Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
Los lodos provenientes de la industria piscícola presentan altos problemas relacionados con su disposición final, debido a su compleja gestión y falta de espacio para ser depositados. Es por esta razón, que las granjas piscícolas están estudiando procesos de aprovechamiento y/o valorización de los l...
- Autores:
-
Rodríguez Quiroga, Sofía
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/57723
- Palabra clave:
- Lodos
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Los lodos provenientes de la industria piscícola presentan altos problemas relacionados con su disposición final, debido a su compleja gestión y falta de espacio para ser depositados. Es por esta razón, que las granjas piscícolas están estudiando procesos de aprovechamiento y/o valorización de los lodos con el fin de mejorar el manejo de los desechos generados y hacer un aporte a la economía circular de la industria. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar la reactividad en diferentes proporciones de ceniza en pastas de cal, así como evaluar la resistencia a la compresión y reactividad con un 20% p/p de remplazo en pastas de cemento. Las pastas de cal han sido curadas en un baño de agua durante 180 días, mientras que los monolitos han sido llevados a una sala de curado durante 90 días. La resistencia a la compresión y reactividad han sido evaluadas en diferentes tiempos, para determinar la formación de geles C-S-H principalmente. Los resultados demuestran que es posible incinerar los lodos provenientes de la industria piscícola, y el subproducto obtenido ser usado como sustituto en la industria del cemento, con remplazos hasta el 20%. Contribuyendo así a la economía circular tanto de la industria de la construcción como de la industria piscícola. |
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Improving circular economy by assessing the use of fly ash as a replacement of lime pastes reducing its environmental impact. Process Saf. Environ. Prot. 159, 1008¿1018. https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.01.074 Saloni, Parveen, Lim, Y. Y., & Pham, T. M. (2021, 28 julio). Influence of Portland cement on performance of fine rice husk ash geopolymer concrete: Strength and permeability properties. ELSEVIER, 300(124321). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124321 Somma, R., Jaturapitakkul, C., Rattanachu, P., & Chalee, W. (2012, abril). Effect of ground bagasse ash on mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete. Science Direct, 597-603. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.11.065 Sterner AS. (2022, 22 marzo). News (EN). Sterner AS. https://www.sterneras.no/news/ Stiernstrom, S., Enell, A., Wik, O., Borg, H., & Breitholtz, M. (2014, enero). An ecotoxicological evaluation of aged bottom ash for use in constructions. 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Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido evaluar la reactividad en diferentes proporciones de ceniza en pastas de cal, así como evaluar la resistencia a la compresión y reactividad con un 20% p/p de remplazo en pastas de cemento. Las pastas de cal han sido curadas en un baño de agua durante 180 días, mientras que los monolitos han sido llevados a una sala de curado durante 90 días. La resistencia a la compresión y reactividad han sido evaluadas en diferentes tiempos, para determinar la formación de geles C-S-H principalmente. Los resultados demuestran que es posible incinerar los lodos provenientes de la industria piscícola, y el subproducto obtenido ser usado como sustituto en la industria del cemento, con remplazos hasta el 20%. Contribuyendo así a la economía circular tanto de la industria de la construcción como de la industria piscícola.Sludge fish farming industry has problems related to its final disposal, due to its complex management and lack of disposal space. It is for this reason that fish farms are studying processes for the use and/or recovery of sludge to improve the management of the waste generated and contribute to the circular economy of the industry. Therefore, the objective of this work has been to evaluate the reactivity in different proportions of ash in lime pastes, as well as to evaluate the compressive strength and reactivity with a 20% w/w replacement in cement pastes. The lime pastes have been cured in a wáter bath for 180 days, while the monoliths have been taken to a curing room for 90 days. The compressive strength and reactivity have been evaluated at different times, to determine the formation of C-S-H gels mainly. The results show that it is possible to incinerate the sludge from the fish farming industry, and the by-product obtained can be used as a substitute in the cement industry, with replacements up to 20%. Thus, contributing to the circular economy of both the construction industry and the fish farming industry.Ingeniero AmbientalPregradoEconomía circularapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería AmbientalFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Civil y AmbientalAprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPLodosPiscícolaReactividadCalCementoPisciculturaAprovechamiento de residuosEconomía circularIngenieríaMegat, M. A., Zeyad, A. M., Bunnori, N. M., & Ariffin, K. S. (2012, mayo). Engineering and transport properties of high-strength green concrete containing high volume of ultrafine palm oil fuel ash. Science Direct, 281-288. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.007Morales, L.F., Herrera, K., López, J.E., Saldarriaga, J.F., 2021. Use of biochar from rice husk pyrolysis: assessment of reactivity in lime pastes. Heliyon 7, e08423. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08423Morales, L. F., (2021). Circular economy applied to the use of fly ash and biochar from thermo-valorization in the manufactureof low-perfomance imputs in construction [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Uniandes.Nath, P., Sarker, P., 2011. Effect of Fly Ash on the Durability Properties of High Strength Concrete. Procedia Eng., The Proceedings of the Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction 14, 1149¿1156. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.144Peter, C. H., 2004. Lea's Chemistryof Cement and Concrete, 4th ed. Elsevier, Amsterdam, The NetherlandsRajamma, R., Ball, R. J., Tarelho, L. A. C., Allen, G. C., & Labrincha, J. A. 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