Novos compósitos de gesso a partir da reciclagem / New plaster and recycled compounds

Authors

  • Rita Estela Salino Brazilian Journals Publicações de Periódicos, São José dos Pinhais, Paraná
  • Nayara Guetten Ribaski
  • Clara Landim Fritoli
  • Rodrigo Eduardo Catai
  • Ugo Leandro Belini

DOI:

https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-089

Keywords:

Gesso reciclado, Resíduos, Resistência à flexão, Sustentabilidade, Novos produtos.

Abstract

Reciclar o gesso e outros materiais provindos dos resíduos da construção e demolição e propor novas aplicabilidades são desafios da sustentabilidade na construção civil e inspiram novas pesquisas de interesse das instituições de pesquisa e sociedade. Neste contexto, o estudo avaliou publicações classificadas como relevantes à base de gesso e resíduos diante da resistência à flexão NBR 16382 (ABNT, 2015); NBR 16497 (ABNT, 2016); NBR 16654 (ABNT, 2017) no campo de atuação da engenharia, mapeando-se sistematicamente artigos completos e abertos da base de dados Scopus. Como principais resultados, destacam-se sequencialmente os maiores valores atingidos à flexão em função dos seguintes resíduos adicionados ao gesso:  cerâmica (9,3 MPa), lã de vidro (7,5 MPa); lã de rocha (7.3 MPa); talo de girassol (6.9 MPa); porcelana (4.8 MPa); polipropileno (4. 3 MPa) e celulose (3,1 Mpa). São possibilidades para a confecção de placa mineral removível ou suspensa de gesso nas proporções avaliadas: lã de vidro (10%), lã de rocha (10%); porcelana (50%); lenços umedecidos (2,5%) e talo de girassol (9,7%). Acrescentam-se duas composições com 100% de materiais recicláveis: gesso reciclado (50%) e resíduos de tijolo (50%); gesso reciclado (50%) e porcelana (50%). A confecção de placas de gesso é possível pela proporção de gesso virgem (50%) e resíduos de tijolo (50%). O estudo teórico pode nortear o prosseguimento da análise de outros requisitos normativos orientando novas composições e possibilidades para aplicabilidade em forros de gesso com materiais recicláveis para os diversos usos em bioengenharia.

 

References

ABRELPE. Relatório de resíduos sólidos no Brasil 2018-2019. Disponível em: www.abrelpe.com.br. Acesso em 10/08/2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16382: Gesso para placa de gesso para forro - requisitos. Rio de Janeiro, 2015.

________. NBR 12128. Gesso para construção - Determinação das propriedades físicas da pasta. Rio de Janeiro. 1991.

________. NBR 12129. Gesso para construção - Determinação das propriedades mecânicas. Rio de Janeiro. 1991.

________. NBR 12775: Placas lisas de gesso para forro – Determinação das dimensões e propriedades físicas. Rio de Janeiro. 1992.

________. NBR 13207: Gesso para construção civil. Rio de Janeiro. 1994; 2017.

_______ . NBR 13867: Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso – materiais, preparo, aplicação e acabamento - procedimento. Rio de Janeiro, 1997.

________. NBR 14.715: Chapas de gesso acartonado - requisitos: Rio de Janeiro, 2001.

________. NBR 14.717: Chapas de gesso acartonado - verificação das características físicas: Rio de Janeiro, 2001.

________. NBR 16.497: placa mineral removível ou modular - requisitos: Rio de Janeiro, 2016.

________.NBR 16.654: placa mineralizada de gesso para forro removível modular suspenso – procedimento.

AGULLÓ, L., AGUADO, A., GARCIA, T. Study of the use of paper manufacturing waste in plaster composite mixtures. Building and Environment, 2006, 41(6), pp. 821-827

ANTUNES, R. P. N.; JOHN, V. M. O Conceito de Tempo Útil das Pastas de Gesso. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2000. Boletim técnico.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução n. 431, de 24 de maio de 2011, que altera o artigo 3º da Resolução nº 307. 2011. Diário Oficial altera o artigo 3º da Resolução nº 307. 2011. Diário Oficial da União, n. 96, de 25 de maio de 2011, p. 123.

CINCOTTO, M.A. Patologia das argamassas de revestimento: análise e recomendações. In: Tecnologia de edificações. São Paulo: Pini, 1988. p. 549-554.

CORDON, H.C.F., CAGNONI, F.C., FERREIRA, F.F. Comparison of physical and mechanical properties of civil construction plaster and recycled waste gypsum from São Paulo, Brazil. Journal of Building Engineering, 2019, 22, pp. 504-512

CAMARINI, G., DOS SANTOS LIMA, K.D., PINHEIRO, S.M.M. Investigation on gypsum plaster waste recycling: An eco-friendly material. Green Materials, 2016, 3(4) 9

CAMARINI, G., PINTO, M.C.C., MOURA, A.G.D., MANZO, N.R. Effect of citric acid on properties of recycled gypsum plaster to building components. Construction and Building Materials, 2016, 124, pp. 383-390

DE CARVALHO, P.S., NORA, M.D., DA ROSA, L.C.B Development of an acoustic absorbing material based on sunflower residue following the cleaner production techniques. Journal of Cleaner Production, 2020, 270,122478

DE MORAES ROSSETTO, J.R., CORREIA, L.S., GERALDO, R.H., CAMARINI, G. Gypsum plaster waste recycling: Analysis of calcination time. Key Engineering Materials, 2016, 668, pp. 312-321

DEL RÍO MERINO, M., SORRENTINO, M., TORRE, C.M., VILLORIA-SÁEZ, P. Performance evaluation of waste materials in construction for sustainability. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2018, 10962 LNCS, pp. 69-83

DEL RÍO MERINO, M., ASTORQUI, J.S.C., SÁEZ, P.V., (...), SÁNCHEZ, A.R., AMORES, C.P. Valorization of building retrofitting waste as alternative materials in gypsums. Open Construction and Building Technology Journal, 2017, 11, pp. 334-342

DE MORAES ROSSETTO, J.R., CORREIA, L.S., GERALDO, R.H., CAMARINI, G. Gypsum plaster waste recycling: Analysis of calcination time. Key Engineering Materials, 2016, 668, pp. 312-321

ERBS, A., NAGALLI, A., QUERNE DE CARVALHO, K., (...). Passig, F.H., Mazer, W. Properties of recycled gypsum from gypsum plasterboards and commercial gypsum throughout recycling cycles. Journal of Cleaner Production, 2018, 183, pp. 1314-1322

FAIM, P.C.F.J., FERREIRA, J.M.F. Fabrication of new building materials from leather residues agglomerated with recycled plaster. Key Engineering Materials, 230-232, pp. 428-431, 2002.

JIKAN, S.S., ARSHAT, I.M., BADARULZAMAN, N.A. Melt flow and mechanical properties of Polypropylene/recycled plaster of Paris. Applied Mechanics and Materials, 315, pp. 905-908, 2013

GERALDO, R.H., SOUZA, J.D., CAMPOS, S.C., FERNANDES, L.F.R., CAMARINI, G. Pressured recycled gypsum plaster and wastes: Characteristics of eco-friendly building components. Construction and Building Materials, 2018, 191, pp. 136-144.

GERALDO, R.H., PINHEIRO, S.M.M., SILVA, J.S., (...), GONÇALVES, J.P., CAMARINI, G. Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. Journal of Cleaner Production, 2017, 164, pp. 288-300

GEDWEB. Sistema de Gestão e Normas e Documentos Regulatórios. Disponível em: https://www.gedweb.com.br/home/. Acesso em 25/11/2020.

HENDGES, Silvio. Resíduos Sólidos de Gesso. Ecodebate. Disponível em: www.ecodebate.com.br. Acesso em 01/05/2020.

IEA. Energy Technology Perspectives 2016. Paris: International Energy Agency, 2016.

PLACO, "Placo Saint-Gobain", 2015.

IPCC. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. FIELD, C. B. et al. (eds.). Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014. 1132 p.

MEDDAH, A., LAOUBI, H., BEDERINA, M. Effectiveness of using rubber waste as aggregates for improving thermal performance of plaster-based composites. Innovative Infrastructure Solutions, 5(2), 61, 2020

UNE. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Disponível em https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0051626. Acesso em 20/11/2020.

ONU, 2010. PNUD. Agenda 2030. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://pnud.un. org Acesso em: Set. 2020.

ONU, 2018: Pacto Global. Disponível em: https://www.estrategiaods.org.br/onu-anuncia-pacto-global-de-midia-para-conscientizar-sobre-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/Organização das Nações. Acesso em ago. 2020

PEDREÑO-ROJAS, M.A., FLORES-COLEN, I., DE BRITO, J., RODRÍGUEZ-LIÑÁN, C. Influence of the heating process on the use of gypsum wastes in plasters: Mechanical, thermal and environmental analysis. Journal of Cleaner Production, 2019, 215, pp. 444-457

PEDREÑO-ROJAS, M.A., Morales-Conde, M.J., Pérez-Gálvez, F., Rodríguez-Liñán, C. Eco-efficient acoustic and thermal conditioning using false ceiling plates made from plaster and wood waste, 2017, Journal of Cleaner Production, 166, pp. 690-705

PEDREÑO-ROJAS, A. M., Rodriguez-Linan, C., Jesus Morales-Conde, M., (...), Rubio-De-Hita, P., Isabel Romero-Gomez, M. Influence of wood and plastic waste as aggregates in gypsum plasters, 2019, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 603(3),032032

PEDREÑO-ROJAS, M.A., Morales-Conde, M.J., Pérez-Gálvez, F., Rubio-de-Hita, P. Reuse of CD and DVD wastes as reinforcement in gypsum plaster plates, 2020, Materials 13(4),989

PETERSEN, Kai, FELDT, Robert; MUJTABA, Shahid; MATTSSON, Michael. Systematic Mapping Studies in Software Engineering School of Engineering. Blekinge Institute of Technology, Sweden, 2010

PINHEIRO, SMM. Gesso reciclado: avaliação das propriedades para uso em componentes. Tese (doutorado), Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Campinas, SP: [s.n.], 2011.

RODRÍGUEZ-OREJÓN, A.; DEL-MERINO; M., FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, F. (2014) Characterization mixtures of thick gypsum with addition of treated waste from laminated plasterboards. Mater. Construcc. 64 [314], 1-7. https://doi.org/10.3989/mc.2014.03413

PEDREÑO-ROJAS, M.A., FLORES-COLEN, I., DE BRITO, J., RODRÍGUEZ-LIÑÁN, C. Influence of the heating process on the use of gypsum wastes in plasters: Mechanical, thermal and environmental analysis. Journal of Cleaner Production, 2019, 215, pp. 444-457

PIÑEIRO, S.R., DEL RÍO MERINO, M., Pérez García, C. New Plaster Composite with Mineral Wool Fibres from CDW Recycling. Advances in Materials Science and Engineering, 2015, 2015,854192

RODRÍGUEZ-OREJÓN, A., DEL RÍO-MERINO, M., FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, F. Characterization mixtures of thick gypsum with addition of treated waste from laminated plasterboards. Materiales de Construccion, 64(314), e018, 2014

ROMERO-GÓMEZ, M.I., PEDREÑO-ROJAS, M.A., PÉREZ-GÁLVEZ, F., RUBIO-DE-HITA, P. Characterization of gypsum composites with polypropylene fibers from non-degradable wet wipes. Journal of Building Engineering, 2020, 101874

SAVI, O. “Produção de placas de forro com a reciclagem do gesso”, IX Enc. Tecnol. Eng. Civil e Arquit., Maringá, PR (2013).

SPÄRCK JONES, Karen "A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval". Journal of Documentation, 28 (1): 11-21, 1972, doi: 10.1108/eb026526.

URSA, Painel de ficha técnica Mur P1281.

URSA, (s.f.), Ficha Técnica Ursa Terra-R.

Published

2021-01-20

How to Cite

Salino, R. E., Ribaski, N. G., Fritoli, C. L., Catai, R. E., & Belini, U. L. (2021). Novos compósitos de gesso a partir da reciclagem / New plaster and recycled compounds. Brazilian Journal of Development, 7(1), 1302–1321. https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-089

Issue

Section

Original Papers