Uso de Residuos Plásticos para Construcción de Escaleras en Viviendas de Interés Social
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v10i2.3878Palabras clave:
Materiales reciclados, construcción sostenible, escaleras modulares, Reciclaje de PETResumen
El uso de materiales reciclados en la construcción está ganando importancia debido a su potencial para reducir la huella ambiental y los costos. Este estudio propone un diseño modular de escalera fabricada con plástico reciclado, específicamente destinado para viviendas de interés social en Ecuador. El objetivo principal es disminuir los tiempos de construcción, la huella de carbono y los costos asociados a través de un sistema de ensamblaje modular que facilita una construcción más eficiente y liviana en el sitio de trabajo. Se compararon las escaleras modulares de plástico reciclado con las convencionales de hormigón armado, evaluando aspectos como el tiempo de montaje, la huella de carbono y el costo. Los resultados mostraron que las escaleras de plástico reciclado son significativamente más ligeras, lo que agiliza el proceso de construcción y reduce tanto el tiempo como los costos. Además, estas escaleras demostraron ser sostenibles y ecoamigables debido a su menor huella de carbono y su capacidad para soportar cargas adecuadamente. Económicamente, los costos de las escaleras de plástico reciclado se equiparan a los de hormigón, con la posibilidad de ser más rentables a gran escala debido a la producción masiva de módulos. Su flexibilidad, facilidad de transporte y montaje, junto con su adaptabilidad a diversas configuraciones, proporcionan ventajas adicionales sobre las estructuras de hormigón y extienden su vida útil, reduciendo así su impacto ambiental. Se concluye que, el sistema modular de escaleras elaboradas con PET reciclado, representa una alternativa viable y sostenible para la construcción de viviendas de interés social en Ecuador, logrando reducir el peso, acortar los tiempos de construcción, disminuir la huella de carbono y los costos.
Citas
Alfarisi, S., & Primadasa, R. (2018). Carbon Footprint and Life Cycle Assessment of PET Bottle Manufacturing Process. Proceedings of the The 1st International Conference on Computer Science and Engineering Technology. Universitas Muria Kudus, January. https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2018.2280596
Bayer MaterialScience. (2000). Part and Mold Design - A Design Guide. Bayer Corporation, 174. http://www.bayer.com/polymers-usa
Bertram, N., Fuchs, S., Mischke, J., Palter, R., Strube, G., & Woetzel, J. (2019). Modular construction: From projects to products. McKinsey & Company: Capital Projects & Infrastructure, 1, 1-34. https://www.ivvd.nl/wp-content/uploads/2019/12/Modular-construction-from-projects-to-products-full-report-NEW.pdf
Da Rosa Oliveira, A. K., Beraldo, C., & Santana, R. (2011). Reciclaje de PET: evaluación de la eficiencia de separación del contaminante PVC. Revista Eciperú, 8(1), 7-7. https://doi.org/10.33017/RevECIPeru2011.0002/
Dodge Data & Analytics. (2020). Prefabrication and Modular Construction 2020 SmartMarket Report. SmartMarket https://proddrupalcontent.construction.com/s3fs-public/SMR1219_Prefab_2020_small-compressed.pdf
Dormer, A., Finn, D. P., Ward, P., & Cullen, J. (2013). Carbon footprint analysis in plastics manufacturing. Journal of Cleaner Production, 51, 133-141. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.014
El Telégrafo. (2021). El déficit de vivienda en Ecuador, no solo es un problema numérico sino de calidad. https://bit.ly/3oPr6Jz
Frigione, M. (2010). Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete. Waste management, 30(6), 1101-1106. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.01.030
Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances, 3(7), e1700782. https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782
Hyun, H., Kim, H., Lee, H. S., Park, M., & Lee, J. (2020). Integrated design process for modular construction projects to reduce rework. Sustainability (Switzerland), 12(2), 1–19. https://doi.org/10.3390/su12020530
Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN]. (1977). Uso de Medidas para la Vivienda Escaleras para Vivienda Particular. https://goo.gl/ViTfE2
Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN]. (1984). Código Ecuatoriano de la Construcción. Requisitos de Diseño y Construcción de Escaleras. https://goo.gl/yedbFa
Jiménez, L. F., Dominguez, J. A., & Vega-Azamar, R. E. (2018). Carbon footprint of recycled aggregate concrete. Advances in civil engineering, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7949741
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador [MIDUVI]. (2019). “Proyecto de vivienda casa para todos - CPT”. https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/PROYECTO-DE-VIVIENDA-CASA-PARA-TODOS.pdf
Mohamed, R. M. S., Misbah, G. S., Wurochekke, A. A., & Mohd. Kassim, A. H. B. (2014). Energy recovery from polyethylene terephthalate (PET) recycling process. GSTF Journal of Engineering Technology (JET), 2, 1-6. https://doi.org/10.7603/s40707-013-0012-9
Nielsen, C. V. (2008). Carbon footprint of concrete buildings seen in the life cycle perspective. Proceedings of the NRMCA. https://trid.trb.org/View/919733
Pacheco, E. B., Ronchetti, L. M., & Masanet, E. (2012). An overview of plastic recycling in Rio de Janeiro. Resources, Conservation and Recycling, 60, 140-146. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.12.010
Ponce, J. V. (2017). Evaluación de viviendas de interés social y prioritario a base del análisis técnico y de calidad de un proyecto inmobiliario tipo. Caso:“urbanización Los Capulíes” de la ciudad de Cuenca [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26294
Reis, J. M. L., Chianelli-Junior, R., Cardoso, J. L., & Marinho, F. J. V. (2011). Effect of recycled PET in the fracture mechanics of polymer mortar. Construction and Building Materials, 25(6), 2799-2804. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.12.056
Rodas, A. P. (2013). La habitabilidad en la vivienda social en ecuador a partir de la visión de la complejidad: elaboración de un sistema de análisis. Cuadernos De Vivienda Y Urbanismo. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/5924
Salminen, P. (2013). Using recycled polyethylene terephthalate (PET) in the production of bottle trays. (Degree Thesis Plastics Technology). Arcada, Helsinki.
Satapathy, S. (2017). An analysis of barriers for plastic recycling in the Indian plastic industry. Benchmarking: An International Journal, 24(2), 415-430. https://doi.org/10.1108/BIJ-11-2014-0103
Shen, L., Nieuwlaar, E., Worrell, E., & Patel, M. K. (2011). Life cycle energy and GHG emissions of PET recycling: change-oriented effects. The International Journal of Life Cycle Assessment, 16, 522-536. https://doi.org/10.1007/s11367-011-0296-4
The Ellen Macarthur Foundation. (2015). Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe. Recuperado el 21 de Mayo de 2020, de https://bit.ly/2Xic4QL
Tsakona, M., & Rucevska, I. (2020). Plastic Waste Background Report. United Nations Environment Programme.
Wee, T., & Aurisicchio, M. (2018). Modularisation for Construction: A Data Driven Strategy. DS 91: Proceedings of NordDesign 2018, Linköping, Sweden, 14th-17th August 2018. https://www.designsociety.org/publication/40950/Modularisation+for+Construction%3A+A+Data+Driven+Strategy
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