Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorSantacruz Torres, Jessica
dc.contributor.authorTorres Agredo, Janneth
dc.date.accessioned2020-01-08T19:11:36Z
dc.date.available2020-01-08T19:11:36Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.identifierhttp://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/3495
dc.identifier10.18359/rcin.3495
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10654/33448
dc.descriptionSecondary lead slag is a waste product obtained from the smelting of used lead battery,and it becomes a major air, soil, and water pollutant when not properly stabilized. Thus, this studyassesses the technical feasibility of aggregating this waste to produce ceramic bricks and to testthe immobilization of several heavy metals contained in the slag used for prepared products. Theresults revealed the feasibility of substituting 15% of the clay with slag, thereby reporting an improvement in the compressive strength of bricks in which this waste was aggregated, unlike regular bricks.Additionally, the study determined the immobilization of lead, arsenic, and selenium in these fnalproductseng
dc.descriptionLas escorias de fundición secundaria de plomo son el subproducto del reciclaje del plomocontenido en las baterías usadas. Este residuo puede ser considerado un importante factor de contaminación del aire, suelo y agua cuando no es bien estabilizado. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la viabilidad técnica de la incorporación de tal residuo en la fabricación de ladrillos cerámicos, asícomo probar la inmovilización de algunos metales pesados contenidos en la escoria en los productospreparados. Los resultados mostraron la viabilidad de reemplazar el 15 % de arcilla por escoria, conuna mejora en la resistencia a la compresión de las piezas de ladrillos adicionados con este residuo,en comparación con los ladrillos sin adición. También se observó la inmovilización de plomo, arsénicoy selenio en estos productos obtenidos.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/xml
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaspa
dc.rightsDerechos de autor 2019 Ciencia e Ingeniería Neogranadinaspa
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0spa
dc.sourceCiencia e Ingenieria Neogranadina; Vol 29 No 1 (2019); 7-18eng
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; Vol. 29 Núm. 1 (2019); 7-18spa
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; v. 29 n. 1 (2019); 7-18por
dc.source1909-7735
dc.source0124-8170
dc.titleUsing Secondary Lead Smelter Slag in Ceramic Brickseng
dc.titleAprovechamiento de escorias de fundición secundaria de plomo en ladrillos cerámicosspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typepdfspa
dc.relation.referenceshttp://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/3495/3328
dc.relation.referenceshttp://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/3495/3358
dc.relation.references/*ref*/H. Vest. (2002). Fundamentos del reciclaje de acumuladores de plomo-ácido [En línea]. Disponible en: https://docplayer.es/14490135-Fundamentos-del-reciclaje-de-acumuladores-de-plomo-acido.html
dc.relation.references/*ref*/Consejo Nacional de Producción Más Limpia. (2011). Guía de mejores técnicas disponibles para el manejo de escorias de metalúrgica en el sector de fundición [En línea]. Disponible en: http://www.cpl.cl/archivos/documentos/28.pdf
dc.relation.references/*ref*/M. Sánchez y M. Sudbury, “Physicochemical characterization of copper slag and alternatives of friendly environmental management”, Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy, vol. 49, no. 2, pp. 161-168, 2013. https://doi.org/10.2298/JMMB120814011S
dc.relation.references/*ref*/M. Reuter, Y. Xiao y U. Boin. “Recycling and environmental issues of metallurgical slags and salt fluxes, Proc”, en VII International Conference on ‘Molten slags fluxes and salts’, Cape Town, South Africa, 2004, pp. 349-356.
dc.relation.references/*ref*/A. Lassin, P. Piantone, A. Burnola, F. Bodénana, L. Chateau, C. Lerouge, C. Crouzet, D. Guyonnet y L. Bailly, “Reactivity of waste generated during lead recycling: an integrated study”, Journal of Hazardous Materials, vol. 139, no. 3, pp. 430-437, en., 2017. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.02.055
dc.relation.references/*ref*/Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classifcation des déchets.
dc.relation.references/*ref*/Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: Diario Ofcial.
dc.relation.references/*ref*/A. Macías, S. Goñi, A. Guerrero y E. Fernandez, “Inmovilización/solidifcación de residuos tóxicos y peligrosos en matrices de cemento”, Materiales de Construcción, vol. 49, no. 2, pp. 5-16, jun., 1999. https://doi.org/10.3989/mc.1999.v49.i254.446
dc.relation.references/*ref*/J. R. Conner y S. L. Hieffner, “Te history of stabilisation/solidifcation technology”, Enviromental Science Technology, vol. 28, no. 4, pp. 325-396, jun. 2010. https://doi.org/10.1080/10643389891254241
dc.relation.references/*ref*/F. P. Glasser, “Fundamental aspect of cement solidifcation and stabilization”, Journal of Hazardous Materials, vol. 52, no. 2-3, pp. 151-170, abr., 1997. https://doi.org/10.1016/S0304-3894(96)01805-5
dc.relation.references/*ref*/H. Motz y J. Geiseler, “Products of steel slags an opportunity to save natural resources”, Waste Management, vol. 21, no. 3, pp. 285-293, jun., 2001, https://doi.org/10.1016/S0956-053X(00)00102-1
dc.relation.references/*ref*/M. Knežević, M. Korać, Ž. Kamberović y M. Ristić,“Possibility of secundary lead slag stabiliation in concrete with presence of sected additives”, Association of Metallurgical Engineers of Serbia, vol. 16, no. 3, pp. 195-204, jun., 2010.
dc.relation.references/*ref*/M. Penpolcharoen, “Utilization of secondary slagas construction material”, Cement and Concrete Research, vol. 35, no. 6, pp. 1050-1055, jun., 2005. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.11.001
dc.relation.references/*ref*/N. Saikia, G. Cornelis, G. Mertens, J. Elsen, K. V. Balen, T. V. Gerven y G Vandecasteele, “Assessment of Pbslag, MSWI bottom ash and boiler and fly ash for using as a fne aggregate in cement mortar”, Journal of Hazardous Materials, vol. 154, no. 1-3, pp. 766-777, jun., 2008. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.10.093
dc.relation.references/*ref*/H. F. Hassan y K. Al-Jabri, “Laboratory evaluation of hot-mix asphalt concrete containing copper slag aggregate”, Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 23, no. 6, pp. 879-885, jun., 2011. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000246
dc.relation.references/*ref*/I. Ponsot y E. Bernardo, “Self glazed glass ceramic foams from metallurgical slag and recycled glass”, Journal of Cleaner Production, vol. 59, pp. 245-250, nov., 2013. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.029
dc.relation.references/*ref*/T. Alex, A. Kalinkin, S. Nath, B. Gurevich, E. Kalinkina, V. Tyukavkina y S. Kumar, “Utilization of zinc slag through geopolymerization: influence of milling atmosphere”, International Journal of Mineral Processing, vol. 123, pp. 102-107, sept., 2013, https://doi.org/10.1016/j.minpro.2013.06.001
dc.relation.references/*ref*/S. Onisei, Y. Pontikes, T. V. Gerven, G. N. Angelopoulos, T. Velea, V. Predica y P. Moldovan, “Synthesis of inorganic polymers using fly ash and primary lead slag”, Journal of Hazardous Materials, vol. 205-206, pp. 101-110, febr., 2012. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.12.039
dc.relation.references/*ref*/Y. Pontikes, L. Machiels, S. Onisei, L. Pandelaers, D. Geysen, P. T. Jones y B. Blanpain, “Slag with a high Al and Fe content as precursors for inorganic polymers”, Aplied Clay Science, vol. 73, pp. 93-102, mzo., 2013. doi:10.1016/j.clay.2012.09.020
dc.relation.references/*ref*/O. Gencel, M. Sutcu, E. Erdogmus, V. Koc, V. Cay y M. Gok, “Properties of bricks with waste ferrochromium slag and zeolite”, Journal of Cleaner Production, vol. 59, pp. 111-119, nov., 2013. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.06.055
dc.relation.references/*ref*/N. Quijorna, G. San Miguel y A. Andrés, “Incorporation of Waelz slag into commercial ceramic bricks: a practical example of industrial ecology”, Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 50, no. 9, pp. 5806-5814, mzo., 2011. DOI. 10.1021/ie102145h
dc.relation.references/*ref*/L. Zhang, “Production of bricks from waste materials: a review”, Construction and Building Materials”, vol. 47, pp. 643-655, oct., 2013. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.05.043.
dc.relation.references/*ref*/J. L. Amorós Albaro, Manual para el control de la calidad de materias primas arcillosas, 2.ª ed. Castellón: Instituto de Tecnología Cerámica, 2004.
dc.relation.references/*ref*/B. Coya, E. Marañon y H. Sastre, “Ecotoxicity assessment of slag generated in the process of recycling lead from waste batteries”, Resources, Conservation and Recycling, vol. 29, no. 4, pp. 291-300, jun., 2000. https://doi.org/10.1016/S0921-3449(00)00054-9
dc.relation.references/*ref*/Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (30 dic. 2005). Decreto 4741, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: Diario Ofcial.
dc.relation.references/*ref*/M. Malki, P. Echegut, C. Bessada y I. Nuta, “Structure and properties of glasses obtained by recycling of secondary lead from acid battery plants”, Glass Technology, vol. 46, no. 4, pp. 305-310, ag., 2005.
dc.relation.references/*ref*/S. Hreglich, R. Falcone, G. Nassetti y G. Gattelli, “Inertisation of slags from the treatment of end of life automotive batteries and their reuse in the production of heavy clay products with soundproofng properties”, Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A, vol. 49, no. 6, pp. 313-316, dic., 2008
dc.relation.references/*ref*/L. A. Villareal Jiménez, “Uso de lodo de papel y arena sílica para la fabricación de ladrillos y tabla roca”, tesis de grado, Universidad de Las Américas, Puebla, México, 2004.
dc.relation.references/*ref*/L. Moreno, A. de la Losa, M. Meléndez, M. L. Rodríguez y J. R. Quintana, “Influencia de las condiciones de pH y tamaño de grano en la capacidad de lixiviación de As en los materiales de la aureola metamórfca del skarn granítico de Carlés”, Boletín Geológico y Minero, vol. 117, no. 3, pp. 401-412, jul., 2006.
dc.relation.references/*ref*/J. M. McArthur, P. Ravenscrof, S. Safulla y M. F. Tirlwall, “Arsenic in groundwater: testing pollution mechanisms for sedimentary aquifers in Bangladesh”, Water Resources Research, vol. 37, no. 1, pp. 109-117, jun., 2001. https://doi.org/10.1029/2000WR900270
dc.relation.references/*ref*/G. de Angelis, F. Medicib, M. R. Monterealia y L. Pietrelli, “Reuse of residues arising from lead batteries recycle: a feasibility study”, Waste Management, vol. 22, no. 8, pp. 925-930, dic., 2002. https://doi.org/10.1016/ S0956-053X(02)00082-X
dc.relation.references/*ref*/J. M. Magalhães, J. E. Silva, F. P. Castro y J. A. Labrincha, “Effect of experimental variables on the inertization of galvanic sludges in clay-based ceramics”, Journal of Hazardous Materials, vol. 106, no. 2-3, pp. 139-147, en., 2004. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2003.11.001
dc.relation.references/*ref*/N. Quijorna, A. Coza, A. Andresa y C. Cheeseman, “Recycling of Waelz slag and waste foundry sand in red clay bricks”, Resources, Conservation and Recycling, vol. 65, pp. 1-10, ag., 2012. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.05.004
dc.relation.references/*ref*/Naciones Unidas, “Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación Décima reunión Cartagena (Colombia), 17 a 21 de octubre de 2011” [En línea]. Disponible en: http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/techguid/cement/06a3r1s.pdf
dc.relation.references/*ref*/V. Nikolić, M. Komljenović, N. Marjanović, Z. Baščarević y R. Petrović, “Lead immobilization by geopolymers based on mechanically activated fly ash”, Ceramics international, vol. 40, no. 6, pp. 8479-8488, jul., 2014. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.01.059
dc.subject.proposalCeramic Brickseng
dc.subject.proposalStabilization/Solidifcationeng
dc.subject.proposalSecondary Lead Smelter Slageng
dc.subject.proposalRecyclingeng
dc.subject.proposalCerámicosspa
dc.subject.proposalladrillosspa
dc.subject.proposalestabilización/solidificaciónspa
dc.subject.proposalescoria de fundición secundaría de plomospa


Archivos en el ítem

ArchivosTamañoFormatoVer

No hay archivos asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem