{"id":17100,"date":"2021-10-17T00:00:00","date_gmt":"2021-10-17T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ctcon-rm.com\/vigilancia\/el-cemento-puede-ser-un-material-mas-sostenible\/"},"modified":"2023-06-28T12:40:13","modified_gmt":"2023-06-28T12:40:13","slug":"el-cemento-puede-ser-un-material-mas-sostenible","status":"publish","type":"vigilancia","link":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/vigilancia\/el-cemento-puede-ser-un-material-mas-sostenible\/","title":{"rendered":"El cemento puede ser un material (m\u00e1s) sostenible"},"content":{"rendered":"<p>&quot;Si la industria del cemento fuera un pa&iacute;s, ser&iacute;a el tercer mayor emisor de di&oacute;xido de carbono del mundo, con cerca de 2.800 millones de toneladas, siendo solo superado por China y Estados Unidos&quot;. Esta declaraci&oacute;n llama la atenci&oacute;n dentro del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/news\/science-environment-46455844?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">reportaje de Lucy Rodgers para la BBC<\/a>&nbsp;sobre la huella ecol&oacute;gica del hormig&oacute;n. Con m&aacute;s de 4 mil millones de toneladas producidas cada a&ntilde;o,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.chathamhouse.org\/2018\/06\/making-concrete-change-innovation-low-carbon-cement-and-concrete?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el cemento representa alrededor del 8% de las emisiones globales de CO2<\/a>&nbsp;y es un elemento clave en la producci&oacute;n del hormig&oacute;n,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/cities\/2019\/feb\/25\/concrete-the-most-destructive-material-on-earth?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el producto m&aacute;s fabricado en el mundo<\/a>. Para hacerse una idea,&nbsp;<a href=\"https:\/\/essd.copernicus.org\/articles\/11\/1675\/2019\/essd-11-1675-2019.pdf?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">se produce<\/a>&nbsp;aproximadamente media tonelada de cemento por persona en el mundo cada a&ntilde;o, suficiente para construir 11.000 edificios similares al&nbsp;<em>Empire State<\/em>. Con estas impresionantes cifras, &iquest;existe alguna forma de reducir este impacto?<\/p>\n<p>Para fabricar el cemento, caliza, arcilla y arena se calientan en hornos muy calientes, que alcanzan los 1450&deg;C. De este modo se forma el&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cl%C3%ADnker?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cl&iacute;nker<\/a>, que luego se mezcla con yeso y otros aditivos como la puzolana. El cemento corresponde a aproximadamente al 10% de la mezcla del hormig&oacute;n. Los otros componentes b&aacute;sicos son arena, grava (agregado grueso y fino) y agua. En la producci&oacute;n de cemento existen dos aspectos principales que resultan en emisiones de di&oacute;xido de carbono. Seg&uacute;n&nbsp;<a href=\"https:\/\/essd.copernicus.org\/articles\/11\/1675\/2019\/essd-11-1675-2019.pdf?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el art&iacute;culo de Robbie M. Andrew<\/a>, la primera es la reacci&oacute;n qu&iacute;mica involucrada en la producci&oacute;n del principal componente del cemento, el cl&iacute;nker, ya que los carbonatos (principalmente CaCO3, que se encuentra en la piedra caliza) se descomponen en &oacute;xidos (principalmente cal, CaO) y CO2 por la adici&oacute;n de calor. La segunda fuente de emisiones es el uso de combustibles f&oacute;siles para generar la energ&iacute;a necesaria para calentar las materias primas a m&aacute;s de 1000&deg;C. Es decir, durante la producci&oacute;n de cemento se consumen grandes cantidades de combustible (generalmente de fuentes no renovables como el&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Coque_de_petr%C3%B3leo?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">coque de petr&oacute;leo<\/a>, la gasolina o el gas natural) y se emiten diferentes gases contaminantes, entre los que se encuentran el mon&oacute;xido y el di&oacute;xido de carbono. Seg&uacute;n&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.scielo.br\/j\/ac\/a\/RQWhYNnvCNYDZs7sgvZvydB\/?lang=pt&amp;utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este estudio<\/a>, &quot;la reacci&oacute;n qu&iacute;mica de la calcinaci&oacute;n es responsable de aproximadamente el 52% de las emisiones de CO2 en el proceso de fabricaci&oacute;n del cl&iacute;nker, mientras que el consumo de energ&iacute;a representa el resto. (&#8230;) Considerando el consumo energ&eacute;tico, por cada 1.000 kg de cl&iacute;nker fabricado, se genera una media de aproximadamente 815 kg de CO2&quot;.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/ctcon-rm.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/shutterstock-1894679281-jpg.webp\" style=\"height:356px; width:700px\" \/><\/p>\n<p>Es posible reducir parte de este impacto. Si es en la producci&oacute;n de cl&iacute;nker donde se producen la mayor&iacute;a de las emisiones, reemplazarlo con otros materiales puede marcar una gran diferencia. Los llamados materiales de cementaci&oacute;n suplementarios (SCM) son generalmente subproductos de otras industrias, como la escoria de la producci&oacute;n de acero y cobre, las arenas de fundici&oacute;n de las operaciones de fundici&oacute;n de metales y las cenizas volantes, las cenizas de fondo y el yeso sint&eacute;tico de los servicios el&eacute;ctricos. Al sustituir parte del clinker por estos materiales, el hormig&oacute;n adquiere nuevas caracter&iacute;sticas, que pueden ser deseables en algunos casos, pero principalmente muestran una notable capacidad para reducir las emisiones de CO2. Otra posibilidad es la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.plataformaarquitectura.cl\/cl\/02-304525\/el-concreto-romano-seria-mucho-mas-sustentable-que-el-concreto-que-fabricamos-hoy\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ceniza volc&aacute;nica<\/a>, una alternativa al cemento que se utiliza desde hace miles de a&ntilde;os, permitiendo a griegos y romanos erigir edificios tan resistentes que han permanecido de pie desde entonces. Al calentar la cal y la ceniza volc&aacute;nica a aproximadamente 900&deg;C y luego mezclarlas con agua de mar, se logra un material extremadamente fuerte y estable.<\/p>\n<p>Sin embargo, las innovaciones pueden ir m&aacute;s lejos.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.carboncure.com\/technology\/?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CarbonCure<\/a>, por ejemplo, busca reducir las emisiones de di&oacute;xido de carbono de una manera muy diferente. La startup canadiense ha desarrollado un proceso llamado Mineralizaci&oacute;n de CO2, que consiste en inyectar di&oacute;xido de carbono en la mezcla de hormig&oacute;n, haci&eacute;ndola reaccionar con los iones de calcio del cemento para formar un mineral de tama&ntilde;o nanom&eacute;trico, el Carbonato de Calcio, que se incrusta en el hormig&oacute;n, aumentando su resistencia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/ctcon-rm.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/sp-jpg.webp\" style=\"height:533px; width:800px\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.solidiatech.com\/?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Solidia Tech<\/a>&nbsp;ha estado experimentando con una nueva receta de cemento que reemplaza la piedra caliza con el mineral&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Wollastonita?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">wollastonita<\/a>, que no elimina el di&oacute;xido de carbono ya que no requiere calefacci&oacute;n. Adem&aacute;s, este componente retendr&iacute;a di&oacute;xido de carbono en el aire durante el curado, creando un producto con emisiones negativas. Como se&ntilde;ala&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.anthropocenemagazine.org\/cement\/?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este art&iacute;culo<\/a>, los bloques de cemento de Solidia capturan alrededor de 240 kg de di&oacute;xido de carbono por cada 1000 kg de cemento utilizado en la mezcla. Esto se suma a las menores emisiones producidas durante la fabricaci&oacute;n del cemento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/biomason.com\/?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BioMason<\/a>, por su parte, es una startup de Carolina del Norte con un enfoque distinto, que produce un concreto sin cemento Portland ni emisiones de di&oacute;xido de carbono. En lugar del cemento Portland, se utiliza biocemento para unir la arena y la grava. Al incorporar agregados reciclados con microbios de bacilos vivos, esto desencadena la combinaci&oacute;n de carbono y calcio para crear cristales de piedra caliza, sin necesidad de calentamiento. Mientras que el hormig&oacute;n tradicional puede tardar hasta 28 d&iacute;as, Biomason biocement&reg; alcanza su resistencia final en menos de 72 horas de crecimiento. El material final consiste en aproximadamente un 85% de granito de fuentes recicladas y un 15% de piedra caliza cultivada biol&oacute;gicamente.<\/p>\n<p>Ingenieros de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido han trabajado en colaboraci&oacute;n con Cellucomp Ltd UK para estudiar los efectos de agregar &ldquo;nanoplaquetas&rdquo; extra&iacute;das de fibras de ra&iacute;ces de plantas para mejorar el desempe&ntilde;o de las mezclas de concreto.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.plataformaarquitectura.cl\/cl\/916458\/pueden-las-zanahorias-hacer-que-el-concreto-sea-mas-fuerte-y-mas-sostenible\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La investigaci&oacute;n ha demostrado<\/a>&nbsp;que los hormigones vegetales compuestos, hechos de vegetales como la remolacha o la zanahoria, tienen un desempe&ntilde;o estructural y ambientalmente superior a todos los aditivos de cemento disponibles comercialmente, como el grafeno y los nanotubos de carbono, a un costo mucho menor. El potencial de los hormigones compuestos vegetales radica en la capacidad de las nanoplaquetas para aumentar la cantidad de silicato de calcio hidratado en las mezclas de hormig&oacute;n, la principal sustancia que controla su rendimiento estructural. El efecto indirecto es que se necesitar&iacute;an cantidades m&aacute;s peque&ntilde;as de hormig&oacute;n para la construcci&oacute;n. Las nanoplacas pueden mejorar la calidad del producto al reducir la cantidad de grietas que aparecen en el concreto, lo que ayuda a prevenir la corrosi&oacute;n y prolonga la vida &uacute;til del material. Existen muchos otros ejemplos de empresas que buscan soluciones para reducir las emisiones en la producci&oacute;n de cemento y hormig&oacute;n, y&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.anthropocenemagazine.org\/cement\/?utm_medium=website&amp;utm_source=plataformaarquitectura.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este art&iacute;culo de Akshat Rathi<\/a>&nbsp;cubre la mayor&iacute;a de ellos, entregando informaci&oacute;n muy valiosa sobre el tema.<\/p>\n<p>La crisis clim&aacute;tica ha exigido soluciones urgentes y, poco a poco, la industria de la construcci&oacute;n empieza a aceptar m&aacute;s materiales alternativos que pueden contribuir a este cambio. Sin embargo, el art&iacute;culo muestra que hacer del cemento un material menos contaminante es una tarea muy compleja, que implica muchos recursos y tiempo de investigaci&oacute;n.&nbsp;Es importante preguntarse si, en el futuro, el hormig&oacute;n debe seguir siendo el material principal&nbsp;para la industria de la construcci&oacute;n, o si es posible pensar en reemplazarlo o mezclarlo con otros materiales que sean inherentemente menos contaminantes.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":15819,"template":"","categoria":[45],"class_list":["post-17100","vigilancia","type-vigilancia","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-tecnologicas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/vigilancia\/17100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/vigilancia"}],"about":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/vigilancia"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria?post=17100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}