La huella de carbono del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero
El estudio tiene por objeto analizar la incidencia del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero en la huella de carbono, para lo cual se llevó a cabo una investigación de enfoque cualitativo y de tipo documental, acudiendo a la consulta de documentos im...
- Autores:
-
Fernandez Parra, Bryan Yessid
Gutierrez Peñaloza, Maria Camila
Dirley Melany, Rojas Vargas
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/28395
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/28395
- Palabra clave:
- Huella de carbono
Impacto ambiental
Materiales Constructivos
Cemento
Ladrillo
Acero
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TG 2020 ICI 28395
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El estudio tiene por objeto analizar la incidencia del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero en la huella de carbono, para lo cual se llevó a cabo una investigación de enfoque cualitativo y de tipo documental, acudiendo a la consulta de documentos impresos y electrónicos. Como resultado del estudio se pudo identificar el proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento (piedra caliza, pizarras y arcillas), ladrillo (arcilla) y acero (hierro), siendo todos orientados desde la minería. En consideración a lo anterior se propusieron acciones para la reducción de la huella de carbono del proceso objeto de estudio. Como principal conclusión se pudo analizar que a pesar que la fabricación de acero, ladrillo y cemento producen una alta huella de carbono, el proceso de extracción de materias primas genera bajo nivel de emisiones de CO2. |
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Ashworth, A. y Perera, S. (2015). Economics of Sustainability and Carbon Estimating. In Cost Studies of Buildings, Routledge, New York, pp. 491-529. Barrado, I. (2018). Materiales Compuestos con posibles aplicaciones en el ámbito de la construcción, Tesis de pregrado. Cartagena de Indias: Universidad Politécnica de Cartagena. Barranzuela, J. (2015). Proceso productivo de los ladrillos de arcilla producidos en la Región Piura, Tesis de pregrado. Piura: Universidad de Piura. Buyle, M., Braet, J. y Audenaert, A. (2015). Life cycle assessment in the construction sector: A review. Renew. Sustain. Energy Rev., 26; pp. 379-388. Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G. y Castell, A. (2015). Life cycle assessment (LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. Renew. Sustain. Energy Rev., 29; pp. 394-416. Castilla, E, J. y Baquero, M. A. (2017). 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Agudelo Varela, MateoVargas Guativa, Javier AndrésFernandez Parra, Bryan YessidGutierrez Peñaloza, Maria CamilaDirley Melany, Rojas Vargas2020-12-04T17:08:51Z2020-12-04T17:08:51Z2020-12-03https://hdl.handle.net/20.500.12494/28395Fernandez Parra, B. Gutierrez Peñaloza, M. Rojas Vargas, D. (2020). La huella de carbono del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero (Trabajo de pregrado Universidad Cooperativa de Colombia). Respositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/28395El estudio tiene por objeto analizar la incidencia del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero en la huella de carbono, para lo cual se llevó a cabo una investigación de enfoque cualitativo y de tipo documental, acudiendo a la consulta de documentos impresos y electrónicos. Como resultado del estudio se pudo identificar el proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento (piedra caliza, pizarras y arcillas), ladrillo (arcilla) y acero (hierro), siendo todos orientados desde la minería. En consideración a lo anterior se propusieron acciones para la reducción de la huella de carbono del proceso objeto de estudio. Como principal conclusión se pudo analizar que a pesar que la fabricación de acero, ladrillo y cemento producen una alta huella de carbono, el proceso de extracción de materias primas genera bajo nivel de emisiones de CO2.The study aims to analyze the impact of the raw material extraction process for the production of cement, brick and steel on the carbon footprint, for which a qualitative and documentary-type investigation was carried out, attending the consultation of printed and electronic documents. As a result of the study, it was possible to identify the raw material extraction process for the production of cement (limestone, slates and clays), brick (clay) and steel (iron), all of which are oriented from mining. In consideration of the above, actions were proposed to reduce the carbon footprint of the process under study. As the main conclusion, it was possible to analyze that despite the fact that the manufacture of steel, brick and cement produces a high carbon footprint, the process of extraction of raw materials generates a low level of CO2 emissions.Resumen -- Abstract -- Introducción -- 1. Aspectos básicos de la investigación -- 1.1 Planteamiento del problema -- 1.1.1 Formulación de la pregunta problema -- 1.2 Justificación -- 1.3 Antecedentes -- 1.4 Objetivos -- 1.4.1 Objetivo general -- 1.4.2 Objetivos específicos -- 1.5 Metodología -- 1.5.1 Enfoque para la recolección de la información -- 1.5.2 Tipo de investigación -- 1-5-3 Instrumento para recolección de información -- 1.5.4 Procedimiento -- 2 Proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y acero -- 2.1 Cemento -- 2.1.1 Exploración -- 2.1.2 Extracción 2.1.3 Chancado -- 2.2 Ladrillo -- 2.3 Acero -- 2.3.1 Liberación del material -- 2.3.2 Concentración de mineral de hierro -- 2.3.3 Aglomeración del mineral -- 3. Efectos ambientales derivados del proceso de extracción de material prima en la fabricación del cemento, ladrillo y acero -- 3.1 Cemento -- 3.2 Ladrillo -- 3.3 Acero -- 4. Acciones para la reducción de la huella de carbono del proceso de extracción de materia prima en la fabricación del cemento, ladrillo y acero -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referenciasbryan.fernandezp@campusucc.edu.comariac.gutierrezp@campusucc.edu.codirley.rojasv@campusucc.edu.co57 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, VillavicencioIngeniería CivilVillavicencioHuella de carbonoImpacto ambientalMateriales ConstructivosCementoLadrilloAceroRaw materialsTG 2020 ICI 28395Carbon footprintEnvironmental impactConstruction materialsConcreteBrickSteelRaw materialsLa huella de carbono del proceso de extracción de materia prima para la producción del cemento, ladrillo y aceroTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ashworth, A. y Perera, S. (2015). Economics of Sustainability and Carbon Estimating. In Cost Studies of Buildings, Routledge, New York, pp. 491-529.Barrado, I. (2018). Materiales Compuestos con posibles aplicaciones en el ámbito de la construcción, Tesis de pregrado. Cartagena de Indias: Universidad Politécnica de Cartagena.Barranzuela, J. (2015). Proceso productivo de los ladrillos de arcilla producidos en la Región Piura, Tesis de pregrado. Piura: Universidad de Piura.Buyle, M., Braet, J. y Audenaert, A. (2015). Life cycle assessment in the construction sector: A review. Renew. Sustain. Energy Rev., 26; pp. 379-388.Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G. y Castell, A. (2015). Life cycle assessment (LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. Renew. Sustain. Energy Rev., 29; pp. 394-416.Castilla, E, J. y Baquero, M. A. (2017). Producción más limpia como alternativa de desarrollo sostenible de las explotaciones de arcilla en la vereda las casitas del municipio de Valledupar, Tesis de pregrado. Valledupar: Universitaria del Área Andina.Chastas, P., Theodosiou, T. y Bikas, D. (2016). Embodied energy in residential buildings-towards the nearly zero energy building: A literature review. Build. Environ. 105; pp. 267-282.Chau, C. K., Leung, T. M. y Ng, W. Y. (2015). A review on life cycle assessment, life cycle energy assessment and life cycle carbon emissions assessment on buildings. Appl. Energy, 143; pp. 395-413.Chen J, Shen L, Song X, Shi Q, Li S. (2017). An empirical study on the CO2 emissions in the Chinese construction industry. Journal Clean Production, 168; pp. 645-654.Choque, J. S. (2019). Optimización de la operación del circuito de chancado para mejorar la calidad del mineral enviado a Pad de lixiviación permanente frente a las consideraciones de estabilidad geotécnica, Tesis de pregrado. 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