USO DE RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) PARA LA FABRICACIÓN DE ADOQUINES
DOI:
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2026.34.1694Palabras clave:
Adoquines, D-limoneno, Poliestireno expandido (EPS)), Reciclaje de plasticos, Residuos industrialesResumen
Se propone una alternativa técnica y sustentable ante la problemática ambiental derivada de los desechos industriales del EPS, tales como la perla contaminada durante las etapas iniciales del proceso y el polvo fino generado en las líneas de producción. Este residuo, al no ser biodegradable y al tener un alto volumen de producción, representa un desafío en su disposición final; sin embargo, también ofrece un área de oportunidad para su aprovechamiento en materiales de construcción, gracias a sus propiedades térmicas y acústicas. Al utilizar estos residuos y la disolución en solventes compatibles, se emplearon como agregados adicionales en morteros de concreto para la elaboración de adoquines de jardín. El uso de diferentes solventes comerciales según su compatibilidad. El solvente utilizado fue el d-limoneno como la mejor opción, y gasolina por su baja accesibilidad, asimismo, se seleccionaron agregados alternativos que también forman parte de residuos industriales como: grava, sílica y garnet, materiales que ofrecen una buena dureza y baja porosidad. Se siguieron normas ASTM e ISO para ensayos de compresión, absorción de agua y durabilidad, así como adaptaciones de estas normas en otros materiales para pruebas complementarias en los adoquines.
Citas
Agilent Technologies. (2023). Applications in polymeric materials. Recuperado de agilent.com
American Concrete Institute (ACI). (2019). Concrete paving unit standard practices. Detroit, MI: ACI Publications.
ASTM International. (1999). ASTM C39/C39M-99: Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. ASTM International.
ASTM International. (2025). ASTM C944: Standard test methos for abrasion resistance of concrete by sandblasting. ASTM International.
ASTM International. (2017). ASTM C140: Standard methods for sampling and testing concrete masonry units and related units. ASTM International.
ASTM International. (2020). ASTM C39/C39M-99: Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens. ASTM International.
ASTM International. (2021a). ASTM C642-21: Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete. ASTM International.
ASTM International. (2019). ASTM C779/779M-19: Standard Test Method for Abrasion Resistance of horizontal Concrete Surfaces. ASTM International.
ASTM International. (2010). ASTM D4272-10: Standard Test Method for Impact Resistance of Thermoset Laminates. ASTM International.
ASTM International. (2020). ASTM C267-20: Standard Test Method for Chemical Resistance of Mortars. ASTM International.
ASTM International. (2012). ASTM C944/C944-99: Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortars Surfaces by the Rotating-Cutter Method. ASTM International.
UNE-EN 1338. (2004). Concrete paving blocks – Requirements and test methods. Asociación Española de Normalización
Banthia, N., & Gupta, R. (2006). Influence of polypropylene fiber geometry on plastic shrinkage cracking in concrete. Cement and Concrete Research, 36(7), 1263-1267.
Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2020). Materials science and engineering: An introduction (10a ed.). Wiley.
Cerablast. (s. f). Arena de granate (garnit)-Cerablast. Recuperado de https://cerablast.com/es/arena-de-granate-garnit7
CEmix. (s. f). Ficha técnica color para cemento. CEMIX
CTS Clima Temperature System GmbH. (2022). Operating manual – Climate test chamber PV1200. CTS GmbH.
Gaggino, R., & López, M. A. (2019). Reutilización de residuos plásticos en materiales de construcción: Estado del arte y análisis comparativo de la Construcción, 18(2), 278-291. https://doi.org/10.7764/RDLC.18.2.278
García, J., & Pérez, M. (2021). Innovación en materiales para pavimentos urbanos. Journal of Urban Engineering, 35(2), 123-134.
González, L., & Torres, P. (2021). Estudio de la resistencia mecánica en adoquines reforzados con EPS. International Journal of Civil Engineering, 29(3), 63-70.
Hamis, S. H. (Ed.). (2000). Handbook of polymer degradation (2a ed.). Marcel Dekker.
Herrera, J., & Muñoz, A. (2020). Innovación en materiales de construcción: Uso de poliestireno expandido en adoquines de concreto. Journal of Sustainable Construction, 19(2), 42-50.
Hormipisos. (s. f). Adoquines: Elegancia duradera en cada paso. Recuperado de https://www.hormipisos.com
ISO. (2010). ISO 16750-4: Road vehicles – Enviromental conditions and testing for electrical and electronic equipment – part 4: Climatic loads. International Organization for Standardization.
ISO 697-1. (1981). Rubber, raw – Determination of density – Part 1: General test method. Geneva: International Organization for Standardization.
Idesa Petroquimica - Perla de EPS. (s. f). Recuperado de https://www.idesapetroquimica.com/es
Jones, L., Smith, R., & Taylor, P. (2020). Recycled materials in paving systems. Construction Materials Review, 28(4), 89-97.
Jones, M. R., Waghorn, R., & Soutsos, M. N. (2020). Use of EPS waste in concrete and construction materials. Construction and Building Materials,234, 117293.
Kumar, V., Gupta, S., & Rao, A. (2021). Utilization of expanded polystyrene in concrete paving blocks. Sustainable Construction Research, 19(3), 67-75.
Malhotra, V. M., & Carino, N. J. (2004). Handbook on nondestructive testing of concrete (2a ed.). CRC Press.
Medina, C., de Rojas, M. I. S., & Frías, M. (2016). Reuse of ceramic waste in eco-efficient concrete. Journal of Cleaner Production, 112, 399-406.
Metha, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2014). Concrete: Microstructure, properties, and materials (4a ed.). MCGraw-Hill Education.
Méndez, J., Silca, T. (2022). Resistencia y degradación de adoquines de EPS en entornos externos. Building and Enviroment Journal, 28(3), 89-95.
Montgomery, D. C. (2020). Design and analysis of experiments (10a ed.). Willey
Mynt, S., Zakaria, M. S. B., & Ahmed, K. R. (2010). Paints based waste expanded polystyrene. Progress in Rubber, Plastic and Recycling Technology, 26(1), 21-30. https://doi.org/10.1177/147776061002600120
NAPCOR. (2021). Expanded polystyrene recycling – A review of methods and applications. National Association for PET Container Resources.
Neville, A. M. (2011). Propertires of concrete (5a ed.). Pearson Educational Limited.
ONNCE. (2010). NMX-C-263-ONNCE: Determinación de masa especifica, absorción y vacíos. ONNCE.
ONNCE. (2013). NMX-C-036-ONNCE: Compresión de adoquines. ONNCE.
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