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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura
Unidad Zacatenco
Alumno: Cortés Martínez Yazmin Monserrat
Profesor: Adame Salazar Severo
Materia: Residuos Sólidos Urbanos
Grupo: 5CV1
Generación de RSU en el estadio azteca en un partido oficial
o concierto
La generación de basura, que tan sólo en un juego en el estadio Azteca alcanza las
70 toneladas.
Cuando el árbitro señala el final de los partidos, cuando los seguidores se retiran
del inmueble con una sonrisa en su rostro o al borde de las lágrimas, según el
resultado que haya obtenido su equipo, es en ese momento cuando los estadios
sufren las consecuencias de albergar a miles de fanáticos. La generación de basura,
que tan sólo en un juego en el estadio Azteca alcanza las 70 toneladas.
El Coloso de Santa Úrsula promedió en el Clausura 2011 una asistencia de 35,000
fanáticos por encuentro que generan 200 gramos de residuos cada uno. De acuerdo
al arquitecto Raúl Barrios, director de operaciones del inmueble, el plástico, el vaso
encerado y el cartón son los principales productos que debemos recoger en cada
partido.
Sí las 70 toneladas de basura son una cantidad alarmante, lo es más sí se
multiplican por los 19 encuentros que mantuvo el América en la temporada, 17 de
temporada regular y dos de cuartos de final, que dan como resultado una
generación de 1,330 toneladas de basura tan sólo en el Clausura 2011.
El procedimiento que nosotros seguimos es compactar todos los residuos con lo
que llegamos a tener 60 metros cúbicos de desperdicio. Cantidad que, según el
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito
Federal, que organizó la jornada del Centro Histórico Limpio en 1 hora, es igual a
las tres cuartas partes de todos los vagones de un carro del metro.
Pero no toda la basura se desecha. Las autoridades del inmueble siguen
procedimientos para recuperar parte ésta, pues trabajamos con el plástico, en cada
encuentro nos damos a la tarea de reciclar el pet, lo que pensamos contribuye al
cuidado del medio ambiente, aseguró el arquitecto Barrios.
Además, dentro de las acciones que sigue el estadio Azteca se encuentran la
separación de residuos orgánicos e inorgánicos en múltiples recipientes a la vista
de los asistentes.
En un futuro el Estadio más tradicional de México realizará nuevos programas como
la recuperación del vaso encerado, con la finalidad de dañar lo menos posible a la
ecología.
• Azteca / 35,000 / 200 gramos / 70 toneladas / 1,330 toneladas
Clasificación de residuos hospitalarios por color
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para
la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en
establecimientos que presten servicios de atención médica.
Clasificación de los establecimientos generadores de residuos
peligrosos biológico-infecciosos
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
-Unidades
hospitalarias de 1 a 5
camas e instituciones
de investigación con
excepción de los
señalados en el Nivel
III.
-Laboratorios clínicos y
bancos de sangre que
realicen análisis de 1 a
50 muestras al día.
-Unidades
hospitalarias
psiquiátricas.
-Centros de toma de
muestras para análisis
clínicos.
-Unidades hospitalarias de 6
hasta 60 camas; Laboratorios
clínicos y bancos de sangre
que realicen análisis de 51 a
200 muestras al día; Bioterios
que se dediquen a la
investigación con agentes
biológico-infecciosos, o
Establecimientos que
generen de 25 a 100
kilogramos al mes de
RPBI
-Unidades hospitalarias
de más de 60 camas;
-Centros de producción
e Investigación
experimental en
enfermedades
infecciosas;
-Laboratorios clínicos y
bancos de sangre que
realicen análisis a más
de 200 muestras al día,
o
-Establecimientos que
generen más de 100
kilogramos al mes de
RPBI
En las áreas de generación de los establecimientos, se deberán separar y envasar
todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con sus
características físicas y biológicas infecciosas, conforme a los residuos peligrosos
biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos
municipales o peligrosos.
Tipo de residuos Estado físico Envasado Color
Sangre Líquidos
Recipientes
herméticos
Rojo
Cultivos y cepas
de agentes
infecciosos
Sólidos
Bolsas de
polietileno
Rojo
Patológicos
Sólidos
Bolsas de
polietileno Amarillo
Patológicos Líquidos
Recipientes
herméticos
Amarillo
Residuos no
anatómicos
Sólidos
Bolsas de
polietileno
Rojo
Residuos no
anatómicos
Líquidos
Recipientes
herméticos
Rojo
Objetos
punzocortantes
Sólidos
Recipientes
rígidos
polipropileno
Rojo
Las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo traslúcido de calibre mínimo 200
y de color amarillo traslúcido de calibre mínimo 300, impermeables y con un
contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro,
además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la
leyenda Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (Apéndice Normativo), deberán
cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados en la tabla 3 de esta Norma
Oficial Mexicana.
Las bolsas se llenarán al 80 por ciento (80%) de su capacidad, cerrándose antes de
ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o
vaciadas.
Problema 1
Con los datos siguientes determinar el número de vehículos, zonas del sector,
número de viviendas que deberá cubrir un vehículo a la semana y tamaño de la
cuadrilla
Datos:
(P) Población = 90,000 hab
(Hc) Habitantes/casa = 5
(F) Frecuencia de recolección = 3/7
(H) Duración de la jornada = 8 Hrs.
(G) Generación de residuos sólidos = 1.700 kg/hab/día
(K) Factor de cobertura = 100%
(Fr) Factor de reserva = 1.10
(Pv) Peso volumétrico compactado = 450 kg/m³
(R) Rendimiento = 425 kg/hom/hr
(N) Numero de viajes por jornada = 2 jor
(V) Volumen de la caja del camión =14 m³
- Número de vehículos y zonas
Capacidad Útil del Vehículo:
Número de Vehículos:
Por lo que se requieren: 16 vehículos en 16 zonas
Formula: Desarrollo:
C = V x Pv
C = 14 x 450 = 6 300 𝑘𝑔
C = 6 300 kg
Formula: Desarrollo:
Nv =
𝐺 𝑥 𝑃 𝑥 7𝑥 𝐹𝑟 𝑥 𝐾
𝑁 𝑥 𝑋 𝑑ℎ
Nv =
1.700 𝑥 90,000 𝑥 7𝑥 1.10 𝑥 1
2 𝑥 6 300 𝑥 6
= 15.6 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
Nv = 15.6 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
- Número de viviendas que deberá cubrir el vehículo a la semana
Número de usuarios por vehículo:
Número de casas por semana
Si F = 3/7; c = 2, por lo tanto
Divididos en: 1052 lunes, miércoles y viernes 1052 martes, jueves y sábado
- Tamaño de la cuadrilla
Formula: Desarrollo:
𝑁𝑟 =
𝑁 𝑥 𝐶
𝑅 𝑥 𝐻
𝑁𝑟 =
2 𝑥 6 300
425 𝑥 8
= 3.71 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑁𝑟 = 3.71 ≈ 4 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
Por lo que la cuadrilla quedara integrada por 4 hombres.
Formula: Desarrollo:
𝑈 =
𝑁 𝑥 𝐶 𝑥 𝐹
𝐻𝑐 𝑋 𝐺
𝑈 =
2 𝑥 6 300 𝑥 3/7
5 𝑋 1.700
= 635 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑈 = 635 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
Formula: Desarrollo:
𝑈 = 𝑢 𝑥 𝐶
𝑈 = 635 𝑥 2 = 1270 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑈 = 1270 Casas/Semana
Problema 2
Con los siguientes datos determinar la distancia que atenderá un vehículo en cada
turno.
Datos:
(Pv) Peso volumétrico compactado de los residuos = 1 200 kg/m³
(G) Generación de residuos sólidos = 0.750 kg/hab/dia
(V) Volumen de la caja = 14 m³
(F) Frecuencia de recolección = 2 veces/semana
(N) Numero de viajes por turno = 2
Y suponiendo que:
(T) Tiempo disponible = 290 min
(r) Velocidad de avance = 1.8 km/hr
(d) Densidad de población = 1250 hab/km
(a) Distancia productiva = 0.95
- Solución 1
Determinación de la población a servir
Capacidad Útil del Vehículo
Población
(
G
F
) = 6 𝑑𝑖𝑎𝑠 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 / 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 3
Formula: Desarrollo:
C = V x Pv
C = 14 x 1 200 = 𝑘𝑔
C = 16 800 kg
Formula: Desarrollo:
𝑃 𝑥 𝐺 𝑥 (
𝐺
𝐹
) = 𝑁 𝑥 𝐶
𝑃 𝑥 0.750 𝑥 (
6
2
) = 2 𝑥 16 800
𝑃 𝑥 0.750 𝑥 3 = 2 𝑥 16 800
𝑃 𝑥 2.25 = 33 600
𝑃 =
33 600
2.25
= 14 933 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
Distancia de atención al Vehículo
Formula: Desarrollo:
𝑘𝑚 =
𝑇 𝑥 𝑟
60
o 𝑘𝑚 =
𝑃
𝑑
𝑘𝑚 =
290 𝑥 1.8
60
= 8.7 𝑘𝑚
𝑘𝑚 =
14933
1250
= 11.95 𝑘𝑚
𝑃
𝑑
>
𝑇 𝑥 𝑟
60
No alcanza el tiempo para cubrir la tarea
Definiciones
Cuneta: es una zanja o canal que
se crea a los costados de vías
terrestres de comunicación
(caminos, carreteras, autovías)
esta recibe las aguas pluviales y
las conduce hacia un lugar que no
provoquen daños o inundaciones.
Al presentar un menor nivel que el
resto de la calzada, el agua de la
lluvia se acumula en la cuneta.
Además, por su diseño, la cuneta permite direccionar dicha agua a un sitio seguro.
De no existir las cunetas, las calles se inundarían ya que el agua no podría
escurrirse.
Los orígenes de las cunetas se encuentran en las fortificaciones de la antigüedad,
donde se creaban en fosos como método de desagüe. Con el tiempo, las cunetas
comenzaron a construirse en distintos tipos de caminos.
Boca de tormenta: La entrada del
desagüe es conocida como boca de
tormenta o imbornal, son estructuras
que recolectan el agua que escurre
sobre la superficie del terreno y lo
introducen por las obras de
conducción, se ubican generalmente
aguas arriba del cruce de calles y en
avenidas de importancia, además de
colocarse en puntos bajos de terreno evitando la acumulación de agua.
Isla de seguridad: Son zonas de
protección para los peatones, que se
instalan en la parte central de la calzada
con el objetivo de permitir el cruce de la vía
en dos o más etapas. En muchas
instancias, también logran que los
vehículos reduzcan la velocidad.
Es un área dentro de una carretera de la
cual se excluye el tráfico vehicular como
por marcas en el pavimento o bordillos
para proporcionar un área de seguridad
para los peatones o para canalizar el flujo del tráfico.
Sitios de disposición final en la ciudad de México
El Distrito Federal con 1,484 kilómetros cuadrados de extensión territorial es la
entidad federativa más pequeña y la de mayor densidad poblacional con 5,920
habitantes por kilómetro cuadrado, por lo anterior es fundamental contar con
infraestructura para el manejo adecuado de los residuos sólidos generados por los
ciudadanos.
En 12 de las 16 delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal se
encuentran ubicadas 13 estaciones de transferencia, donde se almacenan y
concentran los residuos sólidos provenientes de la recolección que realiza el
servicio de limpia.
Con la finalidad de optimizar el aprovechamiento por medio del reúso o reciclaje de
los residuos sólidos urbanos con potencial de valorización, se cuenta con dos
plantas de selección en donde se separan este tipo de residuos, éstas se
encuentran en San Juan de Aragón en la delegación Gustavo A. Madero y en Santa
Catarina en el oriente de la delegación Iztapalapa.
Además, se cuenta con siete plantas de composta ubicadas en Bordo Poniente y
en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (dos
plantas de composta) y Xochimilco, ahí se reciben y se procesan los residuos
orgánicos para su aprovechamiento en parques y jardines del Distrito Federal.
En el caso de los residuos sólidos que ya no pueden ser sujetos a ningún tratamiento
físico, químico o biológico para su aprovechamiento, estos son trasladados a los
cinco sitios de disposición final de los cuales cuatro se encuentran en el Estado de
México y uno en el Estado de Morelos. En dichos sitios de disposición final, los
residuos sólidos son confinados en forma segura y controlada
Materiales reciclables enfocados en la Ingeniería Civil
La industria de la construcción es responsable del consumo de aproximadamente
el 75% de los recursos naturales del planeta. Piedras, arena, hierro y tantos otros
recursos finitos se eliminan en grandes cantidades para abastecer a los mercados.
Además de la explotación, la gran cantidad de desechos generados en los sitios de
construcción es preocupante, tanto en la obra misma como en demoliciones y
remodelaciones. En Brasil, por ejemplo, los residuos de la industria de la
construcción pueden representar entre el 50% y el 70% de la masa de residuos
sólidos municipales.
El destino que se le da a esta basura es otro factor clave, ya que a menudo se
colocan en contenedores que terminan en vertederos sin un destino adecuado,
sobrecargando los sistemas públicos de saneamiento y generando la aparición de
sitios informales de eliminación.
Sin embargo, si se tiene cuidado, estos desechos pueden tener un gran potencial
de reutilización. Si se les da el destino y el procesamiento adecuados, los materiales
reciclados pueden reemplazar a otros que se extraerían de los depósitos,
convirtiéndose en materia prima para nuevos componentes de construcción, de una
calidad generalmente comparable a los materiales originales.
1. Placas TAMOC: desarrollado por la
empresa Zicla, procede del reciclaje de
moquetas de edificios y de vehículos.
Se trata de un material ligero y
decorativo que se puede fabricar en
diferentes colores (según los colores de
la materia prima). Tiene unas
excelentes propiedades de aislamiento
acústico y térmico y, por supuesto, es
100% reciclable. Además, tiene una
buena estabilidad dimensional (no sufre
grandes deformaciones) y es resistente
a la intemperie.
2. Suelos ecore: El suelo es probablemente,
la parte más fundamental y básica de cualquier
espacio y, como con otras partes de nuestras
viviendas, existen multitud de opciones. Ecore
es una empresa especializada en la fabricación
de revestimientos para suelos a partir de
neumáticos y botellas de plástico (PET)
reciclados, en total contienen un 95% de
material reciclado, sin PVC ni compuestos
orgánicos volátiles (COV).
3. Isonat Flex: Cada vez más, tanto los
profesionales como el usuario final,
están más concienciados de lo
importante que es aislar una vivienda
para conseguir unas condiciones
adecuadas de confort interior y la mejor
eficiencia energética posible. Aunque
hay muchísimos tipos de aislamiento en
el mercado no todos se fabrican a partir
del reciclado.
4. ECOBoard: La empresa
ECOBoard, fabrica distintos
tipos de paneles que, como ellos
indican, no están hechos de
madera, sino de los residuos
generados en la agricultura,
como por ejemplo en el cultivo
del trigo. Es decir, en vez de
realizar lo que en España
conocemos como “quema de
rastrojos”, se utilizan estos
residuos para fabricar unos
paneles con unas
características técnicas superiores a los conocidos tableros MDF y paneles
OSB. Por supuesto, en la formación de los tableros se utiliza una resina libre
de formaldehidos y en una cantidad muy inferior a la usada para los paneles
de fibras de madera.
5. Isonat
Fiberwood
Multisol 140:
Siendo el
sistema de
aislamiento
térmico por el
exterior (SATE)
uno de los
mejores
métodos que
existen en la actualidad para aislar correctamente una vivienda, que mejor
que hacerlo que con un aislante ecológico y 100% reciclable. Se trata de otro
producto de aislamiento de Isonat, ideal para sistemas SATE.
6.Mosaicos decorativos Hisbalit: Hisbalit es una
empresa especializada en revestimientos de vidrio
decorativos, muy utilizados en suelos y paredes de
baños, cocinas y otras estancias de nuestra
vivienda. Todos los productos de esta marca se
fabrican con vidrio 100% reciclado y pigmentos de
origen natural, con lo que dan lugar a mosaicos 100% reciclables y
ecológicos.
7. Adoquinado
exterior Platio:
Platio es un nuevo
sistema de
adoquinado solar
para exteriores,
formado por una
base de plástico
100% reciclado
con una placa
fotovoltaica protegida por un acabado en vidrio antideslizante. Los
“adoquines” de Platio llevan integrado todo el cableado eléctrico de manera
que son muy fáciles de instalar, se conectan unos a otros simplemente
mediante el maclado de las piezas y no necesitan ningún tipo de cimentación
o base especialmente resistente para su instalación.
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Cortés Martinez Yazmin Monserrat - Tareas Segundo Parcial Residuos Solidos Urbanos.docx

  • 1. Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco Alumno: Cortés Martínez Yazmin Monserrat Profesor: Adame Salazar Severo Materia: Residuos Sólidos Urbanos Grupo: 5CV1
  • 2. Generación de RSU en el estadio azteca en un partido oficial o concierto La generación de basura, que tan sólo en un juego en el estadio Azteca alcanza las 70 toneladas. Cuando el árbitro señala el final de los partidos, cuando los seguidores se retiran del inmueble con una sonrisa en su rostro o al borde de las lágrimas, según el resultado que haya obtenido su equipo, es en ese momento cuando los estadios sufren las consecuencias de albergar a miles de fanáticos. La generación de basura, que tan sólo en un juego en el estadio Azteca alcanza las 70 toneladas. El Coloso de Santa Úrsula promedió en el Clausura 2011 una asistencia de 35,000 fanáticos por encuentro que generan 200 gramos de residuos cada uno. De acuerdo al arquitecto Raúl Barrios, director de operaciones del inmueble, el plástico, el vaso encerado y el cartón son los principales productos que debemos recoger en cada partido. Sí las 70 toneladas de basura son una cantidad alarmante, lo es más sí se multiplican por los 19 encuentros que mantuvo el América en la temporada, 17 de temporada regular y dos de cuartos de final, que dan como resultado una generación de 1,330 toneladas de basura tan sólo en el Clausura 2011. El procedimiento que nosotros seguimos es compactar todos los residuos con lo que llegamos a tener 60 metros cúbicos de desperdicio. Cantidad que, según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, que organizó la jornada del Centro Histórico Limpio en 1 hora, es igual a las tres cuartas partes de todos los vagones de un carro del metro. Pero no toda la basura se desecha. Las autoridades del inmueble siguen procedimientos para recuperar parte ésta, pues trabajamos con el plástico, en cada encuentro nos damos a la tarea de reciclar el pet, lo que pensamos contribuye al cuidado del medio ambiente, aseguró el arquitecto Barrios. Además, dentro de las acciones que sigue el estadio Azteca se encuentran la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en múltiples recipientes a la vista de los asistentes. En un futuro el Estadio más tradicional de México realizará nuevos programas como la recuperación del vaso encerado, con la finalidad de dañar lo menos posible a la ecología. • Azteca / 35,000 / 200 gramos / 70 toneladas / 1,330 toneladas
  • 3. Clasificación de residuos hospitalarios por color Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten servicios de atención médica. Clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 -Unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación con excepción de los señalados en el Nivel III. -Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día. -Unidades hospitalarias psiquiátricas. -Centros de toma de muestras para análisis clínicos. -Unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas; Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día; Bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos, o Establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI -Unidades hospitalarias de más de 60 camas; -Centros de producción e Investigación experimental en enfermedades infecciosas; -Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, o -Establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI En las áreas de generación de los establecimientos, se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, conforme a los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos. Tipo de residuos Estado físico Envasado Color Sangre Líquidos Recipientes herméticos Rojo Cultivos y cepas de agentes infecciosos Sólidos Bolsas de polietileno Rojo Patológicos Sólidos Bolsas de polietileno Amarillo Patológicos Líquidos Recipientes herméticos Amarillo
  • 4. Residuos no anatómicos Sólidos Bolsas de polietileno Rojo Residuos no anatómicos Líquidos Recipientes herméticos Rojo Objetos punzocortantes Sólidos Recipientes rígidos polipropileno Rojo Las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo traslúcido de calibre mínimo 200 y de color amarillo traslúcido de calibre mínimo 300, impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro, además deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (Apéndice Normativo), deberán cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados en la tabla 3 de esta Norma Oficial Mexicana. Las bolsas se llenarán al 80 por ciento (80%) de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas.
  • 5. Problema 1 Con los datos siguientes determinar el número de vehículos, zonas del sector, número de viviendas que deberá cubrir un vehículo a la semana y tamaño de la cuadrilla Datos: (P) Población = 90,000 hab (Hc) Habitantes/casa = 5 (F) Frecuencia de recolección = 3/7 (H) Duración de la jornada = 8 Hrs. (G) Generación de residuos sólidos = 1.700 kg/hab/día (K) Factor de cobertura = 100% (Fr) Factor de reserva = 1.10 (Pv) Peso volumétrico compactado = 450 kg/m³ (R) Rendimiento = 425 kg/hom/hr (N) Numero de viajes por jornada = 2 jor (V) Volumen de la caja del camión =14 m³ - Número de vehículos y zonas Capacidad Útil del Vehículo: Número de Vehículos: Por lo que se requieren: 16 vehículos en 16 zonas Formula: Desarrollo: C = V x Pv C = 14 x 450 = 6 300 𝑘𝑔 C = 6 300 kg Formula: Desarrollo: Nv = 𝐺 𝑥 𝑃 𝑥 7𝑥 𝐹𝑟 𝑥 𝐾 𝑁 𝑥 𝑋 𝑑ℎ Nv = 1.700 𝑥 90,000 𝑥 7𝑥 1.10 𝑥 1 2 𝑥 6 300 𝑥 6 = 15.6 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 Nv = 15.6 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
  • 6. - Número de viviendas que deberá cubrir el vehículo a la semana Número de usuarios por vehículo: Número de casas por semana Si F = 3/7; c = 2, por lo tanto Divididos en: 1052 lunes, miércoles y viernes 1052 martes, jueves y sábado - Tamaño de la cuadrilla Formula: Desarrollo: 𝑁𝑟 = 𝑁 𝑥 𝐶 𝑅 𝑥 𝐻 𝑁𝑟 = 2 𝑥 6 300 425 𝑥 8 = 3.71 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑟 = 3.71 ≈ 4 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 Por lo que la cuadrilla quedara integrada por 4 hombres. Formula: Desarrollo: 𝑈 = 𝑁 𝑥 𝐶 𝑥 𝐹 𝐻𝑐 𝑋 𝐺 𝑈 = 2 𝑥 6 300 𝑥 3/7 5 𝑋 1.700 = 635 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑈 = 635 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 Formula: Desarrollo: 𝑈 = 𝑢 𝑥 𝐶 𝑈 = 635 𝑥 2 = 1270 𝐶𝑎𝑠𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑈 = 1270 Casas/Semana
  • 7. Problema 2 Con los siguientes datos determinar la distancia que atenderá un vehículo en cada turno. Datos: (Pv) Peso volumétrico compactado de los residuos = 1 200 kg/m³ (G) Generación de residuos sólidos = 0.750 kg/hab/dia (V) Volumen de la caja = 14 m³ (F) Frecuencia de recolección = 2 veces/semana (N) Numero de viajes por turno = 2 Y suponiendo que: (T) Tiempo disponible = 290 min (r) Velocidad de avance = 1.8 km/hr (d) Densidad de población = 1250 hab/km (a) Distancia productiva = 0.95 - Solución 1 Determinación de la población a servir Capacidad Útil del Vehículo Población ( G F ) = 6 𝑑𝑖𝑎𝑠 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 / 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 3 Formula: Desarrollo: C = V x Pv C = 14 x 1 200 = 𝑘𝑔 C = 16 800 kg Formula: Desarrollo: 𝑃 𝑥 𝐺 𝑥 ( 𝐺 𝐹 ) = 𝑁 𝑥 𝐶 𝑃 𝑥 0.750 𝑥 ( 6 2 ) = 2 𝑥 16 800 𝑃 𝑥 0.750 𝑥 3 = 2 𝑥 16 800 𝑃 𝑥 2.25 = 33 600 𝑃 = 33 600 2.25 = 14 933 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
  • 8. Distancia de atención al Vehículo Formula: Desarrollo: 𝑘𝑚 = 𝑇 𝑥 𝑟 60 o 𝑘𝑚 = 𝑃 𝑑 𝑘𝑚 = 290 𝑥 1.8 60 = 8.7 𝑘𝑚 𝑘𝑚 = 14933 1250 = 11.95 𝑘𝑚 𝑃 𝑑 > 𝑇 𝑥 𝑟 60 No alcanza el tiempo para cubrir la tarea
  • 9. Definiciones Cuneta: es una zanja o canal que se crea a los costados de vías terrestres de comunicación (caminos, carreteras, autovías) esta recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen daños o inundaciones. Al presentar un menor nivel que el resto de la calzada, el agua de la lluvia se acumula en la cuneta. Además, por su diseño, la cuneta permite direccionar dicha agua a un sitio seguro. De no existir las cunetas, las calles se inundarían ya que el agua no podría escurrirse. Los orígenes de las cunetas se encuentran en las fortificaciones de la antigüedad, donde se creaban en fosos como método de desagüe. Con el tiempo, las cunetas comenzaron a construirse en distintos tipos de caminos. Boca de tormenta: La entrada del desagüe es conocida como boca de tormenta o imbornal, son estructuras que recolectan el agua que escurre sobre la superficie del terreno y lo introducen por las obras de conducción, se ubican generalmente aguas arriba del cruce de calles y en avenidas de importancia, además de colocarse en puntos bajos de terreno evitando la acumulación de agua. Isla de seguridad: Son zonas de protección para los peatones, que se instalan en la parte central de la calzada con el objetivo de permitir el cruce de la vía en dos o más etapas. En muchas instancias, también logran que los vehículos reduzcan la velocidad. Es un área dentro de una carretera de la cual se excluye el tráfico vehicular como por marcas en el pavimento o bordillos para proporcionar un área de seguridad para los peatones o para canalizar el flujo del tráfico.
  • 10. Sitios de disposición final en la ciudad de México El Distrito Federal con 1,484 kilómetros cuadrados de extensión territorial es la entidad federativa más pequeña y la de mayor densidad poblacional con 5,920 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo anterior es fundamental contar con infraestructura para el manejo adecuado de los residuos sólidos generados por los ciudadanos. En 12 de las 16 delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal se encuentran ubicadas 13 estaciones de transferencia, donde se almacenan y concentran los residuos sólidos provenientes de la recolección que realiza el servicio de limpia. Con la finalidad de optimizar el aprovechamiento por medio del reúso o reciclaje de los residuos sólidos urbanos con potencial de valorización, se cuenta con dos plantas de selección en donde se separan este tipo de residuos, éstas se encuentran en San Juan de Aragón en la delegación Gustavo A. Madero y en Santa Catarina en el oriente de la delegación Iztapalapa. Además, se cuenta con siete plantas de composta ubicadas en Bordo Poniente y en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (dos plantas de composta) y Xochimilco, ahí se reciben y se procesan los residuos orgánicos para su aprovechamiento en parques y jardines del Distrito Federal.
  • 11. En el caso de los residuos sólidos que ya no pueden ser sujetos a ningún tratamiento físico, químico o biológico para su aprovechamiento, estos son trasladados a los cinco sitios de disposición final de los cuales cuatro se encuentran en el Estado de México y uno en el Estado de Morelos. En dichos sitios de disposición final, los residuos sólidos son confinados en forma segura y controlada
  • 12. Materiales reciclables enfocados en la Ingeniería Civil La industria de la construcción es responsable del consumo de aproximadamente el 75% de los recursos naturales del planeta. Piedras, arena, hierro y tantos otros recursos finitos se eliminan en grandes cantidades para abastecer a los mercados. Además de la explotación, la gran cantidad de desechos generados en los sitios de construcción es preocupante, tanto en la obra misma como en demoliciones y remodelaciones. En Brasil, por ejemplo, los residuos de la industria de la construcción pueden representar entre el 50% y el 70% de la masa de residuos sólidos municipales. El destino que se le da a esta basura es otro factor clave, ya que a menudo se colocan en contenedores que terminan en vertederos sin un destino adecuado, sobrecargando los sistemas públicos de saneamiento y generando la aparición de sitios informales de eliminación. Sin embargo, si se tiene cuidado, estos desechos pueden tener un gran potencial de reutilización. Si se les da el destino y el procesamiento adecuados, los materiales reciclados pueden reemplazar a otros que se extraerían de los depósitos, convirtiéndose en materia prima para nuevos componentes de construcción, de una calidad generalmente comparable a los materiales originales. 1. Placas TAMOC: desarrollado por la empresa Zicla, procede del reciclaje de moquetas de edificios y de vehículos. Se trata de un material ligero y decorativo que se puede fabricar en diferentes colores (según los colores de la materia prima). Tiene unas excelentes propiedades de aislamiento acústico y térmico y, por supuesto, es 100% reciclable. Además, tiene una buena estabilidad dimensional (no sufre grandes deformaciones) y es resistente a la intemperie. 2. Suelos ecore: El suelo es probablemente, la parte más fundamental y básica de cualquier espacio y, como con otras partes de nuestras viviendas, existen multitud de opciones. Ecore es una empresa especializada en la fabricación de revestimientos para suelos a partir de neumáticos y botellas de plástico (PET) reciclados, en total contienen un 95% de material reciclado, sin PVC ni compuestos orgánicos volátiles (COV).
  • 13. 3. Isonat Flex: Cada vez más, tanto los profesionales como el usuario final, están más concienciados de lo importante que es aislar una vivienda para conseguir unas condiciones adecuadas de confort interior y la mejor eficiencia energética posible. Aunque hay muchísimos tipos de aislamiento en el mercado no todos se fabrican a partir del reciclado. 4. ECOBoard: La empresa ECOBoard, fabrica distintos tipos de paneles que, como ellos indican, no están hechos de madera, sino de los residuos generados en la agricultura, como por ejemplo en el cultivo del trigo. Es decir, en vez de realizar lo que en España conocemos como “quema de rastrojos”, se utilizan estos residuos para fabricar unos paneles con unas características técnicas superiores a los conocidos tableros MDF y paneles OSB. Por supuesto, en la formación de los tableros se utiliza una resina libre de formaldehidos y en una cantidad muy inferior a la usada para los paneles de fibras de madera. 5. Isonat Fiberwood Multisol 140: Siendo el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) uno de los mejores métodos que existen en la actualidad para aislar correctamente una vivienda, que mejor que hacerlo que con un aislante ecológico y 100% reciclable. Se trata de otro producto de aislamiento de Isonat, ideal para sistemas SATE. 6.Mosaicos decorativos Hisbalit: Hisbalit es una empresa especializada en revestimientos de vidrio decorativos, muy utilizados en suelos y paredes de baños, cocinas y otras estancias de nuestra vivienda. Todos los productos de esta marca se fabrican con vidrio 100% reciclado y pigmentos de
  • 14. origen natural, con lo que dan lugar a mosaicos 100% reciclables y ecológicos. 7. Adoquinado exterior Platio: Platio es un nuevo sistema de adoquinado solar para exteriores, formado por una base de plástico 100% reciclado con una placa fotovoltaica protegida por un acabado en vidrio antideslizante. Los “adoquines” de Platio llevan integrado todo el cableado eléctrico de manera que son muy fáciles de instalar, se conectan unos a otros simplemente mediante el maclado de las piezas y no necesitan ningún tipo de cimentación o base especialmente resistente para su instalación.