dc.creatorPardo Álvarez, Nicolás Steven
dc.creatorLópez Castaño , Deisy Jackeline
dc.creatorRico Pérez , María Alejandra
dc.date.accessioned2022-06-01 00:00:00
dc.date.accessioned2022-06-17T20:21:32Z
dc.date.accessioned2022-09-29T14:52:39Z
dc.date.available2022-06-01 00:00:00
dc.date.available2022-06-17T20:21:32Z
dc.date.available2022-09-29T14:52:39Z
dc.date.created2022-06-01 00:00:00
dc.date.created2022-06-17T20:21:32Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifier1794-1237
dc.identifierhttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/5177
dc.identifier10.24050/reia.v19i38.1554
dc.identifier2463-0950
dc.identifierhttps://doi.org/10.24050/reia.v19i38.1554
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3778242
dc.description.abstractActualmente se reconoce que el sector constructor es uno de los principales generadores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Si bien a nivel nacional existe la Resolución 0472 de 2017 para llevar a cabo una adecuada gestión de los RCD, es importante analizar la influencia del cumplimiento de esta norma en la generación y posible disminución de GEI a nivel nacional. Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo valorar técnicamente la relación entre el componente normativo de gestión de RCD (Resolución 472 de 2017) y la reducción de la huella de carbono en la primera fase del ciclo constructivo, estableciendo como estudio de caso una edificación en altura ubicada en la ciudad de Medellín. Para esto se plantearon cuatro escenarios de cumplimiento de Programa de Manejo Ambiental (PMA) en función de diferentes diseños de mezcla de concreto de 24 MPa de resistencia a la compresión, evaluando además la huella de carbono de cada escenario. Los diseños de mezcla de concreto presentaron la inclusión de aditivos superplastificantes, sustituciones parciales de cemento por ceniza volante y/o sustituciones parciales de agregados vírgenes por agregados reciclados. Los resultados demostraron que para el cumplimiento de la normativa de RCD es estratégica la sustitución parcial de agregados vírgenes por agregados reciclados (escenario 3), pero para la reducción en la huella de carbono es importante la sustitución parcial de cemento por ceniza volante, incluyendo aditivos superplastificantes (escenario 2). Por lo tanto, el escenario 4 que vincula todas las estrategias mencionadas presenta altos porcentajes de cumplimiento de la normativa (17,2% frente a 11,3% del escenario base) y una reducción en la huella de carbono (338,1 kg CO2/m2 frente a 438,1 kg CO2/m2 del escenario base).
dc.description.abstractIt is now recognized that the construction sector is one of the main generators of Construction and Demolition Waste (CDW) and emissions of greenhouse gases (GHG) worldwide. While nationally there is Resolution 0472 of 2017 to carry out proper management of the CDW, it is important to analyze the influence of compliance with this standard in the generation and GHG possible reduction nationwide. For this reason, the present research aims to technically assess the relationship between policy management component RCD (Resolution 472, 2017) and reducing the carbon footprint in the first phase of the construction cycle, setting a case study one high-rise building located in the Medellin city. Four scenarios of compliance with Programa de Manejo Ambiental (PMA) were proposed based on different concrete mix designs of compressive strength 24 MPa, also evaluating the carbon footprint of each scenario. Concrete mix designs presented the inclusion of superplasticizer admixtures, partial substitutions of cement for fly ash and / or partial substitutions of virgin aggregates for recycled aggregates. The results showed that in order to comply with the CDW regulations, the partial replacement of virgin aggregates with recycled aggregates is strategic (scenario 3), but for the reduction in the carbon footprint, the partial replacement of cement with fly ash, including superplasticizer admixtures, is important (scenario 2). Therefore, the stage 4 which links all the above strategies has high percentages of compliance (17.2% versus 11.3% in the baseline scenario) and a reduction in carbon footprint (338.1 kg CO2/m2 versus 438.1 kg CO2/m2 in the baseline scenario).
dc.languagespa
dc.publisherFondo Editorial EIA - Universidad EIA
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dc.relationhttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1554/1468
dc.relationNúm. 38 , Año 2022 : .
dc.relation12
dc.relation38
dc.relation3815 pp. 1
dc.relation19
dc.relationRevista EIA
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsRevista EIA - 2022
dc.sourcehttps://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1554
dc.subjectConstruction and demolition waste (CDW)
dc.subjectcarbon footprint
dc.subjectsustainable construction
dc.subjectconstructive life cycle
dc.subjectgreenhouse gases (GHG)
dc.subjectResiduos de construcción y demolición (RCD)
dc.subjecthuella de carbono
dc.subjecthuella de carbono, construcción sostenible
dc.subjectciclo de vida constructivo
dc.subjectGases de Efecto Invernadero (GEI)
dc.titleInfluencia de la Resolución 0472 de 2017 en las emisiones del sector constructor colombiano
dc.typeArtículo de revista
dc.typeJournal article


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