Articulo de referencia

Materiales de construcción de base biológica

Los materiales de construcción de base biológica incorporan biomasa, que se deriva de materiales renovables de origen biológico como plantas (normalmente subproductos del sector...

Los materiales de construcción de base biológica incorporan biomasa, que se deriva de materiales renovables de origen biológico como plantas (normalmente subproductos del sector agroindustrial y forestal ), animales , enzimas y microorganismos , incluyendo bacterias , hongos y levaduras . [ 1 ] [ 2 ]

Hoy en día, los materiales de base biológica pueden representar una posible estrategia clave para abordar el importante impacto ambiental del sector de la construcción , que representa alrededor del 40% de las emisiones globales de carbono. [ 3 ]

Muestras de biomateriales. De izquierda a derecha: virutas de abeto, residuos textiles triturados, cáscaras de arroz y un ejemplo de micelio compuesto.

Carbono incorporado y carbono operativo de los edificios

Los impactos de los edificios pertenecen a dos tipos distintos pero interrelacionados de emisiones de carbono : carbono operacional y carbono incorporado. El carbono operacional incluye las emisiones relacionadas con el funcionamiento del edificio, como la iluminación y la calefacción; el carbono incorporado abarca las emisiones resultantes de la construcción física de los edificios, incluyendo el procesamiento de materiales , los residuos de materiales, el transporte , el montaje y el desmontaje. [ 4 ] Si bien la investigación y las políticas de las últimas décadas se han centrado principalmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante las operaciones de los edificios, mediante la promulgación, por ejemplo, de la Directiva de la UE sobre el rendimiento energético de los edificios, [ 5 ] el carbono incorporado asociado a los materiales de construcción solo recientemente ha ganado una atención significativa. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Esta tendencia ha dado lugar, en consecuencia, a un creciente interés en el uso de materiales de base biológica con bajas emisiones de carbono. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

Los biomateriales y sus coproductos ofrecen diversas ventajas: son renovables, a menudo están disponibles localmente y, durante el crecimiento de la planta, se secuestra carbono, lo que mejora la producción de posibles biocomponentes alternativos. [ 12 ] Esto significa que, cuando se utilizan materiales de construcción de base biológica como componentes de edificios, su vida útil suele estar definida por la vida útil del edificio y da como resultado una reducción temporal de la concentración de CO₂ en la atmósfera. [ 13 ] Durante este tiempo, el carbono se almacena en el edificio y, por lo tanto, sus emisiones se ralentizan. [ 14 ]

Los investigadores demostraron que incorporar una mayor proporción de biomateriales puede reducir la energía incorporada de un edificio en aproximadamente un 20 %. [ 15 ] Desde una perspectiva más amplia, los estudios demostraron que el uso de materiales de base biológica en el entorno construido tendría el potencial de reducir más de 320 000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono para 2050, fecha establecida por la Unión Europea como objetivo para alcanzar la neutralidad de carbono. [ 16 ] Además, a medida que los edificios se vuelven más eficientes energéticamente, los impactos incorporados de la producción e instalación de nuevos materiales contribuyen significativamente a las emisiones totales del ciclo de vida, que oscilan entre el 10 % y hasta el 80 % en edificios de alta eficiencia. [ 17 ] Este escenario destaca el potencial de los materiales de base biológica para tener un impacto sustancial en la reducción de las emisiones energéticas totales de los edificios. [ 17 ]

Carbono incorporado y carbono operacional de los edificios. El carbono operacional incluye todas las emisiones relacionadas con el correcto funcionamiento del edificio. El carbono incorporado, en cambio, incluye las emisiones producidas por los materiales de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su eliminación.

Desde aplicaciones de construcción tradicionales hasta innovadoras

Los materiales de construcción de base biológica se pueden clasificar según sus orígenes naturales y sus propiedades físicas, que influyen en su comportamiento cuando se aplican al sistema constructivo. [ 18 ] Según su estructura química y su característica de ser renovables, los materiales de base biológica se pueden dividir en materiales lignocelulósicos , que provienen de la silvicultura , la vegetación y la agricultura ; materiales a base de proteínas, provenientes de la agricultura , como la lana y las plumas ; [ 19 ] tierra ; [ 20 ] materiales vivos hechos de microorganismos como el micelio y las algas . [ 21 ]

Los materiales naturales se han utilizado tradicionalmente en la arquitectura desde el período vernáculo. [ 21 ] Actualmente, estos materiales destacan a través de aplicaciones innovadoras, [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] mientras que los nuevos biomateriales, como los materiales vivos y los biorresiduos, entran en el debate con el fin de mejorar los modelos de negocio circulares.

La casa ecológica impresa en 3D "Tecla", diseñada por Mario Cucinella Architects y Wasp.

Madera y tierra

Entre los biomateriales, la madera, como parte de una larga historia preindustrial de la construcción, [ 10 ] siempre ha recibido la atención principal de la política y la industria y, en los últimos años, ha sido principalmente defendida por investigadores y responsables políticos para reemplazar el hormigón, el hierro y el acero en el sector de la construcción. [ 25 ] [ 26 ] De hecho, la construcción modular de madera, como el contrachapado , la madera laminada enchapada (LVL), los paneles y la madera laminada cruzada (CLT), permite almacenar una cantidad significativa de carbono en la estructura (50 % de la masa) [ 27 ] y libera significativamente menos GEI a la atmósfera en comparación con la construcción basada en minerales. [ 28 ] Además, la madera se considera altamente reciclable, ya que permite varias opciones de reutilización. [ 29 ]

Sin embargo, es importante considerar que el beneficio climático asociado al almacenamiento de carbono biogénico solo se logra cuando se reemplaza con el crecimiento de otro árbol, lo que normalmente lleva décadas. Por lo tanto, aunque siga representando un recurso renovable , en un corto plazo, la construcción con madera no puede ser climáticamente neutra. [ 30 ] Además, en el contexto europeo, los estudios han demostrado que existe una cantidad insuficiente de madera para satisfacer la demanda prevista si se produjera una transición completa hacia un entorno construido basado en la madera. [ 31 ]

La tierra apisonada también se ha utilizado ampliamente en la construcción debido a su resistencia, durabilidad , incombustibilidad y capacidad para mejorar la calidad del aire interior , desde los siglos XVI y XVII. [ 32 ] Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución Industrial , la estandarización de los materiales de tierra se volvió difícil, lo que dificultó su utilización con la misma eficacia que el hormigón y los ladrillos . [ 32 ]

Hoy en día, debido a su bajo carbono incorporado, disponibilidad, seguridad y características térmicas, estos materiales de construcción se convierten en una alternativa particularmente atractiva a los más tradicionales. Además, existe la posibilidad de sortear desventajas, como la dependencia de las condiciones climáticas en obra, mediante el uso de elementos prefabricados [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] y procesos de fabricación innovadores. [ 22 ] En este sentido, la empresa austriaca Erden [ 36 ] ha desarrollado una técnica para prefabricar elementos de muros de tierra apisonada que se pueden apilar para construir edificios de gran escala. La empresa belga BC Materials, [ 37 ] por su parte, transforma la tierra excavada en materiales de construcción, con la producción de bloques de tierra, mampostería, enlucidos y pinturas.

Además, el uso de la fabricación aditiva entra en el debate como un método con el potencial de mejorar el nivel de calidad en el detalle, la precisión, el acabado y la reproducibilidad, al tiempo que reduce las necesidades de mano de obra y aumenta el ritmo. [ 38 ] [ 39 ] En este sentido, una colaboración entre Mario Cucinella Architects [ 40 ] y Wasp, [ 41 ] una empresa italiana especializada en impresión 3D, ha dado como resultado las primeras construcciones de viviendas totalmente circulares impresas en 3D hechas de tierra, llamadas TECLA . [ 22 ]

Un ejemplo de pared de hormigón de cáñamo

Biomateriales de rápido crecimiento

A diferencia de la madera, los materiales de rápido crecimiento son biorrecursos que se desarrollan rápidamente, lo que los hace fácilmente disponibles para su cosecha y uso en un período muy corto. [ 42 ] Los materiales de rápido crecimiento generalmente se derivan de subproductos agrícolas, como el cáñamo , la paja , el lino , el kenaf y varias especies de caña, pero también pueden incluir árboles como el bambú y el eucalipto . [ 43 ] Debido a sus cortos períodos de rotación de cultivos, estos materiales, cuando se utilizan, se compensan directamente con el rebrote de las nuevas plantas y, en general, esto resulta en un efecto de enfriamiento en la atmósfera. [ 44 ]

En las últimas décadas, varios proyectos de construcción han demostrado su versatilidad al utilizarlos para muchas aplicaciones diferentes, desde componentes estructurales elaborados con bambú hasta materiales de acabado como yeso , pisos , revestimientos , tejas para techos , paneles acústicos y térmicos . [ 42 ]

Varios estudios documentan sus aplicaciones en el entorno construido tanto como materiales sueltos [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] como parte de una biomezcla, como hormigón de lino, [ 48 ] hormigón de cáscaras de arroz, [ 49 ] hormigón de fibras de paja, [ 50 ] o biohormigón de bambú. [ 51 ] Entre los demás, el hormigón de cáñamo , hecho de cal y fibras de cáñamo, destaca por sus características estructurales y aislantes, [ 23 ] [ 24 ] a la vez que permite un gran ahorro de carbono. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

En este contexto, varias empresas emergentes y empresas innovadoras, como RiceHouse, [ 55 ] Ecological Building System, [ 56 ] y Strawcture, [ 57 ] ya han entrado en el mercado con alternativas biocompuestas competitivas, disponibles como materiales sueltos o unidos por aglutinantes naturales o artificiales.

Superficie externa de un micelio compuesto elaborado con cáscaras de arroz.

Materiales de construcción vivos: micelio y algas

Las algas y el micelio están ganando interés como campo de investigación para aplicaciones en la construcción. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

Las algas se estudian principalmente por su aplicación en fachadas de edificios para la producción de energía mediante el desarrollo de fachadas biorreactivas. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] El proyecto piloto SolarLeaf, [ 62 ] implementado por Arup en Hamburgo en 2013, marca la primera aplicación real de esta tecnología en un contexto residencial, mostrando su potencial aplicabilidad tanto a edificios nuevos como existentes. [ 62 ]

Debido a su capacidad para actuar como aglutinante natural, el micelio , la parte vegetativa de los hongos, [ 66 ] se utiliza como agente aglutinante de muchos materiales compuestos. En los últimos años, la investigación sobre este tema ha sido exponencial, debido a la biodegradabilidad total del aglutinante y a su capacidad para valorizar los residuos, degradándolos y utilizándolos como sustratos para su crecimiento. [ 67 ]

Diferentes proyectos temporales han demostrado las capacidades estructurales del micelio, tanto como elementos monolíticos como discretos y separados. [ 68 ] Los ladrillos de micelio se probaron en 2014 con la construcción de la torre Hi-fi, construida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por Arup y Living Architecture. [ 21 ] Estructuras monolíticas como El Monolito Micelio [ 69 ] o el pabellón BioKnit, [ 70 ] se desarrollaron para cultivar micelio ya sea en el sitio o en una cámara de cultivo en una sola pieza. [ 68 ]

La ausencia de métodos establecidos para producir componentes compuestos a base de micelio a gran escala, debido principalmente a las bajas capacidades estructurales de dichos compuestos y a diversas limitaciones tecnológicas y de diseño, [ 68 ] representa hoy el principal obstáculo para su escalabilidad industrial en aplicaciones de construcción.

Sin embargo, la italiana MOGU [ 71 ] y la estadounidense Ecovative [ 72 ] son ​​dos empresas de micelio capaces de escalar la producción a niveles industriales, fabricando y vendiendo paneles acústicos para espacios interiores. En este contexto, el proyecto desarrollado por la colaboración entre Arup y las universidades de Lovaina (BE), Kassel (DE) y el Instituto Tecnológico de Kalrsruhe , denominado HOME, [ 60 ] tiene como objetivo impulsar la ampliación de escala de los compuestos a base de micelio mediante el desarrollo de prototipos y el uso de diversos procesos de fabricación para el aislamiento acústico de interiores. [ 60 ]

Panel aislante desarrollado durante el proyecto tessile MATE.ria en el Politecnico di Milano.

Biorresiduos posconsumo: cerrando el círculo

Los residuos textiles, de papel y de alimentos también están despertando un interés creciente para su aplicación en la construcción, como estrategias circulares que permiten procesos de reciclaje y facilitan una transición efectiva hacia una sociedad neutra en carbono . [ 73 ]

La literatura documenta componentes de construcción desarrollados a partir de residuos de alimentos provenientes de la poda de olivos , [ 74 ] residuos de cáscara de almendra , [ 75 ] granos de café y vainas de guisantes [ 76 ] para la realización de paneles acústicos y paneles aislantes térmicos.

De igual modo, la investigación también se ha centrado en la reutilización de cartón y papel de desecho para permitir la realización de paneles biocompuestos. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] En este sentido, se han probado las propiedades térmicas de las fibras de celulosa obtenidas de residuos de papel y cartón y se ha comprobado que son particularmente eficaces, alcanzando una conductividad térmica de 0,042 W·m−1·K−1, comparable a la de los materiales tradicionales. [ 80 ]

Debido a la gran generación de residuos causada por la moda y la ropa, [ 81 ] [ 82 ] varios estudios [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] y diversos proyectos de investigación, como el proyecto RECYdress (2022) [ 85 ] y MATE.ria tessile (2023), [ 86 ] ambos realizados en el Politécnico de Milán , se han desarrollado para investigar los tratamientos de los textiles y su uso como materias primas secundarias en el sector de la construcción. [ 86 ] De hecho, se estima que los flujos residuales de textiles tienen un potencial de reciclaje de aproximadamente 16 kWh de energía ahorrada por cada kilogramo de textil. [ 84 ]

En este sentido, la Directiva Marco sobre Residuos [ 87 ] , que gestiona en Europa los residuos textiles obligando a los Estados miembros a garantizar la recogida selectiva de textiles para su reutilización y reciclaje, podría implementarse en 2025 para promover sistemas de responsabilidad ampliada del productor . [ 87 ] Esto requeriría que las marcas de moda y los productores textiles pagaran tasas para contribuir a la financiación de los costes de recogida y tratamiento de los residuos textiles. [ 88 ]

Ya existen en el mercado varios productos que utilizan textiles reciclados para el aislamiento. Inno-Therm, [ 89 ] una empresa británica , produce aislamiento a partir de algodón industrial reciclado (denim). De manera similar, Le Relais, [ 90 ] una empresa francesa de reciclaje que recoge 45 000 toneladas de textiles usados ​​anualmente, desarrolló un producto de aislamiento térmico llamado Mettise. Este producto contiene al menos un 85 % de fibras recicladas y se compone de algodón (70 %), lana / acrílico (15 %) y poliéster (15 %). [ 91 ]

Críticas actuales

Para permitir la amplia utilización de materiales de base biológica en el entorno construido, existen varias cuestiones críticas que requieren mayor investigación. [ 92 ] [ 93 ]

Rendimiento y escalabilidad industrial

Según varios investigadores, uno de los principales problemas de los materiales de base biológica aplicados al sector de la construcción radica en sus prestaciones requeridas y esperadas, que deben ser comparables a las de los materiales de construcción tradicionales. [ 93 ] [ 94 ] Por lo tanto, actualmente se están llevando a cabo extensas investigaciones para abordar los desafíos relacionados con la durabilidad a largo plazo, la fiabilidad, la funcionalidad, las propiedades y la producción sostenible. [ 93 ] [ 95 ]

Un marco normativo para los materiales de bioconstrucción

En el contexto europeo, en el marco del cumplimiento de los objetivos de mitigación del cambio climático antes de 2050, la Unión Europea está intentando implementar, entre otras medidas, la producción y utilización de materiales de base biológica en muchos sectores y segmentos diversos de la sociedad a través de regulaciones como la Estrategia Industrial Europea, [ 96 ] la Iniciativa de Biotecnología y Biofabricación de la UE [ 97 ] y el Plan de Acción Circular. [ 98 ]

Sin embargo, dado que los materiales tradicionales aún predominan en el sector de la construcción, existe una falta de comprensión entre algunos responsables políticos y promotores respecto a los biomateriales. [ 34 ] Según Göswein, [ 92 ] la existencia de un marco legal tranquilizaría a los inversores y a las compañías de seguros y mejoraría la promoción de la dinámica de la economía circular.

Véase también

Referencias

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