Tierra estabilizada con biopolímeros como una alternativa sostenible para abordar la crisis de la vivienda urbana de bajo costo

Autores/as

  • Luis Enrique Ortega Salinas Loja - Ecuador

Palabras clave:

Construcción en tierra, biopolímeros, sostenibilidad, vivienda de bajo costo, tierra estabilizada

Resumen

La necesidad de una gran cantidad de nuevas viviendas para hacer frente al aumento de la población y el nivel de vida, se contrapone a la necesidad de hacer frente al calentamiento global y la disminución de la biodiversidad. Para superar este doble desafío, existe una necesidad urgente de evaluar materiales y técnicas de construcción alternativos que sean asequibles y sostenibles. La tierra estabilizada es un material de construcción que es comparativamente más económico que los materiales de construcción convencionales en la construcción de viviendas urbanas de bajo costo. Además, la construcción con tierra estabilizada reduce emisiones de  y es ambientalmente sostenible. A pesar de todos los beneficios de este material, existen muchos inhibidores que influyen en la adopción generalizada de la construcción con tierra, e impiden que esta tecnología sea universalmente aceptada. En este contexto, esta investigación está dirigida a ampliar el conocimiento sobre las ventajas que ofrece la construcción en tierra para satisfacer las crecientes necesidades de vivienda y plantea como los polímeros naturales pueden ayudar a cambiar la percepción de este material dado el potencial de estos aditivos para reducir la permeabilidad del suelo, aumentar la resistencia y mejorar su durabilidad.

Citas

Assaf, S. A., Bubshaitr, A. A., & Al‐Muwasheer, F. (2010). Factors affecting affordable housing cost in Saudi Arabia. International Journal of Housing Markets and Analysis, 3(4), 290-307.

Adegun, O. B., & Adedeji, Y. M. D. (2017). Review of economic and environmental benefits of earthen materials for housing in Africa. Frontiers of Architectural Research, 6(4), 519-528.

Bertino, G., Kisser, J., Zeilinger, J., Langergraber, G., Fischer, T., & Österreicher, D. (2021). Fundamentals of building deconstruction as a circular economy strategy for the reuse of construction materials. Applied sciences, 11(3), 939.

Chang, I., Jeon, M., & Cho, G. C. (2015). Application of microbial biopolymers as an alternative construction binder for earth buildings in underdeveloped countries. International journal of polymer science, 2015, 1-9.

Galán-Marín, C., Rivera-Gómez, C., & Bradley, F. (2013). Ultrasonic, molecular and mechanical testing diagnostics in natural fibre reinforced, polymer-stabilized earth blocks. International Journal of Polymer Science, 2013.

Kulkarni, O., Jakhar, S., & Hudnurkar, M. (2014). A comparative study of relation between the national housing & building material cost and economic gap in India. Procedia Economics and Finance, 11, 695-709.

Kulshreshtha, Y., Vardon, P. J., Du, Y., Habert, G., Vissac, A., Morel, J. C., ... & Jonkers, H. M. (2022). Biological stabilisers in earthen construction: a mechanistic understanding of their response to water-ingress. Construction Technologies and Architecture, 1, 529-539.

Losini, A. E., Grillet, A. C., Bellotto, M., Woloszyn, M., & Dotelli, G. (2021). Natural additives and biopolymers for raw earth construction stabilization–a review. Construction and Building Materials, 304, 124507.

Marsh, A. T., & Kulshreshtha, Y. (2022). The state of earthen housing worldwide: how development affects attitudes and adoption. Building Research & Information, 50(5), 485-501.

Morel, J. C., Charef, R., Hamard, E., Fabbri, A., Beckett, C., & Bui, Q. B. (2021). Earth as construction material in the circular economy context: practitioner perspectives on barriers to overcome. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1834), 20200182.

Muguda-Viswanath, Sravan (2019) Biopolymer Stabilised Earthen Construction Materials, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/13444/

Nakamatsu, J., Kim, S., Ayarza, J., Ramírez, E., Elgegren, M., & Aguilar, R. (2017). Eco-friendly modification of earthen construction with carrageenan: Water durability and mechanical assessment. Construction and Building Materials, 139, 193-202.

Nwaki, W., & Eze, E. (2022). Rejuvenating the Market for Earth-Based Building Construction Materials in a Developing Economy. Civil and Sustainable Urban Engineering, 2(2), 110-127.

Sharma, V., Vinayak, H. K., & Marwaha, B. M. (2015). Enhancing compressive strength of soil using natural fibers. Construction and Building Materials, 93, 943-949.

Sharma, V., Marwaha, B. M., & Vinayak, H. K. (2016). Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. International Journal of Sustainable Built Environment, 5(1), 141-155.

Trambitski, Y., Kizinievič, O., & Kizinievič, V. (2022). Modification of clay materials with retrograded starch hydrogel. Construction and Building Materials, 314, 125619.

Trambitski, Y., Kizinievič, O., & Kizinievič, V. (2023). The influence of modified biopolymer on mechanical, hygrothermal properties and durability of ecological clay materials. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2423, No. 1, p. 012004). IOP Publishing.

Zami, M. S., & Lee, A. (2011). Inhibitors of adopting stabilised earth construction to address urban low-cost housing crisis: An understanding by construction professionals. Journal of Building Appraisal, 6, 227-240.

Descargas

Publicado

2024-06-10

Cómo citar

Ortega Salinas, L. E. (2024). Tierra estabilizada con biopolímeros como una alternativa sostenible para abordar la crisis de la vivienda urbana de bajo costo. Revista De Investigación Científica De La UNF – Aypate, 2(1), 42–49. Recuperado a partir de https://aypate.revista.unf.edu.pe/index.php/aypate/article/view/27

Número

Sección

Artículo Original