de bloques de referencia y sustitución de escamas de PET por arena; evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de los bloques. La introducción progresiva de PET en la matriz cementosa del hormigón aumentó la absorción de agua y el índice de huecos en las trazas, reduciendo la masa específica y la resistencia a la compresión. Los bloques cumplieron con los requisitos dimensionales y físicos. Para cumplir con la resistencia, el porcentaje de incorporación de PET en la mezcla debe reducirse al 7%. El reciclaje de PET es técnicamente factible para la producción de bloques de hormigón, evitando su destino en zonas ilegales y rellenos sanitarios, contribuyendo a la sostenibilidad urbana.

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Biografía del autor/a

Pâmella Mirélla de Souza Schilive, Universidade Federal do Mato Grosso

Pós-graduanda em Desenvolvimento Urbano pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Várzea Grande, graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá (2019) e formação técnica no curso de Edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá (2013).

Ivan Julio Apolonio Callejas, Universidade Federal do Mato Grosso, Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso (1995). Mestre pela Faculdade de Engenharia Civil, área de concentração Estruturas, Universidade Estadual de Campinas (1998). Doutor pelo programa de pós graduação em Física Ambiental na área de conforto ambiental (2012). Atualmente é professor Associado I da Universidade Federal de Mato Grosso, atuando no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, tendo atuado como docente do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental (PPGEEA). Integra como colaborador o curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). É líder do Grupo de Pesquisa em Dinâmica Ambiental e Tecnologia (GPDAT). Atuou como bolsista do CNPq, na modalidade EXP (extensão no país), no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE-MT, de 2014 a 2016. Tem experiência na área de Arquitetura/ Engenharia Civil e interesse na área de tecnologia do ambiente construído, com enfoque na sustentabilidade, voltados ao desempenho termoenergético das edificações e desenvolvimento de materiais, produtos e processos construtivos inovadores.

Luciane Cleonice Durante, Universidade Federal do Mato Grosso, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

Possui graduação em Engenharia Civil (1993), especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (1994), mestrado em Educação e Meio Ambiente (2000) e doutorado em Conforto Ambiental (2012), ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é Professor Associado IV do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia/UFMT, docente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), Coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA), Vice Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Arquitetura Ambiental (GPTAA) e membro do Grupo de Pesquisa em Dinâmica Ambiental e Tecnologia (GPDAT). Coordena a Rede de Parceiros Externos do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), da Universidade de Brasília e integra a Rede Sustenta como representante da UFMT. Atuou como bolsista do CNPq, na modalidade EXP (extensão no país), no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE-MT, de 2012 a 2014. Atualmente, é Monitora no Programa de Qualificação para Exportação PEIEX- MATO GROSSO 2021-2022. Possui interesse pela área de inovação, sustentabilidade e resiliência do ambiente construído.

Emeli Lalesca Aparecida da Guarda, Universidade Federal de Santa Catarina

Graduada em Arquitetura e Urbanismo (2017) na Universidade de Cuiabá (UNIC), Mestre em Engenharia de Edificações e Ambiental (2019) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo (em andamento) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente, participa de pesquisas do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Universidade de Brasilia (UNB), voltadas para à áreas de: mudanças climáticas, eficiência energética, desempenho térmico de edificações e zoneamaento bioclimático brasileiro, habitações de interesse social, conforto térmico e adaptativo. E atua como pesquisadora de doutorado no Laboratório de Conforto Ambiental (Labcon/UFSC). Possui experiências com simulações computacionais no âmbito de desempenho termoenergético.

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Publicado

2021-07-15

Cómo citar

Schilive, P. M. de S. ., Callejas, I. J. A. ., Durante, L. C. ., & Guarda, E. L. A. da. (2021). Bloques de hormigón con residuos de Mascotas: alternativa para la sostenibilidad urbana. Paranoá, 14(31). https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n31.2021.03

Número

Sección

Tecnología, Medio Ambiente y Sostenibilidad

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