Diseño para vivienda de interés social con materiales bioconstructivos y sistema de generación eléctrica autosuficiente en el Alto Magdalena-Colombia

Autores/as

  • Luis Fernando Serna Hernández Universidad del Tolima
  • Ancízar Barragán Alturo Universidad del Tolima
  • Johan Camacho Guillermo Rodríguez Universidad Piloto

DOI:

https://doi.org/10.18041/1909-2458/ingeniare.22.1343

Palabras clave:

ecobloque, Energía fotovoltaica, bio-contructivo, basura, polimero

Resumen

El presente artículo presenta el diseño y análisis de una vivienda  de interés social en la zona rural, con materiales bioconstructivos  que aportan a mejorar las condiciones ambientales del territorio  de acuerdo a la disposición final de residuos PET y la incorporación  de sistemas alternativos de energía limpia autosuficiente en  las viviendas rurales de la Ciudad Región y el Alto Magdalena.  Igualmente, esta propuesta de energías renovables y materiales  bioconstructivos se establece para solucionar el problema de vivienda  digna a las comunidades menos favorecidas y con pocos  recursos económicos, aprovechando los avances sobre el particular  que han tenido experiencias en América Latina y el mundo,  donde se propende por una mejor calidad de vida de la población  campesina en países como Colombia.   

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

[1] S. Kalmanovitz y E. López. (2005). Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX [En línea]. Disponible en: http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/salomonk/ensayos/Aspectos% 20de%20la%20agricultura%20colombiana%20en%20el%20siglo%20XX.pdf

[2] D. Von Riegen. (2011). Materiales bioconstructivos. Ediciones especiales bioconstrucción [En línea]. Disponible en: http://tematicas.cl/ee/wp-content/uploads/2012/05/bioconstruccion2011.pdf

[3] NAPCOR (2013) Características, beneficios y otras fuentes de información del PET. [En línea]. Disponible: http://www.napcor.com/pdf/NAPCOR_PETBasics_spanish.pdf

[4] Norma técnica colombiana NTC-4026. (1997). Unidades (bloques y ladrillos) de concreto para mampostería estructural [En línea]. Disponible en: http://www.colbloques.com/assets/ntc40262.pdf

[5] NSR-10. (1997). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente [En línea]. Disponible en: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/9titulo-i-nsr-100.pdf

[6] Norma técnica colombiana NTC-4024. (1997). Prefabricados de Concreto. Muestreo y ensayo de prefabricados de concreto no reforzados, vibrocompactados [En línea]. Disponible en: https:// tienda.icontec.org/producto/e-book-ntc-4024-prefabricados-de-concreto-muestreo-y-ensayo-deprefabricados- de-concreto-no-reforzados-vibrocompactados/?v=42983b05e2f2

[7] IMCyC. (2006, Jun). Pruebas de resistencia a la compresión del Concreto. Problemas, causas y soluciones. [En línea]. Disponible en: http://www.imcyc.com/ct2006/junio06/PROBLEMAS.pdf

[8] Congreso de la República (2014, Oct). Ley 1715: Integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional [En línea]. Disponible en: http://www.secretariasenado. gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html

[9] NASA. (2015). Surfacemeteorology and solar energy: RETScreen [En línea]. Disponible en: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&l at=4.291382&submit=Submit.&lon=-74.738441

[10] Latincasa. (2005). Selección del calibre de un conductor eléctrico en tubería (CONDUIT) de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2005 [En línea]. Disponible en: http://www.latincasa.com.mx/ES/informaciontecnica/Info%20tecnica/Selecci%C3%B3n%20 de%20calibre%20en%20cables%20para%20construcci%C3%B3n.pdf

[11] N. J. Orellana Ríos, y M. A. Serrano López, "Reutilización de polímetros como alternativa socio ambiental y económica en la elaboración de eco bloques", Bachelor’s thesis, Cuenca: Universidad de Cuenca, 2015.

[12] C. D. Ballesteros Giraldo, Ecobloques para aplicaciones no estructurales en el sector de la construcción, Tesis de grado. Maestría ingeniería civil, Universidad Javeriana, ing civil, 2016.

[13] C. V. Rodas León, y J. F. Ordóñez Villagómez, Desarrollo tecnológico, investigativo y experimental de ecobloques de hormigón en base a vidrio y polietileno de tereftalato (PET) reciclado, como alternativa sustentable al bloque tradicional, Bachelor’s thesis, Universidad del Azuay, Tesis de grado Ingeniería civil, Esc Ing, Civil y Construc., Universidad Azuay, Cuenca, Ecuador, 2016.

[14] B. C. Arenas, "Uso de conocimientos para la innovación en empresas de propiedad social. Casos sectores de la construcción-alfarería, agroindustrial-alimentos y químico del estado Zulia", Revista Venezolana de Ciencias, vol. 16, no. 2, pp.171-196, 2012.

[15] V. Letelier, E. Tarela, R. Osses, J. P. Cárdenas, & G. Moriconi, "Mechanical properties of concrete with recycled aggregates and waste glass", Structural Concrete, vol. 18, no. 1, pp.40-53, 2017.

[16] C. N. Sánchez García, "Comportamiento del aserrín sobre la resistencia a la compresión, absorción, densidad y asentamiento del concreto para bloques en la construcción" Tesis Ing. Civil, Fac. Ing., Prog. Ing. Civil, Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú.

Descargas

Publicado

2017-04-05

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

1.
Diseño para vivienda de interés social con materiales bioconstructivos y sistema de generación eléctrica autosuficiente en el Alto Magdalena-Colombia. ingeniare [Internet]. 2017 Apr. 5 [cited 2025 Jan. 23];(22):69-82. Available from: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/1343

Artículos similares

1-10 de 25

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.