Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado
ilustraciones
- Autores:
-
Jaramillo Castro, Rubén Darío
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/77443
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra
recycled plaster
plasterboard
calcination
construction and demolition waste “CDW”
sustainability
yeso reciclado
placas laminadas
calcinación
residuos construcción y demolición
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_6c58106fea578924960b38a3d4d4469a |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/77443 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Recycling of natural gypsum from the production of laminated plaster board. |
title |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
spellingShingle |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado 550 - Ciencias de la tierra recycled plaster plasterboard calcination construction and demolition waste “CDW” sustainability yeso reciclado placas laminadas calcinación residuos construcción y demolición |
title_short |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
title_full |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
title_fullStr |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
title_full_unstemmed |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
title_sort |
Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado |
dc.creator.fl_str_mv |
Jaramillo Castro, Rubén Darío |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Restrepo Baena, Oscar Jaime |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Jaramillo Castro, Rubén Darío |
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín |
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv |
Grupo del Cemento y Materiales de Construcción |
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
550 - Ciencias de la tierra |
topic |
550 - Ciencias de la tierra recycled plaster plasterboard calcination construction and demolition waste “CDW” sustainability yeso reciclado placas laminadas calcinación residuos construcción y demolición |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
recycled plaster plasterboard calcination construction and demolition waste “CDW” sustainability |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
yeso reciclado placas laminadas calcinación residuos construcción y demolición |
description |
ilustraciones |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-04-22T20:53:02Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-04-22T20:53:02Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020-04-20 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/other |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Jaramillo Castro. R.D., Restrepo Baena, O. J. (2020). Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado. |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77443 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Jaramillo Castro. R.D., Restrepo Baena, O. J. (2020). Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado. Universidad Nacional de Colombia Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77443 https://repositorio.unal.edu.co/ |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Abril, E. G. (2016). Las rocas en Ingeniería. Universidad Nacional de Córdoba. Recuperada el 2008.03.13, desde: https://issuu.com/unc.grado/docs/002_- _2016-a-las_rocas-1-tp-v4.0. Ahmed, A. y Ugai, K. (2011). Environmental effects on durability of soil stabilized with recycled gypsum. Cold Regions Science and Technology, 66(2), 84-92. Recuperada el: 2010.12.04, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.coldregions. Ahmed, A. (2013). Recycled bassanite for enhancing the stability of poor subgrades clay soil in road construction projects. Construction and Building Materials, 48, 151-159. Recuperada el 2013.05.08, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. Asociación Técnica y Empresarial del Yeso. (2006). En ATEDY (ed.). Manual de ejecución de revestimientos interiores con yeso. p.1-96. Recuperada el 2008.03.13, desde: http://www.atedy.es/principal.asp ASTM Standard C472 (2017). Standard Test Methods for Methods for Physical Testing of Gypsum, Gypsum Plasters and Gypsum Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA. Recuperada el 2019.06.07, desde: www.astm.org. Begliardo, H., Sánchez, M., Panigatti, M. C. y Garrappa, S. (2013). Reuse of recovered construction gypsum plaster: A study based on aptitude requirements of argentine and chilean standards. Revista de la Construcción, 12(3), 27-35. Recuperada el 2019.06.25, desde: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84907812286ypartnerID= 40ymd5=93ddac90cfec94f0d7f5228f1ae288de. Braungart, M., McDonough, W. y Bollinger, A. (2007). Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions – a strategy for eco-effective product and system design. Journal of Cleaner Production. Recuperado el 2019.06.11 desde: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.003. Castillo Sandoval, I. (2014). Análisis de la superficie de los cristales de la Cueva de las Espadas de Naica. (Tesis maestría). México: Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Recuperada el: 19.05.30, desde: https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/395/1/Tesis %20Isa %C3 %AD %20Castillo %20Sandoval.pdf. Camarini, G., Pinto, M. C. C., Moura, A. G. de y Manzo, N. R. (2016). Effect of citric acid on properties of recycled gypsum plaster to building components. Construction and Building Materials, 124, 383-390. Recuperada el 2016.07.12, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. Carvalho, M. A., Calil Jr., C., Savastano Jr., H., Tubino, R. y Carvalho, M. T. (2008). Microstructure and mechanical properties of gypsum composites reinforced with recycled cellulose pulp. Materials Research, 11(4), 391-397. Recuperada el: 2019.07.21, desde: https://doi.org/10.1590/S1516-14392008000400002. Dharmakeerthi, R. S., Kumaragamage, D., Indraratne, S. P. y Goltz, D. (2019). Gypsum amendment reduces redox-induced phosphorous release from freshly manured, flooded soils to floodwater. Journal of Environmental Quality, 48(1), 127-135. Recuperada el 2019.10.04 desde: https://doi.org/10.2134/jeq2018.08.0308. Dharmakeerthi, R. S., Kumaragamage, D., Indraratne, S. P. y Goltz, D. (2019). Gypsum amendment reduces redox-induced phosphorous release from freshly manured, flooded soils to floodwater. Journal of Environmental Quality, 48(1), 127-135. Recuperada el 2019.10.04 desde: https://doi.org/10.2134/jeq2018.08.0308. Environmental Protection Agency “EPA”. (2019). Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. Recuperada el: 2019.06.11, desde: https://www.epa.gov/. Environmental Protection Agency “EPA”. (2019). Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. Recuperada el: 2019.06.11, desde: https://www.epa.gov/. Erbs, A., Nagalli, A., Querne de Carvalho, K., Mymrin, V., Passig, F. H. y Mazer, W. (2018). Properties of recycled gypsum from gypsum plasterboards and commercial gypsum throughout recycling cycles. Journal of Cleaner Production, 183, 1314-1322. Recuperada el: 2018.02.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro. European Committee for Standardization. (2008). Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements. European Committee for Standardization: Brüssels, Belgium. Recuperada el 2019.07.23, desde: https://www.en-standard.eu/din-en-13279-1-gypsum-binders-and-gypsumplasters-part-1-definitions-and-requirements/. Fernández, S (2010). Reciclaje interno de los residuos en las fábricas. Reutilización del yeso reciclado para la fabricación de placas de yeso laminado. Comunicación técnica. CONAMA 10. España: Congreso Nacional del Medio Ambiente. Recuperada el 2019.06.11 desde: http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT %202010/1335816526.pdf Geraldo, R. H., Pinheiro, S. M. M., Silva, J. S., Andrade, H. M. C., Dweck, J., Gonçalves, J. P. et al. (2017). Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. Journal of Cleaner Production, 164, 288- 300. Recuperada el: 2017.06.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro. Godinho-Castro, A. P., Testolin, R. C., Janke, L., Corrêa, A. X. R. y Radetski, C. M. (2012). Incorporation of gypsum waste in ceramic block production: Proposal for a minimal battery of tests to evaluate technical and environmental viability of this recycling process. Waste Management, 32(1), 153-157. Recuperada el: 2011.08.19, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman. ICONTEC. (1991). Norma Técnica Colombiana NTC 109. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento hidráulico por medio de las agujas de Gillmore (ASTM C266). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC109.pdf. —. (1996). Norma Técnica Colombiana NTC 111. Método para determinar la fluidez de mortero de cemento hidráulico. (ASTM C 230). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC111.pdf. —. (2008). Norma Técnica Colombiana NTC 110. Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico (ASTM C187). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC110.pdf. —. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 221. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico. Recuperada el: 18.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC221.pdf. —. (2017). Norma Técnica Colombiana NTC 107. Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento hidráulico (ASTM C151/C151M). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC107.pdf. INVE. (1992). INVE-235-07. Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales. Recuperada el: 18.08.18, desde: https://es.scribd.com/document/111282589/INV-E-235-07-Azul-de-Metileno. Kojima, Y. y Yasue, T., (2006). Synthesis of large plate-like gypsum dihydrate from waste gypsum board. Journal of the European Ceramic Society, 26(4), 777-783. Recuperada el: 2005.06.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc. Kuttah, D. y Sato, K. (2015). Review on the effect of gypsum content on soil behavior. Transportation Geotechnics, 4, 28-37. Recuperada el: 2015.06.03, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trgeo. Neville A. M. 1996. Properties of Concrete. 4th. ed., Harlow, England: ELBS, Addison Wesley Longman Ltd. Recuperada el: 2019.06.15, desde: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Properties %20of %20concreteypublication_year=1996yauthor=Neville. Li, Z., Xu, K., Peng, J., Wang, J., Ma, X. y Niu, J. (2018). Investigation on the Deterioration Mechanism of Recycled Plaster. Advances in Materials Science and Engineering, Recuperada el 2019.10.06, desde: https://doi.org/10.1155/2018/4791451. Pantini, S., Giurato, M. y Rigamonti, L. (2019). ALCA study to investigate resource-efficient strategies for managing post-consumer gypsum waste in Lombardy region (Italy). Resources, Conservation and Recycling, 147, 157-168. Recuperada el: 2019.04.01, desde. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec Paris, J. M., Roessler, J. G., Ferraro, C. C., DeFord, H. D. y Townsend, T. G. (2016). A review of waste products utilized as supplements to Portland cement in concrete. Journal of Cleaner Production, 121, 1-18. Recuperada el: 2016.02.13, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro Pedreño-Rojas, M. A., Flores-Colen, I., De Brito, J. y Rodríguez-Liñán, C. (2019). Influence of the heating process on the use of gypsum wastes in plasters: Mechanical, thermal and environmental analysis. Journal of Cleaner Production, 215, 444-457. Recuperada el: 2019.01.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro. Proyecto GTOG. (2018). From Production to Recycling: A Circular Economy for the European Gypsum Industry with the Demolition and Recycling Industry. Comisión Europea. Programa Life+ 2018. Recuperada el: 2018.07.12, desde: http://gypsumtogypsum.org/ Restrepo Baena, O. I., Tobón, J. I. y Restrepo Baena, O. J. (2007). Efectos de algunas adiciones minerales colombianas en la fabricación del clínker para cemento portland I Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Recuperada el: 2019.06.25, desde: http://search.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co/login.aspx?direct=trueydb=ir00238ayAN=unal.13432ylang=esysite=eds-live. Sato, K., Fujikawa, T. y Koga, C. (2019). Application of soil improvement material using recycled gypsum considering the environmental safety. Environmental Science and Engineering. Recuperada el 2019.10.11 desde: https://doi.org/10.1007/978-981-13-2221-1_18. Sánchez Henao, J. C. (2003). Materiales fibrosos de base conglomerada. Documento de trabajo. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Recuperada el: 19.06.02, desde: http://bdigital.unal.edu.co/5751/1/70750530.2003_1.pdf. Scott M., Mackiewicz y Ferguson, G. (2005). Stabilization of soil with self-cementing coal ashes. In: Proceedings of 2005 world of coal ash (WOCA). USA: Lexington, Kentucky. Recuperada el: 2019.07.27, desde: http://www.flyash.info/2005/108mac.pdf. Silva, Jaquelígia Brito da. (2008). Avaliação da potencialidade dos resíduos de gesso de revestimento incorporados em formulações de massas cerâmicas. 142 f. Tese (Doutorado em Processamento de Materiais a partir do Pó; Polímeros e Compósitos; Processamento de Materiais a part). Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Recuperada el: 2019.06.04, desde: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12717. Smith, A., El Hafiane, Y., El Khessaimi, Y. y Faure, A. (2019). Some examples of mineral eco-materials. Journal of the European Ceramic Society. Recuperada el: 2019.02.03, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc. Suárez, S., Roca, X. y Gasso, S. (2016). Product-specific life cycle assessment of recycled gypsum as a replacement for natural gypsum in ordinary Portland cement: application to the Spanish context. Journal of Cleaner Production, 117, 150-159. Recuperada el: 2016.01.04, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro. Tobón, J.I., y Montoya, L.M. (2006). Análisis comparativo entre algunas materias primas minerales nacionales e importadas utilizadas en la industria del cemento. Boletín de Ciencias de la Tierra, [S. l.], 19, 55-72, Recuperada el: 2019.27.06, desde. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/721/11303. Tovar-Rodríguez, G., Barra, M., Pialarissi, S., Aponte, D. y Vázquez, E. (2013). Expansion of mortars with gypsum contaminated fine recycled aggregates. Construction and Building Materials, 38, 1211-1220. Recuperada el: 2012.09.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. . UNE-EN 520:2005+A1. (2015). Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Recuperada el: 2019.06.25, desde: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0034518. Villanueva, L. y García, A. (2011). Manual del Yeso. Madrid: Asociación Técnica y Empresarial del Yeso – 260 p. Editorial S.L. CIE Inversiones Editoriales DOSSAT-2000. Recuperada el: 2019.06.08, desde: http://www.atedy.es/documentos_publicaciones.php Viswanathan, V. N. y Ghosh, S. N., (1983). Mineralizers and fluxes in clinkerization. En: En S. N. B. T.-A. en C. T. GHOSH (Ed.) (pp. 177–202). Pergamon. Recuperada el: 19.06.06 desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-028670-9.50011-9 Wirsching, F. (2000). Calcium Sulfate. En: Wiley-VCH Verlag GmbH y Co. Iphofen. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. (pp. 519–547). Republica Federal Alemana. Recuperada el: 19.06.21, desde: https://doi.org/10.1002/14356007.a04_555 Wirsching, F., Hüller, R. y Olejnik, R. (1994). FGD Gypsum Definitions and Legislation in the European Communities, In the Oecd and in Germany. En J. J. Goumans, H. A. van der Sloot, y T.G Aalbers (eds.), Environmental Aspects of Construction with Waste Materials (pp. 205-216). Elsevier. Recuperada el: 19.06.02, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0166-1116(08)71457-2 Yu, Q. L. y Brouwers, H. J. H., (2011). Microstructure and mechanical Properties of β-hemihydrate produced gypsum: An insight from its hydration process. Construction and Building Materials, 25(7), 3149-3157. Recuperada el: 2010.12.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. Zhu, C., Zhang, J., Yi, W., Cao, W., Peng, J. y Liu, J. (2018). Research on degradation mechanisms of recycled building gypsum. Construction and Building Materials, 173, 540-549. Recuperada el: 2018.04.06, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.rights.spa.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia Acceso abierto http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
89 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Medellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Recursos Minerales |
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Departamento de Materiales y Minerales |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Minas |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Medellín |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/5/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/6/license_rdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/4/75079985.2020.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/7/75079985.2020.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
6f3f13b02594d02ad110b3ad534cd5df dab767be7a093b539031785b3bf95490 ed56670369eb8b3dc0e27cd05724e69f 9e1c88376865ecc5b4be2112a333c9eb |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814089809089527808 |
spelling |
Atribución-SinDerivadas 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de ColombiaAcceso abiertohttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Restrepo Baena, Oscar Jaime34d86eb7-9838-43c7-b792-71fa7f181fbbJaramillo Castro, Rubén Darío173f858a-da27-413f-afe4-dc0389dadcd6Universidad Nacional de Colombia - Sede MedellínGrupo del Cemento y Materiales de Construcción2020-04-22T20:53:02Z2020-04-22T20:53:02Z2020-04-20Jaramillo Castro. R.D., Restrepo Baena, O. J. (2020). Reciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminado.https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77443Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustracionesEl yeso es uno de los primeros materiales de construcción conocido por el hombre. Su uso data desde el neolítico, época en la que se logró un adecuado nivel tecnológico para controlar el fuego a bajas temperaturas. Su gran aceptación como material de construcción en diferentes aplicaciones se debe al conjunto de sus propiedades y ventajas frente a otros materiales, como son su moldeabilidad, peso liviano, estética, gran capacidad como aislante térmico al igual que acústico, fácil adherencia a materiales porosos, fraguado rápido y su resistencia al fuego. Debido al avance de los materiales de construcción en la ciencia, el yeso, al igual que otros materiales, ha evolucionado y hoy en día es común integrarle aditivos que modifican sus propiedades mecánicas, lo que faculta su uso en el mundo moderno ya que permite su aplicación bajo condiciones húmedas, como cementos, pastas y morteros, o en condiciones secas mediante prefabricados, como lo son las placas laminadas o plasterboard. Cuando este mineral es sometido a calentamiento, por el orden de los 150°C, tiene la propiedad de eliminar media molécula de agua transformándose en semihidrato o β-hemihidrato (CaSO4.½H2O), que, en contacto con el agua, nuevamente recupera las moléculas perdidas y forma el yeso dihidratado o yeso plaster; el ciclo de hidratación/deshidratación es infinito para este mineral reciclable, que es el principal compuesto para la fabricación de placas laminadas, cuya producción mundial sigue en alza, sumado a que su huella de carbono es significativa; de hecho, en muchas regiones del mundo ya se presenta una escasez de material de origen natural, aunado a los problemas ambientales que generan los residuos por el proceso de manufactura de las placas laminadas, al igual que por los generados por el postconsumo del mismo (residuos de construcción y demolición −RCD−). Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio es realizar una revisión exhaustiva de la literatura, en lo que atañe a las posibilidades de reutilizar de nuevo este mineral, bajo la óptica de la viabilidad del reciclaje de yeso natural a partir de los RCD, así como de aquellos residuos generados en las fábricas de placas laminadas, los cuales están compuestos en un 92 % de yeso, en un 7 % de papel y en un 1 % por otros compuestos, como aditivos. De esta manera, se pretende abrir una ventana de oportunidad para la industria ya que el material recuperado, como se verá a través de los diversos estudios de investigación que se mencionarán en este trabajo, puede reciclarse y usarse diversos compas, entre ellos aquellos asociados al cemento, morteros y materiales compuestos, en los cuales su tasa de reincorporación a la molienda del clínker está en una proporción que oscila entre el 3 al 5 %. Se destaca también el uso del yeso reciclado, por una parte, en aplicaciones ingenieriles y geotécnicas, como construcción de vías, especialmente en la estabilización de taludes, y en el control de suelos arcillosos, y, por otra parte, en aplicaciones agrícolas, como enmiendas, en cuyo caso la tasa de reincorporación es hasta del 100 %. Palabras clave: yeso reciclado, placas laminadas, calcinación, residuos construcción y demolición, sustentabilidad. (Texto tomado de la fuente)Gypsum is one of the first construction materials known to man, its use dates from the Neolithic period, at which time the technical level necessary to handle the fire at different temperatures was produced. Its great acceptance as a construction material in different applications lies in its set of properties and advantages over other materials, such as its moldability, light weight, esthetics, and capacity as thermal and acoustic insulation, easy adhesion to porous materials, fast setting time and finally, its fire resistance. Due to the progress of building materials in science, gypsum as well as other materials has evolved and today it is common to integrate additives or additions that modify its mechanical properties, allowing its use in the modern world in either; wet applications such as cements, pasts and mortars, or in dry application using prefabricated materials such as laminated plates or plasterboards. When gypsum is heated to 150 °C it loses half a molecule of water transforming into semi-hydrate or β-hemihydrate (CaSO4.½H2O), which when contact with water again recovers lost molecules and forms the dihydrated plaster or gypsum plaster. This hydration/dehydration cycle is infinite for this recyclable mineral and thus is the main compound for the manufacture of laminated plasterboard, whose production worldwide continues and hence its carbon footprint is significant. In many world areas there is a shortage of the natural material and that coupled with environmental problems generated by the waste by the manufacturing process of the laminated plasterboard as well as by those generated by the post-consumption (CDW). The objective of this study is to provide an exhaustive review of the literature on the possibilities of recycling this mineral one or multiple time under this perspective, the possibilities of natural gypsum recycling from CDW and the manufacture of plasterboard which are composed of 92 % plaster, 7 % paper and the additional percentage in other compounds as additives is viable and represents a significant opportunity for the industry, since the recovered material, as will be demonstrated in the various research studies that are reviewed in this work, can be recycled in cement associated industries, mortars and composite materials, where its rate of reincorporation to clinker grinding is in proportion between 3 to 5 %, in engineering and geotechnical uses for the stabilization and correction of soils and slopes, in agricultural uses as amendments where their rate of reinstatement is up to 100%. Keywords: recycled plaster, plasterboard, calcination, construction and demolition waste “CDW”, sustainability.Magíster en Ingeniería - Recursos MineralesMaestríaMagíster en Ingeniería - Recursos Minerales89 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Recursos MineralesDepartamento de Materiales y MineralesFacultad de MinasMedellínUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín550 - Ciencias de la tierrarecycled plasterplasterboardcalcinationconstruction and demolition waste “CDW”sustainabilityyeso recicladoplacas laminadascalcinaciónresiduos construcción y demoliciónReciclaje del yeso natural a partir de la producción de placas de yeso laminadoRecycling of natural gypsum from the production of laminated plaster board.Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAbril, E. G. (2016). Las rocas en Ingeniería. Universidad Nacional de Córdoba. Recuperada el 2008.03.13, desde: https://issuu.com/unc.grado/docs/002_- _2016-a-las_rocas-1-tp-v4.0.Ahmed, A. y Ugai, K. (2011). Environmental effects on durability of soil stabilized with recycled gypsum. Cold Regions Science and Technology, 66(2), 84-92. Recuperada el: 2010.12.04, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.coldregions.Ahmed, A. (2013). Recycled bassanite for enhancing the stability of poor subgrades clay soil in road construction projects. Construction and Building Materials, 48, 151-159. Recuperada el 2013.05.08, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.Asociación Técnica y Empresarial del Yeso. (2006). En ATEDY (ed.). Manual de ejecución de revestimientos interiores con yeso. p.1-96. Recuperada el 2008.03.13, desde: http://www.atedy.es/principal.aspASTM Standard C472 (2017). Standard Test Methods for Methods for Physical Testing of Gypsum, Gypsum Plasters and Gypsum Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA. Recuperada el 2019.06.07, desde: www.astm.org.Begliardo, H., Sánchez, M., Panigatti, M. C. y Garrappa, S. (2013). Reuse of recovered construction gypsum plaster: A study based on aptitude requirements of argentine and chilean standards. Revista de la Construcción, 12(3), 27-35. Recuperada el 2019.06.25, desde: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 84907812286ypartnerID= 40ymd5=93ddac90cfec94f0d7f5228f1ae288de.Braungart, M., McDonough, W. y Bollinger, A. (2007). Cradle-to-cradle design: creating healthy emissions – a strategy for eco-effective product and system design. Journal of Cleaner Production. Recuperado el 2019.06.11 desde: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.08.003.Castillo Sandoval, I. (2014). Análisis de la superficie de los cristales de la Cueva de las Espadas de Naica. (Tesis maestría). México: Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Recuperada el: 19.05.30, desde: https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/395/1/Tesis %20Isa %C3 %AD %20Castillo %20Sandoval.pdf.Camarini, G., Pinto, M. C. C., Moura, A. G. de y Manzo, N. R. (2016). Effect of citric acid on properties of recycled gypsum plaster to building components. Construction and Building Materials, 124, 383-390. Recuperada el 2016.07.12, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.Carvalho, M. A., Calil Jr., C., Savastano Jr., H., Tubino, R. y Carvalho, M. T. (2008). Microstructure and mechanical properties of gypsum composites reinforced with recycled cellulose pulp. Materials Research, 11(4), 391-397. Recuperada el: 2019.07.21, desde: https://doi.org/10.1590/S1516-14392008000400002.Dharmakeerthi, R. S., Kumaragamage, D., Indraratne, S. P. y Goltz, D. (2019). Gypsum amendment reduces redox-induced phosphorous release from freshly manured, flooded soils to floodwater. Journal of Environmental Quality, 48(1), 127-135. Recuperada el 2019.10.04 desde: https://doi.org/10.2134/jeq2018.08.0308.Dharmakeerthi, R. S., Kumaragamage, D., Indraratne, S. P. y Goltz, D. (2019). Gypsum amendment reduces redox-induced phosphorous release from freshly manured, flooded soils to floodwater. Journal of Environmental Quality, 48(1), 127-135. Recuperada el 2019.10.04 desde: https://doi.org/10.2134/jeq2018.08.0308.Environmental Protection Agency “EPA”. (2019). Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. Recuperada el: 2019.06.11, desde: https://www.epa.gov/.Environmental Protection Agency “EPA”. (2019). Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. Recuperada el: 2019.06.11, desde: https://www.epa.gov/.Erbs, A., Nagalli, A., Querne de Carvalho, K., Mymrin, V., Passig, F. H. y Mazer, W. (2018). Properties of recycled gypsum from gypsum plasterboards and commercial gypsum throughout recycling cycles. Journal of Cleaner Production, 183, 1314-1322. Recuperada el: 2018.02.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.European Committee for Standardization. (2008). Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements. European Committee for Standardization: Brüssels, Belgium. Recuperada el 2019.07.23, desde: https://www.en-standard.eu/din-en-13279-1-gypsum-binders-and-gypsumplasters-part-1-definitions-and-requirements/.Fernández, S (2010). Reciclaje interno de los residuos en las fábricas. Reutilización del yeso reciclado para la fabricación de placas de yeso laminado. Comunicación técnica. CONAMA 10. España: Congreso Nacional del Medio Ambiente. Recuperada el 2019.06.11 desde: http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT %202010/1335816526.pdfGeraldo, R. H., Pinheiro, S. M. M., Silva, J. S., Andrade, H. M. C., Dweck, J., Gonçalves, J. P. et al. (2017). Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. Journal of Cleaner Production, 164, 288- 300. Recuperada el: 2017.06.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.Godinho-Castro, A. P., Testolin, R. C., Janke, L., Corrêa, A. X. R. y Radetski, C. M. (2012). Incorporation of gypsum waste in ceramic block production: Proposal for a minimal battery of tests to evaluate technical and environmental viability of this recycling process. Waste Management, 32(1), 153-157. Recuperada el: 2011.08.19, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.ICONTEC. (1991). Norma Técnica Colombiana NTC 109. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento hidráulico por medio de las agujas de Gillmore (ASTM C266). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC109.pdf.—. (1996). Norma Técnica Colombiana NTC 111. Método para determinar la fluidez de mortero de cemento hidráulico. (ASTM C 230). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC111.pdf.—. (2008). Norma Técnica Colombiana NTC 110. Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico (ASTM C187). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC110.pdf.—. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC 221. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico. Recuperada el: 18.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC221.pdf.—. (2017). Norma Técnica Colombiana NTC 107. Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento hidráulico (ASTM C151/C151M). Recuperada el: 2018.08.18, desde: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC107.pdf.INVE. (1992). INVE-235-07. Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales. Recuperada el: 18.08.18, desde: https://es.scribd.com/document/111282589/INV-E-235-07-Azul-de-Metileno.Kojima, Y. y Yasue, T., (2006). Synthesis of large plate-like gypsum dihydrate from waste gypsum board. Journal of the European Ceramic Society, 26(4), 777-783. Recuperada el: 2005.06.18, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.Kuttah, D. y Sato, K. (2015). Review on the effect of gypsum content on soil behavior. Transportation Geotechnics, 4, 28-37. Recuperada el: 2015.06.03, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trgeo.Neville A. M. 1996. Properties of Concrete. 4th. ed., Harlow, England: ELBS, Addison Wesley Longman Ltd. Recuperada el: 2019.06.15, desde: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Properties %20of %20concreteypublication_year=1996yauthor=Neville.Li, Z., Xu, K., Peng, J., Wang, J., Ma, X. y Niu, J. (2018). Investigation on the Deterioration Mechanism of Recycled Plaster. Advances in Materials Science and Engineering, Recuperada el 2019.10.06, desde: https://doi.org/10.1155/2018/4791451.Pantini, S., Giurato, M. y Rigamonti, L. (2019). ALCA study to investigate resource-efficient strategies for managing post-consumer gypsum waste in Lombardy region (Italy). Resources, Conservation and Recycling, 147, 157-168. Recuperada el: 2019.04.01, desde. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrecParis, J. M., Roessler, J. G., Ferraro, C. C., DeFord, H. D. y Townsend, T. G. (2016). A review of waste products utilized as supplements to Portland cement in concrete. Journal of Cleaner Production, 121, 1-18. Recuperada el: 2016.02.13, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcleproPedreño-Rojas, M. A., Flores-Colen, I., De Brito, J. y Rodríguez-Liñán, C. (2019). Influence of the heating process on the use of gypsum wastes in plasters: Mechanical, thermal and environmental analysis. Journal of Cleaner Production, 215, 444-457. Recuperada el: 2019.01.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.Proyecto GTOG. (2018). From Production to Recycling: A Circular Economy for the European Gypsum Industry with the Demolition and Recycling Industry. Comisión Europea. Programa Life+ 2018. Recuperada el: 2018.07.12, desde: http://gypsumtogypsum.org/Restrepo Baena, O. I., Tobón, J. I. y Restrepo Baena, O. J. (2007). Efectos de algunas adiciones minerales colombianas en la fabricación del clínker para cemento portland I Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Recuperada el: 2019.06.25, desde: http://search.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co/login.aspx?direct=trueydb=ir00238ayAN=unal.13432ylang=esysite=eds-live.Sato, K., Fujikawa, T. y Koga, C. (2019). Application of soil improvement material using recycled gypsum considering the environmental safety. Environmental Science and Engineering. Recuperada el 2019.10.11 desde: https://doi.org/10.1007/978-981-13-2221-1_18.Sánchez Henao, J. C. (2003). Materiales fibrosos de base conglomerada. Documento de trabajo. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Recuperada el: 19.06.02, desde: http://bdigital.unal.edu.co/5751/1/70750530.2003_1.pdf.Scott M., Mackiewicz y Ferguson, G. (2005). Stabilization of soil with self-cementing coal ashes. In: Proceedings of 2005 world of coal ash (WOCA). USA: Lexington, Kentucky. Recuperada el: 2019.07.27, desde: http://www.flyash.info/2005/108mac.pdf.Silva, Jaquelígia Brito da. (2008). Avaliação da potencialidade dos resíduos de gesso de revestimento incorporados em formulações de massas cerâmicas. 142 f. Tese (Doutorado em Processamento de Materiais a partir do Pó; Polímeros e Compósitos; Processamento de Materiais a part). Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Recuperada el: 2019.06.04, desde: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12717.Smith, A., El Hafiane, Y., El Khessaimi, Y. y Faure, A. (2019). Some examples of mineral eco-materials. Journal of the European Ceramic Society. Recuperada el: 2019.02.03, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.Suárez, S., Roca, X. y Gasso, S. (2016). Product-specific life cycle assessment of recycled gypsum as a replacement for natural gypsum in ordinary Portland cement: application to the Spanish context. Journal of Cleaner Production, 117, 150-159. Recuperada el: 2016.01.04, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.Tobón, J.I., y Montoya, L.M. (2006). Análisis comparativo entre algunas materias primas minerales nacionales e importadas utilizadas en la industria del cemento. Boletín de Ciencias de la Tierra, [S. l.], 19, 55-72, Recuperada el: 2019.27.06, desde. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/721/11303.Tovar-Rodríguez, G., Barra, M., Pialarissi, S., Aponte, D. y Vázquez, E. (2013). Expansion of mortars with gypsum contaminated fine recycled aggregates. Construction and Building Materials, 38, 1211-1220. Recuperada el: 2012.09.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. .UNE-EN 520:2005+A1. (2015). Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Recuperada el: 2019.06.25, desde: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0034518.Villanueva, L. y García, A. (2011). Manual del Yeso. Madrid: Asociación Técnica y Empresarial del Yeso – 260 p. Editorial S.L. CIE Inversiones Editoriales DOSSAT-2000. Recuperada el: 2019.06.08, desde: http://www.atedy.es/documentos_publicaciones.phpViswanathan, V. N. y Ghosh, S. N., (1983). Mineralizers and fluxes in clinkerization. En: En S. N. B. T.-A. en C. T. GHOSH (Ed.) (pp. 177–202). Pergamon. Recuperada el: 19.06.06 desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-028670-9.50011-9Wirsching, F. (2000). Calcium Sulfate. En: Wiley-VCH Verlag GmbH y Co. Iphofen. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. (pp. 519–547). Republica Federal Alemana. Recuperada el: 19.06.21, desde: https://doi.org/10.1002/14356007.a04_555Wirsching, F., Hüller, R. y Olejnik, R. (1994). FGD Gypsum Definitions and Legislation in the European Communities, In the Oecd and in Germany. En J. J. Goumans, H. A. van der Sloot, y T.G Aalbers (eds.), Environmental Aspects of Construction with Waste Materials (pp. 205-216). Elsevier. Recuperada el: 19.06.02, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0166-1116(08)71457-2Yu, Q. L. y Brouwers, H. J. H., (2011). Microstructure and mechanical Properties of β-hemihydrate produced gypsum: An insight from its hydration process. Construction and Building Materials, 25(7), 3149-3157. Recuperada el: 2010.12.05, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.Zhu, C., Zhang, J., Yi, W., Cao, W., Peng, J. y Liu, J. (2018). Research on degradation mechanisms of recycled building gypsum. Construction and Building Materials, 173, 540-549. Recuperada el: 2018.04.06, desde: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.EspecializadaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83991https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/5/license.txt6f3f13b02594d02ad110b3ad534cd5dfMD55CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/6/license_rdfdab767be7a093b539031785b3bf95490MD56ORIGINAL75079985.2020.pdf75079985.2020.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Recursos Mineralesapplication/pdf887985https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/4/75079985.2020.pdfed56670369eb8b3dc0e27cd05724e69fMD54THUMBNAIL75079985.2020.pdf.jpg75079985.2020.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4509https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77443/7/75079985.2020.pdf.jpg9e1c88376865ecc5b4be2112a333c9ebMD57unal/77443oai:repositorio.unal.edu.co:unal/774432024-07-08 00:54:07.215Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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 |