Este documento presenta información sobre el estado actual y las proyecciones de las canalizaciones de hormigón. Describe los tipos de canalizaciones como tubos circulares, pozos, marcos y conductos con dovelas. También discute la calidad del hormigón, las uniones, la instalación y el montaje. El objetivo es promover un óptimo uso de las canalizaciones prefabricadas de hormigón.
2. Asociación Española de la Industria del
Prefabricado de Hormigón
Fundada en 1964
Representamos a 93 fabricantes de PH
(70% del volumen del sector) y 8 socios
adheridos (proveedores de materiales o
servicios)
Socios principales organizaciones
empresariales (PTEH, CEOE, CEPCO,
BIBM…), alianzas internacionales…
“Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”
¿Qué es ANDECE?
3. Uno de los subsectores más importantes tradicionalmente dentro de la
industria del prefabricado de hormigón, agrupados a través del GN Tubos
Promoción de los elementos prefabricados de canalizaciones: artículos
técnicos, fichas de cálculo mecánico, cursos y jornadas, etc.
Soporte técnico a asociados y a prescriptores para un óptimo uso de las
canalizaciones prefabricadas de hormigón
Toda la info en: www.atha.es
Importancia de los fabricantes de canalizaciones
4. Han adaptado sus prestaciones a:
Demandas
Normas UNE EN 1916 y UNE 127 916
Han desarrollado piezas
complementarias
Han dado respuesta a los problemas del
ataque químico
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Estado actual y proyección
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5. Aclaración oficial del Ministerio
de Industria respecto al cumplimiento
obligatorio del marcado CE de tubos y
pozos de registro, independientemente
de cualquier otra consideración
Aclaración oficial del Ministerio
de Industria respecto al cumplimiento de
los complementos nacionales de las
normas de tubos y pozos de registro
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Estado actual y proyección
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6. TIPOLOGIA: Tubos circulares
Colocados a cielo abierto: de 300 a 3.000 mm
Colocados en hinca: de 800 a 3.000
Uniones con junta elástica
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7. MAPA DE USOS (fuente Canal de Isabel II)
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Estado actual y proyección
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Material
Clase mínima
Norma
DN
(mm)
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
UNE-EN 1.916
UNE 127.916
ID (serie A)
OD (serie B)
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
Rango de diámetros normalizados en
las normas europeas
Diámetros de uso preferente por Canal de Isabel
II Gestión (emisarios, colectores, alcantarillas)
0
100
200
Diámetros de uso preferente por Canal de
Isabel II Gestión (impulsiones)
PE pared lisa
PE 100
ODUNE-EN 12.201
PRFV
SN 5.000 (N/m2
)
UNE-EN 14.364
PVC-O 500
PN 16 (Bar)
OD
UNE-ISO
16.422
Fundición dúctil IDUNE-EN 598
Gres vitrificado IDUNE-EN 295
PP estr.
SN 16 (kN/m2
)
PVC-U estr.
SN 8 (kN/m2
)
OD
(tipo A1)
ID o OD
(tipo A2 o B)
UNE-EN 13.476
PE estr.
SN 8 (kN/m2
)
HA
C135 (kN/m2
)
ID
0
100
200
8. NOVEDADES MAS RECIENTES:
Tubos circulares con andén
Menor riesgo de formación
de depósitos
Facilita la visitabilidad
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9. TIPOLOGIA: Pozos
Compuestos por piezas
Bases
Anillos
Reducciones
Conos
Losas…
Uniones con juntas estancas
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10. NOVEDADES MAS RECIENTES:
Pozos monolíticos
Reduce el tiempo de montaje
Reduce los riesgos de
pérdidas de estanquidad en
juntas
Exige una información
dimensional muy exacta
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12. TIPOLOGIA: Marcos
Dimensiones 1 a 7 m
Extremos
machihembrados
o a testa
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13. TIPOLOGIA: Marcos
Dimensiones 1 a 7 m
Pueden incorporar
andenes
Uniones a resolver en
obra
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14. NOVEDADES MAS RECIENTES:
Marcos biarticulados
Permiten resolver gálibos grandes sin estar condicionados
por las limitaciones del transporte
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15. TIPOLOGIA: Conductos con dovelas
Formados por 6 ó 7 piezas
Rango para obras de saneamiento: de 2 a 5 m
Una vez colocadas ya no se mueven
Llevan juntas elastoméricas en todo el contorno de cada pieza
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16. NOVEDADES MAS RECIENTES:
El uso de dovelas en obras de saneamiento
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17. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Combina la función estructural del hormigón con la
protección del forro
Aconsejamos su uso cuando estemos ante un ataque químico
fuerte al que no puedan hacer frente los tubos de hormigón
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18. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Preparación de camisas
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19. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Hormigonado del tubo
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20. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Producto final
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21. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Producto final
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22. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
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23. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Aplicable a cualquier producto
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24. CONDUCTOS DE HORMIGÓN FORRADOS INTERIORMENTE CON
MATERIAL PLÁSTICO
Las uniones se
terminan in situ
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25. UNIONES
Las uniones de los tubos deben pasar una prueba de
estanqueidad
Alineación recta
Con deflexión angular
Con carga sobre la unión
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26. UNIONES
Para homologar el sistema de unión hay que:
Hacer ensayos de tipo
Cumplir los criterios de durabilidad
Ancho mínimo de contacto
Presión mínima de contacto
Deformación máxima de la junta
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27. UNIONES
El tratamiento de las uniones de los marcos para conseguir la
estanquidad de la unión se hace en obra.
Soluciones:
Flexibles: Bandas elásticas, sellado con masilla de
poliuretano,…
Rígidas: Habitualmente morteros antiretracción
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28. NOVEDADES RECIENTES PARA UNIONES
Tubos: Fresado de extremos
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29. NOVEDADES RECIENTES PARA UNIONES
Marcos: Uniones “atornilladas” con juntas de elastómeros
blandos
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30. CALIDAD DEL HORMIGÓN
Si hormigones
poco compactos
dosificaciones bajas y
relaciones “A/C” altas
son la causa principal de los problemas de los elementos de
hormigón.
De ahí persiste cierta “mala fama” que aún ¿injustamente? se
atribuye a los tubos de hormigón para saneamiento
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31. CALIDAD DEL HORMIGÓN
Todas estas variables se han limitado en la normativa
La absorción máxima permitida es de un 6%
La relación “A/C” máxima es de 0,45
El contenido mínimo de cemento depende de la clase
de exposición
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32. CALIDAD DEL HORMIGÓN
El desarrollo tecnológico también ha ayudado:
En las máquinas de vibración interna se consiguen
absorciones en el entorno del 4,5%
Las máquinas de compresión radial han extendido su
rango de fabricación hasta los 2.000 mm, y permiten
obtener un acabado superficial muy liso
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33. CALIDAD DEL HORMIGÓN
El desarrollo tecnológico también ha ayudado
Los aditivos de cuarta generación permiten reducir la
relación “A/C” sin afectar la correcta hidratación del
cemento.
Con hormigones autocompactantes se alcanzan
resistencias de 50 MPa en producción normal.
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34. CALIDAD DEL HORMIGÓN
Todo esto permite disponer de
elementos prefabricados para
canalizaciones con una vida útil de más
de 100 años.
La EHE-08 recoge en el Anejo 9 un
método con el que se puede
cuantificar la vida útil de un producto
de hormigón en función de sus
características
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35. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Estos han sido la causa de muchos
problemas de las obras de saneamiento
Recientemente hemos publicado un artículo
en el que tratamos los errores habituales y
damos guías para mejorar esa praxis
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36. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Errores habituales en la instalación:
- Ejecución de apoyos distintos a los del cálculo
- Anchos de zanja muy superiores a los proyectados
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37. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Errores en la instalación:
- Tubos de campana con apoyo puntual en éstas
- Espesor escaso de las soleras de hormigón
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38. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Errores en la instalación:
-Tubos instalados en paralelo sin mantener la -
separación que el factor de apoyo exige
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39. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Errores en la instalación:
- No contar con las cargas de compactación o vehículos de
movimiento de tierras
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40. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Malas prácticas en el montaje:
- No prestarle la debida atención
- Utilización de maquinaria generalista
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41. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Malas prácticas en el montaje:
- No disponer de útiles adecuados y específicos
- Utilizar la grúa de elevación para hacer los montajes
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42. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Recomendaciones para el emboquillado
- Las eslingas de nylon son las que menos dañan los tubos, y
por tanto especialmente aconsejables.
- En tubos de 300 a 1200 mm, lo habitual es utilizar eslingas
- Para tubos de 1200 a 2000 mm se utilizan eslingas, tráctel
hidráulico o tráctel manual.
- Para tubos de 2500 a 3000 mm, se debe realizar el montaje
con tráctel hidráulico específico.
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43. INSTALACIÓN Y MONTAJE
En todos los casos, lo que nos debe guiar es el evitar daños en
los extremos de los tubos y garantizar que la junta de goma
queda perfectamente alojada en la unión.
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44. INSTALACIÓN Y MONTAJE
-Para la nivelación y alineación de la tubería se utilizan
equipos de laser que facilita el montaje y garantiza un trabajo
bien hecho.
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45. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Actualmente el sector dispone de empresas capaces de
realizar estos trabajos con plenas garantías.
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46. INSTALACIÓN Y MONTAJE
Con maquinaria específica
de descarga y montaje
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47. HORMIGONES CON FIBRAS METÁLICAS
La fibra metálica tiene función estructural
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48. HORMIGONES CON FIBRAS METÁLICAS
- Dosificaciones de 10 a 40 kg/m3
- Grises o galvanizadas
- Distintas medidas y esbelteces
- El fabricante de referencia en
Europa es BEKAERT
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49. HORMIGONES CON FIBRAS METÁLICAS
Ventajas
- Cubren necesidades que al armado tradicional le
resultan difíciles, caras o poco viables.
- Es un refuerzo multidireccional, con distribución
homogénea
- Refuerza los puntos críticos
- Mejora la ductilidad del material, el control de
propagación de fisuras y la resistencia al impacto
- Se incorporan directamente a la masa
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50. HORMIGONES CON FIBRAS METÁLICAS
Ensayos de rotura de los tubos
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51. HORMIGONES CON FIBRAS SINTÉTICAS
La fibra sintética se aplica fundamentalmente para
aplicaciones de hormigones no estructurales
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53. Obras de hinca
Para facilitar soluciones, la industria ha normalizado un método de
cálculo.
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54. Obras de hinca
Puede ofrecer hormigones de resistencia superior a los 50 MPa.
.
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55. Obras de hinca
Las armaduras de los tubos incorporan estribos en sus
extremos.
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56. Obras de hinca
- Tubos de engrase
plásticos ó
metálicos
- de ¾ ó 1 pulgada
- con aros de contorno
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57. Obras de hinca
- válvulas
anti retorno
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59. Obras de hinca
Las virolas pueden ir galvanizadas y con anclajes estancos
(angular)
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60. Obras de hinca
Ejecución de
virola
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61. Obras de hinca
La junta de estanquidad pueden llevar una tipo taco en el borde
exterior y una tipo glip en el interior.
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62. Obras de hinca
Las estaciones intermedias pueden llevar los escudos
metálicos anclados al hormigón
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63. Obras de hinca
También se pueden poner las llamadas “juntas activas” que
permiten su reapriete durante el hincado.
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64. Obras de hinca
junta activa
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65. Obras de hinca
Sufrideras de diversos
materiales y espesores
aglomerado
pino sin nudos
osb…
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66. Obras de hinca
Tubos cortos para alineaciones con radios reducidos
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67. CONCLUSIONES
El tubo de hormigón
NO FLOTA
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68. CONCLUSIONES
Aún en situaciones extremas, el tubo de hormigón no colapsa y
permite ser reparado
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69. CONCLUSIONES
Los tubos de hormigón se pueden diseñar como
autorresistentes para situaciones difíciles
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70. CONCLUSIONES
Los tubos de hormigón disponen de un método de cálculo
fiable y contrastado
CLASE RESISTENTE x F. APOYO ≥ CARGAS x COEF. SEG
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71. CANALIZACIONES DE HORMIGÓN
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CONCLUSIONES
Los conductos de hormigón permiten resolver situaciones de
escaso gálibo
72. OBRAS CON ESCASO GÁLIBO
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74. CONCLUSIONES
Los conductos de hormigón autosellan las pequeñas fisuras provocadas por la
necesaria deformación del acero en su trabajo
El hidróxido cálcico del cemento, Ca(OH)2, al reaccionar con el
CO2 ambiental forma carbonato cálcico, CO3Ca, lo que
provoca el autosellado de las fisuras
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Autosellado
Depósito de carbonato cálcico en las fisuras
Recubrimiento
Armadura
1
2
75. CONCLUSIONES
Los tubos de hormigón pueden mantener la estanqueidad tanto desde el
interior como desde el exterior
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76. CONCLUSIONES
Los tubos de hormigón salen totalmente probados de fábrica
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79. Conclusión
La durabilidad y la resistencia mecánica son los aspectos esenciales de
las tuberías de hormigón.
Los tubos de hormigón, fabricadas con las especificaciones que recoge la
normativa europea y sus complementos nacionales actuales, tienen un
comportamiento adecuado para la inmensa mayoría de sus aplicaciones.
La utilización de conducciones de saneamiento y drenaje con tubos de
hormigón armado es la solución más económica y fiable debido a sus
características mecánicas, físicas y químicas.
Son el producto más sostenible del mercado
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Estado actual y proyección
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80. BIM (modelado de información de la construcción)
Sostenibilidad
Los usuarios pasan de ser un sujeto pasivo a “intervenir” e influenciar en el
diseño
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Tendencias
BIM (modelado de información de la construcción)
Sostenibilidad
81. ¿Concepto de moda? ¿Revolución? ¿Imposición vs convencimiento?
¿Oportunidad o amenaza?
Compromiso Ministerio de Fomento que todos proyectos de obra pública se
realicen conforme a BIM: edificios (diciembre 2018), infraestructuras (julio
2019)
Percepción de BIM
82. Conjunto de procesos y herramientas (digitales) que hacen posible que todos los
profesionales del proceso constructivo dispongan de información necesaria, en
momento preciso y de manera coordinada
Del 2D al 3D (→ 4D … 7D, nD), de planos a modelos digitales: líneas →
volúmenes con información
Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento de
un proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y documentación
generada
Cambio de modelo: tradicional (las tareas y responsabilidades se diluyen) a uno
en mucho más tecnificado (obra = proyecto), con apoyo de tecnología
Pensado fundamentalmente para edificios (↑ número de componentes, ↑ riesgos
de colisiones, ↑ diversidad de intervinientes) que en infraestructuras
BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en
para arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos
Principales características de BIM
84. Diseño Análisis Documentos Construcción Gestión
Contenido
Genérico
Contenido
de marca
Contenido
de marca
Contenido
de marca
Contenido
de marca
Contenido
de marca
Contenido
Genérico
Niveles de desarrollo
87. Digitalización portfolio de productos: 2) Disponible en web fabricante +
¿plataformas BIM?
Turno de los fabricantes
88. Gran peso de la construcción:
Emisiones de GEI (≈40%)
Consumos de agua (≈ 20%)
Consumos energéticos (≈ 40%)
Consumo de suelo (≈ 20%)
Consumo de materias primas (≈ 30%)
Generación de residuos de difícil valorización
Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50%
consumos sin aumentar costes de inversión.
Mayor conciencia ciudadana: mayor conocimiento de los
productos/viviendas/infraestructuras que adquieren/utilizan.
¿Por qué una construcción sostenible?
89. HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
Mecánica
Resistencia fuego
Acústica
Energética
Reciclabilidad
Margen de mejora (I+D+i) → nuevas prestaciones (descontaminación)
PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs
aleatoriedad obra (menor generación de residuos)
Precisión dimensional
Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
Mayor seguridad laboral
Características de los prefabricados de hormigón
90. HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
Mecánica
Resistencia fuego
Acústica
Energética
Reciclabilidad
Margen de mejora (I+D+i) → nuevas prestaciones (descontaminación)
PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs
aleatoriedad obra (menor generación de residuos)
Precisión dimensional
Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
Mayor seguridad laboral
Características sostenibles de las canalizaciones
prefabricadas de hormigón
91. Apuesta industria prefabricación (ANDECE) por la sostenibilidad como vía de
mejora de la competitividad de las empresas asociadas (durabilidad,
reciclabilidad, inercia térmica, procesos industriales,…). Ejemplo: obtención
créditos en sistemas de evaluación de la sostenibilidad (LEED, BREEAM,…)
MRc2 | 1‐2 Optimización en la divulgación del las características del
producto. Declaración Ambiental de Producto
MRc1 | 1‐6 puntos: Reducción del impacto del ciclo de vida del “edificio”
Declaraciones ambientales de producto
92. Campaña de recogida de
datos: consumos de materias
primas, energía, agua,
generación de residuos, otros
consumibles, etc.
6 categorías de producto:
elementos estructurales
lineales (edificios y puentes),
forjados, fachadas,
canalizaciones, elementos
ligeros huecos, pavimentos
Impacto ambiental
cuantificado medio del sector
en cada categoría
Declaraciones ambientales de producto
93. Uso exclusivo para empresas asociadas que participen en campaña
Documento diferenciador (2 -3 años)
Punto de partida para desarrollo futuro DAPs específicas fabricantes
Declaraciones ambientales de producto