REUTILIZACIÓN
DE DESECHOS ORGÁNICOS E INDUSTRIALES
REDOI-PROYECTO
I
EINER BLANQUISETT SANCHEZ
SANTIAGO SÁNCHEZ
DANIELA DIOSA
ALEJANDRO CARMONA
JUAN DAVID CORREA
PROFESOR:
ALEJANDRO VÁSQUEZ
UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA CIVIL
MEDELLIN
2014
1.
Introducción
Desde sus inicios el hombre ha interactuado con su entorno, y
gran parte de sus acciones ha buscado controlarlo o modificarlo con el objetivo
de obtener beneficios. No obstante, es desde la revolución industrial que el
hombre busco instaurarse en procesos que le permitieron generar desarrollo,
crecimiento, productividad e innovación, es por ello que surgieron las técnicas
de automatización y optimización; conceptos que fueron aplicados a los antiguos
y tradicionales métodos empleados por el hombre. Asimismo, estos términos se
fueron inculcando en la vida cotidiana de las personas, trayendo como
consecuencia la aceleración del ritmo de
vida en todo el mundo.
El modernismo fue una época
regida por los avances científicos y tecnológicos, lo cuales se hicieron
notorios cuando se aplicaban en la solución de un problema o cuando facilitaban
actividades en la cuales se tenía que realizar grandes inversiones, ya sea de
esfuerzo, dinero, tiempo, etc.
Lastimosamente estos avances trajeron consigo consumismo, contaminación y múltiples desechos orgánicos
e inorgánicos. Es por ello que se busca desarrollar una aplicación que permite
la reutilización de materiales que son clasificados como basura o desechos
actualmente.
Se presente desarrollar un
material en el cual se empleen desechos orgánicos e industriales, que tengan
una nula o poca aplicación y que sean difíciles de reciclar o sean altamente
contaminantes. Para ello se investiga acerca de la escoria de alto horno, sobre
desechos orgánicos de los bovinos y sobre fibras naturales, materiales pensados
con el objetivo de establecer un material que pueda ser empleado como un
mampuesto.
2.
Objetivo
general
Elaborar un material que pueda ser empleado en el campo
de la construcción civil, el cual sea fabricado a partir de materia prima reciclada
de la industria o de desechos orgánicos inutilizados.
3.
Objetivos
específicos
- Crear
un material el cual puede ser empleado en el desarrollo de un producto a
emplear en el sector de la construcción.
- Aprender
a caracterizar materiales desde sus propiedades mecánicas, químicas, térmicas y
acústicas.
- Reutilizar
desechos con el fin de disminuir con el fin de contribuir con la disminución de
la contaminación ambiental.
- Rescatar
técnicas y materiales utilizados por los nativos de nuestro país antiguamente.
- Generar
una idea de empresa y un producto que sea amigable con el medio ambiente y
cumpla con todos los requerimientos del mercado.
4.
Definición
del producto-material
Para definir el material a desarrollar se busco en la
posibilidad de integrar en un elemento los objetivos y propósitos establecidos,
que este fuese amigable con el medio ambiente, mecánicamente viable y que diera
solución a alguna problemática en la
industria colombiana. La propuesta seleccionada consiste en simular una mezcla
de concreto o mortero con materiales diferentes a los convencionales, buscando
con ello fabricar un elemento prefabricado que pueda ser empleado en obra.
Una
de las propuestas que se había planteado el equipo para realizar como proyecto
fue la de un concreto que “respire”. El
termino respirar quiere decir que el absorbe el monóxido de carbono y expulsa
dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono es mucho menos contaminante que
el monóxido de carbono. Además los arboles toman este co2 para expulsar o2 por
medio de la respiración celular.
Para
que el proceso de respiración se realice, al concreto se le aplica un
recubrimiento con dióxido de titanio en fase anatasa o en su defecto en fase
rutilo. Este recubrimiento por medio de la fotocatálisis reacciona de una
manera fisicoquímica con los rayos ultravioleta generando co2.
El
objetico principal del proyecto es el de convertir el monóxido de carbono en
oxido de carbono, pero también se esperaba un alcance a mayor escala que no
expulsara co2 ya que este, aunque es menor que el monóxido, todavía sigue
siendo muy contaminante para el ambiente, si no que expulsara otro gas menos
contaminante y más amigable para el medio ambiente.
Se decidió
no seguir con este proyecto debido a que es un proyecto de una complejidad muy
elevada y por esto necesitábamos la colaboración de una profesora muy
capacitada para el tema pero ella no se encuentra actualmente en el país y no
es seguro la fecha de su retorno por lo que tendríamos mucho tiempo sin su
supervisión, además es un proyecto que puede llegar a ser muy extenso por lo
que seis meses puede ser muy poco tiempo para su realización.
Otra
propuesta que tuvo el equipo fue la de crear placas de tetra pack para división
de interiores. El tetra pack es un material cuyo fin principal es el de la
conservación de alimentos. Constituido por capas de cartón en un 75%,
polietileno en un 20%, y con un 5% de
aluminio materiales que son perfectamente reciclables pero es necesario hacer
una separación de todos estos componentes para ello lo que dificulta bastante
este proceso.
Lo
que busca el proyecto es dar un uso a este desecho aprovechando las propiedades
que aportan los materiales que lo componen suprimiendo la separación de ellos,
y lograr un producto para la industria de la construcción que puede ser
utilizado como placas para división de interiores 100% realizado con un residuo
reciclable.
Para
empezar con el proceso de fabricación de las placas es necesario lavar el tetra
pack para eliminar bacterias y cualquier factor contaminante que pueda afectar
las propiedades mecánicas del producto final, se procede a moler todo el
material y escoger el un tamaño de partícula determinado para que el producto
sea lo más homogéneo posible. Se introduce todo en un molde con las dimensiones
deseadas y se prensa a temperaturas altas para que el polietileno sea fundido y
sirva como material aglomerante para unir el cartón y el aluminio.
En
varios como Brasil, Alemania, España entre otro existen industrias que fabrican
este producto llamado TECTAN por sus grandes ventajas mecánicas como
ambientales.
FIBRAS
NATURALES
Ventajas
·
Bajo peso específico, que se traduce en mayor resistencia especifica que la que
ofrece otras fibras como la de vidrio.
·
Equivalen a un recurso renovable
·
Bajo consumo de energía en su elaboración
·
Pueden obtenerse con un bajo costo
·
Pueden ser reciclables dependiendo el tipo de
matriz en el se trabajen
·
Proporcionan buenas térmicas, acústicas y
aislantes.
Desventajas
·
Baja resistencia al impacto
·
Alta dispersión en las propiedades,
dependiendo de factores como el clima o método de obtención.
·
Alta absorción, que produce importantes
variaciones de peso y volumen, afectando su durabilidad.
·
Pueden presentar baja resistencia al fuego.
Fibra de maíz
El
cultivo de maíz es uno de los es uno de los que más produce residuos que no son
aprovechados y son desechados. Se calcula que una hectárea de cultivo de maíz
produce más de 1.6 toneladas de residuos de tallo.
Estudios
demuestran que la fibra de maíz puede mejorar resistencias a flexo-tracción y
compresión, también el poco consumo que se requiere para su elaboración.
Propiedades
mecánicas.

Otros usos de la fibra de maíz
La
fibra se combina con otros productos para producir el gluten de maíz, llamado
“gluten feed”, utilizado también para la alimentación de vacas lecheras, ganado
de engorda, aves, cerdos y alimento de mascotas y Harina de germen para la
alimentación de las aves y cerdos.
Fibra de algodón
El algodón es un cultivo muy apreciado debido a
que sólo el 10% de su peso se pierde en el proceso de producción. Su pulpa
es ordenada de manera para proporcionar algodón propiedades únicas, de
durabilidad, resistencia y absorción.
Propiedades
según la variedad de semilla

Otros usos del algodón
La
generalización de su uso se debe sobre todo a la facilidad con que la fibra se
puede trenzar en hilos. La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que
se lava y se tiñe también contribuyen a que el algodón se preste a la
elaboración de géneros textiles muy variados.
Escoria de alto horno
Material
que se origina en procesos de temperaturas muy altas principalmente con
contenido de metales, puzolana
Presenta
alta resistencia a los sulfatos y agua de mar. Estudios realizados demuestran
que bloques que contenían escoria de alto horno presentaban un desgaste menor
(entre 15% - 20%) que los fabricados solo con concreto.
Se realiza un barrido del estado del arte de materiales y
técnicas de fabricación y construcción autóctona de diferentes regiones del
país, dentro de ellas se evalúa la tapia pisada y el bareque como abanderados
de los procesos constructivos colombianos. Asimismo se evidencia que el cagajón
en empleado como revoque en diferentes partes del país, en las cuales se
presentan condiciones de humedad y temperatura diferentes; y en todas ellas
este material desarrolla propiedades cementantes.
Se pretende desarrollar una mezcla de referencia a partir
de la cual se inicie un proceso de estudio investigación y mejoramiento, en
ella no se descarta la necesidad de emplear cemento, no obstante se estipula
como un parámetro del proyecto emplear la menor cantidad de este producto
debido a que su proceso es de un costoso consumo energético y fuertemente contaminante,
se estima que por cada tonelada de cemento se emite 0.85 toneladas de CO2 y que
la industria del cemento Portland produce alrededor de 1.4 billones de
toneladas de CO2 por año, lo que representa el 6% del total de emisiones del
hombre a la atmósfera (1).
En el departamento se encuentra uno de los mayores
yacimientos minerales del mundo, esta industria metalurgia se encuentra ubicada
en el departamento de córdoba, en ella se refinan 63 toneladas aproximadamente
de metal y residuos llamados escorias (escoria granulada 9600 ton/día y escoria
planta de recuperación 30 ton/día). En el procesamiento se generan escorias que
son dispuestas en botaderos, aproximadamente 9600 toneladas diarias y poseen un
stock de aproximadamente 20 millones de toneladas.
La escoria es un material que desarrolla propiedades
cementantes, incluso este puede ser reemplazado en el concreto como agregado
grueso, o puede ser adicionado al cemento en su producción, no obstante como la
escoria de Córdoba contiene contenidos de magnesio y calcio que hacen que el
cemento supere las cantidades máximas permitas por la norma para estos
minerales en el cemento, ha hecho que este material no sea reutilizado en este
proceso, es por ello que se incluye la escoria de alto horno dentro de los
materiales a emplear en el producto.
Nuestro país tiene grandes extensiones de tierra
dedicadas a la agro industria, debido a gran fertilidad de nuestros terrenos,
en dichas industrias se generan toneladas diarias de desechos, un ejemplo de
ello son los cultivos de plátano y banano, los cuales desprecian el vástago
superior de la planta al cortar el fruto. Es por ello que se pretende adicionar
a nuestra mezcla fibras naturales que contribuyan a la retracción del producto
a elaborar.
5.
QFD

6. Justificación del producto
Como el objetivo de este
proyecto es desarrollar un material aplicable en un producto de la
construcción, como por ejemplo un mampuesto, canales, divisores de carreteras,
prefabricados para ciudades cercanas al mar etc. Los productos expuestos se consideran por que
el material a desarrollar será de bajo costo, altamente resistente a la
corrosión y a la fatiga, es decir presentara poco desgaste y amigable con el
medio ambiente.
El producto puede ser
adquirido en proyectos que busquen hacer construcciones sostenibles y amigables
con el medio ambiente, asimismo puede ser empleado en condiciones agrestes que
generen alto desgaste. Además personas con poco poder adquisitivo puede tener
este producto como una opción económica para sus viviendas o proyectos constructivos.
Este producto generaría una
disminución fuerte de la huella ambiental, debido a que reduce consumo
energético, disminuye las emisiones de dióxido de carbono, la generación de
metano, utiliza desechos y brinda la oportunidad de aplicación a materiales que
generan alta contaminación. En las
siguientes imágenes se muestran las diversas problemáticas a las cuales se les
daría solución o por lo menos se contribuiría a disminuir su huella ambiental.



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TAREA
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DESCRIPCION
DE LA LABOR
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SEMANA DE
TRABAJO EN LA CUAL SE REALIZARA LA ACTIVIDAD
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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1
|
definir
proyecto
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propuesta y
selección del proyecto
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x
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inicio
actividad
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2
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investigación
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estudio del
arte
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fin actividad
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3
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Adquirir
materiales
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Compra y recolección
de los materiales a utilizar
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x
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4
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primera
entrega
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5
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ensayo
escoria
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fluorescencia
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x
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x
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6
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ensayo
escoria
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distracción
de rayos x
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x
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x
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7
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ensayo
escoria
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fuerza atómica
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x
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8
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ensayo
escoria
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termo gravitación
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9
|
segunda
entrega
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x
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10
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ensayo
escoria
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granulometría
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x
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x
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11
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ensayo cagajón
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proceso de purificación
y separación
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x
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x
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12
|
ensayo cagajón
|
granulometría
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x
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x
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13
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crear
material solo(referencia)
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x
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14
|
Tercera
entrega
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x
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15
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crear
material -cemento
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16
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crear
material-cemento-cagajón
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x
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17
|
ensayos de
fibra
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x
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x
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18
|
Entrega final
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19
|
Exposición
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Bibliografía
1. Carvajal, Juan
Felipe. EVALUACIÓN DE ESCORIAS
DE CÓRDOBA PARA SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO PÓRTLAND. Medellin :
s.n., 2012.
2. Rodriguez, Silvia Manrrique. Bombas de infusion inteligentes. [prod.]
55 Congreso Nacional S.E.F.H. Madrid : s.n., 20 de 10 de 2010.
LUNA,Lisset. Proyecto de grado. Universidad
Industrial de Santander (Bucaramanga). (2012)
REYES.Cesar.
Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya
(Barcelona). (2009)