EFLORESCENCIAS
Sergio Arango Mejía
Ingeniero Civil universidad Nacional
Patólogo Universidad Santo Tomas
Dry Tortugas, el paraíso de Key West
Eflorescencia
Deposito de sal blanca normalmente inofensivo
Brick Stains: Identification &
Prevention by Brick Industry Association
EFLORESCENCIA.
EFLORESCENCIAS
Las eflorescencias son depósitos de sales
cristalizadas que se posan en la superficie de los
ladrillos en forma de manchas, generalmente,
blanquecinas.
Diferenciaremos aquí las eflorescencias, que son
depósitos superficiales, de las criptoeflorescencias,
que son depósitos interiores en los poros del
material, y son más peligrosas, pues al aumentar de
volumen en el interior del material crean fuertes
tensiones que hacen que el poro se abra y entre
agua, hielo, etc. que, aunque lentamente, podría
llegar a destruir el material.
Este fenómeno, característico de los ladrillos, pero
que puede aparecer también en las baldosas
extruidas y prensadas, sólo se manifiesta cuando el
cuerpo cerámico tiene suficiente porosidad para
permitir la migración de soluciones salinas en su
interior que, una vez alcanzadas la superficie, sufren
la rápida evaporación del agua. Naturalmente, para
ello, es necesario que la materia prima presente un
contenido relativamente elevado de estas sales
(además de óxidos alcalinos y caliza), o que estas se
formen en la cocción por pirólisis de la pirita, o que
exista una presencia de azufre en el combustible.
La manifestación ya es apreciable cuando el producto
cocido contiene más del 0.5% de este componente.
En orden de frecuencia (en los productos secos y
cocidos), las eflorescencias están constituidas por:
sulfatos de sodio, calcio, potasio y magnesio,
carbonatos de los mismos metales, así como cloruros
y nitratos alcalinos. Finalmente, en los productos
cocidos, se encuentran también sulfoaluminatos y
carbonatos alcalinos.
Asimismo, la formación de las eflorescencias está
condicionada por los factores que actúan sobre el
movimiento de las soluciones salinas dentro de los
soportes cocidos (dimensión y número de poros) y
sobre las modalidades de evaporación del agua que
puedan tener lugar en ciertos casos, en vez de sobre
la superficie, en el seno del cuerpo cerámico.
En algunos casos la eflorescencia puede aparecer en
las juntas
En algunos casos la eflorescencia puede aparecer en
áreas limitadas del ladrillo
ORIGEN DE LAS EFLORESCENCIAS
Se conoce con el nombre de EFLORESCENCIAS a depósitos
visibles de sales solubles en la superficie de los materiales de
construcción y en cualquier superficie natural o artificial.
Es un fenómeno físico-químico que ocurre cuando se evapora el
agua en la que están disueltas las sales; en la construcción, se
presentan cuando la humedad de los muros se seca; dado que la
evaporación ocurre normalmente en las caras exteriores
expuestas al sol y al viento, es en éstas donde se precipita el
“soluto” de la solución, que son las sales transportadas hasta la
superficie. Se deduce entonces que si no hay agua – humedad –
las sales no tendrán vehículo que las contenga y las transporte;
tampoco se produciría el fenómeno si no existieran sales.
EFLORECENCIAS.
Depósitos salinos que se
forman en los ladrillos cocidos,
materiales pétreos, u
hormigones .
• Agente movilizador de las sales:
agua que circula por los poros
• Duración:
se produce de forma periódica a lo
largo de la vida de los productos
cerámicos.
VELOS.
Depósitos salinos que se forman
en los elementos cerámicos y en
los ladrillos, durante el proceso
de fabricación.
• Agente movilizador de las sales:
agua.
• Duración:
anomalías permanentes de la
constitución principal de los
productos cerámicos.
Depósitos de carbonato de calcio ( Lime run )
El agua arrastra hacia afuera los
compuestos de calcio, los cuales
reaccionan con el CO2 de la atmosfera
para formar carbonato de calcio en
forma de costras
Las sales están presentes en casi todos los sitios
y materiales, los ladrillos contienen sales de
distintas clases y en proporciones variadas
según su origen; el cemento es bastante más rico
en sales que los ladrillos y por lo tanto los
morteros, revoques, concretos y cualquier
mezcla con cemento será una fuente de sales
solubles.
Fuentes de manchas y eflorescencias
Los áridos y el agua empleados para dichas
mezclas también pueden contener sales
solubles; los aditivos pueden ser fuente directa
de manchas o potenciar la aparición de
determinadas manchas y eflorescencias. La otra
fuente importante de sales solubles es el suelo –
que se considera una fuente inagotable para
efectos de la contaminación de obra; la lluvia, las
humedades de obra y los productos de lavado y
protección, pueden ser factores generadores de
manchas y eflorescencias.
Fuentes de manchas y eflorescencias
Mancha de origen orgánico
Depósitos de carbonato de calcio
Las causas que contribuyen a la formación de
chorreaduras de carbonato de calcio, pueden
ser molduras, bases, espuma de respaldo u
otros materiales de construcción
Deposito de silicatos (White scum)
Causa: Insuficiente pre-humectación durante la limpieza o lavado con
soluciones ácidas. Mortero disuelto por el ácido es absorbido por la
pared donde se produce sales de silicato.
Prevención: pre-humecte y enjuague la cara de ladrillo a fondo antes de
limpiarlo.
Depositos insolubles (Scum)
Depósitos insolubles de
color blanco con
apariencia de mancha
difuminada en la cara
expuesta del ladrillo; esta
mancha es invisible
cuando el muro se
humedece.
No se debe confundir
estos depósitos con
eflorescencias, las cuales
son solubles en agua.
Manchas amarillas de vanadio
Manchas verdes de vanadio
Ataque de sales
Ataque de sales
Ataque de sales
POP OUT
Debido a la cal viva
(a) Daño de los ladrillos prensados en seco
debido a la alta presión de lavado
(b) Daño debido a la alta presión de la
boquilla de lavado
Precaución:
Si las juntas de mortero o los ladrillos están siendo dañados, puede ser que
la presión es muy alta o el chorro de la hidrolavadora esta muy cerca del
muro.
Es recomendable que se utilice una área de ensayo para calibrar la presión
de lavado en los ladrillos y el mortero.
óxidos de manganeso
mancha cafe
Mancha café por Manganeso
Causa:
Dióxido de manganeso disuelto
por la lluvia, agua de la
construcción, o acido muriático.
A medida que el agua se evapora
el manganeso reacciona con las
juntas alcalinas y forma la mancha
café.
Prevención:
Proteger el ladrillo de la lluvia y
humedad durante la construcción,
permita que el ladrillo seque bien
antes de utilizar un sellador
adecuado.
Mancha de oxido de cobre
Mancha por chorreado de pintura debido a la lluvia
(Runoff Stain from Paint)
Manchas por aguas duras
Hard Water Stain
Rust Stain
Las eflorescencias más comunes corresponden a
las sales como el sulfato de sodio y sulfato de
calcio (yeso). También son comunes manchas o
eflorescencias de materia orgánica y de vanadio,
en distintos compuestos de este elemento así
como óxidos y sales de manganeso, hierro,
molibdeno, cromo y níquel, aunque todo este
último grupo se puede considerar como de
ocurrencia excepcional.
COMPOSICIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
COMPOSICIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
Otras sales como cloruros o nitratos se dan más en
ambientes especiales, como en la vecindad del mar o
cuando se cometa el error de usar arenas o aguas de
mar en los morteros o en la obra. El agua de mar
también es rica en sales de magnesio; los nitratos
son más comunes en sitios con pesebreras,
gallineros, marraneras, establos, áreas de baños de
edificaciones y en general en donde el agua se
pueda contaminar de excrementos o abonos
orgánicos.
COMPOSICIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
Lime run on brick wall
Aunque los ladrillos normalmente tienen
contenidos muy bajos de sales solubles y es
frecuente que superen las pruebas de
eflorescencias de las normas, los ladrillos
pueden resultar manchados con depósitos
superficiales de sales debido a que en la obra
se forman redes de flujo de agua que se
empozan durante períodos prolongados y en
áreas y volúmenes grandes.
El agua que hace esta clase de recorridos en la
obra, se enriquece con sales que disuelven de
todos los elementos –principalmente de
concreto- con los que tiene contacto
prolongado.
Luego, estas “soluciones salinas” llegan a
losas y terrazas cerradas con muros de ladrillo
y éstos se convierten en el “desagüe” y frente
de evaporación de un gran volumen de agua.
De esta manera, llegan hasta la cara de
ladrillos –inicialmente limpios de sales-
cantidades importantes de éstas que hacen
que los muros resulten fuertemente
manchados con eflorescencias
,
El sulfato de magnesio, aunque es muy soluble no
es un compuesto muy abundante en las
eflorescencias puesto que su procedencia
principal – el cemento- se somete a controles
estrictos para no superar ciertos límites en la
composición, ya que los excesos de magnesio
llegan a impedir completamente el fraguado de las
mezclas. El sulfato de magnesio, por norma
general no es muy abundante en el ladrillo, pues,
aunque llegara a existir en la arcilla, se destruye a
700°C por reacción con la sílice libre que haya en
la materia prima.
Una humedad de obra como la de la izquierda puede aportar suficientes
sales solubles como para generar el cuadro de eflorescencias de la
derecha. Muchas veces, se lava la fachada cuando éstas humedades no
han secado, complicando más la situación. Algunas manchas
permanecen indefinidamente aún después de 15 ó 20 años si no se lavan
con los productos apropiados. La situación mostrada es muy común
cuando hay empozamientos en losas y toda el agua escurre hacia los
muros a través de las juntas y de las celdas de los ladrillos.
Eflorescencia de sulfato de calcio (yeso). Su aspecto es
más lechoso que en el sulfato de sodio; su aspecto es de
costra o capa ubicada más en los poros del ladrillo que
en la superficie. Es menos soluble que la anterior y su
lavado puede llegar a ser dificil y puede reaparecer dando
un aspecto “blancuzco” o “sucio” al muro
Carbonato de calcio (calcita). Normalmente aparece como brote por
donde circula agua que viene de medios fuertemente alcalinos (muros
de concreto, mortero) y proviene de la carbonatación del calcio
“secuestrado” al cemento por soluciones acidas. Es más frecuente en
edificaciones de cierta edad asociada a jardineras, fuentes, humedades
de terrazas, o en obras nuevas, en casos de humedades muy fuertes y
prolongadas sobre losas y elementos de concreto.
Mancha de lama (izq.) y una de vanadio fijo por ácido(der). La
lama aparece asociada a humedad y materia orgánica
(hongos), mientras que la mancha de vanadio fijo es propia
del muro ya seco y terminado.
Manchas por Sales de Vanadio
• Las sales de vanadio son disueltas por el agua
que migra desde el interior del ladrillo y se
transportan hasta la superficie donde se
depositan, en la medida en que este se seca.
• Las sales de vanadio, que son incoloras, se
tornan verdes cuando el secado de los
cristales ocurre en un ambiente acido, como
puede ser después del lavado de la fachada, o
cuando esta existe lluvia acida.
Manchas por Sales de Vanadio
• Si las sales de vanadio no se remueven antes del
lavado con acido clorhídrico, estas se tornaran
mas oscuras y difíciles de lavar.
• Estas manchas no son peligrosas ni representan
mala calidad del ladrillo. Se pueden remover
fácilmente o desaparecer con el tiempo y la
lluvia, pero si se quieren remover se deben lavar
con metodos quimicos.
Manchas por Sales de Vanadio
Remedy
Hydrochloric acid should not be used, as it will aggravate the problem. There are a
number of different methods for removing vanadium stains, including:
Method 1: Spray or brush on sodium hypochlorite (found in household bleach or
pool chlorine) onto the stain without wetting the area initially. Allow the solution to
stand until the stain disappears and then rinse with water.
Method 2: Apply a solution of oxalic acid (20-40 grams per litre of hot water) to
bricks that have not been pre-wetted. Finally, neutralise the acid with a solution of 15
grams per litre of washing soda (Na2CO3) (or suitable neutraliser). Do not wash off
the neutralising agent. Neutralising is very important, as further staining could result
if this step is omitted.
Method 3: A solution of potassium or sodium hydroxide (150 grams per litre of
water) could also be applied to the stain. Wash off the solution and any white
residue formed once the stain has disappeared.
Proprietary cleaners, such as Noskum , could also be used to remove the
vanadium stains. Apply Noskum to the dry bricks. Wash off after the stain
disappears and neutralise with a 15 grams per litre solution of washing soda
washing soda (Na2CO3),or suitable neutraliser.
Vanadio amarillo antes de lavarse con ácido (izq) y verde-negro después de
lavarse con ácido (der)
Aspecto característico de las manchas de lama
Materia orgánica y óxidos de manganeso
Materia orgánica y hongos. En las obras ya terminadas, la
suciedad más frecuente en las áreas donde no hay una
adecuada protección frente al agua, consiste en la formación
de hongos y materia orgánica.
Normalmente, el evento de las eflorescencias ocurre
rápidamente después de pegados los ladrillos
(cuando éstos comienzan a secar) y terminado el
secado no tienen porque aparecer ya que en ese
momento, el vehículo que contiene y transporta las
sales – el agua- ya se ha agotado dentro de cada
ladrillo. Sólo pueden aparecer de nuevo si ocurre un
nuevo aporte de agua que repita el ciclo de
solubilización y transporte a la superficie exterior.
DURACIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
DURACIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
Cuando la fuente de sales no es sólo el ladrillo sino
toda la obra por donde circula libremente el agua, el
fenómeno será más intenso, complejo y durable
mientras mayor sea la cantidad de agua; es decir,
obras limpias y secas son fáciles en cuanto a
manchas, eflorescencias, lavado y protección y
viceversa: obras con humedades fuertes y
prolongadas tienden a acusar las mayores
dificultades y patologías relacionadas con sales
solubles, manchas y eflorescencias.
Cuando un muro se moja sólo por su cara
exterior como consecuencia de una lluvia
normal, el espesor mojado es bajo y no hay
flujo de sales cuando se seca, ya que, tras
varias exposiciones sucesivas al agua por su
cara exterior, la concentración de sales en el
espesor de penetración de la lluvia tiende a
homegenizarse, de donde resulta que cesa la
presión osmótica
La presión osmótica, es la responsable del
flujo de sales en una solución hasta que la
concentración se homogeniza enteramente.
Así, el agua lluvia entra y sale sin arrastrar
sales al exterior. Esta es la razón por la que la
mayoría de los ladrillos en las construcciones
informales sin ninguna protección
hidrorrepelente, lo mismo que las tejas y los
adoquines de arcilla, prácticamente no
desarrollan eventos de eflorescencias con los
inviernos sucesivos y sólo eflorescen una vez
cuando más, durante la instalación.
La situación contraria ocurre cuando el agua penetra
desde el revés del muro y fluye hacia la cara exterior: en
el recorrido, atraviesa distintos medios (revoques,
mortero, ladrillos) y se puede considerar que cada
evento es un nuevo aporte de sales solubles que migran
a través del espesor del muro hasta el frente de
evaporación. De aquí la recomendación de que en las
obras y después durante la vida de la edificación se
trate de minimizar todo acceso de agua por el revés o
por los topes o remates superiores de los muros, es
decir, que NINGÚN MURO SE PUEDE MOJAR POR
UNA CARA DISTINTA A LA DE MAYOR EVAPORACIÓN
Conviene entonces controlar las humedades
de obra, proteger los topes superiores de los
muros durante la construcción y ejecutar
todas las actividades que generan humedad
interna (pisos, baños, cocinas, revoques) con
suficiente tiempo para que alcancen a salir y
secar en la cara exterior.
Daño en el revoque de un muro que
SE MOJA POR UNA CARA DISTINTA A LA DE MAYOR EVAPORACIÓN
Así mismo es importante lavar con los productos
adecuados para el tipo de eflorescencias
presentes; por ejemplo, si el vanadio resulta ser
abundante, se debe evitar el uso de ácidos o
aplicarlos con aditivos que inhiban la fijación del
vanadio en medio ácido.
Después, la edificación se mantendrá
indefinidamente sana de eflorescencias siempre
y cuando el diseño y la construcción aseguren la
condición de que todo muro se moje solo por su
cara exterior
Así, pueden llegar a ser especialmente
críticas las fachadas que internamente
corresponden a jardineras, baños e
instalaciones hidrosanitarias defectuosas,
zócalos y muros con ascenso capilar de
humedad por fallas en la impermeabilización
de sobrecimientos, muros áticos con dos
caras a la vista (terrazas y techos) y muros
que carezcan de la debida protección en su
remate superior.
CRIPTOFLORESCENCIAS Y
EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
Las eflorescencias generalmente no son
perjudiciales y no tienen más efecto que una
lesión estética temporal. En general, cuando
sulfatos, carbonatos, cloruros y nitratos se
precipitan o cristalizan dentro de los poros de
los materiales y no en la superficie exterior,
hay un alto potencial de degradación o
desintegración de los materiales.
La cristalización de las sales dentro de la red
capilar se llama “criptoflorescencia”, y se da
cuando el aporte de sales es excesivo y el
secado es demasiado rápido (el frente de
evaporación-precipitación retrocede de la
superficie hacia el interior) o cuando existe
una barrera al paso de agua líquida como
cuando la cara exterior de evaporación tiene
un hidrófugo.
CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS
EXPANSIVAS
Daños por criptoeflorescencias.
1.- Formación de sales en el
interior del poro.
2.- Crecimiento del cristal en
el interior.
3.- Fracturación del cristal.
4.- Continuación del
crecimiento de las partículas.
5.- Rotura del poro por las
fuerzas de cristalización.
6.- El viento y la lluvia
eliminan los restos de arena
que se formaron y quedaron
en el exterior.
TIPOS DE EFLORESCENCIAS
Tipo I
Son depósitos superficiales de sales blanquecinas muy solubles
en agua,que aparecen en forma de velo y situadas en el centro o
los bordes del ladrillo,aunque también cubre la junta de mortero.
Suelen aparecer en la cuarta partesuperior de los edificios, en la
base del muro y en los antepechos de las ventanas.
Son muy abundantes. Se manifiestan en primavera cuando el
viento y el sol secan la mamposteria tras el período húmedo del
invierno.
Se dan por la reacción química producida entre el ladrillo y el
mortero
TIPOS DE EFLORESCENCIAS
Tipo II
Criptoeflorescencias o subeflorescencias: Las piezas presentan
desconchados importantes o se desprenden con facilidad capas
del ladrillo de unos milímetros. Suelen darse en zonas húmedas o
marítimas.
Se dan por que el agua circula muy lentamente por la red capilar
mientras que la evaporación es muy brusca, las sales cristalizan en
el interior del ladrillo y debido al aumento de volumen al pasar de
estado anhidro (sin agua) a hidratado se desconcha la parte
exterior.
TIPOS DE EFLORESCENCIAS
Tipo III
Exudaciones: Son depósitos blancos en superficie en
forma de regueros, son poco solubles en agua y en
presencia de ácido clorhídrico son efervescentes. Son
difíciles de eliminar.
Cuando el cemento sufre el proceso de hidratación libera
cal que es arrastrada por el agua de lluvia, discurriendo
por la fachada cuando se evapora ésta; la cal
posteriormente se transforma en carbonato cálcico, en
presencia del anhídrido carbónico del aire.
TIPOS DE EFLORESCENCIAS
Tipo IV:
Son regueros de color pardo sobre los ladrillos y las
juntas de mortero. Son poco frecuentes y suelen
aparecer en ladrillos fuertemente cocidos.
Aparecen cuando ciertos tipos de ladrillos de fabricación
reciente se exponen a la lluvia, exudan sulfatos de hierro
que reaccionan a hidróxidos férricos en contacto con el
aire y a óxidos de un color pardo rojizo, no solubles en el
agua.
TIPOS DE EFLORESCENCIAS
Tipo V:
Las manchas son de color amarillo verdoso. Son muy raras.
Se forman por las sales de vanadio que proceden de ciertas arcillas.
Tipo VI:
En este caso las manchas, marrones oscuras o negras, aparecen
sobre los ladrillos (normalmente los marrones pigmentados) y las
juntas. Se distinguen de las del tipo IV por el color del ladrillo, al
estar pigmentados con bióxido de manganeso.
Se dan cuando el bióxido de manganeso que da el color a los
ladrillos pardos reacciona con los sulfatos presentes en el mismo y
forma sulfato de manganeso soluble que tras diversas reacciones
forma óxido de manganeso
factores que intervienen en la
aparición de las eflorescencias
Las condiciones ambientales:
Cuando está a una temperatura relativamente baja (mayor
presencia de humedad y sales en suspensión debido a la
dificultad de evaporación)
Si está sometida al viento y al sol para que se produzca una
rápida evaporación
La polución atmosférica: en zonas contaminadas por
industrias, calefacciones, etc., debido a la presencia de
anhídrido sulfuroso procedente de la combustión al
contacto con el agua de lluvia puede transformarse en
ácido sulfúrico que reacciona con los componentes del
mortero o el ladrillo formando eflorescencias.
factores que intervienen en la
aparición de las eflorescencias
La geometría y cantidad de los poros :
Según la forma de éstos se formarán los depósitos de sales bien en el interior o
en la superficie, a mayor porosidad mayor succión capilar
El contenido de sales solubles en los ladrillos y morteros o en el terreno:
A mayor contenido de sales mayor migración o transporte de las mismas.
El ladrillo puede estar en contacto con sales solubles procedentes de suelos
salinos, productos industriales, terrenos con escombros, cenizas, escorias u
otros residuos. Las eflorescencias provocadas por contaminación exterior
suelen ser las más graves y persistentes.
La presencia de agua:
Bien en forma de lluvia, capilar o de obra, ya que es el medio en el que se van
a transportar las sales
PREVENCIÓN DE DAÑOS
• Se debe evitar que la obra sea contaminada por sales solubles que
provienen de suelos “contaminados” (productos industriales, con
escombros o residuos orgánicos o inorgánicos).
• Hay que impedir que en la obra se produzcan filtraciones de agua
que mojen los ladrillos por diferentes zonas a las normalmente
expuestas. Si las eflorescencias no desaparecen durante los 2-3
primeros años y las manchas localizadas no llegan a desaparecer
es posible que se esté dando esta situación. Es muy importante, la
correcta ejecución de los detalles constructivos, para evitar la
entrada de agua.
PREVENCIÓN DE DAÑOS
• En las eflorescencias del tipo I, para evitar la reacción
ladrillo-mortero se deberían usar morteros bastardos
(cemento-cal-arena), evitar la succión del agua y las sales
del mortero mediante el mojado previo de la pieza y en
caso de lluvias abundantes proteger la mamposteria que
esté recientemente ejecutada. Para evitar la absorción de
sales del suelo, se debe de colocar barreras antihumedad
(láminas impermeables, corte de capilares, etc).
• Durante la ejecución de la obra hay que intentar que los
ladrillos no se mojen demasiado.
• En época de lluvias fuertes hay que cubrir la obra no
terminada y el acopio de ladrillos a pie de obra.
Ensayo norma UNE 67029 para determinar la
eflorescencia en los ladrillos
REPARACIÓN DE DAÑOS
- Tipo I. Este tipo de eflorescencia desaparece tras varios ciclos de humectación-
secado, pero para que desparezcan de una forma rápida, se puede repetir el
proceso de cepillar la fachada con un cepillo duro que no sea metálico y
posteriormente arrastrar con agua limpia los restos, en caso de que persista,
mojar abundantemente la fachada y aplicar agua con disolución de ácido
clorhídrico al 10% y posteriormente se lavar.
- Tipo II. En este caso, se produce una circulación lenta del agua por la red capilar y
una fuerte evaporación, produciéndose un aumento de la presión que provoca
desconchados. Para evitar su aparición se debe realizar un regado intenso y de
forma repetida durante épocas de baja evaporación.
- Tipo III (exudaciones). Este tipo de manchas no se eliminan con facilidad. Si
existen depósitos abundantes se debe cepillar o raspar, se empapan de agua y
se aplica una disolución de ácido clorhídrico, tras la cual se enjuaga de forma
abundante. La aplicación repetida de ClH o en disoluciones muy concentradas
es perjudicial para el material.
REPARACIÓN DE DAÑOS
- Tipo IV. Para su eliminación se aplica sobre las manchas una pasta
formada por citrato sódico, agua tibia, glicerina y creta, se deberá
enjuagar con abundante agua limpia al final de cada aplicación,
ya que se pude repetir el proceso hasta su eliminación total.
- Tipo V. Se aplica una solución de sosa cáustica (Na(OH)) de 350 g/l,
dejándola actuar durante 2-3 días y se lava abundantemente con
agua limpia.
- Tipo VI. Se moja con agua la zona que presenta manchas, en caso
de ser ésta intensas se aplica una solución de ácido acético, agua
oxigenada y agua y en el caso de manchas leves, se diluye 2-3
veces la anterior solución, se aplica y se lava de forma abundante
con sosa cáustica.
En las circunstancias ordinarias de las obras,
las eflorescencias solo excepcionalmente
llegan a ser destructivas, como cuando su
composición principal es el sulfato de
magnesio, sal que al entrar en contacto con el
agua se hidrata y pasar a la forma
(MgSO4.7H2O) (Sulfato de magnesio
heptahidratado o sal de epsom) tiene un
incremento de volumen del 225%.
CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS
EXPANSIVAS
Eflorescencias de sulfato de magnesio: daño en
el ladrillo (derecha)
El sulfato de sodio también se expande al
cristalizar pero menos que el sulfato de
magnesio. De hecho, estas sales se utilizan
para el ensayo de sanidad de agregados
pétreos frente al ataque de sales solubles, en
el cual éstas se obligan a precipitar
repetidamente dentro de los materiales para
observar cuales se desintegran por efecto de
la presión interna debida a la cristalización de
los sulfatos.
CRIPTOFLORESCENCIAS Y
EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
Otro “problema” de las sales sódicas es que
este elemento puede solubilizar ciertos silicatos
y fases vítreas presentes en la arcilla cocida
(ataque de álcalis) aunque no todos los ladrillos
ni todos los silicatos son igualmente
susceptibles de sufrir ataque de álcalis.
CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS
EXPANSIVAS
Caso muy notable de pérdida de esmalte de un ladrillo por
la presión de las criptoflorescencias de sulfato de sodio. La
cristalización interna obedece a que el esmalte del ladrillo
está hidrofugado y no permite el paso de agua líquida
Actividad puzolánica en la superficie de los ladrillos
También se pueden manchar muros por
causas distintas al solo fenómeno de las
eflorescencias, como por ejemplo por
reacción cemento-ladrillo, que ocurre cuando
la arcilla alcanza a desarrollar actividad
puzolánica en la superficie como
consecuencia de temperaturas de cocción
muy altas y de la fusión incipiente y fijación
de ceniza del carbón en las caras expuestas
de los ladrillos
Igualmente como consecuencia de la
temperatura de cocción muy alta. En estos
casos, más que pensar en reducir la
temperatura de cocción –garantía de
resistencia y durabilidad del material- es
deseable que los cementos tengan
contenidos bajos de álcalis (Na2O + K2O ≤
1,5%); de todas maneras, siempre es
deseable una buena limpieza después de la
pega y una humedad de obra baja.
Actividad puzolánica en la superficie de los ladrillos
Los ladrillos desde el momento de la pega producen la reacción que se
observa y en la que se fija el álcali en los puntos de la superficie que
estuvieron en contacto con el fuego directo y con la ceniza del carbón en el
horno. No son eflorescencias.
Actividad puzolánica en la superficie de los ladrillos
Cemento y aditivos en los morteros
Cuando se usan impermeabilizantes,
adherentes y plastificantes y no se tiene la
precaución de limpiar muy bien los regueros
de mortero sobre la cara de los ladrillos, se
llega a tener una dificultad muy grande para
limpiarlos después de que han fraguado
dentro de los poros del ladrillo, ya que los
mismos aditivos impiden que los productos
de limpieza siquiera penetren dentro de los
poros de los ladrillos.
Los plastificantes o fluidificantes usados sobre
todo en los morteros de inyección en
mampostería estructural tienden a propiciar
una mayor deshidratación con transporte de
finos del cemento y otros compuestos que
generan manchas sobre las caras de los
ladrillos.
Cemento y aditivos en los morteros
El cemento por su parte, cuando no es
limpiado muy bien después de la pega o de
la conformación de la ranura, deja manchas
que pueden ser difíciles de limpiar después,
sobre todo en ladrillos bien cocidos y de baja
absorción, en los que el cemento actúa como
un “sellador” de poros.
Cemento y aditivos en los morteros
Después de pegar los ladrillos
viene el proceso de “ranurado”
o “revitado” en el que finalmente
se conforma la junta de pega.
Primero se ensucia cada ladrillo
con la mezcla de cemento,
luego se pasa el ranurador para
conformar la junta como se
desee y finalmente se limpia
con una espuma. Es importante
que la limpieza se haga en dos
etapas: una en húmedo
inmediatamente después de
ranurar y otra limpieza en seco
5 ó 10 minutos después.
Mancha de cemento por deshidratación del mortero y
por limpieza deficiente después de ranurar. Nótese el
cambio en la tonalidad del rojo del ladrillo donde se
dieron la deshidratación del mortero y la mayor
contaminación con cemento
Mancha típica de cemento en las caras de los ladrillos. La
mancha muestra el recorrido de la espuma cuando se limpió. En
este caso, quedó faltando la segunda pasada de limpieza con la
espuma seca y limpia.
Cambios de pH.
Diferencias intensas en el color del centro de la cara del ladrillo y su perímetro,
fuertemente contaminado por una solución alcalina. El origen es una succión
perimetral del ladrillo (igual ancho del cambio de tonalidad junto a las pegas verticales
y una mayor altura en el centro –abajo, donde tiene un aporte adicional de la junta
vertical de la hilada inferior)
Cambios de pH. Geles de hierro
El contacto mortero-ladrillo frecuentemente involucra
un cambio en el pH de la arcilla cocida en la zona de
contacto, debido a la alcalinidad del cemento. Este
cambio es más intenso y notorio en la medida en que
el aporte de cemento sea más abundante y
prolongado. No es igual “tocar” la cara de un ladrillo
con un poco de mortero y después limpiarlo rápido y
bien, que deshidratar una mezcla de mortero desde el
ladrillo y que esa solución alcalina tenga una alta
permanencia dentro del ladrillo, como cuando una
humedad desciende por las celdas inyectadas de un
muro, o cuando se deshidrata el mortero de inyección
recién vaciado.
Cambios de pH. Geles de hierro
El cambio en la alcalinidad y en las condiciones de
oxidación o reducción de la solución, llevan a la
formación y precipitación de distintos compuestos,
entre ellos hidróxidos de hierro y de silicatos de
hierro, dando diferentes tonalidades de rojo. Estos
cambios se complican después con regueros de
ácidos del lavado de las fachadas o cuando éstos
quedan mal enjuagados.
Degradación de recubrimientos acrílicos
Muchas veces el deterioro del aspecto de los muros en el
mediano y largo plazo no tiene que ver con ladrillos,
cementos y humedades, sino que los productos de protección
contra el agua (impermeabilizantes) no son resistentes a los
rayos ultravioleta de la luz del sol y terminan degradándose.
La mayoría de estos recubrimientos –lacas, barnices,
acrílicos- se usan porque dan un brillo inicial que es
del gusto de algunas personas; no obstante tienen
deficiencias como el hecho de sellar la permeabilidad
del muro al vapor de agua y su baja resistencia a los
UV. Durante el proceso de degradación, se
resquebrajan y toman una tonalidad café-amarillenta,
además de que al tornarse permeables, atrapan
humedad, desarrollan hongos y otras manchas
Degradación de recubrimientos acrílicos
RESUMEN DE PRINCIPALES MANCHAS,
EFLORESCENCIAS EN MATERIALES DE ARCILLA
NOMBRE: Óxidos de Manganeso COMPOSICIÓN: MnO2
ORIGEN:
Manchas café oscuro plomizo. Se
debe a la contaminación presente en
el terreno durante el almacenaje.
Normalmente aparece o se relaciona
con presencia de materia orgánica
TRATAMIENTO CORRECTIVO:
No Usar ácidos. Se requiere tratar con
tenso activos y estabilizadores de Ph
LABORES PREVENTIVAS:
Control de Humedad y pozos en Obra y
almacenamiento de material en sitios que
no estén en contacto con el suelo.
Control de Humedad y pozos en Obra y
almacenamiento de material en sitios que
no estén en contacto con el suelo. En la
elaboración de morteros y concreto no usar
arenas con presencia de materia orgánica.
NOMBRE: Calcita. Carbonato de
Calcio
COMPOSICIÓN: CaCO3
ORIGEN:
Costra blanca adherida y gruesa.
Proviene de la carbonatación del
calcio (Concreto, mortero, agua).
Frecuente en sitios con humedades
muy fuertes y sobre todo por
prolongación o empozamiento del
agua en superficies y elementos de
concreto.
LABORES PREVENTIVAS:
Debe evitarse el empozamiento del
agua en la Obra. El control de
humedades debe ser eficiente.
TRATAMIENTO CORRECTIVO:
Limpiar con precaución con ácido
nítrico.
Usar aditivos encapsulantes de
sales calcio si se requiere.
NOMBRE: Sulfato de Calcio COMPOSICIÓN: CaSO4
ORIGEN:
Se origina en el cemento,
ladrillo y los aditivos. Su
aspecto es de manchas
blancas amarillentas o
lechosas. Aparecen en los
primeros días de secamiento
del muro, normalmente
acompañando al sulfato de
sodio. Es muy difícil de lavar y
suele reaparecer.
LABORES PREVENTIVAS:
Controlar el exceso de humedad en la
obra y evitar el uso de cal en los
morteros. Inspeccionar correctamente
la limpieza del ladrillo después de
pegarlo.
TRATAMIENTO
CORRECTIVO:
Limpiar con precaución con
ácido nítrico. Usar aditivos
encapsulantes de sales de
calcio si se requiere.
FOTO:
NOMBRE: Sulfato de Sodio
decahidratado
COMPOSICIÓN: Na2SO4
ORIGEN:
Sal soluble muy abundante y presente
en el suelo, cemento, arena, agua y
aditivos. Fácilmente cristalizable con
expansión. Muy peligrosa. Afecta el
ladrillo y los acabados. Su aspecto es
polvoso.
LABORES PREVENTIVAS:
Control de la humedad en obra y
precaución en la limpieza de la
pega.
TRATAMIENTO CORRECTIVO:
Agua y tensoactivos encapsulantes de
sales.
Aplicación de productos biocidas,
previamente al secamiento de pozos y
humedades cercanas al lugar de la
patología.
FOTO:
NOMBRE: Gales de Hierro.
Hidróxido e hidratos de Hierro.
COMPOSICIÓN: FeO
ORIGEN:
Se presenta en forma de manchas
rojas en las caras de los ladrillos. Se
producen por cambios en el hierro
contenidos en las arcillas por
contacto con las soluciones alcalinas
del mortero. El problema se acentúa
cuando se limpia el muro con ácidos
no indicados.
LABORES PREVENTIVAS:
No permitir humedades
permanentes. Humedecer el ladrillo
antes de pegarlo. Es aconsejable el
uso de agentes retenedores de
agua.
TRATAMIENTO CORRECTIVO:
Adicionar controladores a la
soluciones de lavado. En caso de
que se detecte el vanadio, por
ningún motivo utilizar acido
muriático o nítrico ya que estos fijan
o acentúan el vanadio, volviéndolo
NOMBRE: Sales de Vanadio COMPOSICIÓN:
ORIGEN: Mancha amarilla que luego
se va oscureciendo en tonalidades
de verde o negro. Muchas veces
tiñen las costras y depósitos de
sulfatos. Se presente por las sales
presentes en el ladrillo y en el
cemento. También se presenta por la
utilización de ácidos en el lavado.
LABORES PREVENTIVAS:
No permitir los efectos permanentes
de la lluvia sobre el material. Cubrir
el material con polietileno en casos
de periodos de lluvia. Se debe
controlar la composición del
cemento.
TRATAMIENTO CORRECTIVO:
Deben usarse aditivos especiales
para el vanadio cuando se prevé su
existencia.
Mediante el ensayo descrito en la norma UNE 67029:1995 EX
se puede determinar la eflorescencia en los ladrillos
SAL PROPIEDADES SOLUBILIDAD
(gr/100ml)
MgSO4 sulfato de magnesio
Soluble, fácilmente cristalizable. Se presenta con
escasa frecuencia. Todos los sulfatos solubles
pueden dar lugar a la formación de ettringita.
26,0
NaNO3 nitrato de sodio
Constituyen el salitre. Solubles, fácilmente cristalizables
KNO3 nitrato de potasio
Provienen de materia orgánica en descomposición.
Son muy poco frecuentes.
NaCl cloruro de sodio.
Soluble, fácilmente cristalizable. Proviene de suelos o
ambientes marinos. No peligrosa 35,7
CaCl2 cloruro de calcio.
Soluble, delicuescente. Proviene de aditivos o de reacciones
del NaCl con la cal del mortero.
Ataca a los pigmentos y favorece la formación de mohos.
59,5
BaCO3 carbonato bárico
BaSO4 sulfato bárico
Poco solubles por lo que se utilizará en la fabricación de
ladrillos con el fin de desplazar la formación de aquellas
sales más solubles.
2,2x10-3
2,2x10-5
SAL PROPIEDADES SOLUBILIDAD (gr/100ml)
CaCO3 carbonato cálcico.
Aspecto de velo blanco
(exudación). Provienen de la
carbonatación del agua de cal.
No peligrosa.
0,0014
K2CO3 carbonato potásico
Producidas por la carbonatación
de los álcalis
112,0
Na2CO3 carbonato sódico Libres del cemento. No peligrosas
7,1
CaSO4 sulfato de calcio. sal neutra
Poco soluble, pero susceptible de
expansionar por formación de
ettringita con los aluminatos
del cemento.
0,209
Na2SO4 sulfato de sodio.
Soluble, fácilmente cristalizable
con expansión. Muy peligrosa.
Proviene de distintas fuentes
19,5
K2SO4 sulfato potásico
Soluble, fácilmente cristalizable.
Viene de las mismas causas que la
anterior.
12,0
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013
Origen de las eflorescencias octubre 16  2013

Origen de las eflorescencias octubre 16 2013

  • 1.
    EFLORESCENCIAS Sergio Arango Mejía IngenieroCivil universidad Nacional Patólogo Universidad Santo Tomas
  • 2.
    Dry Tortugas, elparaíso de Key West
  • 3.
    Eflorescencia Deposito de salblanca normalmente inofensivo Brick Stains: Identification & Prevention by Brick Industry Association
  • 4.
  • 5.
    EFLORESCENCIAS Las eflorescencias sondepósitos de sales cristalizadas que se posan en la superficie de los ladrillos en forma de manchas, generalmente, blanquecinas. Diferenciaremos aquí las eflorescencias, que son depósitos superficiales, de las criptoeflorescencias, que son depósitos interiores en los poros del material, y son más peligrosas, pues al aumentar de volumen en el interior del material crean fuertes tensiones que hacen que el poro se abra y entre agua, hielo, etc. que, aunque lentamente, podría llegar a destruir el material.
  • 6.
    Este fenómeno, característicode los ladrillos, pero que puede aparecer también en las baldosas extruidas y prensadas, sólo se manifiesta cuando el cuerpo cerámico tiene suficiente porosidad para permitir la migración de soluciones salinas en su interior que, una vez alcanzadas la superficie, sufren la rápida evaporación del agua. Naturalmente, para ello, es necesario que la materia prima presente un contenido relativamente elevado de estas sales (además de óxidos alcalinos y caliza), o que estas se formen en la cocción por pirólisis de la pirita, o que exista una presencia de azufre en el combustible. La manifestación ya es apreciable cuando el producto cocido contiene más del 0.5% de este componente.
  • 7.
    En orden defrecuencia (en los productos secos y cocidos), las eflorescencias están constituidas por: sulfatos de sodio, calcio, potasio y magnesio, carbonatos de los mismos metales, así como cloruros y nitratos alcalinos. Finalmente, en los productos cocidos, se encuentran también sulfoaluminatos y carbonatos alcalinos. Asimismo, la formación de las eflorescencias está condicionada por los factores que actúan sobre el movimiento de las soluciones salinas dentro de los soportes cocidos (dimensión y número de poros) y sobre las modalidades de evaporación del agua que puedan tener lugar en ciertos casos, en vez de sobre la superficie, en el seno del cuerpo cerámico.
  • 9.
    En algunos casosla eflorescencia puede aparecer en las juntas
  • 10.
    En algunos casosla eflorescencia puede aparecer en áreas limitadas del ladrillo
  • 11.
    ORIGEN DE LASEFLORESCENCIAS Se conoce con el nombre de EFLORESCENCIAS a depósitos visibles de sales solubles en la superficie de los materiales de construcción y en cualquier superficie natural o artificial. Es un fenómeno físico-químico que ocurre cuando se evapora el agua en la que están disueltas las sales; en la construcción, se presentan cuando la humedad de los muros se seca; dado que la evaporación ocurre normalmente en las caras exteriores expuestas al sol y al viento, es en éstas donde se precipita el “soluto” de la solución, que son las sales transportadas hasta la superficie. Se deduce entonces que si no hay agua – humedad – las sales no tendrán vehículo que las contenga y las transporte; tampoco se produciría el fenómeno si no existieran sales.
  • 12.
    EFLORECENCIAS. Depósitos salinos quese forman en los ladrillos cocidos, materiales pétreos, u hormigones . • Agente movilizador de las sales: agua que circula por los poros • Duración: se produce de forma periódica a lo largo de la vida de los productos cerámicos. VELOS. Depósitos salinos que se forman en los elementos cerámicos y en los ladrillos, durante el proceso de fabricación. • Agente movilizador de las sales: agua. • Duración: anomalías permanentes de la constitución principal de los productos cerámicos.
  • 15.
    Depósitos de carbonatode calcio ( Lime run ) El agua arrastra hacia afuera los compuestos de calcio, los cuales reaccionan con el CO2 de la atmosfera para formar carbonato de calcio en forma de costras
  • 16.
    Las sales estánpresentes en casi todos los sitios y materiales, los ladrillos contienen sales de distintas clases y en proporciones variadas según su origen; el cemento es bastante más rico en sales que los ladrillos y por lo tanto los morteros, revoques, concretos y cualquier mezcla con cemento será una fuente de sales solubles. Fuentes de manchas y eflorescencias
  • 17.
    Los áridos yel agua empleados para dichas mezclas también pueden contener sales solubles; los aditivos pueden ser fuente directa de manchas o potenciar la aparición de determinadas manchas y eflorescencias. La otra fuente importante de sales solubles es el suelo – que se considera una fuente inagotable para efectos de la contaminación de obra; la lluvia, las humedades de obra y los productos de lavado y protección, pueden ser factores generadores de manchas y eflorescencias. Fuentes de manchas y eflorescencias
  • 18.
  • 19.
    Depósitos de carbonatode calcio Las causas que contribuyen a la formación de chorreaduras de carbonato de calcio, pueden ser molduras, bases, espuma de respaldo u otros materiales de construcción
  • 20.
    Deposito de silicatos(White scum) Causa: Insuficiente pre-humectación durante la limpieza o lavado con soluciones ácidas. Mortero disuelto por el ácido es absorbido por la pared donde se produce sales de silicato. Prevención: pre-humecte y enjuague la cara de ladrillo a fondo antes de limpiarlo.
  • 21.
    Depositos insolubles (Scum) Depósitosinsolubles de color blanco con apariencia de mancha difuminada en la cara expuesta del ladrillo; esta mancha es invisible cuando el muro se humedece. No se debe confundir estos depósitos con eflorescencias, las cuales son solubles en agua.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
    POP OUT Debido ala cal viva
  • 28.
    (a) Daño delos ladrillos prensados en seco debido a la alta presión de lavado (b) Daño debido a la alta presión de la boquilla de lavado Precaución: Si las juntas de mortero o los ladrillos están siendo dañados, puede ser que la presión es muy alta o el chorro de la hidrolavadora esta muy cerca del muro. Es recomendable que se utilice una área de ensayo para calibrar la presión de lavado en los ladrillos y el mortero.
  • 29.
    óxidos de manganeso manchacafe Mancha café por Manganeso Causa: Dióxido de manganeso disuelto por la lluvia, agua de la construcción, o acido muriático. A medida que el agua se evapora el manganeso reacciona con las juntas alcalinas y forma la mancha café. Prevención: Proteger el ladrillo de la lluvia y humedad durante la construcción, permita que el ladrillo seque bien antes de utilizar un sellador adecuado.
  • 30.
  • 31.
    Mancha por chorreadode pintura debido a la lluvia (Runoff Stain from Paint)
  • 32.
    Manchas por aguasduras Hard Water Stain
  • 33.
  • 34.
    Las eflorescencias máscomunes corresponden a las sales como el sulfato de sodio y sulfato de calcio (yeso). También son comunes manchas o eflorescencias de materia orgánica y de vanadio, en distintos compuestos de este elemento así como óxidos y sales de manganeso, hierro, molibdeno, cromo y níquel, aunque todo este último grupo se puede considerar como de ocurrencia excepcional. COMPOSICIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
  • 35.
    COMPOSICIÓN DE LASEFLORESCENCIAS Otras sales como cloruros o nitratos se dan más en ambientes especiales, como en la vecindad del mar o cuando se cometa el error de usar arenas o aguas de mar en los morteros o en la obra. El agua de mar también es rica en sales de magnesio; los nitratos son más comunes en sitios con pesebreras, gallineros, marraneras, establos, áreas de baños de edificaciones y en general en donde el agua se pueda contaminar de excrementos o abonos orgánicos.
  • 36.
    COMPOSICIÓN DE LASEFLORESCENCIAS Lime run on brick wall
  • 37.
    Aunque los ladrillosnormalmente tienen contenidos muy bajos de sales solubles y es frecuente que superen las pruebas de eflorescencias de las normas, los ladrillos pueden resultar manchados con depósitos superficiales de sales debido a que en la obra se forman redes de flujo de agua que se empozan durante períodos prolongados y en áreas y volúmenes grandes.
  • 38.
    El agua quehace esta clase de recorridos en la obra, se enriquece con sales que disuelven de todos los elementos –principalmente de concreto- con los que tiene contacto prolongado. Luego, estas “soluciones salinas” llegan a losas y terrazas cerradas con muros de ladrillo y éstos se convierten en el “desagüe” y frente de evaporación de un gran volumen de agua. De esta manera, llegan hasta la cara de ladrillos –inicialmente limpios de sales- cantidades importantes de éstas que hacen que los muros resulten fuertemente manchados con eflorescencias
  • 39.
    , El sulfato demagnesio, aunque es muy soluble no es un compuesto muy abundante en las eflorescencias puesto que su procedencia principal – el cemento- se somete a controles estrictos para no superar ciertos límites en la composición, ya que los excesos de magnesio llegan a impedir completamente el fraguado de las mezclas. El sulfato de magnesio, por norma general no es muy abundante en el ladrillo, pues, aunque llegara a existir en la arcilla, se destruye a 700°C por reacción con la sílice libre que haya en la materia prima.
  • 40.
    Una humedad deobra como la de la izquierda puede aportar suficientes sales solubles como para generar el cuadro de eflorescencias de la derecha. Muchas veces, se lava la fachada cuando éstas humedades no han secado, complicando más la situación. Algunas manchas permanecen indefinidamente aún después de 15 ó 20 años si no se lavan con los productos apropiados. La situación mostrada es muy común cuando hay empozamientos en losas y toda el agua escurre hacia los muros a través de las juntas y de las celdas de los ladrillos.
  • 41.
    Eflorescencia de sulfatode calcio (yeso). Su aspecto es más lechoso que en el sulfato de sodio; su aspecto es de costra o capa ubicada más en los poros del ladrillo que en la superficie. Es menos soluble que la anterior y su lavado puede llegar a ser dificil y puede reaparecer dando un aspecto “blancuzco” o “sucio” al muro
  • 42.
    Carbonato de calcio(calcita). Normalmente aparece como brote por donde circula agua que viene de medios fuertemente alcalinos (muros de concreto, mortero) y proviene de la carbonatación del calcio “secuestrado” al cemento por soluciones acidas. Es más frecuente en edificaciones de cierta edad asociada a jardineras, fuentes, humedades de terrazas, o en obras nuevas, en casos de humedades muy fuertes y prolongadas sobre losas y elementos de concreto.
  • 43.
    Mancha de lama(izq.) y una de vanadio fijo por ácido(der). La lama aparece asociada a humedad y materia orgánica (hongos), mientras que la mancha de vanadio fijo es propia del muro ya seco y terminado.
  • 44.
    Manchas por Salesde Vanadio • Las sales de vanadio son disueltas por el agua que migra desde el interior del ladrillo y se transportan hasta la superficie donde se depositan, en la medida en que este se seca. • Las sales de vanadio, que son incoloras, se tornan verdes cuando el secado de los cristales ocurre en un ambiente acido, como puede ser después del lavado de la fachada, o cuando esta existe lluvia acida.
  • 45.
    Manchas por Salesde Vanadio • Si las sales de vanadio no se remueven antes del lavado con acido clorhídrico, estas se tornaran mas oscuras y difíciles de lavar. • Estas manchas no son peligrosas ni representan mala calidad del ladrillo. Se pueden remover fácilmente o desaparecer con el tiempo y la lluvia, pero si se quieren remover se deben lavar con metodos quimicos.
  • 46.
    Manchas por Salesde Vanadio Remedy Hydrochloric acid should not be used, as it will aggravate the problem. There are a number of different methods for removing vanadium stains, including: Method 1: Spray or brush on sodium hypochlorite (found in household bleach or pool chlorine) onto the stain without wetting the area initially. Allow the solution to stand until the stain disappears and then rinse with water. Method 2: Apply a solution of oxalic acid (20-40 grams per litre of hot water) to bricks that have not been pre-wetted. Finally, neutralise the acid with a solution of 15 grams per litre of washing soda (Na2CO3) (or suitable neutraliser). Do not wash off the neutralising agent. Neutralising is very important, as further staining could result if this step is omitted. Method 3: A solution of potassium or sodium hydroxide (150 grams per litre of water) could also be applied to the stain. Wash off the solution and any white residue formed once the stain has disappeared. Proprietary cleaners, such as Noskum , could also be used to remove the vanadium stains. Apply Noskum to the dry bricks. Wash off after the stain disappears and neutralise with a 15 grams per litre solution of washing soda washing soda (Na2CO3),or suitable neutraliser.
  • 47.
    Vanadio amarillo antesde lavarse con ácido (izq) y verde-negro después de lavarse con ácido (der)
  • 48.
    Aspecto característico delas manchas de lama
  • 49.
    Materia orgánica yóxidos de manganeso
  • 50.
    Materia orgánica yhongos. En las obras ya terminadas, la suciedad más frecuente en las áreas donde no hay una adecuada protección frente al agua, consiste en la formación de hongos y materia orgánica.
  • 51.
    Normalmente, el eventode las eflorescencias ocurre rápidamente después de pegados los ladrillos (cuando éstos comienzan a secar) y terminado el secado no tienen porque aparecer ya que en ese momento, el vehículo que contiene y transporta las sales – el agua- ya se ha agotado dentro de cada ladrillo. Sólo pueden aparecer de nuevo si ocurre un nuevo aporte de agua que repita el ciclo de solubilización y transporte a la superficie exterior. DURACIÓN DE LAS EFLORESCENCIAS
  • 52.
    DURACIÓN DE LASEFLORESCENCIAS Cuando la fuente de sales no es sólo el ladrillo sino toda la obra por donde circula libremente el agua, el fenómeno será más intenso, complejo y durable mientras mayor sea la cantidad de agua; es decir, obras limpias y secas son fáciles en cuanto a manchas, eflorescencias, lavado y protección y viceversa: obras con humedades fuertes y prolongadas tienden a acusar las mayores dificultades y patologías relacionadas con sales solubles, manchas y eflorescencias.
  • 53.
    Cuando un murose moja sólo por su cara exterior como consecuencia de una lluvia normal, el espesor mojado es bajo y no hay flujo de sales cuando se seca, ya que, tras varias exposiciones sucesivas al agua por su cara exterior, la concentración de sales en el espesor de penetración de la lluvia tiende a homegenizarse, de donde resulta que cesa la presión osmótica
  • 54.
    La presión osmótica,es la responsable del flujo de sales en una solución hasta que la concentración se homogeniza enteramente. Así, el agua lluvia entra y sale sin arrastrar sales al exterior. Esta es la razón por la que la mayoría de los ladrillos en las construcciones informales sin ninguna protección hidrorrepelente, lo mismo que las tejas y los adoquines de arcilla, prácticamente no desarrollan eventos de eflorescencias con los inviernos sucesivos y sólo eflorescen una vez cuando más, durante la instalación.
  • 55.
    La situación contrariaocurre cuando el agua penetra desde el revés del muro y fluye hacia la cara exterior: en el recorrido, atraviesa distintos medios (revoques, mortero, ladrillos) y se puede considerar que cada evento es un nuevo aporte de sales solubles que migran a través del espesor del muro hasta el frente de evaporación. De aquí la recomendación de que en las obras y después durante la vida de la edificación se trate de minimizar todo acceso de agua por el revés o por los topes o remates superiores de los muros, es decir, que NINGÚN MURO SE PUEDE MOJAR POR UNA CARA DISTINTA A LA DE MAYOR EVAPORACIÓN
  • 56.
    Conviene entonces controlarlas humedades de obra, proteger los topes superiores de los muros durante la construcción y ejecutar todas las actividades que generan humedad interna (pisos, baños, cocinas, revoques) con suficiente tiempo para que alcancen a salir y secar en la cara exterior.
  • 57.
    Daño en elrevoque de un muro que SE MOJA POR UNA CARA DISTINTA A LA DE MAYOR EVAPORACIÓN
  • 58.
    Así mismo esimportante lavar con los productos adecuados para el tipo de eflorescencias presentes; por ejemplo, si el vanadio resulta ser abundante, se debe evitar el uso de ácidos o aplicarlos con aditivos que inhiban la fijación del vanadio en medio ácido. Después, la edificación se mantendrá indefinidamente sana de eflorescencias siempre y cuando el diseño y la construcción aseguren la condición de que todo muro se moje solo por su cara exterior
  • 59.
    Así, pueden llegara ser especialmente críticas las fachadas que internamente corresponden a jardineras, baños e instalaciones hidrosanitarias defectuosas, zócalos y muros con ascenso capilar de humedad por fallas en la impermeabilización de sobrecimientos, muros áticos con dos caras a la vista (terrazas y techos) y muros que carezcan de la debida protección en su remate superior.
  • 60.
    CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS Laseflorescencias generalmente no son perjudiciales y no tienen más efecto que una lesión estética temporal. En general, cuando sulfatos, carbonatos, cloruros y nitratos se precipitan o cristalizan dentro de los poros de los materiales y no en la superficie exterior, hay un alto potencial de degradación o desintegración de los materiales.
  • 61.
    La cristalización delas sales dentro de la red capilar se llama “criptoflorescencia”, y se da cuando el aporte de sales es excesivo y el secado es demasiado rápido (el frente de evaporación-precipitación retrocede de la superficie hacia el interior) o cuando existe una barrera al paso de agua líquida como cuando la cara exterior de evaporación tiene un hidrófugo. CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
  • 62.
    Daños por criptoeflorescencias. 1.-Formación de sales en el interior del poro. 2.- Crecimiento del cristal en el interior. 3.- Fracturación del cristal. 4.- Continuación del crecimiento de las partículas. 5.- Rotura del poro por las fuerzas de cristalización. 6.- El viento y la lluvia eliminan los restos de arena que se formaron y quedaron en el exterior.
  • 63.
    TIPOS DE EFLORESCENCIAS TipoI Son depósitos superficiales de sales blanquecinas muy solubles en agua,que aparecen en forma de velo y situadas en el centro o los bordes del ladrillo,aunque también cubre la junta de mortero. Suelen aparecer en la cuarta partesuperior de los edificios, en la base del muro y en los antepechos de las ventanas. Son muy abundantes. Se manifiestan en primavera cuando el viento y el sol secan la mamposteria tras el período húmedo del invierno. Se dan por la reacción química producida entre el ladrillo y el mortero
  • 64.
    TIPOS DE EFLORESCENCIAS TipoII Criptoeflorescencias o subeflorescencias: Las piezas presentan desconchados importantes o se desprenden con facilidad capas del ladrillo de unos milímetros. Suelen darse en zonas húmedas o marítimas. Se dan por que el agua circula muy lentamente por la red capilar mientras que la evaporación es muy brusca, las sales cristalizan en el interior del ladrillo y debido al aumento de volumen al pasar de estado anhidro (sin agua) a hidratado se desconcha la parte exterior.
  • 65.
    TIPOS DE EFLORESCENCIAS TipoIII Exudaciones: Son depósitos blancos en superficie en forma de regueros, son poco solubles en agua y en presencia de ácido clorhídrico son efervescentes. Son difíciles de eliminar. Cuando el cemento sufre el proceso de hidratación libera cal que es arrastrada por el agua de lluvia, discurriendo por la fachada cuando se evapora ésta; la cal posteriormente se transforma en carbonato cálcico, en presencia del anhídrido carbónico del aire.
  • 66.
    TIPOS DE EFLORESCENCIAS TipoIV: Son regueros de color pardo sobre los ladrillos y las juntas de mortero. Son poco frecuentes y suelen aparecer en ladrillos fuertemente cocidos. Aparecen cuando ciertos tipos de ladrillos de fabricación reciente se exponen a la lluvia, exudan sulfatos de hierro que reaccionan a hidróxidos férricos en contacto con el aire y a óxidos de un color pardo rojizo, no solubles en el agua.
  • 67.
    TIPOS DE EFLORESCENCIAS TipoV: Las manchas son de color amarillo verdoso. Son muy raras. Se forman por las sales de vanadio que proceden de ciertas arcillas. Tipo VI: En este caso las manchas, marrones oscuras o negras, aparecen sobre los ladrillos (normalmente los marrones pigmentados) y las juntas. Se distinguen de las del tipo IV por el color del ladrillo, al estar pigmentados con bióxido de manganeso. Se dan cuando el bióxido de manganeso que da el color a los ladrillos pardos reacciona con los sulfatos presentes en el mismo y forma sulfato de manganeso soluble que tras diversas reacciones forma óxido de manganeso
  • 68.
    factores que intervienenen la aparición de las eflorescencias Las condiciones ambientales: Cuando está a una temperatura relativamente baja (mayor presencia de humedad y sales en suspensión debido a la dificultad de evaporación) Si está sometida al viento y al sol para que se produzca una rápida evaporación La polución atmosférica: en zonas contaminadas por industrias, calefacciones, etc., debido a la presencia de anhídrido sulfuroso procedente de la combustión al contacto con el agua de lluvia puede transformarse en ácido sulfúrico que reacciona con los componentes del mortero o el ladrillo formando eflorescencias.
  • 69.
    factores que intervienenen la aparición de las eflorescencias La geometría y cantidad de los poros : Según la forma de éstos se formarán los depósitos de sales bien en el interior o en la superficie, a mayor porosidad mayor succión capilar El contenido de sales solubles en los ladrillos y morteros o en el terreno: A mayor contenido de sales mayor migración o transporte de las mismas. El ladrillo puede estar en contacto con sales solubles procedentes de suelos salinos, productos industriales, terrenos con escombros, cenizas, escorias u otros residuos. Las eflorescencias provocadas por contaminación exterior suelen ser las más graves y persistentes. La presencia de agua: Bien en forma de lluvia, capilar o de obra, ya que es el medio en el que se van a transportar las sales
  • 70.
    PREVENCIÓN DE DAÑOS •Se debe evitar que la obra sea contaminada por sales solubles que provienen de suelos “contaminados” (productos industriales, con escombros o residuos orgánicos o inorgánicos). • Hay que impedir que en la obra se produzcan filtraciones de agua que mojen los ladrillos por diferentes zonas a las normalmente expuestas. Si las eflorescencias no desaparecen durante los 2-3 primeros años y las manchas localizadas no llegan a desaparecer es posible que se esté dando esta situación. Es muy importante, la correcta ejecución de los detalles constructivos, para evitar la entrada de agua.
  • 71.
    PREVENCIÓN DE DAÑOS •En las eflorescencias del tipo I, para evitar la reacción ladrillo-mortero se deberían usar morteros bastardos (cemento-cal-arena), evitar la succión del agua y las sales del mortero mediante el mojado previo de la pieza y en caso de lluvias abundantes proteger la mamposteria que esté recientemente ejecutada. Para evitar la absorción de sales del suelo, se debe de colocar barreras antihumedad (láminas impermeables, corte de capilares, etc). • Durante la ejecución de la obra hay que intentar que los ladrillos no se mojen demasiado. • En época de lluvias fuertes hay que cubrir la obra no terminada y el acopio de ladrillos a pie de obra.
  • 72.
    Ensayo norma UNE67029 para determinar la eflorescencia en los ladrillos
  • 73.
    REPARACIÓN DE DAÑOS -Tipo I. Este tipo de eflorescencia desaparece tras varios ciclos de humectación- secado, pero para que desparezcan de una forma rápida, se puede repetir el proceso de cepillar la fachada con un cepillo duro que no sea metálico y posteriormente arrastrar con agua limpia los restos, en caso de que persista, mojar abundantemente la fachada y aplicar agua con disolución de ácido clorhídrico al 10% y posteriormente se lavar. - Tipo II. En este caso, se produce una circulación lenta del agua por la red capilar y una fuerte evaporación, produciéndose un aumento de la presión que provoca desconchados. Para evitar su aparición se debe realizar un regado intenso y de forma repetida durante épocas de baja evaporación. - Tipo III (exudaciones). Este tipo de manchas no se eliminan con facilidad. Si existen depósitos abundantes se debe cepillar o raspar, se empapan de agua y se aplica una disolución de ácido clorhídrico, tras la cual se enjuaga de forma abundante. La aplicación repetida de ClH o en disoluciones muy concentradas es perjudicial para el material.
  • 74.
    REPARACIÓN DE DAÑOS -Tipo IV. Para su eliminación se aplica sobre las manchas una pasta formada por citrato sódico, agua tibia, glicerina y creta, se deberá enjuagar con abundante agua limpia al final de cada aplicación, ya que se pude repetir el proceso hasta su eliminación total. - Tipo V. Se aplica una solución de sosa cáustica (Na(OH)) de 350 g/l, dejándola actuar durante 2-3 días y se lava abundantemente con agua limpia. - Tipo VI. Se moja con agua la zona que presenta manchas, en caso de ser ésta intensas se aplica una solución de ácido acético, agua oxigenada y agua y en el caso de manchas leves, se diluye 2-3 veces la anterior solución, se aplica y se lava de forma abundante con sosa cáustica.
  • 75.
    En las circunstanciasordinarias de las obras, las eflorescencias solo excepcionalmente llegan a ser destructivas, como cuando su composición principal es el sulfato de magnesio, sal que al entrar en contacto con el agua se hidrata y pasar a la forma (MgSO4.7H2O) (Sulfato de magnesio heptahidratado o sal de epsom) tiene un incremento de volumen del 225%. CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
  • 76.
    Eflorescencias de sulfatode magnesio: daño en el ladrillo (derecha)
  • 77.
    El sulfato desodio también se expande al cristalizar pero menos que el sulfato de magnesio. De hecho, estas sales se utilizan para el ensayo de sanidad de agregados pétreos frente al ataque de sales solubles, en el cual éstas se obligan a precipitar repetidamente dentro de los materiales para observar cuales se desintegran por efecto de la presión interna debida a la cristalización de los sulfatos. CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
  • 78.
    Otro “problema” delas sales sódicas es que este elemento puede solubilizar ciertos silicatos y fases vítreas presentes en la arcilla cocida (ataque de álcalis) aunque no todos los ladrillos ni todos los silicatos son igualmente susceptibles de sufrir ataque de álcalis. CRIPTOFLORESCENCIAS Y EFLORESCENCIAS EXPANSIVAS
  • 79.
    Caso muy notablede pérdida de esmalte de un ladrillo por la presión de las criptoflorescencias de sulfato de sodio. La cristalización interna obedece a que el esmalte del ladrillo está hidrofugado y no permite el paso de agua líquida
  • 80.
    Actividad puzolánica enla superficie de los ladrillos También se pueden manchar muros por causas distintas al solo fenómeno de las eflorescencias, como por ejemplo por reacción cemento-ladrillo, que ocurre cuando la arcilla alcanza a desarrollar actividad puzolánica en la superficie como consecuencia de temperaturas de cocción muy altas y de la fusión incipiente y fijación de ceniza del carbón en las caras expuestas de los ladrillos
  • 81.
    Igualmente como consecuenciade la temperatura de cocción muy alta. En estos casos, más que pensar en reducir la temperatura de cocción –garantía de resistencia y durabilidad del material- es deseable que los cementos tengan contenidos bajos de álcalis (Na2O + K2O ≤ 1,5%); de todas maneras, siempre es deseable una buena limpieza después de la pega y una humedad de obra baja. Actividad puzolánica en la superficie de los ladrillos
  • 82.
    Los ladrillos desdeel momento de la pega producen la reacción que se observa y en la que se fija el álcali en los puntos de la superficie que estuvieron en contacto con el fuego directo y con la ceniza del carbón en el horno. No son eflorescencias. Actividad puzolánica en la superficie de los ladrillos
  • 83.
    Cemento y aditivosen los morteros Cuando se usan impermeabilizantes, adherentes y plastificantes y no se tiene la precaución de limpiar muy bien los regueros de mortero sobre la cara de los ladrillos, se llega a tener una dificultad muy grande para limpiarlos después de que han fraguado dentro de los poros del ladrillo, ya que los mismos aditivos impiden que los productos de limpieza siquiera penetren dentro de los poros de los ladrillos.
  • 84.
    Los plastificantes ofluidificantes usados sobre todo en los morteros de inyección en mampostería estructural tienden a propiciar una mayor deshidratación con transporte de finos del cemento y otros compuestos que generan manchas sobre las caras de los ladrillos. Cemento y aditivos en los morteros
  • 85.
    El cemento porsu parte, cuando no es limpiado muy bien después de la pega o de la conformación de la ranura, deja manchas que pueden ser difíciles de limpiar después, sobre todo en ladrillos bien cocidos y de baja absorción, en los que el cemento actúa como un “sellador” de poros. Cemento y aditivos en los morteros
  • 86.
    Después de pegarlos ladrillos viene el proceso de “ranurado” o “revitado” en el que finalmente se conforma la junta de pega. Primero se ensucia cada ladrillo con la mezcla de cemento, luego se pasa el ranurador para conformar la junta como se desee y finalmente se limpia con una espuma. Es importante que la limpieza se haga en dos etapas: una en húmedo inmediatamente después de ranurar y otra limpieza en seco 5 ó 10 minutos después.
  • 87.
    Mancha de cementopor deshidratación del mortero y por limpieza deficiente después de ranurar. Nótese el cambio en la tonalidad del rojo del ladrillo donde se dieron la deshidratación del mortero y la mayor contaminación con cemento
  • 88.
    Mancha típica decemento en las caras de los ladrillos. La mancha muestra el recorrido de la espuma cuando se limpió. En este caso, quedó faltando la segunda pasada de limpieza con la espuma seca y limpia.
  • 89.
    Cambios de pH. Diferenciasintensas en el color del centro de la cara del ladrillo y su perímetro, fuertemente contaminado por una solución alcalina. El origen es una succión perimetral del ladrillo (igual ancho del cambio de tonalidad junto a las pegas verticales y una mayor altura en el centro –abajo, donde tiene un aporte adicional de la junta vertical de la hilada inferior)
  • 90.
    Cambios de pH.Geles de hierro El contacto mortero-ladrillo frecuentemente involucra un cambio en el pH de la arcilla cocida en la zona de contacto, debido a la alcalinidad del cemento. Este cambio es más intenso y notorio en la medida en que el aporte de cemento sea más abundante y prolongado. No es igual “tocar” la cara de un ladrillo con un poco de mortero y después limpiarlo rápido y bien, que deshidratar una mezcla de mortero desde el ladrillo y que esa solución alcalina tenga una alta permanencia dentro del ladrillo, como cuando una humedad desciende por las celdas inyectadas de un muro, o cuando se deshidrata el mortero de inyección recién vaciado.
  • 91.
    Cambios de pH.Geles de hierro El cambio en la alcalinidad y en las condiciones de oxidación o reducción de la solución, llevan a la formación y precipitación de distintos compuestos, entre ellos hidróxidos de hierro y de silicatos de hierro, dando diferentes tonalidades de rojo. Estos cambios se complican después con regueros de ácidos del lavado de las fachadas o cuando éstos quedan mal enjuagados.
  • 92.
    Degradación de recubrimientosacrílicos Muchas veces el deterioro del aspecto de los muros en el mediano y largo plazo no tiene que ver con ladrillos, cementos y humedades, sino que los productos de protección contra el agua (impermeabilizantes) no son resistentes a los rayos ultravioleta de la luz del sol y terminan degradándose.
  • 93.
    La mayoría deestos recubrimientos –lacas, barnices, acrílicos- se usan porque dan un brillo inicial que es del gusto de algunas personas; no obstante tienen deficiencias como el hecho de sellar la permeabilidad del muro al vapor de agua y su baja resistencia a los UV. Durante el proceso de degradación, se resquebrajan y toman una tonalidad café-amarillenta, además de que al tornarse permeables, atrapan humedad, desarrollan hongos y otras manchas Degradación de recubrimientos acrílicos
  • 94.
    RESUMEN DE PRINCIPALESMANCHAS, EFLORESCENCIAS EN MATERIALES DE ARCILLA NOMBRE: Óxidos de Manganeso COMPOSICIÓN: MnO2 ORIGEN: Manchas café oscuro plomizo. Se debe a la contaminación presente en el terreno durante el almacenaje. Normalmente aparece o se relaciona con presencia de materia orgánica TRATAMIENTO CORRECTIVO: No Usar ácidos. Se requiere tratar con tenso activos y estabilizadores de Ph LABORES PREVENTIVAS: Control de Humedad y pozos en Obra y almacenamiento de material en sitios que no estén en contacto con el suelo. Control de Humedad y pozos en Obra y almacenamiento de material en sitios que no estén en contacto con el suelo. En la elaboración de morteros y concreto no usar arenas con presencia de materia orgánica.
  • 95.
    NOMBRE: Calcita. Carbonatode Calcio COMPOSICIÓN: CaCO3 ORIGEN: Costra blanca adherida y gruesa. Proviene de la carbonatación del calcio (Concreto, mortero, agua). Frecuente en sitios con humedades muy fuertes y sobre todo por prolongación o empozamiento del agua en superficies y elementos de concreto. LABORES PREVENTIVAS: Debe evitarse el empozamiento del agua en la Obra. El control de humedades debe ser eficiente. TRATAMIENTO CORRECTIVO: Limpiar con precaución con ácido nítrico. Usar aditivos encapsulantes de sales calcio si se requiere.
  • 96.
    NOMBRE: Sulfato deCalcio COMPOSICIÓN: CaSO4 ORIGEN: Se origina en el cemento, ladrillo y los aditivos. Su aspecto es de manchas blancas amarillentas o lechosas. Aparecen en los primeros días de secamiento del muro, normalmente acompañando al sulfato de sodio. Es muy difícil de lavar y suele reaparecer. LABORES PREVENTIVAS: Controlar el exceso de humedad en la obra y evitar el uso de cal en los morteros. Inspeccionar correctamente la limpieza del ladrillo después de pegarlo. TRATAMIENTO CORRECTIVO: Limpiar con precaución con ácido nítrico. Usar aditivos encapsulantes de sales de calcio si se requiere. FOTO:
  • 97.
    NOMBRE: Sulfato deSodio decahidratado COMPOSICIÓN: Na2SO4 ORIGEN: Sal soluble muy abundante y presente en el suelo, cemento, arena, agua y aditivos. Fácilmente cristalizable con expansión. Muy peligrosa. Afecta el ladrillo y los acabados. Su aspecto es polvoso. LABORES PREVENTIVAS: Control de la humedad en obra y precaución en la limpieza de la pega. TRATAMIENTO CORRECTIVO: Agua y tensoactivos encapsulantes de sales. Aplicación de productos biocidas, previamente al secamiento de pozos y humedades cercanas al lugar de la patología. FOTO:
  • 98.
    NOMBRE: Gales deHierro. Hidróxido e hidratos de Hierro. COMPOSICIÓN: FeO ORIGEN: Se presenta en forma de manchas rojas en las caras de los ladrillos. Se producen por cambios en el hierro contenidos en las arcillas por contacto con las soluciones alcalinas del mortero. El problema se acentúa cuando se limpia el muro con ácidos no indicados. LABORES PREVENTIVAS: No permitir humedades permanentes. Humedecer el ladrillo antes de pegarlo. Es aconsejable el uso de agentes retenedores de agua. TRATAMIENTO CORRECTIVO: Adicionar controladores a la soluciones de lavado. En caso de que se detecte el vanadio, por ningún motivo utilizar acido muriático o nítrico ya que estos fijan o acentúan el vanadio, volviéndolo
  • 99.
    NOMBRE: Sales deVanadio COMPOSICIÓN: ORIGEN: Mancha amarilla que luego se va oscureciendo en tonalidades de verde o negro. Muchas veces tiñen las costras y depósitos de sulfatos. Se presente por las sales presentes en el ladrillo y en el cemento. También se presenta por la utilización de ácidos en el lavado. LABORES PREVENTIVAS: No permitir los efectos permanentes de la lluvia sobre el material. Cubrir el material con polietileno en casos de periodos de lluvia. Se debe controlar la composición del cemento. TRATAMIENTO CORRECTIVO: Deben usarse aditivos especiales para el vanadio cuando se prevé su existencia.
  • 100.
    Mediante el ensayodescrito en la norma UNE 67029:1995 EX se puede determinar la eflorescencia en los ladrillos
  • 101.
    SAL PROPIEDADES SOLUBILIDAD (gr/100ml) MgSO4sulfato de magnesio Soluble, fácilmente cristalizable. Se presenta con escasa frecuencia. Todos los sulfatos solubles pueden dar lugar a la formación de ettringita. 26,0 NaNO3 nitrato de sodio Constituyen el salitre. Solubles, fácilmente cristalizables KNO3 nitrato de potasio Provienen de materia orgánica en descomposición. Son muy poco frecuentes. NaCl cloruro de sodio. Soluble, fácilmente cristalizable. Proviene de suelos o ambientes marinos. No peligrosa 35,7 CaCl2 cloruro de calcio. Soluble, delicuescente. Proviene de aditivos o de reacciones del NaCl con la cal del mortero. Ataca a los pigmentos y favorece la formación de mohos. 59,5 BaCO3 carbonato bárico BaSO4 sulfato bárico Poco solubles por lo que se utilizará en la fabricación de ladrillos con el fin de desplazar la formación de aquellas sales más solubles. 2,2x10-3 2,2x10-5
  • 102.
    SAL PROPIEDADES SOLUBILIDAD(gr/100ml) CaCO3 carbonato cálcico. Aspecto de velo blanco (exudación). Provienen de la carbonatación del agua de cal. No peligrosa. 0,0014 K2CO3 carbonato potásico Producidas por la carbonatación de los álcalis 112,0 Na2CO3 carbonato sódico Libres del cemento. No peligrosas 7,1 CaSO4 sulfato de calcio. sal neutra Poco soluble, pero susceptible de expansionar por formación de ettringita con los aluminatos del cemento. 0,209 Na2SO4 sulfato de sodio. Soluble, fácilmente cristalizable con expansión. Muy peligrosa. Proviene de distintas fuentes 19,5 K2SO4 sulfato potásico Soluble, fácilmente cristalizable. Viene de las mismas causas que la anterior. 12,0