Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
La producción de concreto contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales no renovables. Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón...
- Autores:
-
Cossio Vega, Daniel Alexander
Velasco Trujillo, Camila
Moscoso Anduquia, John Anderson
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Conductividad térmica
Residuo
Ceniza de bagazo de caña
Concreto modificado
Propiedades térmicas
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La producción de concreto contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales no renovables. Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón modificado con Ceniza de Bagazo de Caña (CBC) y Residuos de Vidrio (RV) como sustitutos parciales del cemento en un 20%. Se realizó un montaje experimental diseñado para medir la conductividad térmica de especímenes prismáticos de concreto midiendo la temperatura de la superficie interna y externa del espécimen con termocuplas. Los resultados indican que la mezcla con solo RV disminuyó la conductividad térmica en un 22%, mientras que la mezcla de CBC y RV en igual proporción la disminuyó en un 13% comparada con la mezcla tradicional. |
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Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón modificado con Ceniza de Bagazo de Caña (CBC) y Residuos de Vidrio (RV) como sustitutos parciales del cemento en un 20%. Se realizó un montaje experimental diseñado para medir la conductividad térmica de especímenes prismáticos de concreto midiendo la temperatura de la superficie interna y externa del espécimen con termocuplas. Los resultados indican que la mezcla con solo RV disminuyó la conductividad térmica en un 22%, mientras que la mezcla de CBC y RV en igual proporción la disminuyó en un 13% comparada con la mezcla tradicional.The production of concrete contributes significantly to the emission of greenhouse gases and the depletion of non-renewable natural resources. To reduce this environmental impact and the associated energy expenditure, a study was carried out to evaluate the thermal conductivity of concrete modified with Cane Bagasse Ash (CBA) and Glass Residues (GR) as partial substitutes for cement by 20%. An experimental setup designed to measure the thermal conductivity of prismatic concrete specimens was carried out by measuring the temperature of the internal and external surface of the specimen with thermocouples. The results indicate that the mixture with only RV decreased the thermal conductivity by 22%, while the mixture of CBC and RV in the same proportion decreased it by 13% compared to the traditional mixture.daniel.cossio@campusucc.edu.cojohn.moscosoand@campusucc.edu.cocamila.velascot@campusucc.edu.co10 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y EnvigadoIngeniería CivilMedellínConductividad térmicaResiduoCeniza de bagazo de cañaConcreto modificadoPropiedades térmicasTG 2023 ICI 53838Thermal conductivityGlass wasteCane bagasse ashModified concreteThermal propertiesEvaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbE. Aprianti, P. Shafigh, S. Bahri, and J. N. Farahani, “Supplementary cementitious materials origin from agricultural wastes - A review,” Construction and Building Materials, vol. 74. Elsevier, pp. 176–187, Jan. 15, 2015. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.10.010.S. K. Kirthika, S. K. Singh, and A. Chourasia, “Alternative fine aggregates in production of sustainable concrete- A review,” Journal of Cleaner Production, vol. 268. Elsevier, p. 122089, Sep. 20, 2020. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122089.M. I. Albiajawi, R. Embong, and K. Muthusamy, “An overview of the utilization and method for improving pozzolanic performance of agricultural and industrial wastes in concrete,” Mater. Today Proc., vol. 48, pp. 778–783, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.260.A. López, G. Bolio, L. Veleva, M. Solórzano, G. Acosta, M. M. Hernández, S. Salgado, S. Córdova-Sánchez, “Obtención de celulosa a partir de bagazo de caña de azucar (Saccharum spp.) obtaining cellulose from sugar cane (Saccharum spp.) PULP,” Agroproductividad, vol. 9, pp. 41–45, 2016.Inteligence Mordor, “Mercado de botellas y envases de vidrio: crecimiento, tendencias, impacto de covid-19 y pronósticos,” 2023. https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-glass-bottles-containers-market-industry“Tecnología pionera para reciclar estructuras de fibra de vidrio,” Residuos Profesional, 2017. https://www.residuosprofesional.com/tecnologia-pionera-reciclaje-fibra-de-vidrio/N. Marín, R. Carvajal, A. Chung, A. Pérez, and J. Solís, “Fabricación y caracterización de conductividad térmica de materiales aislantes a base de fibras naturales,” RIC, vol. 7, no. 1, pp. 67–70, 2021, doi: 10.33412/rev-ric.v7.1.3062.I. Rico Rodriguez, Z. Vargas Galarza, E. García Hernández, R. Salgado Delgado, R. C. cárdenas Valdéz, and A. 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