dc.contributor | Tiria Sandoval, Luis-Carlos | |
dc.contributor | Soto-Ortegón, José Alirio | |
dc.contributor | Torrado-Vergel, Karen Andrea | |
dc.creator | Colmenares-Abril, Monica Tatiana | |
dc.creator | Correa-Mosquera, Juan Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:43:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T19:08:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T21:43:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T19:08:29Z | |
dc.date.created | 2023-06-07T21:43:33Z | |
dc.date.issued | 2023-01-18 | |
dc.identifier | Universidad de Santander | |
dc.identifier | T 46.23 C655e | |
dc.identifier | Repositorio Digital Universidad de Santander | |
dc.identifier | https://repositorio.udes.edu.co | |
dc.identifier | https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/8650 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8701851 | |
dc.description.abstract | El aumento de la población y el desplazamiento hacia las áreas urbanas ha generado un aumento
en la demanda de la industria de la construcción, lo que ha llevado a un aumento en los costos de
producción de elementos de construcción como el cemento y a la explotación de fuentes
naturales para su extracción. Además, la falta de disposición final de residuos de la industria ha
llevado a que la construcción sea responsable de producir el 40-50% de los desechos sólidos a
nivel mundial, lo que equivale a aproximadamente 15.000 millones de toneladas anuales [1].
Para abordar esta problemática, se propone el diseño y producción de topellantas
utilizando PET reciclado como reemplazo de agregado en el concreto. Se realizó una revisión
bibliográfica y se produjeron topellantas con diferentes concentraciones de PET, para
posteriormente evaluar su resistencia a la compresión y la viabilidad financiera del proyecto.
Los resultados indican que los topellantas obtenidos son más ligeros y presentan una
aceptable resistencia a la tracción. Además, mediante la evaluación de los indicadores
financieros, se determinó que el proyecto es viable en comparación con los costos de manejo de
desechos de concreto y residuos plásticos. De esta manera, se propone una solución ambientalmente amigable que da un segundo uso a materiales altamente contaminantes para
suelos y fuentes de agua.
En resumen, la industria de la construcción ha generado una gran cantidad de desechos
sólidos y ha incurrido en altos costos de producción debido al aumento de la demanda. La
propuesta de diseño y producción de topellantas utilizando PET reciclado como reemplazo de
agregado en el concreto se presenta como una solución viable y amigable con el medio ambiente
para el manejo de desechos y la producción de materiales de construcción [2]. | |
dc.description.abstract | The increase in population and the displacement towards urban areas has generated an increase
in the demand of the construction industry, which has led to an increase in the production costs
of construction elements such as cement and to the exploitation of sources natural for extraction.
In addition, the lack of final disposal of industry waste has led to construction being responsible
for producing 40-50% of solid waste worldwide, which is equivalent to approximately 15,000
million tons per year.
To address this problem, the design and production of topellantas using recycled PET as a
replacement for aggregate in concrete is proposed. A bibliographical review was carried out and
topellantas were produced with different concentrations of PET, to later evaluate their resistance
to compression and the financial viability of the project [1].
The results indicate that the topellantas obtained are lighter and present an acceptable
tensile strength. In addition, by evaluating the financial indicators, it was determined that the
project is viable compared to the costs of handling concrete waste and plastic waste. In this way,
an environmentally friendly solution is proposed that gives a second use to highly polluting
materials for soils and water sources.In short, the construction industry has generated a large amount of solid waste and
incurred high production costs due to increased demand. The proposal for the design and
production of topellantas using recycled PET as a replacement for aggregate in concrete is
presented as a viable and environmentally friendly solution for waste management and the
production of construction materials [2]. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bucaramanga | |
dc.publisher | Centro de Formación en Tecnologías | |
dc.publisher | Bucaramanga, Colombia | |
dc.publisher | Tecnología en Supervisión de Obras Civiles | |
dc.relation | D. Perez, “Influencia del plástico PET en las propiedades de ladrillos de concreto ecológicos para viviendas unifamiliares, Carabayllo – 2021.” 2020. [Online]. Available: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47102/Gutierrez_RS-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | M. Niaounakis, “Polymers Used in Flexible Packaging,” in Recycling of Flexible Plastic Packaging, 2020, pp. 57–96. doi: 10.1016/b978-0-12-816335-1.00003-7 | |
dc.relation | A. C. Gómez Arango, “Globalización y desarrollo económico, Colombia como caso de estudio,” J. Int. Law EAFIT, vol. 7, pp. 33–67, 2016 | |
dc.relation | E. del Rey Castillo, N. Almesfer, O. Saggi, and J. M. Ingham, “Light-weight concrete with artificial aggregate manufactured from plastic waste,” Constr. Build. Mater., vol. 265, p. 120199, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120199 | |
dc.relation | S. I. Chaparro, “Análisis sobre el transporte en automóviles de propulsión alternativa,” Universidad Carlos III de Madrid, 2019 | |
dc.relation | W. Ferdous et al., “Recycling of landfill wastes (tyres, plastics and glass) in construction – A review on global waste generation, performance, application and future opportunities,” Resour. Conserv. Recycl., vol. 173, no. June, p. 105745, 2021, doi: 10.1016/j.resconrec.2021.105745 | |
dc.relation | L. Wang, J. Wang, X. Qian, P. Chen, Y. Xu, and J. Guo, “An environmentally friendly method to improve the quality of recycled concrete aggregates,” Constr. Build. Mater., vol. 144, pp. 432–441, 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.03.191 | |
dc.relation | N. K. Bui, T. Satomi, and H. Takahashi, “Recycling woven plastic sack waste and PET bottle waste as fiber in recycled aggregate concrete: An experimental study,” Waste Manag., vol. 78, pp. 79–93, 2018, doi: 10.1016/j.wasman.2018.05.035 | |
dc.relation | L. Li, C. S. Poon, J. Xiao, and D. Xuan, “Effect of carbonated recycled coarse aggregate on the dynamic compressive behavior of recycled aggregate concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 151, pp. 52–62, 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.043 | |
dc.relation | G. Dimitriou, P. Savva, and M. F. Petrou, “Enhancing mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 158, pp. 228–235, 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.137 | |
dc.relation | M. Chen, Z. Sun, W. Tu, X. Yan, and M. Zhang, “Behaviour of recycled tyre polymer fibre reinforced concrete at elevated temperatures,” Cem. Concr. Compos., vol. 124, no. August, p. 104257, 2021, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2021.104257 | |
dc.relation | N. Saikia and J. De Brito, “Waste polyethylene terephthalate as an aggregate in concrete,” Mater. Res., vol. 16, no. 2, pp. 341–350, 2013, doi: 10.1590/S1516-14392013005000017 | |
dc.relation | A. M. Da Silva, J. De Brito, and R. Veiga, “Incorporation of fine plastic aggregates in rendering mortars,” Constr. Build. Mater., vol. 71, pp. 226–236, 2014, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.08.026 | |
dc.relation | W. Brostow, N. Chetuya, O. Gencel, H. J. Hong, N. Menard, and S. Sayana, “Durability of portland concrete containing polymeric fillers and fly ash,” Medziagotyra, vol. 26, no. 1, pp. 103–108, 2020, doi: 10.5755/j01.ms.26.1.21367 | |
dc.relation | J. Wang, Q. Dai, S. Guo, and R. Si, “Mechanical and durability performance evaluation of crumb rubber-modified epoxy polymer concrete overlays,” Constr. Build. Mater., vol. 203, pp. 469–480, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.01.085 | |
dc.relation | J. Esmaeili, K. Andalibi, and O. Gencel, “Mechanical characteristics of experimental multi-scale steel fiber reinforced polymer concrete and optimization by Taguchi methods,” Constr. Build. Mater., vol. 313, no. August, p. 125500, 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.125500 | |
dc.relation | M. M. Shokrieh, M. Heidari-Rarani, M. Shakouri, and E. Kashizadeh, “Effects of thermal cycles on mechanical properties of an optimized polymer concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 25, no. 8, pp. 3540–3549, 2011, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.03.047 | |
dc.relation | F. Moodi, A. Kashi, A. A. Ramezanianpour, and M. Pourebrahimi, “Investigation on mechanical and durability properties of polymer and latex-modified concretes,” Constr. Build. Mater., vol. 191, pp. 145–154, 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.198 | |
dc.relation | M. Asdollah-Tabar, M. Heidari-Rarani, and M. R. M. Aliha, “The effect of recycled PET bottles on the fracture toughness of polymer concrete,” Compos. Commun., vol. 25, no. February, p. 100684, 2021, doi: 10.1016/j.coco.2021.100684 | |
dc.relation | M. R. Ayatollahi and M. R. M. Aliha, “Wide range data for crack tip parameters in two disc-type specimens under mixed mode loading,” Comput. Mater. Sci., vol. 38, no. 4, pp. 660–670, 2007, doi: 10.1016/j.commatsci.2006.04.008 | |
dc.relation | D. W. Fowler, “Polymers in concrete: A vision for the 21st century,” Cem. Concr. Compos., vol. 21, no. 5–6, pp. 449–452, 1999, doi: 10.1016/S0958-9465(99)00032-3 | |
dc.relation | A. J. Babafemi, B. Šavija, S. C. Paul, and V. Anggraini, “Engineering properties of concrete with waste recycled plastic: A review,” Sustain., vol. 10, no. 11, 2018, doi: 10.3390/su10113875 | |
dc.relation | D. Alós Shepherd, E. Kotan, and F. Dehn, “Plastic concrete for cut-off walls: A review,” Constr. Build. Mater., vol. 255, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119248 | |
dc.relation | S. Isidro, “J.p. morgan banco de inversion s.a.,” vol. 51, no. 1, 2020 | |
dc.relation | C. Guadalupe and L. Solorzano, “Resultados-integrales-niif,” Obs. la Econ. Latinoam., 2019 | |
dc.relation | F. Ortiz-Santini, “Los Estados Financieros,” El Vocero, pp. 1–22, 2012 | |
dc.relation | R. R. Cardoza, “NIIF, UN CAMBIO PARA LAS PYMES EN COLOMBIA IFRS A CHANGE FOR SMEs IN COLOMBIA ANA LUCIA CONTRERAS FLOREZ 1 ROSALBA ROJAS CARDOZA 2,” 2018 | |
dc.relation | D. Rojas, “Evaluación Financiera y Económica de Proyectos. Flujo de Caja,” pp. 1–17, 2014, [Online]. Available: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49137935/Flujos_de_caja.pdf?1474924920=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEvaluacion_Financiera_y_Economica_de_Pro.pdf&Expires=1605680208&Signature=Vfu-2Ih0LbOaRQSzcnFiSEdj-pM2bK1llmykTVVcDekGVhPFCSDvm | |
dc.relation | A. Arrazola et al., “Analisis de la degradacion termica mezclas de politereftalato de etileno reciclado (R-PET/PET) proveniente de botellas de bebidas carbonatadas de consumo popular en la ciudad de Cartagena,” Rev. Colomb. Mater., vol. 5, pp. 93–99, 2013 | |
dc.relation | L. Alesmar, N. Rendón, and M. E. Korody, “Diseños de mezcla de tereftalato de polietileno (pet) - cemento,” Rev. la Fac. Ing. Univ. Cent. Venez., vol. 23, no. 1, pp. 76–86, 2008, Accessed: Jun. 01, 2023. [Online]. Available: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652008000100006&lng=es&nrm=iso&tlng= | |
dc.relation | D. Bustamante and C. Diaz, “Evaluacion De Las Propiedades Mecanicas Del Concreto Alivianado Con Perlas De Poliestireno Expandido Reciclado,” Prop. Intelect. la Univ. Nac. San Agustín Arequipa, pp. 1–340, 2019, [Online]. Available: http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2894/MTbumedm030.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | M. Mantilla and A. Laban, “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN MURO DE ALBAÑILERÍA ELABORADO A BASE DE TEREFTALATO DE POLIETILENO, POLIESTIRENO EXPANDIDO Y CEMENTO PORTLAND TIPO I, A ESCALA 1/25 DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA PERUANA”,” p. 9290, 2020 | |
dc.relation | R. Pari, “Reutilización de Plástico Pet, Papel y Bagazo de Caña de Azúcar, como materia prima en la Elaboración de Concreto Ecológico para la Construcción de Viviendas de bajo costo,” Lexus, no. None, p. 70, 2016 | |
dc.relation | W. F. Mora Chacón, “Concreto Ecológico a Partir de Material PET,” IDEA Ambient., vol. 131, pp. 3–14, 2016 | |
dc.relation | G. Mödritscher and W. Mussnig, “Evaluating the long-term benefit of CRM-Systems,” Int. J. if Innov. Technol., vol. 2, no. 4, pp. 367–389, 2005 | |
dc.relation | S. R. Diana et al., “Economic Assessment of Satellite Remote Sensing Data in Indonesia: A Net Present Value Approach,” Int. J. Econ. Financ. Issues, vol. 9, no. 1, pp. 140–146, 2019, doi: 10.32479/ijefi.7316 | |
dc.relation | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, “Capitulo III Medidas de posición y de dispersión,” p. 86, 2006, [Online]. Available: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2006/Estadistica_Descrip/03_cap3.pdf | |
dc.relation | ASTM, “ASTM E647.” https://www.zwickroell.com/es/sectores/metales/normas-para-metales/astm-e647-crecimiento-de-grieta-por-fatiga-dadn-umbral-dkth/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2023. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | |
dc.title | Elaboración de Concreto a Partir de Materiales PET | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |