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9 de enero de 2019

Peliculas plasticas para la construcción

Las películas plásticas se usan en la construcción como:

Películas de control de aire-vapor (1)
Estas películas son ampliamente usadas para bloquear el movimiento de aire, vapor y gases del suelo a través de las paredes, techos y pisos de los edificios. Las películas comunes de polietileno se pueden deteriorar en un relativamente corto tiempo, aun cuando estén sellados dentro de una pared o enterrados dentro de un piso de concreto. Tales fallas pueden resultar en mayores costos de energía, corrientes de aire en espacios interiores, elevados niveles de radón, y serios problemas de humedad. La película de polietileno está diseñada para durar la vida de cualquier edificio y cumplir con los estándares gubernamentales de construcción, lo cual requiere el uso de resinas vírgenes adecuadamente estabilizadas. La película de polietileno debe ser resistente tanto a la oxidación, principal causa de las fallas del polietileno en las paredes, y al ataque alcalino, la principal causa de la falla del polietileno bajo los bloques de concreto. Las barreras/retardantes de vapor deben llenar/exceder los requerimientos del estándar ASTM E-1745, Clase A, B & C.

Películas impermeables para techos (1)
Las membranas de EPDM proporcionan una impermeabilización permanente y confiable para techos de poca pendiente, facilitando la creación de cubiertas de techos libres de fugas y jardines de techo. Se utiliza un grado avanzado de caucho EPDM especialmente formulado para un encogimiento mínimo y características superiores de envejecimiento. La fabricación a medida de una sola lamina de 1000 m2 en la forma de cada techo, se elimina los riesgos de la soldadura en sitio. Normalmente, el caucho es parte de un sistema completo que incluye adhesivos, sellantes, barras de terminación, materiales tapajuntas, drenajes de techo y extendedores de pedestales. Los fabricantes también pueden proveer cauchos EPDM mas económicos para impermeabilización de paredes, cisternas y estanques.

Películas para recintos (1)
La estructura comprende una película de polietileno de alta resistencia y una malla de refuerzo de servicio pesado, laminadas mediante una capa de polietileno fundido. Es producida con una cantidad generosa de refuerzo incorporada en un patrón de cadena uniforme que ofrece una resistencia al desgarre consistente en todas las direcciones.

Estas películas se usan en los sitios de construcción para cubrir edificaciones y materiales durante la construcción. Estas se desempeñan bien en aplicaciones de exteriores debido a que el contenido de negro de humo tanto en la cinta de refuerzo como en el recubrimiento negro de la capa externa. El lado blanco está protegido con inhibidores UV para aumentar la vida útil.

Barreras a Gas & Humedad (1)
Estas películas dan una línea de defensa en la protección del ambiente interior restringiendo la migración de radón, metano y otros compuestos orgánicos volátiles dañinos a través de los bloques de concreto y dentro de tu estructura.

Es una barrera bajo losa de siete capas resiliente hecha de resinas de primera calidad con resistencia excepcional al impacto y una resistencia superior a la transmisión de humedad y gas.

Tapajuntas y barreras de protección contra la intemperie (1)
Esta es una envoltura respirable, no perforable, no tejida con una capa de refuerzo de tela de poliéster para una resistencia superior al desgarre y durabilidad. Esta estructura está diseñada para proporcionar valores de retención de aire y agua inmejorables. El sistema completo incluye una cinta de sellado y tapajuntas de butilo autoadherentes.

Los expertos en construcción se concentran en las dos principales funciones de una envoltura respirable:
  • Prevenir el flujo de aire a través de las paredes externas
  • Parar y drenar el agua líquida que ha penetrado el acabado exterior.
El resultado final es una estructura mas libre de mantenimiento que reduce el riesgo de putrefacción, moho y hongos, al mismo tiempo que reduce la filtración de aire y baja los costos de energía.

Mantas de curado de concreto (1)
Las mantas de curado húmedo están diseñadas para mantener la hidratación e inhibir la perdida de humedad durante el proceso de curado del concreto. Estas mantas son livianas y desechables proporcionando una manera económica simple de un curado sin fallas del concreto.

Las mantas aislantes de curado permiten continuar trabajando a los equipos de concreto en los meses fríos del invierno. Estas mantas atrapan el calor generado por la hidratación del cemento y aíslan al concreto nuevo de las bajas temperaturas.

Envolvente para casa (House Wrap) (2)
Uno de los usos más significativos de los plásticos en la edificación y construcción ‐y uno evidente para cualquier persona que pasa por un sitio de construcción‐ es el envolvente para casa, un término general que denota un material sintético utilizado para proteger los edificios. Los materiales de envoltura son generalmente más ligeros en peso que el material de fieltro de asfalto utilizado anteriormente para la protección. El envolvente para casa funciona como una barrera resistente a la intemperie que impide que la lluvia entre en las paredes mientras que permite que el vapor de agua pase al exterior. Si se permite que la humedad de cualquiera de las dos direcciones se acumule dentro de las paredes de los montantes o cavidades de las paredes, el moho y la putrefacción pueden resultar y el aislamiento de fibra de vidrio o celulosa comenzará a perder su valor R.

Películas para ventanas o de protección solar (3)
Puede pasar mucho tiempo analizando el desempeño del sistema de construcción, buscando maneras de reducir el uso de energía y mejorar la eficiencia en equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado, sistemas de iluminación y la envolvente del edificio. A medida que trabaja arduamente para prolongar la vida útil del equipo, reducir las facturas de servicios públicos y bajar los costos operativos, considere una película para ventanas de alto rendimiento y baja emisividad como una solución.

La película adecuada para ventana no solo reduce el consumo de energía durante todo el año y mejora la comodidad del inquilino/ocupante, sino que también lo ayuda a aprovechar al máximo los sistemas de su edificio y lo protege contra actualizaciones o reemplazos innecesarios. Esto es lo que puede hacer una película para ventanas de alto rendimiento y baja emisividad:
  • Alargar la vida del equipo de calefacción, ventilación, aire acondicionado.
  • Reducir la carga conectada
  • Mejorar el desempeño existente de la ventana
  • Disminuir el uso de iluminación artificial
Referencias
  1. Raven Films
  2. DowDupont
  3. http://exclusive.multibriefs.com/content/window-film-improves-building-system-performance/construction-building-materials

20 de octubre de 2018

Cinco tecnologías están cambiando la construcción.

La tecnología está cambiando todas las industrias, pero ¿cuáles son las principales tecnologías que aceleran la construcción?

La industria de la construcción, en general, sufre de una vacilación tradicional para adoptar tecnologías nacientes, causada en parte porque los proyectos tardan años en planearse y completarse. Sin embargo, recientemente, los gerentes de construcción progresivos han comenzado a aprovechar y darse cuenta de la potencia de la tecnología, ya sea realidad virtual, drones autónomos, inteligencia artificial, impresión tridimensional concreta (3D) y mucho más.

Gracias a los increíbles avances tecnológicos, se genera un gran valor al optimizar la eficiencia y la productividad - en cada etapa, desde la planificación hasta la construcción. De hecho, muchos dentro de la industria predicen que en una década un sitio de construcción se verá muy diferente. Aquí siguen cinco de las tecnologías más innovadoras en el mundo de la construcción.

01 Drones



Los drones autónomos se están utilizando para trazar los sitios de construcción - a veces peligrosos - de forma digital, y proporcionando un alto nivel de precisión. Los errores causan retrasos y aumentan los costos, por lo que los drones se convierten en algo obvio, según Shakti Shaligram de diseñadores seymourpowell. "Los drones pueden mejorar drásticamente la velocidad, la precisión y los estándares de seguridad de muchas partes del ciclo de construcción", dice el graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. “Los drones recolectan datos volando sobre un sitio y tomando fotografías de alta resolución. Mediante la fotogrametría, los técnicos expertos pueden extraer nubes de puntos y modelos 3D de alta calidad de las fotografías. Esto resulta en menos errores y una reducción en la línea de tiempo de meses a días, incluso horas, en algunos casos. Con el advenimiento de la inteligencia de la máquina, los drones son cada vez más inteligentes y más capaces. Evitar los obstáculos en tiempo real, el reconocimiento de gestos y el vuelo totalmente automatizado solían ser el ámbito de la ciencia ficción, pero hoy existen en drones de £ 450".

02 Impresión 3D


En abril, la NASA anunció que usará más de 100 partes impresas en 3D para construir su nave espacial Orion, la cual a partir del próximo año llevará a cabo una serie de misiones lunares, así como la exploración a otros destinos, como Marte. En la Tierra, el primer edificio con impresión en 3D se completó en diciembre, con 3D Printhuset, con sede en Copenhague. Se usó una impresora tipo pórtico - que mide 8x8x6 metros - para crear las paredes estructurales del "construcción sobre demanda" (CSD). Otros CSDs han aparecido en los meses posteriores. David Bloom, socio de Goldacre, dice: “Además del beneficio obvio de reducir los costos de construcción, el uso de la impresión 3D permite integrar sensores inalámbricos en las paredes de una propiedad, logrando la integración completa de la tecnología y el entorno incorporado requerido para edificios verdaderamente inteligentes".

03 Modelado de información de construcción



Mantenerse dentro del presupuesto es una alta prioridad para proyectos de construcción de cualquier tamaño, y Building Information Modeling (BIM) - un proceso que implica la generación y gestión de representaciones digitales de las características físicas y funcionales de los lugares - está ayudando considerablemente. "Dado que la iniciativa BIM del gobierno del Reino Unido fue obligatoria en 2016, la modernización del sector está en marcha y está configurando el futuro de la industria globalmente", afirma Jonathan Hunter, director de operaciones de Elecosoft, una empresa de construcción digital. "BIM está siendo adoptado por contratistas de construcción, empresas de construcción de tamaño mediano y constructores de viviendas, conforme se vuelve asequible y sus beneficios son tangibles". Hay mucho más por venir.

Añade: “El futuro de los datos de construcción BIM se utilizará para respaldar los programas de mantenimiento predictivo y automático durante la vida útil del edificio. Por ejemplo, al pasar los datos BIM del programa de construcción a la fase de operaciones y mantenimiento del ciclo de vida del edificio, el administrador de la propiedad sabría dónde están todos los servicios, posicionamientos y accesorios, junto con las fechas de instalación, certificados, intervalos de servicio y otros, todo a partir de los detalles de construcción originales. "

04 Dispositivos inteligentes


Lee Penson, fundador de Penson, la firma de arquitectura comercial súper innovadora detrás del famoso espacio de oficina inflable de Google, dice: "La tecnología puede hacerte volar. Desbloqueará el potencial y te dará libertad, pero tienes que comprometerte con él ”. El es un gran defensor del uso de dispositivos inteligentes en la construcción. "Enganchar un trabajo - revisar un proyecto para los ajustes de última hora y las fallas menores - puede llevar mucho tiempo, pero las aplicaciones desarrolladas recientemente y las soluciones basadas en dispositivos móviles no solo son más rápidas para ingresar información, sino que también significa un sistema sin papel que asegura que no se pierda ninguna información", continúa el Sr. Penson. “La información puede ser leída instantáneamente por otras personas en el sitio de construcción y en la oficina".

05 Realidad virtual


Los arquitectos, compradores de viviendas, gerentes de proyectos y otras partes interesadas se están beneficiando de la visualización de construcciones que están en proceso de finalización o terminación, a través de la realidad virtual (RV). Geoff Sutton, presidente de Spinview Global, dice: “La RV está creando grandes oportunidades para la transformación de negocios en el mundo de la propiedad y la construcción. Por ejemplo, los agentes inmobiliarios pueden recorrer varias propiedades utilizando auriculares RV y usar tecnología de modelado para cambiar esquemas de colores, diseños y posibles renovaciones sin visitar el sitio ". David Lewis, socio de la firma de arquitectura global NBBJ, agrega:" Hemos desarrollado nuestra propia plataforma RV de participación con clientes. La participación de los interesados siempre ha sido importante, y esta tecnología puede solicitar comentarios de un número ilimitado de usuarios. Debido a la participación publica en RV, el aporte de diseño es una realidad y proporciona una verdadera colaboración y capacidad de toma de decisiones en todo el proceso de construcción ".

Oliver Pickup
Raconteur
Junio 2018

9 de abril de 2017

El uso de los plásticos en edificacion y construccion - parte 1

Uno podría no pensar normalmente en la construcción como un uso importante de plásticos, sin embargo, la industria de la construcción es el segundo mayor consumidor de plásticos, sólo después de embalaje. No es difícil ver por qué esto es cierto. La amplia funcionalidad de los plásticos proporciona una clara ventaja sobre muchos otros materiales de construcción tradicionales en términos de resistencia a la intemperie, flexibilidad para muchos usos y menores costos.

Aunque los materiales de construcción básicos como el metal, la madera y la albañilería siguen siendo las materias primas en la construcción, muchos materiales plásticos son tan fuertes si no más fuertes que ciertos metales. El hardware plástico es resistente a la corrosión, permitiéndole sobrevivir indefinidamente fuera en tiempo inclemente. Los componentes plásticos utilizados en la construcción cubren la línea de costa desde el cableado eléctrico, pisos, revestimiento de paredes, impermeabilización, tornillos, tuberías, válvulas y accesorios, bisagras y toques decorativos plásticos por nombrar sólo algunos.

Para las válvulas y los accesorios, los plásticos ofrecen una resistencia superior a la corrosión y son más ligeros, fáciles de instalar y más rentables que las alternativas. Impermeables a los productos químicos y compuestos sulfurosos, las tuberías plásticas transportan con seguridad todo, desde agua dulce hasta agua salada, crudo y desechos de laboratorio.

Estas cualidades también se han combinado con la relación de alta resistencia a peso de los plásticos para producir materiales para la construcción de puentes, incluyendo varillas de refuerzo resistentes, superficies antideslizantes y cubiertas de reemplazo rápidamente instaladas . Y para edificios comerciales que contienen equipos electrónicos sensibles, los plásticos pueden proporcionar un empaque o marco altamente protector que no interferirá con la radiofrecuencia o las ondas magnéticas.

Los plásticos y los derivados plásticos están encontrando un número cada vez mayor de usos que hacen casas, negocios y fábricas más herméticas, duraderas, resistentes al agua y menos costosas de construir, mantener y operar. Ejemplos de utilidad plástica en la construcción incluyen:
  • Techo - Las membranas de techo de colores reflectantes hechas de membranas de una sola capa de vinilo u olefina termoplástica (TPO) combinadas con placa de espuma rígida o espuma rociada de poliuretano por debajo ofrece ahorro de energía, durabilidad y control de la humedad, especialmente para edificios comerciales en climas meridionales (sureños, mas calientes). Los estudios demuestran que la temperatura superficial de un techo ligero claro es mucho más baja que un techo mas oscuro. Cuanto más frío sea el edificio, menor aire acondicionado se requiere y, por lo tanto, se consumirá menos energía.
  • Aislamiento - Ya sea espuma rociada de poliuretano (SPF) en el ático o placa de espuma rígida en las paredes, los sistemas basados ​​en poliuretano ofrecen durabilidad, ahorro de energía y control de humedad. Cuando se usan para situaciones de adaptación/renovación, también ayudan a reducir la cantidad de residuos de construcción enviados a los vertederos. En paredes, detrás de las paredes y bajo los pisos, el uso de espumas de poliestireno puede proporcionar una eficiencia energética significativa. Por ejemplo, el poliestireno extruido rígido (XPS) es un favorito del constructor porque puede ser instalado fácil y efectivamente. Los paneles aislantes estructurales (SIPs) hechos con poliestireno expandido (EPS) pueden ayudar a los propietarios a ahorrar cientos de dólares anualmente en facturas de calefacción y refrigeración. Los ahorros varían según el material y los productos.
  • Revestimientos de pared - Los materiales vinílicos se usan comúnmente para instalaciones de hospitales y atención médica duraderas y fáciles de limpiar. El vinilo requiere sólo la mitad de la energía para fabricar que la misma cantidad de revestimientos de pared de papel.
  • Ventanas - Los plásticos se utilizan en algunas maneras sorprendentes. El policarbonato - un material que también se encuentra en los anteojos - se utiliza para los cristales de las ventanas. Estos productos de plástico claros, ligeros y resistentes a roturas tienen una baja conductividad térmica que puede ayudar a reducir los costos de calefacción y refrigeración. Los marcos vinilicos de ventanas son inherentemente eficientes en energía y ahorran casi dos trillones de unidades térmicas de energía al año, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la generación de energía y al mismo tiempo reduciendo el tiempo de mantenimiento, materiales y otros costos.
  • Tuberías - Las tuberías y los accesorios de tubería son relativamente fáciles de instalar, duraderos y no se oxidan o corroen con el tiempo. Varios tipos de plásticos se utilizan para la tubería en función de las propiedades y el rendimiento requerido. Ya sean ellas de polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC) o acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), ofrecen una excelente integridad de fusión cuando se unen adecuadamente, ayudando a su vez a eliminar posibles puntos de fuga donde se podría desperdiciar agua. En la construcción de viviendas, las tuberías flexibles de polietileno reticulado azul y rojo (PEX) se han convertido en un favorito de muchos constructores para el suministro de agua caliente y fría, todos gestionados y conectados a un sistema de colectores central y efectivo. La flexibilidad, ligereza y facilidad de instalación permiten múltiples líneas de alimentación en toda la casa, llevando el agua caliente más rápidamente a un fregadero o ducha y ahorrando agua.
  • Tablones y vigas de "madera compuesta" - Los plásticos reciclado o los materiales compuestos de madera y plástico están cuidadosamente diseñados para eliminar virtualmente la deformación y los nudos. Pueden durar más que los materiales tradicionales, a menudo requieren menos mantenimiento y son resistentes a pelar, agrietarse, astillarse o decolorarse. También son respetuosos del medio ambiente en que mucha de la madera está hecha de materiales reciclados y/o puede ser reciclada.
  • Envolvente plástico - Esta tecnología ha reducido la infiltración de aire exterior en el hogar promedio en un 10-50 por ciento ayudando a reducir drásticamente la energía necesaria para calentar o enfriar un hogar. Estas películas plásticas han ayudado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos en hasta 120 a 600 millones de toneladas de CO2 desde 1980.
Plastics Market Watch: Building a more sustainable future
SPI: The Plastics Industry Trade Association
Winter 2016 | Issue IV

6 de abril de 2017

Los biomateriales enfrentan los retos de la industria de la construccion

El uso de biomateriales a menudo se encuentra con el escepticismo de los arquitectos, aseguradores y contratistas en la industria de la construcción, lo que ha llevado a una lenta absorción del mercado. Este escepticismo generalmente se debe a la falta de capacitación y apoyo adecuados con respecto a los marcos regulatorios.

Este fue el telón de fondo del taller ISOBIO, celebrado el 22 de marzo en Bruselas, donde el equipo del proyecto se reunió con representantes de Earth Building UK e Irlanda, arquitectos y estudios de BC, el proyecto ECO-SEE y la Asociación Alemana para la Construcción con Tierra. El objetivo fue identificar las palancas para la adopción más rápida de biomaterial en el sector de la construcción.

El taller fue capaz de identificar nuevas formas de mejorar los conocimientos profesionales, desarrollar planes de estudio adecuados y establecer un marco legal adecuado. Otra cuestión que se abordará en el futuro es cómo el público en general percibe el emergente sector de la construcción con base biológica en comparación con el sector  establecido de la construcción.

Basándose en sus primeros logros, ISOBIO dio una valiosa información sobre sus actividades de pruebas y prototipos con miras a aumentar la concientización y fomentar una mayor aceptación de los biomateriales. Los socios del proyecto reiteraron su objetivo común de diseñar un producto bio-basado que ofrezca el alto aislamiento, baja energía y carbón incorporados, y la eficacia hidrotérmica para una industria más verde de edificación y de la construcción.

Un hallazgo clave del taller fue que los productos estándar (paneles) fabricados a partir de propiedades bio basadas mejoradas podrían ser un factor importante en la absorción del mercado de los biomateriales en la industria.

Documentos adjuntos
Isobio Panel discussion
http://isobioproject.com/news/bio-based-materials-facing-the-challenges-of-the-construction-industry/

youris.com
AlphaGalileo
04 Abril 2017

1 de abril de 2017

Polimeros Usados en Ingenieria Civil

La construcción es uno de los mayores mercados para los polímeros. Una gran variedad de plásticos y cauchos encuentran una multitud de usos. Entre las más importantes se encuentran las tuberías, geosintéticos, revestimientos y adhesivos.

Introducción
Los polímeros generalmente no compiten con los principales materiales metálicos y cerámicos resistentes establecidos, pero, sin embargo, en las últimas décadas se han vuelto indispensables en la ingeniería de la construcción. Ofrecen una gran gama de propiedades materiales valiosas, son generalmente más blandos en comportamiento y pueden tolerar tensiones grandes. Su distintiva tecnología de fabricación, utilizando procesos de moldeo y extrusión, abre nuevas posibilidades en el diseño de productos y componentes, a veces sorprendentemente (Figura 1). Los materiales a base de polímeros tienen atributos de durabilidad y desempeño que contrastan fuertemente con los de los metales y la cerámica. Por lo general son resistentes a daños por el agua, pero son propensos a la oxidación por aire y tienen un desempeño pobre ante el fuego. Aquí examinamos brevemente sus usos en ingeniería civil.

Figura 1. Techo de tela tensionada

Plásticos estructurales y compuestos

Aparte de las tuberías, raramente se encuentran grandes componentes portadores de carga de polímeros sólidos no reforzados debido a la baja rigidez de estos materiales. Los termoplásticos amorfos (PMMA, PC y PVC rígido) se utilizan para formar paneles de tejado y pared y como acristalamiento. Las tensiones son bajas y se puede conseguir cierta rigidez por medio de bandas y nervaduras, o perfiles abovedados. Los termoplásticos son ampliamente utilizados para fabricar tanques de almacenamiento duradero hasta dimensiones de 5m, particularmente para agua potable y agua de lluvia. Estos son más comúnmente moldeado a partir de polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC) o fluoruro de polivinilideno (PVDF). Los tanques más grandes y los recipientes de formas complejas se hacen frecuentemente de plásticos reforzados con fibra de vidrio (principalmente materiales de poliéster no saturados). Tales construcciones complejas también pueden estar hechas de termoplásticos por moldeo, o por extrusión y soldadura (Figura 2). Los polímeros también se utilizan para paneles de construcción, a menudo de la construcción de sándwich de múltiples capas para proporcionar rigidez y aislamiento térmico.

Figura 2 Cámara de inspección fabricada de polipropileno por extrusión y soldadura (cortesía de Pipex Ltd) 

Cuerdas y barras

Los polímeros alcanzan la máxima rigidez cuando son estirados para extender y orientar las cadenas macromoleculares primarias. También puede conseguirse un cierto endurecimiento por estiramiento en dos direcciones en ángulos rectos (orientación biaxial). Muchos termoplásticos semicristalinos son buenos formadores de fibras, especialmente las poliamidas (PA), algunos poliésteres, poliacrilonitrilo (PAN) y polipropileno (PP). El módulo de tracción se puede incrementar en un factor de 10 o más por estiramiento de las fibras. Dichas fibras poliméricas pueden ser entonces agrupadas en hilos para formar cuerdas fuertes.

Las fibras poliméricas más duras y rígidas son las poliaramidas. Éstos se utilizan ahora como cable de suspensión para puentes y como aparejo de techo, y como tendones de pretensado para hormigón. Estas cuerdas de poliaramida tienen módulos de tracción de hasta 120 GPa y resistencias de aproximadamente 2 GPa. La durabilidad de estos materiales en ambientes húmedos trae conspicuos beneficios sobre el acero. Las fibras de poliaramida pueden proporcionar refuerzo de alto desempeño tanto en compuestos de polímero reforzados con fibra como también en cementos reforzados con fibra. Hay alguna fluencia y relajación al esfuerzo. La viscoelasticidad de las fibras de aramida ha sido caracterizada recientemente (Burgoyne y Alwis, 2008).

Tuberías
Las tuberías de polímero de gran diámetro se usan ampliamente para la distribución de agua y gas, drenaje y alcantarillado, y para el manejo de efluentes industriales y lodos (Moser, 2008, Sixsmith y Hanselka, 1997, Smith y Trew et al. Los polímeros también se utilizan como forros para la reparación de alcantarillado y renovación de tuberías. Las tuberías de menor diámetro se utilizan en sistemas de agua de lluvia y desagüe, y para los servicios de agua. Los sistemas de gran diámetro para sistemas de agua y desagüe son predominantemente de polietileno PEAD y de PVC, con algún uso de tubos de poliéster y fibra de vidrio. Los sistemas de agua de menor diámetro emplean una mayor variedad de materiales, incluyendo PE, PP, PE clorado, PVC (PVC rígido y PVC-C clorado), ABS y PVDF. La rigidez y la temperatura de trabajo de la tubería de PEAD pueden aumentarse por reticulación química o por haz de electrones durante o después de la extrusión. (El PE reticulado se denomina comúnmente PEX).

Los métodos de fabricación de termoplásticos también permiten producir tuberías de doble pared o multicapa. La selección de materiales se basa principalmente en resistencia a largo plazo y resistencia a la fluencia, temperatura de servicio y durabilidad. Por lo tanto el PVC-C se puede utilizar para servicios de agua caliente hasta 90 °C, y el ABS se puede utilizar a temperaturas tan bajas como -40 °C. En todos los casos, se plantean consideraciones especiales cuando se especifican sistemas de tuberías para su uso en tierras contaminadas, ya que pueden ocurrir ataques externos y penetración por productos químicos.

Los polímeros también se pueden combinar en construcción compuesta con otros materiales establecidos de tubería . Por ejemplo, se utilizan tuberías de acero/plástico para proporcionar sistemas térmicamente aislados para agua refrigerada o caliente (BS 7572: 1992, BS EN 253: 2009). Una construcción típica es una tubería de servicio de acero con capa intermedia de poliuretano espumado PUR y una carcasa de polietileno PEAD. Para tuberías de agua potable en tierra contaminada, se ha desarrollado una tubería multicapa en la que se incorpora una capa barrera de aluminio en PEAD. El refuerzo de aluminio también proporciona clasificaciones de presión mejoradas (Bowman, 1993).

Debido a la relajación viscoelástica al esfuerzo, las tuberías de polímero son tolerantes a deflexiones y deformaciones causadas, por ejemplo, por movimientos de tierra. Sin embargo, están sujetos a fatiga estática. Para tuberías con presión interna sostenida, el esfuerzo a largo plazo es una consideración importante del diseño.

En los últimos 30 años, se han logrado aumentos sustanciales en la resistencia a largo plazo. Por ejemplo en polietileno, las resistencias a largo plazo han aumentado de 6 a 10 MPa, siendo las mas altas resistencias proporcionadas por los grados bimodales de polietileno PEAD. Estas son las resistencias mínimas requeridas, medidas a partir de los datos de fallo obtenidos a 20 °C bajo estrés hidrostático y extrapolados a 50 y (BS EN ISO 9080: 2003). Los materiales de PE son susceptibles al crecimiento lento de grietas, lo que es evaluado por la prueba de tracción con muesca de PENT (BS ISO 16241: 2005), desarrollado originalmente para los tubos de gas de gran diámetro. La vida útil de la falla PENT se ha incrementado en un factor de 10 o más a medida que los materiales de polietileno han evolucionado.

Las fallas en servicio de las tuberías plásticas directamente atribuibles a los materiales incluyen rotura por esfuerzo ambiental (Environmental Stress Cracking, ESC), que puede rastrearse hasta la exposición a sustancias químicamente activas en el medio ambiente o en el fluido circulante, a menudo a bajas concentraciones (Wright, 2001). Los termoplásticos semicristalinos (tales como las poliolefinas) son menos susceptibles a ESC que los polímeros amorfos (tales como PMMA o PC).

Membranas y Geosintéticos
Los polımeros se forman fácilmente en membranas continuas, láminas, mallas y textiles, cuyo uso en la ingeniería civil ha sido un área reciente de innovación importante (Koerner, 2000; Sarsby, 2000, 2006). En términos generales, podemos distinguir entre membranas impermeables simples formadas por extrusión de termoplásticos y elastómeros y utilizadas principalmente para contener agua como forros, como materiales para techos, y como barreras para el movimiento del agua capilar en la construcción de pisos y paredes; y textiles y mallas termoplásticas utilizadas principalmente como refuerzo del suelo (geotextiles). También se está expandiendo el uso de polímeros en los techos soportados por aire y tracción. Estos materiales se basan generalmente en termoplásticos reforzados con mallas textiles de fibra de vidrio.

Una lámina plástica simple está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), o elastómeros tales como PE clorosulfonado, caucho butilo o caucho EPDM . Estas láminas pueden ser no reforzadas, o reforzadas con una tela o malla. Las aplicaciones geotécnicas son como reservorios, tanques, túneles y forros de rellenos sanitarios, para contención de agua y desechos químicos (Sarsby, 2000, 2006). Aspectos importantes de la especificación se refieren a la resistencia a la perforación, resistencia al desgarre y durabilidad. Debajo del suelo, el PE y el PP tienen una excelente resistencia a la descomposición biológica, aunque el daño puede ser causado por animales e insectos (como en cualquier membrana polimérica).

Para la contención química, se seleccionan polímeros tales como cauchos de epiclorhidrina (ECO). Éstos tienen buenas propiedades de barrera contra el transporte difusivo de productos químicos no acuosos (tales como aceites y gases). Normalmente es necesario que las láminas continuas (que pueden ser tan anchas como 10 m) se unan en el sitio mediante soldadura u ocasionalmente, por unión adhesiva.

La película tubular de polietileno (PE) de ajuste suelto tiene un uso bien establecido y eficaz para proteger la tubería de hierro dúctil enterrada, de la corrosión (BS 6076: 1966).

Los geosintéticos (geotextiles, geomallas y geomembranas) son ahora ampliamente utilizados para la estabilización de suelos, la separación y para drenaje y filtración (Carter y Dixon, 1995). Éstos se hacen comúnmente del polietileno, del poliester y del polipropileno, en formas numerosas y con resistencia y ​​permeabilidad controladas. Por ejemplo, las geomallas PP y PETP se utilizan como refuerzo de base en la construcción de carreteras. Los geosintéticos encuentran usos similares en la construcción de vías férreas para estabilizar y separar el cascajo.

Las estructuras tejidas proporcionan un buen medio para encerrar o cubrir grandes áreas techadas (Huntington, 2004). Las primeras estructuras tensionadas para techos fueron construidas en los años setenta. El material original, un tejido de fibra de vidrio recubierto de politetrafluoretileno PTFE, ha demostrado su durabilidad en esa aplicación durante más de 30 años. El material puede considerarse igualmente como una membrana de PTFE reforzado con fibra de vidrio .

Otros materiales menos duraderos para membrana de techos son tela de poliéster y varias telas de silicona y poliolefinas recubiertas con PVC . Las telas de PTFE para estructuras tensadas tienen un tejido plano de hilado de fibra de vidrio (el hilo tiene aproximadamente 200 filamentos, cada uno de 3,8 mm de diámetro) recubierto con PTFE para producir un tejido impermeable de 0,8 a 1,0 mm de espesor. Las propiedades mecánicas de los materiales de fibra de vidrio PTFE están controlados en gran parte por la tela de vidrio, y son fuertemente direccionales ya que la tela está compuesto de conjuntos de fibras en ángulo recto. Se requiere una prueba biaxial completa para determinar el comportamiento complejo no lineal de esfuerzo-deformación (Bridgens et al., 2004).

Recubrimientos o pinturas
Los recubrimientos superficiales (pinturas) son ampliamente utilizados en la industria de la construcción para proteger las superficies de madera y para prevenir o reducir la corrosión de los metales. Los revestimientos pueden aplicarse en el sitio o durante la manufactura o fabricación. En casi todas estas aplicaciones, los polímeros proporcionan la película de recubrimiento y unen a los pigmentos funcionales o decorativos que pueden estar presentes. Si la película es no pigmentada y más o menos transparente, el recubrimiento se describe a menudo como un barniz.

Una gran variedad de polímeros se utilizan ahora en la formulación de pinturas y recubrimientos (Lambourne y Strivens, 1999, Bentley y Turner, 1997, Stoye y Freitag, 1998). Podemos basar una amplia clasificación de tipos de recubrimientos sobre el mecanismo de formación o secado de la película. En algunos recubrimientos (tales como caucho clorado (CR), PVC y pinturas bituminosas), el polímero se disuelve en un solvente volátil y el recubrimiento aplicado se seca simplemente por evaporación del solvente.

En los últimos años se han producido fuertes presiones ambientales y de seguridad para reducir las cantidades de solventes orgánicos volátiles liberados en operaciones de pintura. Sin embargo, los polímeros utilizados en los recubrimientos son insolubles en agua (como deben ser por razones de desempeño), de modo que el agua no se puede usar directamente como solvente. Sin embargo, se puede utilizar agua en un medio dispersante para partículas finas de polímeros para hacer pinturas en emulsión o látex. Las pinturas en emulsión se secan por evaporación de agua seguido por la coalescencia de las partículas de polímero para formar una película continua. Este proceso es irreversible y el aglutinante polimérico no se redispersa en contacto con el agua.

Otras pinturas se secan por reacción química, ya sea con oxígeno del aire o entre componentes de la pintura. Por lo tanto, las pinturas oleosas o oleorresinosas tradicionales pierden solvente por evaporación pero absorben entonces oxígeno que forma reticulaciones entre cadenas poliméricas para crear una red tridimensional dentro del recubrimiento. Otras pinturas de secado al aire contienen aglutinantes de resinas alquídicas, alquídica-uretano o ésteres epoxicos. Un importante grupo en el que la formación de la película es por reacción entre dos componentes premezclados son las pinturas basadas en dos paquetes de aglutinantes epoxicos. Estos secan y curan por el mismo mecanismo de los adhesivos epóxicos. Las pinturas de poliuretano de dos componentes también secan y curan químicamente.

Algunos recubrimientos, aplicados principalmente durante la fabricación, se forman a partir de un polvo seco que se deposita (generalmente electrostáticamente) y posteriormente fundido para formar y curar una película continua. Los recubrimientos en polvo pueden estar basados ​​en termoendurecibles (tales como poliésteres o epóxicos) o termoplásticos (por ejemplo acrílicos). Los procesos en polvo no usan solvente y producen revestimientos duros y gruesos de cuerpo fuerte (Grainger y Blunt, 1998).

Para las estructuras de acero, BS 5493: 1977 y su sucesor EN BS EN ISO 12944-5: 2007 proporcionan orientación técnica. Los sistemas de pintura protectora consisten invariablemente en dos o más capas, incluyendo una imprimante aplicado directamente a la superficie de metal preparada, que normalmente contiene polvo de zinc como un pigmento metálico, Figura 3.

Figura 3 Una sección a través de un revestimiento rico en zinc para protección contra la corrosión, que muestra una alta concentración de partículas de metal de zinc en el aglutinante (reimpreso de M. Morcillo, Journal of Materials Science # 1990 Springer)

Un sistema tipo de pintura protectora para acero al carbono de baja aleación podría consistir de un imprimante epóxico de dos partes rico en zinc, seguido de dos capas de pintura de caucho clorado para formar una película seca acabada de 160 micrones de espesor. los El sistema general de pintura proporciona protección electroquímica (catódica) a través de las partículas metálicas de zinc y una barrera contra el ingreso de agua y oxígeno. También se usan recubrimientos de PVC y epoxicos para proteger el refuerzo de acero contra la corrosión cuando el hormigón se utiliza en entornos difíciles (Andrade et al., 1992; ISO 14656, 1999).

Adhesivos y sellantes
Los polímeros son la base de todos los adhesivos de ingeniería (Adams et al., 1997, Institution of Structural Engineers, 1999, Mays y Hutchinson, 1992, Packham, 2005). Los adhesivos de alto desempeño están formulados para fijar y desarrollar resistencia por reacciones químicas y por eso son materiales termoestables. Hay por lo tanto semejanzas entre los adhesivos y el componente matriz de los plásticos reforzados compuestos (y también entre adhesivos y pinturas). Por lo tanto, la madera laminada estructural (o incluso el contrachapado) puede considerarse como un compuesto de madera pegada con adhesivo.

Los epóxicos son especialmente versátiles y pueden formularse para su aplicación en muchos sustratos. Otros adhesivos estructurales están basados ​​en polímeros de poliéster, poliuretano, acrílico y cianoacrilato. Para la madera laminada y otros productos de madera, tales como tableros de partículas fabricados en condiciones de fábrica, son ampliamente usados los adhesivos largamente establecidos basados ​​en sistemas de resinas de urea formaldehído (UF) (aminoplástico), fenol-formaldehído (PF), o fenol-resorcinol-formaldehído. Estas resinas proporcionan una excelente adherencia a la madera y un desempeño comprobado (Dunky, 1998). UF tiene poca resistencia al agua y los adhesivos fenólicos PF y fenol resorcinol-formaldehído se usan para exteriores o de otro modo condiciones severas.

También hay adhesivos termoplásticos que se fijan simplemente por evaporación del solvente. Éstos son la base de los bien conocidos adhesivos comerciales que se formulan de poliestireno o elastómeros. Éstos no desarrollan la alta resistencia sino son materiales convenientes de un solo paquete, que son fáciles de aplicar y pueden proporcionar pegado rapido como adhesivos de impacto. Muy estrechamente relacionados a los simples adhesivos en solvente están los adhesivos de látex en los que el aglutinante polimérico está presente como una emulsión de polímero en agua.

Los más importantes son los adhesivos de madera de látex de uso general que contienen poli (acetato de vinilo) PVAC o sus copolímeros como componente principal. Ellos carecen de resistencia en húmedo y no son suficientemente fuertes bajo carga sostenida para ser considerados como adhesivos estructurales.

Mencionamos brevemente que otro subconjunto de polímeros encuentra aplicaciones como sellantes de relleno de juntas, necesarios en una construcción mas moderna que necesita protección de agua de lluvia en grandes cantidades. Estos materiales se formulan para resistir la contracción, para ser duraderos y para proporcionar una buena adherencia a una variedad de superficies relativamente no preparadas. Los sellantes de construcción (tipo F) se clasifican (BS EN 11600: 2003) de acuerdo con su capacidad para acomodar el movimiento (los selladores de acristalamiento forman un grupo separado, tipo G). Estos sellantes están basados ​​en una variedad de polímeros, más comúnmente elastómeros tales como policloropreno (CR) y caucho nitrilo (NBR), siliconas (SI) (elastómeros de grupo 'Q'), polisulfuros, poliuretanos y acrílicos. Algunos de estos sellantes se curan por reacción con la humedad o la luz ultravioleta.

Rodamientos de expansión y soportes antivibración
Un menor pero técnicamente exigente uso de los polímeros está en los cojinetes de expansión para la construcción del puente y ductos. Estos pueden ser fabricados con un caucho sintético duradero como el policloropreno CR (neopreno) o con un termoplástico de baja fricción, usualmente politetrafluoroetileno (PTFE). En el cojinete deslizante, la almohadilla de PTFE, típicamente de 5 mm de espesor, está unida a una placa de sustrato de acero. Durante el uso, esta se desliza sobre una contra superficie de contorno pulida de acero inoxidable, sobre la cual tiene baja fricción (coeficiente de fricción de aproximadamente 0,05). Para cargas elevadas, puede sustituirse un material más rígido de PTFE cargado con fibra de vidrio .

Una aplicación especializada relacionada de elastómeros está en los soportes antivibración para el control de vibraciones y choques en estructuras, por ejemplo generadas por bombas, ventiladores y otras maquinarias. El caucho natural se elige comúnmente para esta función.

Lechadas químicas para suelos
Los polímeros basados principalmente en monómeros de acrilamida solubles en agua han desempeñado un rol menor pero establecido desde hace tiempo en la estabilización de los suelos o en la reducción de la permeabilidad al agua (Karol, 2009). En gran medida, esta tecnología ha sido reemplazada por el uso de geosintéticos. También se han utilizado lechadas químicas para controlar la infiltración de agua en desagües y pozos de inspección. La acrilamida se disuelve en agua y se mezcla con un agente reticulante y un retardante químico. El fluido mixto de baja viscosidad se inyecta en el suelo inestable, y después de alcanzar su objetivo, forma un gel de unión débil a medida que progresa la reacción retardante de reticulación. Han habido preocupaciones de salud sobre el manejo de acrilamida u otros monómeros, y la posible presencia de acrilamida sin reaccionar en la lechada.

Referencias
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  • BS 6076: 1966. Polymeric Film for Use as a Protective Sleeving for Buried Iron Pipes and Fittings (for Site and Factory Application).
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  • BS EN 13476-1: 2007. Plastics Piping Systems for Non-pressure Underground Drainage and Sewerage.
  • BS EN ISO 9080: 2003. Plastics Piping and Ducting Systems. Determination of the Long-term Hydrostatic Strength of Thermoplastics Materials in Pipe Form by Extrapolation.
  • BS EN ISO 12944-5: 2007. Paints and Varnishes. Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems. Protective Paint Systems.
  • BS ISO 16241: 2005. Notch Tensile Test to Measure Resistance to Slow Crack Growth of Polyethylene Materials for Pipe and Fitting Products.
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  • Wright D. Failure of Plastics and Rubber Products, 2001, Shrewsbury: RAPRA Technology Ltd.
Lectura Adicional
  • Beasley J. L. Selecting Buildings Sealants with ISO 11600, Digest 463, 2002, Watford: BRE.
  • BSEN12201-2: 2003. Plastics Piping Systems for Water Supply –Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes.
  • Clarke J. L. (Ed.) Alternative Materials for the Reinforcement and Prestressing of Concrete, 1993, London: Chapman & Hall.
  • Fowler D. W. Polymers in Concrete. Cement and Concrete Composites, 1999, 21, 449–452.
  • Heating and Ventilating Contractors Association. Guide to the Use of Plastic Pipework, Technical report TR/11, 2006.
  • Lee D. J. Bridge Bearings and Expansion Joints, 1994, London: Taylor & Francis.
  • Miller M. Polymers in Cementitious Materials, 2005, Cambridge: Woodhead.
  • NBS. Performing Seals. Classification of Construction Sealants, 2007, Newcastle-upon-Tyne: NBS.
Chapter 49 - Polymer uses in civil engineering
Christopher Hall School of Engineering, The University of Edinburgh, UK
ICE Manual of Construction Materials # 2009 Institution of Civil Engineers

5 de octubre de 2016

Nuevas resinas de PE para aplicaciones de película con altísima resistencia

Exceed XP, de Exxon Mobil, ofrece rendimiento y procesabilidad sin precedentes.

Una familia de resinas de PE de alto desempeño, recientemente lanzada por ExxonMobil Chemical, marca un nuevo punto de referencia, según la compañía. Exceed XP está diseñada para proporcionar un rendimiento sin precedentes en una amplia variedad de usos de película, y para alcanzar una mayor velocidad de producción.

Estas resinas poseen una resistencia extrema a la tracción (flex-crack) y al impacto de dardo; excepcional retención de la propiedad de envejecimiento; resistencia al desgarro en la dirección de máquina; excelente resistencia a la fusión; y mayor flexibilidad y capacidad de sellado.

La compañía asegura que estas resinas, desarrolladas mediante una tecnología avanzada de catalizado, la investigación de procesos y los conocimientos de aplicaciones, permiten que los procesadores desarrollen productos de película y recubrimientos nuevos. Las formulaciones se pueden diseñar para proporcionar un equilibrio entre rendimiento y capacidad de procesamiento, mientras que ayudan a administrar los costos hasta llegar al usuario final.

Tienen también potencial para ofrecer rendimiento en coextrusión en una estructura monocapa.

Por otra parte, los convertidores de película, según informes de la compañía, pueden beneficiarse de su eficiencia de procesamiento, gracias a la consistencia de la película, que puede reducir las paradas de la máquina y lograr potencialmente una mayor producción; así como de la rigidez de la película a densidades bajas; la estabilidad de la burbuja; y un proceso más corto de la máquina, si es necesario, con un flujo más fácil para un menor consumo de energía.

Los grados iniciales en esta familia de resinas incluyen 8318ML (1.0 MI, 0.918 g/cc); 8358ML (0,50 MI, 0.918 g/cc); y 8656ML (0.50 MI, 0.916 g/cc). Han sido probados con algunas aplicaciones comerciales que ya están en marcha. Entre las aplicaciones específicas de la película se pueden mencionar:

• Envase de líquidos, incluyendo bolsas en caja (bag in box), bolsas parables tipo stand-up y tipo sachet, así como revestimientos de contenedores flexibles. Se ha demostrado que Exceed XP produce películas resistentes que impiden la fuga del producto y la contaminación.

• Envases flexibles para alimentos en entornos exigentes, tales como bajas temperaturas o alto volumen. Se ha demostrado que Exceed XP produce películas con cualidades excelentes de sellado. Permite reducir los espesores hasta en un 30%, con mejor rendimiento en el envase, lo que protege y conserva los alimentos por más tiempo.

• Revestimientos de construcción para ayudar a los constructores a proteger sus estructuras. Los revestimientos que usan Exceed XP han demostrado inhibir la penetración de vapor de agua para reducir el riesgo de formación de moho.


• Películas delgadas para uso agrícola, como acolchados y forrajes. Las películas resistentes al desgarro ayudan a los agricultores a proteger y preservar sus cultivos y cosechas.


Plastics Technology México
01 Junio 2016

21 de julio de 2013

No deseches tu cepillo de dientes

Los escolares en Hove tuvieron la oportunidad de ponerse al día respecto al reciclado cuando se unieron a Caroline Lucas - Brighton MP, para ayudar a construir la primera casa del Reino Unido realizada casi en su totalidad a partir de residuos.
Lucas: ". Esto demuestra que hay 
lecciones para todos nosotros sobre 
el reciclaje"

Los alumnos de la escuela primaria de San Andrés introdujeron cepillos de dientes viejosen cavidades de la pared para ayudar con el aislamiento de la casa, que se está construyendo en el campus de la Universidad de Brighton en Grand Parade, Brighton.

El proyecto está siendo respaldado por Kevin McCloud diseñador y presentador de TV quien, con Duncan Baker-Brown arquitecto y profesor de la Universidad de Brighton, trabajaron en una construccion similar en Londres para un programa de televisión en 2008.

Baker-Brown, dijo: "La investigación informará sobre los desarrollos de la industria de la construcción y ayudará en el diseño de las casas del futuro. La reutilización de los residuos ahorra dinero tanto para las grandes empresas como para las pequeñas, y alivia la presión sobre nuestro planeta. En realidad no hay tal cosa como un residuo o material sobrante - es sólo cosas que están en el lugar equivocado ".

Caroline Lucas añade: "Muchas personas están involucradas y ayudando con el proyecto - es una maravilla para ver. Y eso muestra que hay lecciones para todos nosotros sobre el reciclaje. Tanto se desperdicia que se puede volver a utilizarse. "

PRW Staff
July 19, 2013

21 de febrero de 2013

Nuevo proyecto de investigación apunta a cero residuos en redes industriales

Un ambicioso proyecto internacional apunta a desarrollar nuevos métodos para eliminar los residuos y reducir el impacto ambiental de la industria.

'ZeroWIN "(Towards Zero Waste in Industrial Networks) es un proyecto de cinco años financiado por la Comisión Europea bajo el 7 º Programa Marco, con 31 socios académicos e industriales de toda Europa y Asia. El proyecto se refiere a la colaboración regional de empresas de sectores tradicionalmente separados, que intercambian subproductos - energía, agua y materiales - de tal manera que los residuos de una industria se convierte en materia prima para la otra.

El proyecto ZeroWIN determinará cómo los enfoques y las herramientas existentes se puede mejorar y combinar de la mejor manera en una red industrial, y cómo las tecnologías innovadoras pueden contribuir a alcanzar la meta de cero desechos. Los objetivos ambientales específicos son:
  • 30 por ciento de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
  • 70 por ciento de re-uso total y reciclaje de residuos;
  • 75 por ciento de reducción de consumo de agua dulce.
Ian Williams, Profesor de Ciencias Ambientales Aplicadas en la Universidad de Southampton, quien es uno de los socios del proyecto, dice: "'El Termino cero residuos» es tal vez un poco engañoso ya que no quiere decir que los desechos no se produciran en la sociedad. Cero emisiones representa un cambio del modelo industrial tradicional, donde los residuos se consideran la norma, a los sistemas integrados, donde todo tiene su uso. Aboga por una transformación, por la cual las empresas minimizan la carga que imponen a los recursos naturales y aprender a hacer más con lo la tierra produce.

"El enfoque de Basura Cero visualiza una" segunda revolución industrial ", con todos los insumos utilizados en los productos finales o convertidos en materiales con valor agregado o recursos para su utilización por otras industrias o procesos".

El proyecto se centra en dos principales tipos de residuos - residuos de alta tecnología electrónica de los los sectores de equipos eléctricos y electrónicos, automotriz y fotovoltaica (PV) y residuos de construcción y demolición, los cuales consumen grandes cantidades de recursos y genera una proporción importante (alrededor de un 30 - 50 por ciento) del total de residuos de Europa - 850 a 900 millones de toneladas al año.

El enfoque ZeroWIN se está probando en nueve estudios de caso de redes industriales sostenibles. El estudio de caso del Reino Unido es proporcionado por Remade, socio ZeroWIN (www.remade-southeast.co.uk), una empresa sin fines de lucro en el sureste de Inglaterra operando en la investigación y desarrollo de nuevos mercados para los materiales de desecho, y Butler Wilding (www . wildingbutler.co.uk), un contratista de la construcción de tamaño mediano con sede en Hampshire, que son responsables de probar el enfoque de Basura Cero en proyectos de construcción. Remade y Wilding Butler decidió usar tres sitios - un centro de desarrollo de la juventud en Aldershot, remodelación de una escuela en Reading y la construcción de 13 sitios residenciales en Southampton - en los plazos del proyecto ZeroWIN (2009 - 2014).

Al incorporar progresivamente más principios ZeroWIN a medida que aprenden las fases anteriores y superando las barreras que encuentran, las innovaciones y mejoras alcanzadas hasta ahora y aquellas que son anticipadas, incluyen:
  • La fabricación externa de vigas de concreto y madera – la preparación de concreto se puede hacer de manera más eficiente y en mayor escala fuera de la planta, por lo que se reduce el consumo de energía y agua. Además, la cantidad y el tamaño exacto de los materiales significa que no haya recortes o los residuos a tratar en el lugar..
  • Las principales corrientes de desechos (concreto, ladrillo, yeso, metal y madera) fueron segregados en el sitio para evitar la contaminación de contenedores de residuos mezclados, conservando el valor de los materiales. Subproductos también fueron reutilizados en el lugar donde sea posible (por ejemplo, se utilizaron el concreto y los ladrillos de la demolición como material de relleno de agregados en la construcción nueva). Esto reduce el uso de energía para el transporte y la reduce de la necesidad de obtener y transportar los materiales vírgenes.
  • El exceso de pedidos de la madera y los ladrillos se redujo y se requirio a los proveedores operar sistemas de recuperación, lo que resultó en menos uso de energía y residuos y la reutilización más alta posible de materiales sobrantes.
  • Las empresas sociales, operando centros de reuso de materiales de construcción de fueron comprometidos para recoger los materiales segregados y garantizar su reutilización.
El profesor Williams dice: "Este estudio de caso demuestra que una serie de iniciativas puede reducir el impacto ambiental de la construcción hacia un nivel sostenible Para las empresas, los residuos cero puede significar una mayor competitividad y una continuación de su campaña hacia la eficiencia que se inició con la productividad del trabajo y. capital -. produciendo más con menos. Cero residuos en redes industriales por lo tanto, puede entenderse como un nuevo estándar para la eficiencia y la integración.

"Sin embargo, la aplicación generalizada de estas mejoras depende de los arquitectos, diseñadores, contratistas de la construcción y sus clientes haciendo el esfuerzo, tomando el tiempo y, en un principio, absorbiendo un costo extra."

Universidad de Southampton
20 de febrero de 2013

29 de agosto de 2012

Panorama incierto del PVC en China conforme continuan los problemas de vivienda

Era obvio para muchos de los productores y comerciantes de policloruro de vinilo (PVC), que había algo muy mal con la economía de China, cuando la demanda en el período 2009-2010 creció a más del doble de lo que consideraban como la tasa normal.

"Alrededor de un millón de toneladas de crecimiento de la demanda en un año es lo que yo describiría como sostenible", dice una fuente con un productor asiático. "Lo que ocurrió en el período 2009-2010 fue claramente excepcional, pero muchos de nosotros estábamos demasiado ocupados haciendo dinero para preocuparse demasiado en el largo plazo."

Los datos del Global Trade Information Services (GTIS) muestran que la demanda para el polímero se elevó de 10.9 millones de toneladas en 2009 a 13.2 millones de toneladas en 2010.

La demanda alcanzó luego 14.1millones de toneladas en 2011. La desaceleración refleja los esfuerzos del gobierno para hacer frente a las secuelas de un enorme paquete de estímulo económico, que se introdujo a finales de 2008 para combatir la crisis económica mundial. Las tasas de interés se elevaron y la disponibilidad de crédito bancario se redujo en un intento de mantener la inflación bajo control.

Y muy importante para el PVC en China, un gran porcentaje del cual se consume en el sector de la construcción, el gobierno central impuso restricciones sobre el número de viviendas que la gente podía comprar en unas 40 ciudades y aumento el pago inicial mínimo para las casas.

La razón era que el costo de la vivienda privada, gracias a un boom especulativo impulsado por el paquete de estímulo, se había elevado más allá del alcance de la inmensa mayoría de la población china.

En diciembre de 2012, por ejemplo, los analistas de bienes raíces citado por el Financial Times estimaron que la relacion precio de la vivienda/ingresos en ciudades de Nivel 1 de China, incluyendo ciudades como Beijing y Shanghai, había llegado a 14:1.


Los precios inmobiliarios tiemblan
La relación era de 10:1 en el nivel 2 ciudades, y 8:1, incluso en las ciudades de Nivel 3. Estas son las ciudades más pequeñas con menor ingreso per cápita.
En comparación, la relación de EUA. en el pico de su burbuja inmobiliaria fue sólo 5:1.

"La clave es la relativa pobreza del país", escribió Paul Hodges, presidente de la consultora Internacional eChem con sede en el Reino Unido, en un mensaje el 23 de enero en el blog de Economía y Productos químicos de ICIS, al comentar el artículo del FT. "Esta sólo en el puesto 90 en el mundo en términos de PIB/per cápita de sólo $ 5,184 (€ 4,192). Este es un largo camino con respecto a $ 48.147 de EUA o $ 44.558 en Alemania", añadió Hodges.

Los precios inmobiliarios han disminuido desde enero, cayendo hasta en un 14% sólo en mayo en la ciudad de Wenzhou (una ciudad de nivel 2) en la provincia de Zhejiang, de acuerdo con Oficina Nacional de Estadísticas de China (BNE).

Los precios en las ciudades más importantes cayó durante el primer semestre de 2012, lo que resulta en la disminución de 16.3 puntos porcentuales año tras año en la inversión inmobiliaria, según el BNE.

"Un sector inmobiliario más débil es una de las razones principales por las que la demanda de PVC era cero o posiblemente incluso en territorio negativo durante el primer semestre de este año", dice la fuente con el productor de Asia. "Las plantas locales basadas ​​en carburo han estado funcionando a tasas de operacion por debajo de 60%."

Y debido a que las cuentas de bienes raíces representan alrededor del 10% del PIB global, según una estimación oficial del gobierno, la desaceleración del sector es claramente una mala noticia para la demanda de químicos y polímeros en general.
¿Cuáles son las esperanzas de una recuperación del sector de la propiedad en la segunda mitad del año?

Los temores sobre un "rebote del gato muerto"
Los precios de las viviendas particulares aumentaron un 0,3% en junio, el mayor incremento desde el mismo mes del año pasado, de acuerdo a SouFun Holdings, el mayor operador inmobiliario por Internet de China. "Es muy claro que el mercado inmobiliario de China va a volver", dijo Vincent Mo, presidente de SouFun, en una entrevista en Bloomberg TV el 1 de agosto, y agregó que el mercado había llegado a un punto de inflexión.

Pero todo depende de cómo se define un punto de inflexión. Los precios podrían haber temporalmente tocado fondo, pero Pekín ha dejado claro en repetidas ocasiones que no va a cejar en la represión del sector inmobiliario.El primer ministro chino, Wen Jiabao, por ejemplo, fue ampliamente citado en los medios estatales como diciendo en un discurso de 26 de julio que los controles en el sector de bienes serían "inquebrantablemente implementados" para evitar que los precios inmobiliarios reboten.

Y a finales de julio, ocho equipos de gobierno fueron enviados a 16 provincias para verificar la aplicación de los frenos de propiedad, de acuerdo con un comunicado publicado en un sitio web del gobierno central.

La razón es que, a pesar de las caídas de precios, los bienes raíces sigue siendo inasequibles. En junio, por ejemplo, los apartamentos en Wenzhou cuestan un promedio de 3,000 yuanes/m2 ($ 3,950 /yd2), igual a la media de la renta anual disponible per cápita, de acuerdo con un posteo del 19 de junio en el blog de Economía & Quimicos de ICIS.

Hacer frente a estos enormes disparidades económicas es vista como una prioridad, dado que China está a punto de someterse a transición de liderazgo de cada 10 años. Desde octubre de 2012, los principales líderes del politburó se deben reemplazar, incluyendo el primer ministro chino y presidente.

"Lo último que Beijing quiere en este momento, antes de que la nueva dirección se instale, es un aumento de la conflictividad social antes de la transición", dice un alto ejecutivo con sede en Asia con un productor de poliolefinas global. "Otro aumento de los precios inmobiliarios podría provocar más malestar de la gente que ya ha sido separada del mercado de viviendas privado".

Patrick Chovanec, profesor de la Escuela de de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua en Beijing, también está en desacuerdo con la idea de que la inmobiliaria ha alcanzado un punto de inflexión.

"Hay un verdadero crecimiento de la demanda de vivienda -, así como espacio de oficinas y comercial - en China, pero también hay evidencia de que los desarrolladores y los inversionistas se han adelantado al mercado", escribió Chovanec 31 de julio post en su blog, Una perspectiva Estadounidense desde China.

"Los desarrolladores han acumulado grandes reservas de inventarios no vendidos que ahora están bajo una gran presión para liquidar a fin de pagar las deudas acumuladas", añadió.

En los últimos dos años, los desarrolladores han acumulado grandes inventarios promediando un valor de uno a dos años de ventas, dijo. "Sabemos que en gran medida se han apalancado, en una proporción de al menos el 70%, con el fin de llevar estos inventarios."

Y a medida que la disponibilidad de crédito ha reducido las tasas de interés que muchos desarrolladores se han visto obligados a pagar al sistema bancario en la sombra (privadas, prestamistas no estatales, incluyendo fideicomisos y empresas de gestión de patrimonio) ha aumentado, a menudo en dobles dígitos, agregó."

"También sabemos que muchas de estas deudas se vencen en el segundo semestre de este año", dijo Chovanec.

Este año, $ 35,000 millones de préstamos fiduciarios se venceran, casi la mitad de los cuales alcanzan su vencimiento entre julio y septiembre, agregó Chovanec, citando datos de corretaje de valores de China International Capital. Esto sugiere que los desarrolladores están bajo una presión considerable para dirigirse al mercado en un intento de aumentar los volúmenes de ventas.

Chovanec dio otras razones por las que cree que el mercado inmobiliario podría no haber llegado a un punto de inflexión.

"La capacidad y voluntad de los inversores chinos para afrontar la demanda futura puede estar llegando a sus límites", dijo. "Todo esto plantea la posibilidad real de que las personas que están comprando en la última corrida, en la creencia de que los precios no pueden caer más, pueden estar calculando mal el mercado, y la recuperación que estamos viendo puede ser un clásico "rebote de gato muerto '".

Una estadística esclarecedora de la misma entrada del blog, subrayando el punto de Chovanec sobre la capacidad futura de los inversores, es que los hogares chinos poseen un promedio de 1.2 viviendas.
Esto implica que "un tercio de todos los propietarios chinos han invertido en una segunda propiedad", agregó.

John Richardson - ICIS
23 Agosto 2012
[Fuente: LPI]

23 de marzo de 2012

Plásticos: al frente de la innovación

Aliados en nuestras necesidades diarias

Desde los envases para alimentos hasta la construcción y el equipamiento electrónico, los plásticos suelen asociarse a los productos más innovadores. Ciertamente, según explica la asociación Plasticseurope en este reportaje, los plásticos desempeñan un papel fundamental para superar los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.

El sector de los plásticos innova constantemente para responder mejor y con más eficacia a nuestras necesidades diarias. Un área que logra grandes resultados es la de prevención, en la que los plásticos ayudan a ahorrar recursos mediante:

  • Menor uso de plástico en las aplicaciones existentes. Una botella de plástico necesita sólo un tercio del material que se usaba hace 40 años.
  • Sustitución de otros materiales en las nuevas aplicaciones. Una botella de vino de plástico pesa sólo un 10% en comparación con el peso de una botella hecha con otros materiales.
  • La reducción del peso de los vehículos comporta un ahorro de combustible.
  • Prevención de desperdicios alimentarios gracias a los envases de plásticos inteligentes. La huella de carbono de la carne es más de 100 veces superior a la huella de carbono de los envases que la protegen y alargan el periodo de caducidad.
  • Existencia de recursos renovables como la energía eólica y los paneles fotovoltaicos.
En 2010, cerca de 1,000 millones de personas sufrían desnutrición, principalmente en los países en vías de desarrollo. Se espera que la población mundial experimente un crecimiento considerable y que alcance los 9,000 millones de personas en 2050. Para poder ofrecer un nivel de vida aceptable a todo el mundo, serán necesarios tanto las nuevas tecnologías como un estilo de vida más eficiente a nivel de recursos. Los plásticos pueden contribuir de muchas formas para hacer frente a este desafío.

Los plásticos garantizan los alimentos y el agua a una población creciente
El uso de plásticos en agricultura para mejorar las condiciones de cultivo puede suponer que las cosechas se tripliquen. Los invernaderos con control de temperatura, por ejemplo, permiten producir 33 kilos de tomate por metro cuadrado, mientras que un cultivo al aire libre a duras penas produciría 9 kilos por metro cuadrado. Los túneles de plástico permiten la producción de alimentos y varias cosechas en entornos que de otro modo se considerarían demasiado secos, fríos o poco fértiles, mientras que los nutrientes que contienen las bolsas de plástico o los contenedores podrían favorecer el crecimiento hidropónico de cultivos allí donde no se dispone de tierra. Estos cultivos también pueden protegerse de las inundaciones gracias a los invernaderos de plástico anclados (que actualmente se están fabricando en los Países Bajos) que flotan en caso de que suba el nivel del agua.
Foto: Jeff-Hire 

En 2025, 2.000 millones de personas vivirán en países o regiones con una escasez total de agua. Los conductos de plástico pueden transportar agua, prácticamente sin fugas, a largas distancias, así como abastecer a las redes de distribución de pequeño diámetro. Los conductos de plástico utilizados en los sistemas de irrigación computerizada ayudan a los agricultores a ahorrar grandes cantidades de agua. Los sistemas de goteo de plástico montados sobre conductos de plástico ofrecen un riego a medida en cualquier situación topográfica evitando la pérdida de agua y resistiendo a los daños. Por último, cuando la escasez de agua se vuelve crítica, los plásticos permiten que las tecnologías desalinizadoras y las ‘super redes de plástico’ para los conductos de agua de larga distancia garanticen un abastecimiento del agua higiénico y exento de fugas.

Los plásticos permiten reducir el peso de los coches del futuro
El sector de la automoción está experimentando un cambio significativo y los plásticos desempeñan un papel crucial en la fabricación de los coches del futuro. El peso es un elemento clave en el diseño de vehículos: cuanto más ligeros, mejor. Y por ello se ha iniciado el proceso de ‘adelgazamiento’ de los vehículos eléctricos.

Los fabricantes de coches prevén que una reducción del 5% del peso podría comportar un ahorro del 3% de combustible, lo cual es crucial, puesto que los vehículos del futuro dependerán de la electricidad almacenada en baterías pesadas. Los plásticos pueden contribuir de manera significativa a compensar ese peso adicional. Pronto se comercializarán los vehículos en los que el espacio para los pasajeros está fabricado con plásticos reforzados con fibras de carbono, ligeros aunque muy resistentes, y paneles laterales de plástico.

Foto: Bernhard Possenig. 
En combinación con otros materiales, los plásticos pueden reducir el peso de los componentes de los coches hasta un 70% en comparación con las piezas fabricadas con materiales convencionales. Además, la tecnología innovadora permite usar los plásticos y los metales a la vez, combinando de ese modo las ventajas de ambos materiales. También vale la pena tener en cuenta que cada vez más piezas de la carrocería están pegadas en vez de soldadas, lo que reduce aún más el peso y mejora la estabilidad y la resistencia. El hecho de que los parabrisas delantero y trasero estén pegados permite la fabricación de vehículos cada vez más aerodinámicos y refuerza aún más la resistencia de los coches.

Las lunas de plástico para las ventanillas laterales y traseras, así como los techos panorámicos, cada vez tienen una aceptación mayor. Sustituir otros materiales por plásticos para aplicaciones de este tipo puede suponer una reducción del 40% del peso de estas piezas.

Asimismo, los plásticos ofrecen una libertad a los diseñadores que no se consigue con otros materiales. Actualmente, los plásticos constituyen de un 12% a un 15% de los vehículos modernos. Se prevé que este porcentaje aumente hasta más de un 20% en el futuro. Por último, las aplicaciones de plástico en los coches también proporcionan más protección y seguridad para el conductor, los pasajeros y los peatones. Gracias a los plásticos, nuestros coches están equipados con cinturones de seguridad, airbag, paneles de protección, etc.

Los plásticos crean hogares agradables y acogedores
Para 2020, la Comisión Europea planea que todas las nuevas edificaciones se construyan de forma que se alcance un nivel de consumo energético cero. Aunque este es un muy buen comienzo, no será suficiente, puesto que también tienen que tenerse en cuenta los edificios existentes para alcanzar los objetivos de ahorro energético y emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por la UE.

Los plásticos pueden contribuir a lograr los dos objetivos marcando una considerable diferencia no sólo en los nuevos edificios sino también en el acondicionamiento de los antiguos para tratar de reducir significativamente el consumo energético mediante:

Aislamiento térmico
Durante su vida útil, el aislamiento térmico de plástico permite ahorrar 150 veces la energía que se ha necesitado para su fabricación. Sólo hacen falta 70 litros de petróleo para fabricar un metro cúbico de plástico para aislar un techo. Pero ese metro cúbico permitirá ahorrar cerca de 5.500 litros de petróleo para calefacción en sólo 50 años, y evitará la emisión de casi 19.000 kilos de dióxido de carbono y otros gases contaminantes a la atmósfera. Además de sus propiedades de ahorro energético, el aislamiento también favorece la comodidad y la salud mediante la mejora del aislamiento sonoro, por ejemplo. A menudo, el aislamiento se asocia con la reducción de la factura de la calefacción, pero es igualmente importante en verano porque reduce el consumo energético eliminando o disminuyendo la necesidad de encender el aire acondicionado.

Sistemas de calefacción y refrigeración
Estos sistemas permiten regular de forma sofisticada la temperatura dentro de un edificio, lo cual reduce el consumo energético y las emisiones. Existen varios tipos de sistemas, como los sistemas de ventilación controlada con recuperación térmica o los sistemas térmicos de radiación que pueden integrarse en las ventanas. Incluso en condiciones climáticas extremadamente frías, las personas siguen disfrutando de un hogar cálido y acogedor.

Estos sistemas alcanzan una temperatura interna agradable más rápido y con un consumo menor de energía que los sistemas de calefacción convencionales. Este tipo de sistemas implican que los radiadores ya no sean necesarios para la calefacción.

Ventanas con triple cristal
La combinación de estas medidas con métodos adicionales como las ventanas con triple cristal posibilita una reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 de hasta un 80% en comparación con un edificio que no utilice estas técnicas.

Los plásticos sirven y protegen
El sistema sanitario actual no sería viable sin los plásticos. Desde las jeringuillas hasta las máquinas de alta tecnología, los plásticos desempeñan un papel fundamental en la mejora de la salud de las personas y salvan vidas.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un millón de personas mueren cada año en África a causa de la malaria, y la mayoría de ellos son niños. Eso supone una muerte cada 45 segundos. En ese caso, los plásticos ofrecen una solución simple y asequible: las redes de plástico tratadas con insecticidas repelen los mosquitos transmisores de la malaria y permiten salvar muchas vidas.
Foto. Dalibor Ogrizovic. 

Presentes en la mayoría de máquinas y productos médicos, los plásticos tienen características únicas que permiten hacer grandes progresos a diario.

Los plásticos son resistentes, versátiles y fáciles de limpiar y esterilizar. También forman una barrera sin igual para líquidos, gases y contaminantes. En 2010, muchos estudios confirmaron esta tendencia innovadora y contribuyeron a situar los plásticos a la cabeza de los materiales usados para aplicaciones innovadoras y rompedoras. Una de las mayores preocupaciones de los dos últimos años, las infecciones adquiridas en los hospitales, ahora puede evitarse parcialmente gracias a los innovadores plásticos con propiedades antimicrobianas que se utilizan para fabricar tubos, bolsas de sangre, jeringuillas o bienes duraderos para los hospitales, así como superficies de trabajo que en el pasado habrían albergado posibles focos de infección.

Los plásticos también alargan la eficacia de los fármacos gracias a los polímeros específicos con excelentes propiedades de protección. Según algunos estudios recientes, los plásticos pueden reproducir las estructuras y los rasgos más complejos de las células biológicas. En el futuro, los polímeros coaxiales de doble hélice podrían producir estructuras que se comporten como proteínas, de forma que podrían emplearse como vehículos para transportar los fármacos en el organismo y atacar de forma específica una enfermedad.

Asimismo, podrían existir células sanguíneas sintéticas similares a los glóbulos rojos que serían capaces de circular en los organismos humanos durante largos periodos, ofreciendo al paciente el sistema más eficaz para combatir el cáncer o actuando como transfusiones de emergencia sin la necesidad de conocer el grupo sanguíneo antes de ser eliminadas de forma natural por el organismo.

Los plásticos permiten crear envases más inteligentes
Los envases eficaces para conservar y proteger los alimentos para que no se estropeen son totalmente esenciales para evitar las pérdidas de alimentos y reducir las emisiones de CO2. Los envases innovadores de plástico ayudan a proteger los alimentos durante el transporte desde la explotación agrícola o ganadera hasta el supermercado, prolongan su periodo de caducidad y reducen las pérdidas de alimentos tanto en las tiendas como en nuestras neveras.

En los países en vías de desarrollo se desperdicia el 50% de los alimentos al transportarlos de la explotación agrícola o ganadera a las tiendas. Este porcentaje disminuye en los países desarrollados y se sitúa en un 2-3% gracias a la combinación de las soluciones de transporte y envasado. Pero todavía se desperdicia un tercio de los alimentos de consumo doméstico en países como el Reino Unido e Italia. En ese sentido todavía hay posibilidades de mejorar, y los envases de plástico innovador pueden contribuir aún más a la reducción de estos desperdicios.

Gracias a los RFID imprimibles, los envases para alimentos del futuro ofrecerán a los consumidores información valiosa acerca del estado de los productos envasados.
Los envases de plástico inteligente ofrecen soluciones fantásticas al respecto. Por ejemplo, los envases herméticos de plástico con nitrógeno evitan que la carne entre en contacto con el oxígeno, lo cual prolonga su periodo de caducidad en dos semanas. Con la integración de chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) en los envases de polímeros conductores, los consumidores recibirán una información muy valiosa acerca de la calidad y el estado de sus productos. Los envases inteligentes incluirán una serie de indicadores de frescura y chips electrónicos para mejorar el rendimiento, reducir los desperdicios y por lo tanto disminuir las emisiones de CO2.

El de los envases ha sido un sector con un gran nivel de innovación, que sigue produciéndose con la creación de nuevos envases que ofrecen muchas ventajas. Algunos de los ejemplos al respecto más usados actualmente son la lucha contra la falsificación, la inviolabilidad, los cierres a prueba de niños o las funciones de seguimiento. Otro ejemplo son los elementos de los envases que permiten detectar los daños o el estado físico de los productos delicados para que puedan evaluarse sin tener que abrir el envase.

Los envases inteligentes también reducirán los costes de reciclaje. Ya se están realizando esfuerzos para crear envases que sean totalmente reciclables o recuperables. Para ayudar a los consumidores a actuar con responsabilidad y eliminar los envases de la forma más adecuada, los chips RFID podrían incorporarse en los envases para facilitar la selección de residuos doméstica e industrial.

Plasticseurope / Interempresas
20 de marzo de 2012

28 de octubre de 2011

El uso de los plásticos en la construccion

Que plásticos se usan?

  • Acrílicos 
  • Compuestos reforzados con fibra de vidrio 
  • Epóxicos 
  • Fluoroplásticos 
  • Policarbonato 
  • Poliéster
  • Poliestireno expandido 
  • Polietileno 
  • Polipropileno 
  • Poliuretanos 
  • PVC rígido y espumado
Cuáles son los beneficios fundamentales de los plásticos para la construcción?

Los plásticos son livianos:
  • Fáciles de transportar, maniobrar y manipular 
  • Menos accidentes

Los plásticos son fuertes

  • Durables, resistentes a golpes y rayaduras con excelente resistencia al envejecimiento 
  • No se pudren ni corroen
Los plásticos son fáciles de instalar

  • Ligeros 
  • Encajan a presión
Los plásticos ofrecen libertad de diseño
  • Una variedad ilimitada de formas posibles 
  • Los productos pueden ser coloreados, opacos o transparentes, rígidos o flexibles
Los plásticos ofrecen eficiencia energética en la construcción:
  • Tienen baja conductividad térmica 
  • Se pueden obtener sellos herméticos
Los plásticos requieren poco mantenimiento
  • Se pueden reparar 
  • No necesitan pintarse
Los plásticos tienen un alto puntaje en evaluación ambiental

  • Son un uso eficiente de los recursos energéticos
  • Son considerados ecológicos
  • Los plásticos tienen una variedad de opciones disponibles para administrar los residuos 
  • Pueden ser reciclados con poca adición de energía y cuando esto no es posible se pueden usar para obtener energía por incineración controlada
Los plásticos con costo eficientes

  • Costo total favorable de vida
  • Ofrecen una combinación de durabilidad, calidad, bajo mantenimiento y ahorro de mano de obra
Beneficios específicos de los plásticos claves en aplicaciones de construcción 

Productos espumados de PVC

Usados ampliamente en piezas de revestimientos, líneas de techos, canaletas de lluvia:
  •     Extremadamente ligeros y pueden ensamblarse y colocarse en sitio fácilmente 
  •     Se pueden cortar y clavar usando técnicas y herramientas estándar de carpintería 
  •     Disponibles en un amplio rango de colores y texturas 
  •     Altamente adecuados para condiciones expuestas y localizaciones inaccesibles 
  •     Se puede retirar y reciclar fácilmente 
  •     Ofrecen facilidad para la ventilación 
  •     Buenas cualidades de soporte de cargas 
  •     El revestimiento de PVC esta calificado con A+ en la Guía de Especificación Ecológica Europea 
  •     Bajos costos de duración
Productos espumados de Poliestireno
Un material de elección para aislamiento de paredes, pisos y techos. 
Usados desde hace 30 años en estructuras de relleno de base
Muy baja conductividad térmica:

  •     Retiene el calor en las construcciones 
  •     Mantiene las bajas temperaturas de los espacios refrigerados 
Extremadamente ligero:
  •     98 % de aire efectivamente capturado en una matriz celular de 2 % 
  •     Reduce los riesgos de salud y seguridad asociados con el levantamiento de materiales pesados 
  •     Bajo costo de transporte 
  •     Fácil de manipular e instalar 
Alta resistencia y estabilidad estructural:
  •     El EPS tiene una estructura única que permite una resistencia estructural y rigidez de bloque excepcional que lo hace ideal como estructura de relleno de base por ejemplo en infraestructuras de caminos, trenes y puentes. 
  •     La estabilidad del EPS no se deteriora con el tiempo 
  •     Se puede cortar en formas especiales 
  •     Resistente al ingreso de agua 
  •     100 % reciclable 
  •     El aislamiento de EPS está calificado con A+ en la Guía de Especificación Ecológica Europea


Pisos plásticos
Estos pisos se fabrican de polietileno y PVC flexible, y se usan en aplicaciones domesticas, comerciales e industriales alrededor del mundo:

  •     Durable con larga vida: 
  •     Mínimo desgaste y desgarre 
  •     Resistencia a hendiduras y trafico 
  •     Juegos de reparación disponibles 
Superficies higiénicas:
  •     Impermeables y lavables 
  •     Derrames fáciles de limpiar 
  •     Los pisos de hospitales generalmente son plásticos 
 Amplias posibilidades de diseño permitiendo respuestas rápidas a los cambios de moda del consumidor: un gran favor de ayuda para los diseñadores de interiores
Propiedades de aislamiento sonoro
Reciclable 
Están calificados con A+ en la Guía de Especificación Ecológica Europea

Sistemas de tuberías plásticas
Estos son ampliamente usados en edificación, construcción civil e industrial y servicios. Los sectores cubiertos incluyen:

  •     Lodos, desperdicios, aguas turbias, agua de lluvia 
  •     Agua fría y caliente para plomería y gasfitería interna 
  •     Radiadores y enfriamiento / calentamiento superficial 
  •     Sistemas de distribución y extracción de aire 
  •     Drenajes y desagües incluyendo pozos de entrada 
  •     Recolección de agua de lluvia y de sistemas de drenaje sostenibles 
  •     Drenaje de tierra 
  •     Protección de cables 
  •     Tubería de presión para distribución de agua y gas 
Usando los materiales plásticos adecuados, los sistemas de tuberías plásticas son capaces de llenar los requerimientos de cada aplicación. Los beneficios incluyen:
  •     Larga vida 
  •     Resistencia a la corrosión 
  •     Tubos lisos internos 
  •     Facilidad de unión 
  •     Resistencia con flexibilidad 
  •     Largas longitudes 
  •     Fabricadas a cualquier estándar aplicable 
  •     Facilidad de manipulación por ser livianas 
 Cuando es apropiado los sistemas de tuberías plásticas llenan los requerimientos de los materiales para contacto con agua potable 
Cuando los estándares lo permiten se pueden usar materiales reciclados

En la mayoría de aplicaciones los sistemas plásticos se han convetido en el material de elección y el líder del mercado.

Sistemas de Ventanas Plásticas
Fabricadas de PVC rigido, las ventanas plásticas se desarrollaron originalmente en Alemania en los años cincuenta y ahora se usan en casi todos los países.
Durables con excelente resistencia al envejecimiento
Duración de vida de mas de 35 años
Alto nivel de eficiencia térmica:
Baja conductividad del PVC rígido
La amplia mayoría de ventanas calificadas con A, son de PVC rigido
Amplia variedad de diseños disponibles con una extensa gama de colores
Bajo mantenimiento
Las ventanas de PVC pueden repararse
No requieren pintura
Calificadas como A y A+ para ventanas domesticas y comerciales respectivamente en la Guía de Especificación Ecológica.