Análisis de las mezclas de concreto elaboradas con agua residual proveniente de procesos de teñido textil conforme a sus características mecánicas

dc.contributor.advisorMena Serna, Milton
dc.contributor.authorVargas Soler, Erika Julieth
dc.contributor.authorGonzález Jiménez, Ana Jessyca
dc.date.accessioned2025-03-20T13:53:42Z
dc.date.available2025-03-20T13:53:42Z
dc.date.created2024-11-27
dc.descriptionEsta investigación se enfocó en evaluar los efectos del uso de agua residual proveniente de procesos de teñido textil en la elaboración de mezclas de concreto estructural, con el objetivo de analizar propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad, la resistencia a la compresión y el índice de madurez. Además, se exploraron aspectos de durabilidad en las mezclas de concreto, específicamente la permeabilidad y la carbonatación, para comprender el impacto del agua residual en la estabilidad y vida útil del concreto, este estudio no incluyó el análisis de propiedades como la resistencia a tracción, corte, flexión o ductilidad, ni el estudio de posibles patologías a largo plazo derivadas del reemplazo del agua de mezcla. Se trabajó con una dosificación fija del 100% de agua residual textil cruda, sin explorar variaciones en las proporciones de mezcla. La comparación de los resultados obtenidos se realizó con los valores teóricos de referencia establecidos en la NSR-10.
dc.description.abstractThis research focused on evaluating the effects of the use of wastewater from textile dyeing processes in the preparation of structural concrete mixtures, with the objective of analyzing mechanical properties such as modulus of elasticity, compressive strength and maturity index. In addition, durability aspects of concrete mixes were explored, specifically permeability and carbonation, to understand the impact of wastewater on concrete stability and service life. This study did not include the analysis of properties such as tensile strength, shear strength, flexural strength or ductility, nor the study of possible long-term pathologies derived from the replacement of the mixing water. We worked with a fixed dosage of 100% raw textile wastewater, without exploring variations in the mixing proportions. The results obtained were compared with the theoretical reference values established in NSR-10.
dc.description.sponsorshipPSI Ingenieria & Laboratorio
dc.description.sponsorshipSwantex SAS
dc.description.sponsorshipStratos Group SA
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/93934
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco Jose de Caldas
dc.relation.referencesACI Committee 201. (2016). Guide to Durable Concrete (ACI 201.2R-16). American Concrete Institute.
dc.relation.referencesACI Committee 228. (2019). In-Place Methods to Estimate Concrete Strength (ACI 228.1R-19). American Concrete Institute.
dc.relation.referencesACI Committee 318. (2019). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19) and Commentary. American Concrete Institute
dc.relation.referencesAlexander, M. G., & Mindess, S. (2010). Properties of Concrete. John Wiley & Sons.
dc.relation.referencesAl-Ghusain, I., & Terro, M. J. (2003). Use of treated wastewater for concrete mixing in Kuwait. Kuwait Journal of Science and Engineering, 30(1), 213–228.
dc.relation.referencesAl-Jabri, K. S., Al-Saidy, A. H., Taha, R., & Al-Kemyani, A. J. (2011). Effect of using wastewater on the properties of high strength concrete. Procedia Engineering, 14, 370–376. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.046
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute (ACI). (2014). ACI 318-14: Building code requirements for structural concrete. American Concrete Institute.
dc.relation.referencesASTM International. (2018). ASTM C1602/C1602M: Standard specification for mixing water used in the production of hydraulic cement concrete. ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2018). ASTM C94/C94M: Standard specification for ready-mixed concrete. ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2019). ASTM C1012/C1012M: Standard test method for length change of hydraulic-cement mortar exposed to a sulfate solution. ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2020). ASTM C94/C94M-20: Standard specification for ready-mixed concrete. ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2018). ASTM C1074-18: Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method. ASTM International.
dc.relation.referencesBrañez, M., Gutierrez, R., Perez, R., Uribe, C., & Valle, P. (2018). Pollution of aquatic environments generated by textile industry. Escuela Universitaria de Postgrado UNFV, V.XXIII, 129–143. https://doi.org/http://doi.org/10.24265/cmpus.2018.v23n26.03
dc.relation.referencesCalderon, A. S., & Burbano, M. J. (2016). Efectos en la resistencia del hormigon simple elaborado con agua residual tratada proveniente de la PTAR cañaveralejo. Ingeniería y Región, 16(2), 35. https://doi.org/10.25054/22161325.1297
dc.relation.referencesChen, W., Liu, J., Brue, F., & Perrot, A. (2012). Water retention and gas relative permeability of two industrial concretes. Cement and Concrete Research, 42(7), 1001-1013. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.04.003
dc.relation.referencesChola, B., Luster-Teasley, S., Jha, M. K., & Picornell, M. (2015). Fresh water savings through the use of municipal effluents in concrete pavement. American Journal of Environmental Sciences, 11(4), 293–312. https://doi.org/10.3844/ajessp.2015.293.312
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2016). Encuesta Industrial Ambiental (EAI). 37. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EAI/2019/bol_EAI_2019.pdf
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Boletín técnico- Estadística de concreto premezclado (EC). https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/concreto/Bol_concreto_dic_21.pdf
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Informe de consumo de agua en el sector de concreto premezclado: mayo 2023 - abril 2024. Bogotá, Colombia: DANE
dc.relation.referencesEuropean Committee for Standardization. (2004). Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (EN 1992-1-1:2004). European Committee for Standardization.
dc.relation.referencesForney. (2023). ASTM C39: Concrete cylinder compressive strength testing. Forney Online. https://www.forneyonline.com
dc.relation.referencesGuerra, F., Carranza, Y., Blanco, H., & Peñuela, C. (2013). Efecto de los sólidos suspendidos en el agua de mezclado sobre las propiedades del concreto. Revista de La Facultad de Ingeniería U.C.V., 29.
dc.relation.referencesICONTEC. (2001). NTC 3459: Concretos: agua para la elaboración de concreto. http://www.analisisambiental.com.co/wp-content/uploads/2014/03/NTC3459.pdf
dc.relation.referencesICONTEC. (2016). NTC 550: Método estándar para hacer y curar especímenes de prueba de concreto en el campo (ASTM C31M). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
dc.relation.referencesICONTEC. (2016). NTC 673: Método estándar para ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto (ASTM C39M). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
dc.relation.referencesInstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2006). Norma Técnica Colombiana NTC 3459: Concreto – Requisitos para su resistencia a la compresión. ICONTEC.
dc.relation.referencesInstituto Nacional de Normalización (INN). (2009). NCH 3565: Hormigón - Ensayo de madurez para estimar la resistencia a compresión. Instituto Nacional de Normalización.
dc.relation.referencesInstituto Nacional de Vías (INVIAS). (2013). Especificaciones generales de construcción de carreteras. Sección 630: Concreto para estructuras (Tabla 630-7). Instituto Nacional de Vías.
dc.relation.referencesIglewicz, B., & Hoaglin, D. C. (1993). How to detect and handle outliers. Springer.
dc.relation.referencesLaverde, J. A. (2014). Estudio de Durabilidad de Estructuras de Concreto Armado Frente a los Agentes Químicos Agresivos. Universidad de los Andes.
dc.relation.referencesMehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2014). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. McGraw-Hill Education.
dc.relation.referencesMehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2017). Concrete: Microstructure, properties, and materials (4th ed.). McGraw-Hill Education.
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] & Universidad Nacional de Colombia [UN]. (2015). Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial: Subsector Textil. Convenio Interadministrativo UN-MADS No. 338/2015. Bogotá, Colombia: MADS y UN.
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Resolución 631 de 2015: por la cual se establecen los límites permisibles de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y al sistema de alcantarillado público. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Resolución 1256 de 2021: Por la cual se adoptan disposiciones sobre el uso de aguas residuales tratadas. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co
dc.relation.referencesMinisterio de Fomento. (2008). Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-11867
dc.relation.referencesMinisterio de Salud y Protección Social. (2021). Resolución 1256 de 2021, por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo del COVID-19 en el sector salud. Diario Oficial No. 51.734.
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2010). Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10). Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
dc.relation.referencesNeville, A. M. (2011). Properties of concrete (5th ed.). Longman.
dc.relation.referencesNguyen, M., Nakarai, K., & Nishio, S. (2019). Early evaluation of cover concrete quality utilizing water intentional spray tests. Construction and Building Materials, 231, 117144. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117144
dc.relation.referencesNurse, R. W., & Saul, A. G. (1950). A method for predicting the strength of concrete from the temperature-time history. Journal of the Institution of Civil Engineers.
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas. (2017). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2017. Aguas residuales: el recurso desaprovechado. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas. (2019). Informe de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2019 - No dejar a nadie atrás. UN World Water Development Report 2019. https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2019
dc.relation.referencesOsuji, S. O., & Nwankwo, E. (2015). Effect of crude oil contamination on the compressive strength of concrete. Nigerian Journal of Technology, 34(2), 259-265. https://doi.org/10.4314/njt.v34i2.7
dc.relation.referencesPapadakis, V. G. (2000). Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress. Cement and Concrete Research, 30(2), 291-299. https://doi.org/10.1016/S000
dc.relation.referencesSilva, R. V., de Brito, J., & Dhir, R. K. (2014). Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. Construction and Building Materials, 65, 201-217. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117
dc.relation.referencesSánchez, M., & Rosowsky, D. (2008). Biodeterioration of structures: An overview. Journal of Materials in Civil Engineering, 20(5), 352-365
dc.relation.referencesSahdeo, S. K., Ransinchung, G. D. R. N., Rahul, K. L., & Debbarma, S. (2020). Effect of mix proportion on the structural and functional properties of pervious concrete paving mixtures. Construction and Building Materials, 255, 119260. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119260
dc.relation.referencesShi, C., Jiménez, A. F., & Palomo, A. (2015). New cement for the 21st century: The pursuit of an alternative to Portland cement. Cement and Concrete Research, 41(7), 750-763. DOI:10.1016/j.cemconres.2010.03.016
dc.relation.referencesTittarelli, F. (2009). Oxygen diffusion through hydrophobic cement-based materials. Cement and Concrete Research, 39(10), 924-932. DOI:10.1016/j.cemconres.2009.07.018
dc.relation.referencesTorrent, R., Denarié, E., Jacobs, F., & Leemann, A. (2012). Specification and site control of the permeability of the cover concrete: The Swiss approach. Materials and Corrosion, 63(12), 1127-1133. https://doi.org/10.1002/maco.201206710
dc.relation.referencesTaylor, G. D. (2010). Materials in construction: An introduction. Routledge.
dc.relation.referencesU.S. Army Corps of Engineers. (2005). Engineering and design: Concrete manual (EM 1110-2-2000). U.S. Army Corps of Engineers.
dc.relation.referencesU.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2004). Guidelines for water reuse. EPA.
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrightsOpenAccess
dc.subjectMódulo de Elasticidad
dc.subjectResistencia a compresion
dc.subjectDurabilidad
dc.subjectPermeabilidad
dc.subjectCarbonatación
dc.subjectÍndice de Madurez
dc.subjectAguas residuales Textiles
dc.subjectPropiedades Mecanicas del concreto
dc.subject.keywordModulus of elasticity
dc.subject.keywordCompressive strength
dc.subject.keywordDurability
dc.subject.keywordPermeability
dc.subject.keywordCarbonation
dc.subject.keywordMaturity Index
dc.subject.keywordTextile wastewater
dc.subject.keywordMechanical properties of concrete
dc.subject.lembMaestría en ingeniería Civil -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lembHormigón -- Mezclas
dc.subject.lembCarbonatación
dc.subject.lembHormigón armado
dc.subject.lembResistencia de materiales
dc.titleAnálisis de las mezclas de concreto elaboradas con agua residual proveniente de procesos de teñido textil conforme a sus características mecánicas
dc.title.titleenglishAnalysis of concrete mixtures made with wastewater from textile dyeing processes according to their mechanical characteristics
dc.typemasterThesis
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