dc.contributorLesmes, Camilo
dc.creatorMartinez, Elmer Alfonso
dc.creatorBuitrago, Camilo Andres
dc.date.accessioned2020-10-19T15:46:30Z
dc.date.available2020-10-19T15:46:30Z
dc.date.created2020-10-19T15:46:30Z
dc.date.issued2020-10-15
dc.identifierMartinez, E, & Buitrago, C. (2020). Diseño de Eco - Material para la Construcción a Partir de la Viruta de Cuero (tesis de pregrado). Universidad Santo Tomás, Boyacá, Colombia.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11634/30473
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifierinstname:Universidad Santo Tomás
dc.identifierrepourl:https://repository.usta.edu.co
dc.description.abstractDue to changes in culture and market trends in construction, residences are always reinventing themselves. Currently, as a consequence of climate change and the abuse that ecosystems have sometimes been, it is important to reflect and think about the indiscriminate use of materials that pollute the environment. It is necessary to change this and develop inputs that take into account the conservation of natural resources. It is there where you can find products thinking about sustainability and recovering raw materials that are not in use. Within this logic arises the design of an ecological material, which can be used in different commercial areas. This project is developed within the possibility of transforming the leather chip, through the design of an ecological brick material and ecological finished material that can be useful in construction projects. The objective of the project is to develop an ecological material from leather shavings for the interior design of offices and rooms. The methodology used in the project is formal exploration to select a suitable process for the elaboration of the previously proposed products. Likewise, the evaluation of the physical and mechanical characteristics from a technical point of view is proposed, through compression, fragmentation, temperature and efflorescence tests. Finally, a commercial prefeasibility study of each product is identified through the canvas model, in order to identify the key actors in the project and the development of the cost structure of each product. With the manufacture of these elements, it is expected to obtain favorable economic, social and environmental results in terms of creating ecological materials from leather shavings.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Santo Tomás
dc.publisherPregrado de Ingeniería Ambiental
dc.publisherFacultad de Ingeniería Ambiental
dc.relationÁlvarez Otálora, J. C., Batanero Soto, Y. J., & Berrío Hernández, S. M. (2012). Implementación de materiales no convencionales y/o reciclables para la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) en Colombia. Colombia: Universidad EAN.
dc.relationAraujo, L., Molina, S., & Noguera, L. (2018). Aprovechamiento de los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales como materia prima en la industria de la construcción: revisión bibliográfica. Revista Agunkuyâa, 8(1).
dc.relationApaza, M. C. (2013). Impactos socioambientales por la fabricación de ladrillos en Huancayo. Apuntes de Ciencia & Sociedad, 3(2).
dc.relationBraungart M, McDonough W. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Madrid: McGraw-Hill; 2005.
dc.relationBautista Gordillo, J. D., & Loaiza Elizalde, N. F. (2017). LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE APLICADA A LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA. Boletín Semillas Ambientales, 25.
dc.relationBermúdez, J., Domínguez, P., Arenillas, A., Cot, J., Weber, J., y Luque, R. (2013). CO2 separation and capture properties of porous carbonaceous materials from.
dc.relationBermeo, M., & Idrovo, E. (2014). Aprovechamiento de lodos deshidratados generados en plantas de tratamiento de agua potable y residual como agregado para materiales de construcción.
dc.relationCasas, L. & Sandoval C. (2014). Enzimas en la valorización de residuos agroindustriales. Revista digital universitaria, 15 (12), 1-15.
dc.relationCabrera, E., León, V., Montano, A. & Dopico, D. (2016). Caracterización de residuos agroindustriales con vistas a su aprovechamiento. Centro Azúcar 43, 27-35.
dc.relationChungs, D. “Composites Materials Science and applications”, Springer, Londres, 2010.
dc.relationCabo Laguna, M. (2011). Ladrillo ecológico como material sostenible para la construcción.
dc.relationC. Galán-Marín, C. Rivera-Gómez, J. Petric. Clay-based composite stabilized with natural polymer and fibre. Construction and Building Materials 24 (2010) 1462-1468.
dc.relationCachago Alquinga, M. P., & Caguano Cevallos, C. D. (2016). Utilización de lodos de la planta de tratamiento de agua residual de la Empresa Franz Viegener FV área 78 Andina SA para la elaboración de ladrillos artesanales (Bachelor's thesis, Quito: UCE).
dc.relationDomínguez, L. d. (2005). LAS TRES EDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. Informes de la Construcción, 41-45.
dc.relationFoladori, G. (1999). Sustentabilidad ambiental y contradicciones sociales. Ambiente & Sociedade, (5), 19-34.
dc.relationGonzález, L. V. P., Gómez, S. P. M., & Abad, P. A. G. (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. RIAA, 8(2), 141-150.
dc.relationGutiérrez, J. C. (2002). Técnicas de ejecución de acabados arquitectónicos. Medellín: Universidad Nacional de Colombia
dc.relationGuerrero, V., Pontón, P., Tamayo, A., Villacís, H., Delgado, F., & Galeas, S. (2013, July). Materiales compuestos de matriz poliéster reforzados con fibras naturales y sintéticas. In Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE (Vol. 8, No. 1, pp. 70-74)
dc.relationGreenpeace. (2012). Cueros Tóxicos. Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
dc.relationGroover, Mikell P., “Fundamentos de Manufactura Moderna” Prentice Hall. México 1997. Capítulo 3 “Propiedades Mecánicas de los materiales”
dc.relationGarcía Pantoja, j., & Gutiérrez Rojas, j. (2006). Impacto ambiental generado en el proceso productivo de la empresa curtidos del oriente barrio san Benito Bogotá 2006. universidad de santa buenaventura, 73.
dc.relationHerrera, D. C. F. (2015). El Modelo Canvas en la formulación de proyectos. Cooperativismo & Desarrollo, 23(107), 118-142
dc.relationHernández, D., Villegas, J. D., Castaño, J. M., & Paredes, D. (2006). Aprovechamiento de lodos aluminosos generados en sistemas de potabilización, mediante su incorporación como agregado en materiales de construcción. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 5(8).
dc.relationJiménez-Quero, V. G. (2015). Adición de desechos industriales a una matriz arcillosa para la elaboración de ladrillos Sinterizados. Proyectos de Investigación 2015 (SIP-IPN).
dc.relationKarimi, K. G. (2011). Ecomateriales y Construcción. Escuela de Organización Industrial.
dc.relationMartínez Buitrago, S. Y., & Romero Coca, J. A. (2018). Revisión del estado actual de la industria de las curtiembres en sus procesos y productos: un análisis de su competitividad. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 26(1).
dc.relationMuñoz, P., Morales, M. P., Mendívil, M. A., Juárez, M. C., & Muñoz, L. (2014). Using of waste pomace from winery industry to improve thermal insulation of fired clay bricks. Eco-friendly way of building construction. Construction and Building Materials, 71, 181-187
dc.relationNúñez, C., Roca, A., & Jorba, J. (2013). Comportamiento mecánico de los materiales. Volumen II. Ensayos mecánicos. Ensayos no destructivos. Edicions Universitat Barcelona.
dc.relationNPCS - NIIR Project Consultancy Services. (2005). Leather processing and tanning technology handbook. India, National Institute of industrial research.
dc.relationNithya, & Joseph. (2009). Material flows in the life cycle of leather. Journal of Cleaner Production, 17.
dc.relationOti, J.E., Kinuthia, J.M., Bai, J., 2008a. Developing unfired stabilized building materials in the UK, Proceedings of ICE. Journal of Engineering Sustainability 161 (4), 211–218. doi:10.1680/ensu.2008.161.4.211.
dc.relationLaguna, M. C. (2011). Ladrillo ecológico como material sostenible para la construcción. Universidad Pública de Navarra, 121.
dc.relationLópez Ramírez, S. M. (2018). Reutilización de residuos sólidos construcción con eco-ladrillos en un entorno rural (Masters thesis, Escuela de Ingenierías).
dc.relationLondoño Murcia, C. (2017). Aurora: aprovechamiento del aglomerado de cuero “lefa”, en el diseño y desarrollo de una familia de lámparas para el hogar.
dc.relationP. Rana et al., “Electrocheical removal of chromium from wastewater by using carbon aerogel electrodes”, Water research, vol. 38, pp. 2811-2820, 2004
dc.relationPáez, D. F. (2006). COMPORTAMIENTO DE LA MAMPOSTERÍA BAJO ESFUERZOS CORTANTES DEBIDO A EFECTOS SÍSMICOS. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 91- 1104.
dc.relationPadilla Alomoto, A. E. (2014). Diseño del proceso para la obtención de resina poliéster insaturada mediante el reciclaje químico de desechos de polietilentereftalato (PET) (Bachelor's thesis, QUITO, 2014.).
dc.relationQuinchía, A. M., Valencia, M., & Giraldo, J. M. (2007). Uso de lodos provenientes de la industria papelera en la elaboración de paneles prefabricados para la construcción. Revista EIA, (8), 9-19.
dc.relationSánchez Benavidez, J. T., & Cortes Castillo, R. A. (2016). Evaluación de la viruta de cuero generada en el proceso de rebajado para la fabricación de un aglomerado en San Benito.
dc.relationSecretaria de Ambiente de Bogotá (2015). Guía de producción más limpia para el sector curtiembres en Bogotá enfoque en vertimientos y residuos. Bogotá, Colombia.
dc.relationSabbagh, & Mohamed. (2011). Recycling of chrome‐tanned leather waste in acrylonitrile butadiene rubber. Journal of Applied Polymer Science, 121
dc.relationTakeuchi C., (2007). Comportamiento en la mampostería estructural. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
dc.relationTushar, A., Joseph, S., Deenadayalan, Mishra, S., Jaisankar, & Saravanan. (2017). Ambone, Tushar, et al. "Polylactic acid (PLA) biocomposites filled with waste leather buff (WLB). journal of Polymers and the Environment, 25.
dc.relationReyes Mena, C. M. (2016). Recuperación de colágeno libre de cromo de los residuos sólidos post curtición en la industria del cuero (Bachelor's thesis, Quito: Universidad de las Américas, 2016).
dc.relationRivera, J. L. C. (2006). El residuo líquido de las curtiembres estudio de caso: cuenca alta del Río Bogotá. Ciencia e ingeniería Neogranadina, 16(2), 14-28.
dc.relationRincón, C. D., Gil, J. C., Fabian, C. L., & Caro, C. A. (2017). Evaluación de la Sostenibilidad de la Producción de Ladrillo en la Región de Boyacá, Colombia. L'esprit Ingénieux, 7(1).
dc.relationRamírez Hoyos, Á. M. (2011). Reutilización de retales de cuero para la elaboración de una línea de productos de marroquinería.
dc.relationW. E. Rinehart, y S. C. Gad, “Current Concepts in Occupational Health: Metals - Chromium”, American Industrial Hygiene Association Journal, vol. 47, no. 11, pp. 696-699, 1986
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titleDiseño de eco - material para la construcción a partir de la viruta de cuero
dc.typebachelor thesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución