Desarrolo y optimización de la fabricación de ladrillos cerámicos con CaCO3 biogénico de origen marino
- Autores
- Garcés Rojas, Brahyan Stefano; Caballero, Camila; Merep, Franci Iván
- Año de publicación
- 2026
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de grado
- Estado
- versión aceptada
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Lurbe, Mario
- Descripción
- This project proposes the implementation of an industrial plant in Río Gallegos, Santa Cruz, for the manufacture of hollow ceramic bricks with the addition of 2-5% biogenic calcium carbonate (CaCO₃) derived from bivalve mollusk shells from Puerto Almanza, Tierra del Fuego. Based on a comprehensive circular economy model, the initiative simultaneously addresses three critical challenges in Argentine Patagonia: marine waste management (Valuation of thousands of tons of shells annually), structural housing deficit (providing materials for 42,3% of the population in Santa Cruz) and traditional brick industry unsustainability. Technologically validated by international scientific studies, the addition of finely ground CaCO₃ (≤150 µm) improves compressive strength (+15.1%), reduces thermal conductivity (-19.4%), shortens drying time (35%), and lowers fuel consumption (-28.3%). The project includes a detailed market analysis, optimal location selection (Río Gallegos), technical design of the production process, and machinery specification. With an installed capacity of 24,000 annual tons, a 48% lower carbon footprint compared to traditional bricks, and competitive prices (11% below premium bricks), the project demonstrates integral viability and a transformative impact. It positions Patagonia as a national laboratory for circular construction, contributing to SDGs 9, 11, 12, and 13, and offering a replicable model for sustainable regional development.
Fil: Garcés Rojas, Brahyan Stefano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina.
Fil: Caballero Camila. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina.
Fil: Merep Franco Iván. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina. - Materia
-
CaCO3
Carbonato de Calcio
Moluscos Bivalvos
Ladrillo
Arcilla
Ladrillos huecos - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina
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- Institución
- Universidad Tecnológica Nacional
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Technologically validated by international scientific studies, the addition of finely ground CaCO₃ (≤150 µm) improves compressive strength (+15.1%), reduces thermal conductivity (-19.4%), shortens drying time (35%), and lowers fuel consumption (-28.3%). The project includes a detailed market analysis, optimal location selection (Río Gallegos), technical design of the production process, and machinery specification. With an installed capacity of 24,000 annual tons, a 48% lower carbon footprint compared to traditional bricks, and competitive prices (11% below premium bricks), the project demonstrates integral viability and a transformative impact. It positions Patagonia as a national laboratory for circular construction, contributing to SDGs 9, 11, 12, and 13, and offering a replicable model for sustainable regional development.Fil: Garcés Rojas, Brahyan Stefano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina.Fil: Caballero Camila. 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(2022). 2022 global status report for buildings and construction. UNEP. LinkComité Europeo de Normalización. (2012). EN 15804: Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products. CEN.Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022: Características económicas. LinkInstituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022: Condiciones habitacionales. LinkInstituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Link 193Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Indicadores sintéticos de la actividad de la construcción (ISAC). LinkMinisterio de Economía. (2024). Informes de Cadena de Valor de Pesca y Acuicultura. LinkMinisterio de Economía. (2024). Resolución 101/2025 de Canon Minero. LinkLey N.ª 25.612. Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. Boletín Oficial de la República Argentina.Ley N.ª 27.520. Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Boletín Oficial de la República Argentina.Ley N.ª 27.592. Ley Yolanda: Formación integral en ambiente. Boletín Oficial de la República Argentina.Ecoinvent Association. (2023). Ecoinvent database (v.3.8). LinkEuropean Commission Joint Research Centre. (2023). EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research. LinkGlobal Carbon Atlas. (2023). CO₂ emissions. LinkBonfanti. (s. f.). Maquinaria para la industria cerámica. LinkCompañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. (2023). Informe anual 2023. LinkInstituto Argentino de Normalización y Certificación. (s. f.). Normas IRAM para materiales de construcción. LinkAsociación de Fabricantes de Ladrillos de la Argentina. (2024). Datos técnicos de ladrillos cerámicos. LinkHabitat Sustentable. (2023). Incorporación de huella de carbono en bases de costes de construcción. Hábitat Sustentable, 6(1). LinkInternational Panel on Climate Change. (2019). 2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. IPCC. LinkJournal of Cleaner Production. (2022). Life cycle assessment of clay bricks with calcium carbonate addition. Journal of Cleaner Production, 350, 131245. LinkUniversidade Federal de Santa Catarina. (s. f.). Aproveitamento de resíduos de moluscos bivalves na fabricação de cerâmica estrutural. Repositorio institucional UFSC.Universidad de Cantabria. (s. f.). Valorización de conchas de mejillón en materiales de construcción. Repositorio institucional UC.Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. (s. f.). Estudios sobre aprovechamiento de carbonato de calcio proveniente de conchas en cerámica estructural. Repositorio institucional UCLV.Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. (2013). Influencia de la adición de un 2% de carbonato de calcio en el proceso de fabricación de los ladrillos de cerámica roja: etapas de secado y cocción. LinkPuerto Almanza, Tierra del Fuego. Rio Gallegosinfo:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentinahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/Acceso Abiertoreponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacional2026-09-24T12:46:43Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/15177instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:46:44.948Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse |
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This project proposes the implementation of an industrial plant in Río Gallegos, Santa Cruz, for the manufacture of hollow ceramic bricks with the addition of 2-5% biogenic calcium carbonate (CaCO₃) derived from bivalve mollusk shells from Puerto Almanza, Tierra del Fuego. Based on a comprehensive circular economy model, the initiative simultaneously addresses three critical challenges in Argentine Patagonia: marine waste management (Valuation of thousands of tons of shells annually), structural housing deficit (providing materials for 42,3% of the population in Santa Cruz) and traditional brick industry unsustainability. Technologically validated by international scientific studies, the addition of finely ground CaCO₃ (≤150 µm) improves compressive strength (+15.1%), reduces thermal conductivity (-19.4%), shortens drying time (35%), and lowers fuel consumption (-28.3%). The project includes a detailed market analysis, optimal location selection (Río Gallegos), technical design of the production process, and machinery specification. With an installed capacity of 24,000 annual tons, a 48% lower carbon footprint compared to traditional bricks, and competitive prices (11% below premium bricks), the project demonstrates integral viability and a transformative impact. It positions Patagonia as a national laboratory for circular construction, contributing to SDGs 9, 11, 12, and 13, and offering a replicable model for sustainable regional development. Fil: Garcés Rojas, Brahyan Stefano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina. Fil: Caballero Camila. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina. Fil: Merep Franco Iván. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Cruz. Ingeniería Industrial; Argentina. |
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This project proposes the implementation of an industrial plant in Río Gallegos, Santa Cruz, for the manufacture of hollow ceramic bricks with the addition of 2-5% biogenic calcium carbonate (CaCO₃) derived from bivalve mollusk shells from Puerto Almanza, Tierra del Fuego. Based on a comprehensive circular economy model, the initiative simultaneously addresses three critical challenges in Argentine Patagonia: marine waste management (Valuation of thousands of tons of shells annually), structural housing deficit (providing materials for 42,3% of the population in Santa Cruz) and traditional brick industry unsustainability. Technologically validated by international scientific studies, the addition of finely ground CaCO₃ (≤150 µm) improves compressive strength (+15.1%), reduces thermal conductivity (-19.4%), shortens drying time (35%), and lowers fuel consumption (-28.3%). The project includes a detailed market analysis, optimal location selection (Río Gallegos), technical design of the production process, and machinery specification. With an installed capacity of 24,000 annual tons, a 48% lower carbon footprint compared to traditional bricks, and competitive prices (11% below premium bricks), the project demonstrates integral viability and a transformative impact. It positions Patagonia as a national laboratory for circular construction, contributing to SDGs 9, 11, 12, and 13, and offering a replicable model for sustainable regional development. |
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