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✔️ Evaluación geológica previa
✔️ Enfoque multidisciplinar (arquitectura, salud, normativas)
✔️ Regulación e incentivos
✔️ Formación técnica
✔️ Campañas de concienciación
El radón es un problema real. La solución está en diseño, conocimiento y prevención
✔️ Evaluación geológica previa
✔️ Enfoque multidisciplinar (arquitectura, salud, normativas)
✔️ Regulación e incentivos
✔️ Formación técnica
✔️ Campañas de concienciación
El radón es un problema real. La solución está en diseño, conocimiento y prevención
🎯 Depende: tipo de construcción, suelo, nivel de Rn y presupuesto.
➡️ La clave está en la combinación de soluciones y un estudio previo del lugar.
👉 En edificios nuevos, aplicar estas técnicas es más sencillo.
👉 En rehabilitaciones, el reto es mayor.
🎯 Depende: tipo de construcción, suelo, nivel de Rn y presupuesto.
➡️ La clave está en la combinación de soluciones y un estudio previo del lugar.
👉 En edificios nuevos, aplicar estas técnicas es más sencillo.
👉 En rehabilitaciones, el reto es mayor.
🔹 Ventilación natural o mecánica en espacios habitables
🔹 Mejora del flujo de aire y renovación
👉 Útil para concentraciones bajas (<600 Bq/m³)
💡 Sencilla pero menos efectiva en situaciones críticas.
🔹 Ventilación natural o mecánica en espacios habitables
🔹 Mejora del flujo de aire y renovación
👉 Útil para concentraciones bajas (<600 Bq/m³)
💡 Sencilla pero menos efectiva en situaciones críticas.
🔹 Ventilación en espacios de contención
🔹 Despresurización bajo solera (muy efectiva si el suelo es permeable)
🔹 Sistemas de drenaje
👉 Puede funcionar hasta 1200 o incluso 2000 Bq/m³
➡️ Técnica muy extendida, especialmente en países nórdicos.
🔹 Ventilación en espacios de contención
🔹 Despresurización bajo solera (muy efectiva si el suelo es permeable)
🔹 Sistemas de drenaje
👉 Puede funcionar hasta 1200 o incluso 2000 Bq/m³
➡️ Técnica muy extendida, especialmente en países nórdicos.
🔹 Barreras anti-radón
🔹 Sellado de juntas y grietas
🔹 Presurización positiva
🔹 Puertas herméticas
👉 Eficaces hasta 600 Bq/m³
➡️ Para concentraciones mayores deben combinarse con otras.
🔹 Barreras anti-radón
🔹 Sellado de juntas y grietas
🔹 Presurización positiva
🔹 Puertas herméticas
👉 Eficaces hasta 600 Bq/m³
➡️ Para concentraciones mayores deben combinarse con otras.
El artículo clasifica las técnicas en 3 enfoques:
A) Evitar su entrada
B) Reducirlo antes de que entre
C) Reducirlo dentro del edificio
La elección depende del nivel de Rn, tipo de suelo y si es construcción nueva o existente
El artículo clasifica las técnicas en 3 enfoques:
A) Evitar su entrada
B) Reducirlo antes de que entre
C) Reducirlo dentro del edificio
La elección depende del nivel de Rn, tipo de suelo y si es construcción nueva o existente
Es un gas radiactivo natural, producto de la desintegración del uranio en el suelo.
Se filtra desde el subsuelo y se acumula en sótanos, cimientos y plantas bajas.
⚠️ Exposición prolongada = alto riesgo de cáncer pulmonar.
Es un gas radiactivo natural, producto de la desintegración del uranio en el suelo.
Se filtra desde el subsuelo y se acumula en sótanos, cimientos y plantas bajas.
⚠️ Exposición prolongada = alto riesgo de cáncer pulmonar.
Este estudio demuestra que con buena ingeniería y óptica, es posible descarbonizar la industria térmica sin complicaciones ni grandes inversiones.
🔁 Reutilizar lo conocido (lentes Fresnel) con objetivos nuevos = innovación circular.
Este estudio demuestra que con buena ingeniería y óptica, es posible descarbonizar la industria térmica sin complicaciones ni grandes inversiones.
🔁 Reutilizar lo conocido (lentes Fresnel) con objetivos nuevos = innovación circular.
El horno servirá para tratar térmicamente materiales cerámicos y de construcción.
Ofrece una plataforma económica y flexible para investigación industrial y procesos solares de alta temperatura.
☀️ Energía limpia, alta eficiencia y bajo coste.
El horno servirá para tratar térmicamente materiales cerámicos y de construcción.
Ofrece una plataforma económica y flexible para investigación industrial y procesos solares de alta temperatura.
☀️ Energía limpia, alta eficiencia y bajo coste.
⚙️ El sistema permite control de potencia con un obturador proporcional.
🧪 Las mediciones ópticas (con radiómetro, CCD y BCS) se validaron con simulaciones de trazado de rayos.
📉 Pérdidas reducidas, atribuibles principalmente a soiling.
⚙️ El sistema permite control de potencia con un obturador proporcional.
🧪 Las mediciones ópticas (con radiómetro, CCD y BCS) se validaron con simulaciones de trazado de rayos.
📉 Pérdidas reducidas, atribuibles principalmente a soiling.
🔥 Irradiancia pico: >7 MW/m²
🔥 Potencia total en el receptor: >800 W
🔥 Concentración:
– 4500 soles en un punto de 5 mm
– >1200 soles en 13 mm
🔥 Temperaturas de estancamiento: Hasta 2700 °C
Una auténtica lupa gigante… con ciencia detrás.
🔥 Irradiancia pico: >7 MW/m²
🔥 Potencia total en el receptor: >800 W
🔥 Concentración:
– 4500 soles en un punto de 5 mm
– >1200 soles en 13 mm
🔥 Temperaturas de estancamiento: Hasta 2700 °C
Una auténtica lupa gigante… con ciencia detrás.
📍 Horno solar en el IETcc-CSIC (Madrid)
🔁 Helióstato con seguimiento solar automático
🔎 Lente Fresnel de 1.1 m (PMMA)
🎯 Receptor fijo para experimentación con materiales
Todo pensado para ser modular, preciso y robusto.
📍 Horno solar en el IETcc-CSIC (Madrid)
🔁 Helióstato con seguimiento solar automático
🔎 Lente Fresnel de 1.1 m (PMMA)
🎯 Receptor fijo para experimentación con materiales
Todo pensado para ser modular, preciso y robusto.
🔹 Diseño plano y ligero
🔹 Bajo coste (<300 USD/m²)
🔹 Alta densidad energética
🔹 Fácil mantenimiento
La lente Fresnel es vieja conocida… pero con nuevo potencial.
🔹 Diseño plano y ligero
🔹 Bajo coste (<300 USD/m²)
🔹 Alta densidad energética
🔹 Fácil mantenimiento
La lente Fresnel es vieja conocida… pero con nuevo potencial.
Los residuos cerámicos no solo son sostenibles, también son funcionales.
⚠️ La clave: optimizar el proceso de molienda para maximizar beneficios y minimizar impactos.
🔁 Innovar en materiales es avanzar hacia una construcción circular, resistente y eficiente.
Los residuos cerámicos no solo son sostenibles, también son funcionales.
⚠️ La clave: optimizar el proceso de molienda para maximizar beneficios y minimizar impactos.
🔁 Innovar en materiales es avanzar hacia una construcción circular, resistente y eficiente.
Dos mecanismos combinados:
✅ Físico: efecto de relleno → mejor empaquetamiento
✅ Químico: efecto puzolánico → consumo de portlandita
Ambos dependen de la finura del polvo cerámico.
Dos mecanismos combinados:
✅ Físico: efecto de relleno → mejor empaquetamiento
✅ Químico: efecto puzolánico → consumo de portlandita
Ambos dependen de la finura del polvo cerámico.
🔸 La teja es el material más fácil de moler
🔸 A menor tamaño → mayor contenido amorfo → mayor reactividad
🔸 Partículas <5 μm mejoran la densidad de empaquetamiento del mortero
🔸 Polvos de 1 μm = mejor resistencia a 28 días
🔸 Tamaño de poro más fino → mayor durabilidad
🔸 La teja es el material más fácil de moler
🔸 A menor tamaño → mayor contenido amorfo → mayor reactividad
🔸 Partículas <5 μm mejoran la densidad de empaquetamiento del mortero
🔸 Polvos de 1 μm = mejor resistencia a 28 días
🔸 Tamaño de poro más fino → mayor durabilidad
➡️ Se usaron como reemplazo del 10% y 20% del cemento.
Se analizaron:
🔹 Reactividad puzolánica
🔹 Densidad de empaquetamiento
🔹 Resistencia a compresión
🔹 Tamaño de poro
➡️ Se usaron como reemplazo del 10% y 20% del cemento.
Se analizaron:
🔹 Reactividad puzolánica
🔹 Densidad de empaquetamiento
🔹 Resistencia a compresión
🔹 Tamaño de poro
Su uso como sustituto parcial del cemento Portland ofrece:
♻️ Valor a un residuo
📉 Menor huella de carbono
💪 Mejores propiedades del mortero
Pero... ¿qué pasa si se controlan sus tamaños?
Su uso como sustituto parcial del cemento Portland ofrece:
♻️ Valor a un residuo
📉 Menor huella de carbono
💪 Mejores propiedades del mortero
Pero... ¿qué pasa si se controlan sus tamaños?