Design for social interest housing with bioconstructive materials and selfsufficient electricity generation system in the Alto Magdalena-Colombia

Authors

  • 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

Keywords:

Eco-Block, Photovoltaic energy, Bio-Construction, Trash, polymer

Abstract

The present article presents the design and analysis of social  interest housing in a rural zone, with bio-building materials  that contribute to improving environmental conditions in  the territories according the final disposal of PET residues  and the incorporation of alternatives cleaning systems, selfsufficient  energy in the region-city and Alto Magdalena. This  proposal regarding renewable energies and bio-building  materials has been established in order to solve the problem  of the “decent home” in communities are overlooked  and that having to get with minimal economic resources,  it has already been treated in order to get the progress in  whole Latin America and the rest of the world, where people  tend to seek a better quality of life in rural communities of  countries such as Colombia. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[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.

Downloads

Published

2017-04-05

Issue

Section

Artículos

How to Cite

1.
Serna Hernández LF, Barragán Alturo A, Guillermo Rodríguez JC. Design for social interest housing with bioconstructive materials and selfsufficient electricity generation system in the Alto Magdalena-Colombia. ingeniare [Internet]. 2017 Apr. 5 [cited 2025 Dec. 5];(22):69-82. Available from: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/1343

Similar Articles

1-10 of 12

You may also start an advanced similarity search for this article.