Un artículo a base de carbón podría sustituir a la arena en el hormigón: una alternativa sostenible para la construcción

Un artículo a base de carbón podría sustituir a la arena en el hormigón: una alternativa sostenible para la construcción

Un estudio reciente de la Universidad de Rice ha descubierto que un material derivado del carbón podría ser un sustituto viable de la arena en la producción de hormigón.

Este nuevo material, conocido como grafeno derivado del coque metalúrgico (GDC), presenta propiedades similares a la arena, como la resistencia y la capacidad de aglomeración, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para la industria de la construcción.

La arena es uno de los materiales más utilizados en el mundo, con una demanda que aumenta constantemente.

La extracción de arena de los ríos y playas está teniendo un impacto ambiental significativo, incluyendo la erosión costera, la destrucción de hábitats naturales y la alteración del equilibrio de los ecosistemas.

El GDC se produce a partir de coque metalúrgico, un subproducto de la industria siderúrgica que actualmente se considera un residuo.

La utilización del GDC como sustituto de la arena en el hormigón no solo reduciría la demanda de este recurso natural, sino que también contribuiría a la reutilización de un residuo industrial.

Las principales ventajas de utilizar GDC en el hormigón incluyen:

  • Reducción de la huella ambiental: Disminuye la necesidad de extraer arena de los ríos y playas, protegiendo los ecosistemas naturales.
  • Reutilización de residuos: Convierte un residuo industrial en un material útil para la construcción.
  • Mejora de las propiedades del hormigón: El GDC puede mejorar la resistencia y la durabilidad del hormigón.
  • Reducción de costes: El GDC puede ser una alternativa más económica que la arena en algunas regiones.

Sin embargo, aún se necesita más investigación para determinar la viabilidad a gran escala del GDC como sustituto de la arena en el hormigón.

Se deben realizar pruebas exhaustivas para evaluar el comportamiento del GDC a largo plazo en diferentes condiciones ambientales.

La adopción del GDC en la industria de la construcción dependerá de su rendimiento, su costo y la disponibilidad de este material.

A pesar de los desafíos, el GDC representa una alternativa prometedora para la producción de hormigón sostenible, con el potencial de reducir significativamente el impacto ambiental de la industria de la construcción.

Usar edificios como baterías gigantes de energía renovable: el potencial de las cenósferas

Usar edificios como baterías gigantes de energía renovable: el potencial de las cenósferas

La búsqueda de soluciones para almacenar energía renovable y optimizar su uso es crucial en la lucha contra el cambio climático. Una propuesta innovadora surge de la reutilización de un subproducto del carbón: las cenósferas. Estas microesferas huecas y ligeras podrían ser la clave para convertir los edificios en baterías gigantes de energía renovable.

¿Qué son las cenósferas?

Las cenósferas son microesferas de sílice huecas que se generan como un subproducto de la combustión del carbón en centrales térmicas. Su baja densidad, alta capacidad de aislamiento térmico y propiedades ignífugas las convierten en un material con un gran potencial para diversas aplicaciones.

¿Cómo se pueden usar las cenósferas para almacenar energía?

Las cenósferas pueden almacenar energía térmica, absorbiendo calor durante el día y liberándolo durante la noche. Este proceso se conoce como almacenamiento de energía térmica a corto plazo (TES).

¿Cómo se integrarían las cenósferas en los edificios?

Las cenósferas se podrían incorporar a los materiales de construcción, como el hormigón o los ladrillos, para crear estructuras con capacidad de almacenamiento térmico. De esta forma, los edificios actuarían como baterías gigantes, absorbiendo el exceso de energía renovable durante las horas de mayor producción y liberándola cuando la demanda es mayor.

Beneficios de usar cenósferas para almacenar energía:

  • Aprovechamiento de un subproducto: Se da un nuevo uso a un residuo industrial, reduciendo el impacto ambiental del carbón.
  • Eficiencia energética: Se reduce la necesidad de sistemas de calefacción y aire acondicionado tradicionales.
  • Descarbonización: Se facilita la integración de energía renovable en la red eléctrica.
  • Flexibilidad: Los edificios con almacenamiento de energía pueden adaptarse a las fluctuaciones en la demanda y la producción de energía.
Iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes, un ejemplo de monitorización ambiental

Iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes, un ejemplo de monitorización ambiental

La iglesia de Santa María del Camino en Carrión de los Condes, Palencia, es un edificio histórico con un importante valor cultural y artístico. Para proteger este patrimonio, se ha instalado un sistema de monitorización ambiental con la plataforma Territorio Rural Inteligente (TRI) de la Junta de Castilla y León.

El sistema de monitorización ambiental se compone de una red de sensores inalámbricos que recopilan datos en tiempo real sobre diversos parámetros ambientales, como:

  • Temperatura: Controlar la temperatura interior para evitar daños en las pinturas murales del siglo XV.
  • Humedad: Medir la humedad para prevenir la aparición de moho y hongos que deterioran la estructura y las pinturas murales.
  • Iluminación: Monitorizar la intensidad y el tipo de luz para proteger las pinturas murales sensibles a la luz.
  • Calidad del aire: Detectar niveles de contaminantes que puedan afectar la salud de los visitantes y la conservación de los bienes.

Los datos recolectados por los sensores son enviados a la plataforma TRI, donde se procesan y analizan para generar información útil. La plataforma TRI permite:

  • Visualizar los datos en tiempo real a través de un mapa interactivo.
  • Consultar históricos de datos para analizar tendencias y patrones.
  • Recibir alertas en caso de que se superen los niveles establecidos para los diferentes parámetros ambientales.
  • Generar informes personalizados con la información deseada.

Beneficios del sistema de monitorización ambiental:

  • Conservación del patrimonio: Permite la detección temprana de condiciones ambientales que puedan deteriorar la estructura, las pinturas murales y los bienes muebles de la iglesia.
  • Mejora de la gestión: Facilita la toma de decisiones sobre la climatización, la iluminación y la seguridad de la iglesia.
  • Reducción de costes: Permite un uso más eficiente de los recursos energéticos y reduce la necesidad de intervenciones de mantenimiento correctivo.

El sistema de monitorización ambiental con la plataforma TRI es una herramienta innovadora y valiosa para la conservación del patrimonio cultural en el medio rural de Castilla y León. Su uso puede contribuir a la protección de las iglesias y ermitas de la región, así como a la mejora de la gestión y seguridad de estos espacios.

Desde Taresco, Ingeniería y Construcción apostamos por la innovación en este sentido y, por eso, queremos felicitar a la Junta de Castilla y León por la puesta en marcha de esta interesante iniciativa para la conservación del patrimonio.

Nueva investigación sobre la descarbonización de la edificación en función de los materiales usados

Nueva investigación sobre la descarbonización de la edificación en función de los materiales usados

Vía Ágora, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de la Fundación Gómez-Pintado, ha puesto en marcha un proyecto de investigación pionero en el sector de la edificación. El objetivo del proyecto es calcular la huella de carbono embebida durante las fases de diseño y construcción de una promoción residencial de Vía Ágora, estudiando la influencia de los materiales empleados.

La importancia de la huella de carbono embebida

La huella de carbono embebida se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan durante todo el ciclo de vida de un material, desde su extracción hasta su eliminación. En el sector de la edificación, la huella de carbono embebida de los materiales empleados puede ser considerable, lo que significa que la elección de materiales sostenibles puede tener un impacto significativo en la descarbonización del sector.

El proyecto de investigación

El proyecto de investigación de Vía Ágora se centra en la comparación de la huella de carbono embebida de dos tipos de construcción:

  • Construcción convencional: Se utilizarán materiales como el hormigón, el acero y el ladrillo cerámico.
  • Construcción con madera: Se utilizarán productos tecnológicos de madera y madera estructural.

La madera como material sostenible

La madera es un material renovable y sostenible que tiene la capacidad de absorber y almacenar CO2 durante su crecimiento. Además, la producción de madera requiere menos energía que la de otros materiales como el hormigón o el acero.

Resultados esperados

Se espera que el proyecto de investigación de Vía Ágora proporcione información valiosa sobre la influencia de los materiales en la huella de carbono embebida de la edificación. Los resultados del proyecto podrán ser utilizados por el sector para desarrollar estrategias de descarbonización y promover la construcción de edificios más sostenibles.

Un paso adelante en la descarbonización del sector

El proyecto de investigación de Vía Ágora es un paso adelante en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector de la edificación. La apuesta por la madera como material sostenible es una iniciativa positiva que puede contribuir a la construcción de un futuro más verde.

Para más información sobre el proyecto, puedes consultar:

Edificios inteligentes, clave para la descarbonización

Edificios inteligentes, clave para la descarbonización

Un estudio reciente de Johnson Controls, líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, revela que los edificios inteligentes son clave para la descarbonización. El estudio, realizado por Forrester Consulting, encuestó a casi 3.500 responsables de edificios de 25 países y 18 sectores.

Los resultados del estudio muestran que:

  • Los edificios representan alrededor del 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
  • La descarbonización del entorno construido es esencial para cumplir con los objetivos climáticos internacionales.
  • Los edificios inteligentes pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono en un 20-30%.

Los edificios inteligentes utilizan tecnologías digitales para optimizar el consumo de energía, la eficiencia operativa y la salud y el bienestar de los ocupantes. Estas tecnologías pueden ayudar a los edificios a reducir su consumo de energía, aumentar su eficiencia y mejorar la calidad del aire interior.

El estudio de Johnson Controls encontró que las empresas que están invirtiendo en edificios inteligentes están viendo resultados positivos en términos de reducción de emisiones de carbono. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros que implementó un sistema de gestión de la energía para edificios inteligentes redujo su consumo de energía en un 25%.

Los edificios inteligentes son una inversión importante para las empresas que buscan reducir su impacto ambiental y mejorar sus resultados financieros. Los edificios inteligentes pueden ayudar a las empresas a reducir sus costes de energía, mejorar su eficiencia operativa y mejorar la salud y el bienestar de sus empleados.

Las principales tecnologías que se utilizan en los edificios inteligentes para reducir las emisiones de carbono incluyen:

  • Automatización de edificios: La automatización de edificios permite a los operadores controlar de forma remota los sistemas de calefacción, refrigeración, iluminación y otros sistemas de energía. Esto puede ayudar a optimizar el consumo de energía y reducir las pérdidas de energía.
  • Monitorización de la energía: La monitorización de la energía permite a los operadores rastrear el consumo de energía en tiempo real. Esto puede ayudar a identificar áreas de ineficiencia y tomar medidas para reducir el consumo de energía.
  • Integración de sistemas: La integración de sistemas permite a los operadores conectar diferentes sistemas de energía en una sola plataforma. Esto puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre el consumo de energía.
  • Energías renovables: Los edificios inteligentes pueden utilizar energías renovables, como la energía solar y la energía eólica, para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Los edificios inteligentes son una tecnología emergente que tiene el potencial de transformar el sector de la construcción. Los edificios inteligentes pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la calidad de vida de los ocupantes.

El apartamento domotizado del Hospital de Parapléjicos de Toledo ayudará a entrenar a pacientes

El apartamento domotizado del Hospital de Parapléjicos de Toledo ayudará a entrenar a pacientes

El apartamento domotizado del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en colaboración con Fundación ONCE, ayudará a entrenar a pacientes con lesión medular para que puedan vivir de forma independiente en su propio hogar. El apartamento, de 40 metros cuadrados, está equipado con sistemas domóticos que permiten a los pacientes controlar los elementos de la vivienda con la voz o con un control remoto.

El apartamento está destinado al entrenamiento en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como la alimentación, la higiene, la movilidad y el uso de la tecnología. Los pacientes podrán aprender a utilizar los sistemas domóticos para realizar estas actividades de forma autónoma.

El apartamento también se utilizará para la investigación de nuevas soluciones tecnológicas para la mejora de la autonomía de las personas con lesión medular.

Beneficios del apartamento domotizado

El apartamento domotizado ofrece una serie de beneficios para los pacientes con lesión medular, entre los que se incluyen:

  • Mejora de la autonomía: El apartamento permite a los pacientes controlar los elementos de la vivienda con la voz o con un control remoto, lo que les ayuda a ser más independientes.
  • Mayor seguridad: Los sistemas domóticos pueden ayudar a prevenir accidentes, por ejemplo, apagando los electrodomésticos cuando el paciente no está presente.
  • Mejora de la calidad de vida: El apartamento puede ayudar a los pacientes a disfrutar de una mayor calidad de vida, al permitirles realizar actividades cotidianas de forma autónoma.

El proyecto

El proyecto del apartamento domotizado del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es una iniciativa de la Fundación ONCE y el hospital. El proyecto ha contado con la colaboración de las empresas Ugari Geriátrica, ADOM, FAMA, SIMON, Samsung, QVADIS, Pardo y Carpintería ELIT.

El apartamento se encuentra ubicado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El objetivo es que el apartamento esté disponible para los pacientes a partir del año 2024.

Desde Taresco, Ingeniería y Construcción, sin duda, aplaudimos esta iniciativa y por eso no podía dejar de tener una mención especial desde nuestro blog. ¡Gran trabajo!