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2014/03/31

Yang, K.-H., Song, J.-K. & Song, K-L. (2013)

Yang, K.-H., Song,  J.-K., Song, K-L. (2013). "Assessment of CO2 reduction of alkali-activated concrete." Journal of Cleaner Production 39(0): 265-272. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.001

El artículo presenta un procedimiento de evaluación para medir la reducción de las emisiones de CO2  de concretos activados alcalinamente basados en escoria granulada de alto horno,  comparándolo con las emisiones de CO2 de concretos elaborados con cemento portland ordinario más un material cementante suplementario (ceniza volante y escoria granulada de alto horno) y con concreto que contienen solo cemento portland ordinario. Aun cuando comúnmente el rango de reducción de emisiones de CO2  está entre 55 y 75 %. Los resultados de esta evaluación  muestran que los concretos activados alcalinamente basados en  escoria granulada de alto horno presentan una intensidad de emisiones de CO2 que es aproximadamente 2.4 veces más bajo que los concretos con cemento portland ordinario.

El procedimiento utilizado para medir la reducción de emisiones de CO2, usó la integración individual, que incluye el material, la producción de concreto, el curado y las fases de transporte. Dicho procedimiento, considera las emisiones de CO2 de cada material utilizado en la elaboración de las mezclas analizadas (de concretos activados alcalinamente, concretos que contienen materiales cementantes suplementarios y concretos de cemento portland ordinario); los procedimientos de curado de estas mezclas, puesto que son diferentes en cada caso y; las formas de transporte, ya que, para concretos de cemento portland y los que contienen materiales cementantes suplementarios, se consideró que el concreto es transportado de la planta al sitio de construcción. Mientras que en los concretos activados alcalinamente, se consideró el transporte de elementos prefabricados, lo cual , requiere un tipo de camiones de transporte diferente.

El artículo es sumamente importante, ya que muestra un procedimiento que involucra varios factores para determinar la reducción de las emisiones de CO2, de concretos activados alcalinamente basados en escoria granulada de alto horno; así como de concretos que utilizan materiales cementantes suplementarios, tales como la escoria granulada de alto horno y la ceniza volante, para reemplazar parcialmente el uso del clinker (cemento portland) en el concreto hidráulico. Los resultados muestran que el uso de estos subproductos industriales (desechos), además de reducir las emisiones de CO2 en la producción de concreto hidráulico, se reduce el consumo de energía y además, se contribuye en el reciclado y disposición de los residuos; por lo que,  el impacto ambiental es mucho más benéfico. Tal parece ser, que el uso de desechos industriales (subproductos) como materiales alternativos al cemento portland es una alternativa viable que permitirá la sostenibilidad del concreto hidráulico, de manera que, siga siendo un material clave para la satisfacción de muchas de las necesidades de la vida moderna (infraestructura, tal como la puentes, caminos, edificios, presas, tuéneles, etc.) y el crecimiento de muchos países en vías de desarrollo.

La fuente bibliográfica es un artículo de difusión científica, publicado en  la revista Journal of Cleaner Production.


Palabras: 458

2014/03/01

Shi, Jiménez & Palomo (2011)

Shi, C., Jiménez, A., Palomo, A. (2011). "New cements for the 21st century: The pursuit of an alternative to Portland cement." Cement and Concrete Research 41(7): 750-763.

El artículo aborda el tema de los cementos activados alcalinamente, aquí los autores discuten por qué creen que el cemento activado alcalinamente puede ser colocado en el epicentro de una nueva y necesaria transición de la actual del cemento Portland a los nuevos cementos del futuro. Así mismo, proporciona datos básicos sobre la química fundamental y características estructurales de estos cementos alcalinos, comentando los avances para la comprensión de los mismos.

De acuerdo con el artículo, existe la necesidad urgente de actuar, dada la gravedad de los problemas que se tendrán que enfrentar en un futuro no muy lejano, como resultado de un desarrollo insostenible, es decir, mal manejado tecnológicamente hablando y muy desigual en términos geográficos. Menciona, que alrededor del siglo XVIII, la concentración de CO2 en el aire era de aproximadamente 280 ppm, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial 200 años después, los niveles de CO2 habían aumentado a 310 ppm, es decir, a un ritmo de 0.15 ppm por año, pero entre 1960 y 2000, la concentración de CO2 se elevó de 315 ppm a 365 ppm en sólo 40 años (1.25 ppm / año). Por otro lado, a nivel mundial, las empresas cementeras están produciendo cerca de 2 billones de toneladas/año de cemento portland, liberando con ello casi dos billones de toneladas de CO2 en el proceso. A este ritmo, sostienen los autores, en 2025 la industria del cemento emitirá CO2 a una velocidad de 3.5 billones de toneladas/año. Por lo anterior, no parece haber dudas de que los aglutinantes alternativos, menos agresivos con el medio ambiente, deben sustituir parcial o totalmente el cemento Portland.

Con los datos anteriores, podríamos preguntarnos ¿Podemos dejar de usar el concreto hidráulico buscando otras alternativas de construcción? Los autores del artículo, comentan que el Cemento Portland constituye uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la humanidad, pero más que eso, estudios científicos del cemento han contribuido significativamente al progreso de la ciencia de materiales en su conjunto. El concreto hidráulico se ha consolidado como el material más utilizado en el mundo, su versatilidad y relativo bajo costo lo convierten en un material más sustentable si lo comparamos con otras alternativas, como el acero, el cual es un proceso mucho más demandante de energía. Sin embargo, lo que se debe usar de manera más racional es el cemento portland, ya que de acuerdo con el artículo existen materiales cementantes que lo pueden reemplazar hasta un 100%  y cuya producción demanda menos energía y emite menos gases contaminantes a la atmosfera. Sin embargo, para que en un futuro se implementen estos nuevos materiales es necesario que todos los actores involucrados en este amplio ámbito de trabajo (comunidad científica, la industria y los usuarios) estén plenamente comprometidos con la tarea.

La fuente bibliográfica es un artículo de difusión científica, publicado en  la revista Cement and Concrete Research, la cual, tiene un factor de impacto de 1.549, en el área Construction & Building Technology (1997-2008).


Palabras: 497