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...

Full description

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
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/57723
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/57723
Palabra clave:
Lodos
Piscícola
Reactividad
Cal
Cemento
Piscicultura
Aprovechamiento de residuos
Economía circular
Ingeniería
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
id UNIANDES2_3313655b3f76683c976edcafb1cc9a06
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/57723
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
title Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
spellingShingle Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
Lodos
Piscícola
Reactividad
Cal
Cemento
Piscicultura
Aprovechamiento de residuos
Economía circular
Ingeniería
title_short Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
title_full Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
title_fullStr Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
title_full_unstemmed Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
title_sort Aprovechamiento de lodos de piscicultura como contribución a la economía circular en la evaluación de la reactividad en pastas de cal y cemento.
dc.creator.fl_str_mv Rodríguez Quiroga, Sofía
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cano Calle, Daniela
Saldarriaga Elorza, Juan Fernando
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Rodríguez Quiroga, Sofía
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Lodos
Piscícola
Reactividad
Cal
Cemento
topic Lodos
Piscícola
Reactividad
Cal
Cemento
Piscicultura
Aprovechamiento de residuos
Economía circular
Ingeniería
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv Piscicultura
Aprovechamiento de residuos
Economía circular
dc.subject.themes.es_CO.fl_str_mv Ingeniería
description 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.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-06-06T16:36:41Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-06-06T16:36:41Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-06-06
dc.type.es_CO.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.es_CO.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/1992/57723
dc.identifier.instname.es_CO.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.es_CO.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.es_CO.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url http://hdl.handle.net/1992/57723
identifier_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.language.iso.es_CO.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.es_CO.fl_str_mv Megat, 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.2011.12.007
Morales, 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.e08423
Morales, 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.2011.07.144
Peter, C. H., 2004. Lea's Chemistryof Cement and Concrete, 4th ed. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands
Rajamma, R., Ball, R. J., Tarelho, L. A. C., Allen, G. C., & Labrincha, J. A. (2009, 30 diciembre). Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials. Science Direct, 1049-1060. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.109
Ramsøy, H. (2020, 14 septiembre). Fiskeslam fra blir gjødsel for Vietnams 90 millioner innbyggere. Bioretur. https://bioretur.no/produksjon-gjodsel/
Rukzon, S., & Chindaprasirt, P. (2012, febrero). Utilization of bagasse ash in high-strength concrete. Science Direct, 45-50. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.07.045
Saldarriaga, J.F., Gaviria, X., Gene, J.M., Aguado, R., 2022. 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. Science Direct, 86-92. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.003
Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., & Vassileva, C. G. (2016, marzo). An overview of the composition and application of biomass ash. Part 1. Phase¿mineral and chemical composition and classification. Science Direct, 40.76. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.09.041
Villca, A. R., Soriano, L., Font, A., Tashima, M. M., Monzó, J., Borrachero, M. V., & Payá, J. (2021, 15 enero). Lime/pozzolan/geopolymer systems: Performance in pastes and mortars. Science Direct, 276(122208). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.122208
Wang, Z., Park, S., Khalid, H.R., Lee, H.K., 2021. Hydration properties of alkali-activated fly ash/slag binders modified by MgO with different reactivity. J. Build. Eng. 44, 103252. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103252
Zermeño, R. V., Chimenos, J. M., Paloma, J. G., & Formosa, J. (2014, diciembre). Use of weathered and fresh bottom ash mix layers as a subbase in road constructions: Environmental behavior enhancement by means of a retaining barrier. Science Direct, 402-409. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.07.095
Zermeño, R. V., Formosa, J., Chimenos, J. M., Martínez, M., & Fernández, A. I. (2013, marzo). Aggregate material formulated with MSWI bottom ash and APC fly ash for use as secondary building material. Science Direct, 621-627. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.015
Zermeño, R. V., Formosa, J., Prieto, M., Nadal, R., Niubó, M., & Chimenos, J. M. (2014, 15 febrero). Pilot-scale road subbase made with granular material formulated with MSWI bottom ash and stabilized APC fly ash: Environmental impact assessment. Science Direct, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.020
ARGOS. (2020). Cemento gris de uso general. https://colombia.argos.co/wpcontent/uploads/2021/10/02_FT-CEMENTO-GRIS-USO-GENERAL-140421.pdf
Brod, E., Oppen, J., Kristoffersen, A. O., Haraldsen, T. K., & Krogstad, T. (2017, 7 junio). Drying or anaerobic digestion of fish sludge: Nitrogen fertilisation effects and logistics. SpringerLink, 852-864. https://doiorg.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1007/s13280-017-0927-5
Chimenos, J. M., Fernández, A. I., Segarra, M., Miralles, L., & Espiell, F. (2003). Shortterm natural weathering of MSWI bottom ash as a function of particle size. Science Direct, 887-895. https://doi.org/10.1016/S0956-053X(03)00074-6
Chusilp, N., Jatuapitakkul, C., & Kiattikomol, K. (2009, noviembre). Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. Science Direct, 3352-3358. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.06.030
Egle, L., Rechberger, H., Krampe, J., & Zessner, M. (2016, 15 noviembre). Phosphorus recovery from municipal wastewater: An integrated comparative technological, environmental and economic assessment of P recovery technologies. Science Direct, 522-542. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.019
Estevez, M. M., Sapci, Z., Linjordet, R., & Morken, J. (2014, junio). Incorporation of fish by-product into the semi-continuous anaerobic co-digestion of pre-treated lignocellulose and cow manure, with recovery of digestate's nutrientes. Science Direct, 550-558. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.01.001
Francois, D., & Pierson, K. (2009, 15 noviembre). Environmental assessment of a road site built with MSWI residue. Science Direct, 5949-5960. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.08.007
Gaviria, X., Borrachero, M. V., Payá, J., Monzó, J. M., & Tobón, J. I. (2017, 20 diciembre). Mineralogical evolution of cement pastes at early ages based on thermogravimetric analysis (TG). SpringerLink, 132(39¿46). https://doi.org/10.1007/s10973-017-6905- 0
Gene Beltrán, J. M. (2018). EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE CENIZAS VOLANTES EN PASTAS DE CAL PARA REDUCIR SU IMPACTO AMBIENTAL. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/34739/u808455.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y Trabajo de Grado-Maestría
Ginés, O., Chimenos, J. M., Vizcarro, A., Formosa, J., & Rosell, J. R. (2009, 30 octubre). Combined use of MSWI bottom ash and fly ash as aggregate in concrete formulation: Environmental and mechanical considerations. Science Direct, 643- 650. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.03.141
Gondwe, M. J., Guildford, S. J., & Hecky, R. E. (2012, 20 junio). Tracing the flux of aquaculture-derived organic wastes in the southeast arm of Lake Malawi using carbon and nitrogen stable isotopes. Science Direct, 8-18. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.04.030
Hamilton, H. A., Brod, E., Hanserud, O. S., Gracery, E. O., Vestrum, M. I., Boen, A., Steinhoff, F. S., Muller, D. B., & Brattebo, H. (2015, 25 agosto). Investigating Cross-Sectoral Synergies through Integrated Aquaculture, Fisheries, and Agriculture Phosphorus Assessments: A Case Study of Norway. Journal of Industrial Ecology, 20. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1111/jiec.12324
Heikal, M., Ali, A. I., Ibrahim, B., & Toghan, A. (2020, 6 febrero). Electrochemical and physico-mechanical characterizations of fly ash-composite cement. Science Direct, 243(118309). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118309
Hewlett, P. C., Liska, M., 2019. Lea´s chemistry of cement and concrete, Lea´s Chemistry of Cement and Concrete. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2013-0-19325-7
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Tangchirapat, W., & Saeting, T. (2007, julio). Evaluation of the sulfate resistance of concrete containing palm oil fuel ash. Science Direct, 1399-1405. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.07.005
Joshaghani, A., & Moeini, M. A. (2017, 15 octubre). Evaluating the effects of sugar cane bagasse ash (SCBA) and nanosilica on the mechanical and durability properties of mortar. ELSEVIER, 152(818¿831). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.041
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.es_CO.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_CO.fl_str_mv Universidad de los Andes
dc.publisher.program.es_CO.fl_str_mv Ingeniería Ambiental
dc.publisher.faculty.es_CO.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.department.es_CO.fl_str_mv Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
institution Universidad de los Andes
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1bfa59d3-2e2c-4df5-8663-ce107120e628/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e1e2070c-9b85-4d04-81bc-cdc5869f35a5/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b2ffeb6e-1bb0-49ed-86b8-a88d700406ea/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a26b04c8-4006-4514-a1a9-4a27e504164c/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5c15a08e-5a14-4797-9c0e-2496fcc1890c/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/91838fc3-e829-453e-a6aa-f9c510adbaaa/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3751a2ee-f795-4bb8-af68-4e6182890f15/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ed4d411f-5b3c-4e2d-a252-f5a2ac807060/download
bitstream.checksum.fl_str_mv d3cb3a4a8aa29d177574063b845c70b7
18ee2d02d056a2ba5d54a57be5e47828
5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6
a29365d111ef382622bcfecd13fd8857
4491fe1afb58beaaef41a73cf7ff2e27
db47077979685984b2c2c5071e7a8b83
cd9b2b24b7ffa70fe68afdd51fb6aa80
f7d494f61e544413a13e6ba1da2089cd
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1812134023236943872
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cano Calle, Daniela989d4fca-ad20-4677-8ae4-04f12edd51d1600Saldarriaga Elorza, Juan Fernandovirtual::14110-1Rodríguez Quiroga, Sofíaca85b60a-d9a9-4c98-b939-e0f5ece1087f6002022-06-06T16:36:41Z2022-06-06T16:36:41Z2022-06-06http://hdl.handle.net/1992/57723instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/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.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. (2009, 30 diciembre). Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials. Science Direct, 1049-1060. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.109Ramsøy, H. (2020, 14 septiembre). Fiskeslam fra blir gjødsel for Vietnams 90 millioner innbyggere. Bioretur. https://bioretur.no/produksjon-gjodsel/Rukzon, S., & Chindaprasirt, P. (2012, febrero). Utilization of bagasse ash in high-strength concrete. Science Direct, 45-50. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.07.045Saldarriaga, J.F., Gaviria, X., Gene, J.M., Aguado, R., 2022. 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.2022.01.074Saloni, 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.2021.124321Somma, 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.2011.11.065Sterner 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. Science Direct, 86-92. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.003Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., & Vassileva, C. G. (2016, marzo). An overview of the composition and application of biomass ash. Part 1. Phase¿mineral and chemical composition and classification. Science Direct, 40.76. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.09.041Villca, A. R., Soriano, L., Font, A., Tashima, M. M., Monzó, J., Borrachero, M. V., & Payá, J. (2021, 15 enero). Lime/pozzolan/geopolymer systems: Performance in pastes and mortars. Science Direct, 276(122208). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.122208Wang, Z., Park, S., Khalid, H.R., Lee, H.K., 2021. Hydration properties of alkali-activated fly ash/slag binders modified by MgO with different reactivity. J. Build. Eng. 44, 103252. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103252Zermeño, R. V., Chimenos, J. M., Paloma, J. G., & Formosa, J. (2014, diciembre). Use of weathered and fresh bottom ash mix layers as a subbase in road constructions: Environmental behavior enhancement by means of a retaining barrier. Science Direct, 402-409. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.07.095Zermeño, R. V., Formosa, J., Chimenos, J. M., Martínez, M., & Fernández, A. I. (2013, marzo). Aggregate material formulated with MSWI bottom ash and APC fly ash for use as secondary building material. Science Direct, 621-627. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.015Zermeño, R. V., Formosa, J., Prieto, M., Nadal, R., Niubó, M., & Chimenos, J. M. (2014, 15 febrero). Pilot-scale road subbase made with granular material formulated with MSWI bottom ash and stabilized APC fly ash: Environmental impact assessment. Science Direct, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.12.020ARGOS. (2020). Cemento gris de uso general. https://colombia.argos.co/wpcontent/uploads/2021/10/02_FT-CEMENTO-GRIS-USO-GENERAL-140421.pdfBrod, E., Oppen, J., Kristoffersen, A. O., Haraldsen, T. K., & Krogstad, T. (2017, 7 junio). Drying or anaerobic digestion of fish sludge: Nitrogen fertilisation effects and logistics. SpringerLink, 852-864. https://doiorg.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1007/s13280-017-0927-5Chimenos, J. M., Fernández, A. I., Segarra, M., Miralles, L., & Espiell, F. (2003). Shortterm natural weathering of MSWI bottom ash as a function of particle size. Science Direct, 887-895. https://doi.org/10.1016/S0956-053X(03)00074-6Chusilp, N., Jatuapitakkul, C., & Kiattikomol, K. (2009, noviembre). Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. Science Direct, 3352-3358. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.06.030Egle, L., Rechberger, H., Krampe, J., & Zessner, M. (2016, 15 noviembre). Phosphorus recovery from municipal wastewater: An integrated comparative technological, environmental and economic assessment of P recovery technologies. Science Direct, 522-542. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.07.019Estevez, M. M., Sapci, Z., Linjordet, R., & Morken, J. (2014, junio). Incorporation of fish by-product into the semi-continuous anaerobic co-digestion of pre-treated lignocellulose and cow manure, with recovery of digestate's nutrientes. Science Direct, 550-558. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.01.001Francois, D., & Pierson, K. (2009, 15 noviembre). Environmental assessment of a road site built with MSWI residue. Science Direct, 5949-5960. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.08.007Gaviria, X., Borrachero, M. V., Payá, J., Monzó, J. M., & Tobón, J. I. (2017, 20 diciembre). Mineralogical evolution of cement pastes at early ages based on thermogravimetric analysis (TG). SpringerLink, 132(39¿46). https://doi.org/10.1007/s10973-017-6905- 0Gene Beltrán, J. M. (2018). EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD DE CENIZAS VOLANTES EN PASTAS DE CAL PARA REDUCIR SU IMPACTO AMBIENTAL. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/34739/u808455.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y Trabajo de Grado-MaestríaGinés, O., Chimenos, J. M., Vizcarro, A., Formosa, J., & Rosell, J. R. (2009, 30 octubre). Combined use of MSWI bottom ash and fly ash as aggregate in concrete formulation: Environmental and mechanical considerations. Science Direct, 643- 650. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.03.141Gondwe, M. J., Guildford, S. J., & Hecky, R. E. (2012, 20 junio). Tracing the flux of aquaculture-derived organic wastes in the southeast arm of Lake Malawi using carbon and nitrogen stable isotopes. Science Direct, 8-18. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.04.030Hamilton, H. A., Brod, E., Hanserud, O. S., Gracery, E. O., Vestrum, M. I., Boen, A., Steinhoff, F. S., Muller, D. B., & Brattebo, H. (2015, 25 agosto). Investigating Cross-Sectoral Synergies through Integrated Aquaculture, Fisheries, and Agriculture Phosphorus Assessments: A Case Study of Norway. Journal of Industrial Ecology, 20. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.1111/jiec.12324Heikal, M., Ali, A. I., Ibrahim, B., & Toghan, A. (2020, 6 febrero). Electrochemical and physico-mechanical characterizations of fly ash-composite cement. Science Direct, 243(118309). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118309Hewlett, P. C., Liska, M., 2019. Lea´s chemistry of cement and concrete, Lea´s Chemistry of Cement and Concrete. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2013-0-19325-7Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Tangchirapat, W., & Saeting, T. (2007, julio). Evaluation of the sulfate resistance of concrete containing palm oil fuel ash. Science Direct, 1399-1405. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.07.005Joshaghani, A., & Moeini, M. A. (2017, 15 octubre). Evaluating the effects of sugar cane bagasse ash (SCBA) and nanosilica on the mechanical and durability properties of mortar. ELSEVIER, 152(818¿831). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.041201821847Publication0000-0002-2902-2305virtual::14110-176d3641b-9a37-4533-b50d-baf763b86e3avirtual::14110-176d3641b-9a37-4533-b50d-baf763b86e3avirtual::14110-1THUMBNAILTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdf.jpgTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg22158https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1bfa59d3-2e2c-4df5-8663-ce107120e628/downloadd3cb3a4a8aa29d177574063b845c70b7MD57Fomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdf.jpgFomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg17004https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e1e2070c-9b85-4d04-81bc-cdc5869f35a5/download18ee2d02d056a2ba5d54a57be5e47828MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81810https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b2ffeb6e-1bb0-49ed-86b8-a88d700406ea/download5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6MD51TEXTTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdf.txtTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdf.txtExtracted texttext/plain32193https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a26b04c8-4006-4514-a1a9-4a27e504164c/downloada29365d111ef382622bcfecd13fd8857MD56Fomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdf.txtFomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdf.txtExtracted texttext/plain1163https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/5c15a08e-5a14-4797-9c0e-2496fcc1890c/download4491fe1afb58beaaef41a73cf7ff2e27MD58ORIGINALTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdfTesis_Sofia_Rodriguez_VF.pdfapplication/pdf584184https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/91838fc3-e829-453e-a6aa-f9c510adbaaa/downloaddb47077979685984b2c2c5071e7a8b83MD54Fomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdfFomato_entrega_Sofia_Rodriguez 2.pdfHIDEapplication/pdf311746https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3751a2ee-f795-4bb8-af68-4e6182890f15/downloadcd9b2b24b7ffa70fe68afdd51fb6aa80MD55CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8799https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ed4d411f-5b3c-4e2d-a252-f5a2ac807060/downloadf7d494f61e544413a13e6ba1da2089cdMD521992/57723oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/577232024-03-13 15:06:52.221http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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