DOCTORADO EN INGENIERÍA - ÉNFASIS EN INGENIERÍA DE MATERIALES · 2025
Deconstrucción : alternativa para contribuir a viabilizar la economía circular en el subsector de las edificaciones
La investigación doctoral, que se presenta en este documento, tuvo como objetivo estudiar los sistemas de operaciones del subsector de construcción de viviendas en la región conformada por el Distrito Especial de Santiago de Cali (Colombia) y su área de influencia (los municipios de Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria) con el fin de proponer soluciones, basadas en criterios de deconstrucción, que permitan la viabilidad de la EC en este subsector. En esta región se generan entre 85.297 y 90.000 t/mes de RCD, que constituyen un indicador de la dinámica del sector constructor y de la afectación ambiental que este genera; lo anterior se aprecia al evaluar los sistemas constructivos bajo los lineamientos de EC con indicadores ambientales asociados a la huella de carbono. Es necesario continuar ejerciendo acciones para mitigar la huella de carbono con independencia del sistema constructivo que se use. La reducción de RCD y la utilización de los que resulten en cualquier proceso va en la dirección correcta; esto se fundamenta en que elementos prefabricados con adición de RCD presentan un descenso de entre 30 y 50% de las emisiones incorporadas. Los sistemas mixtos con prefabricados evidencian una disminución del 20% en CO₂, mientras el sistema de concreto reforzado monolítico, predominante actualmente en las construcciones formales en Colombia, presenta una huella de carbono de 445 kgCO₂eq/m² y una generación de 32 kg/m² de RCD, calculadas para un edificio de 16 pisos, que son cifras comparables con las de estudios internacionales. Los resultados resaltan que el sistema de prefabricados, especialmente si es desmontable y reutilizable, es la opción más sostenible porque se facilita la reutilización de los componentes, reduce significativamente el volumen de los RCD y el impacto ambiental medido a través de su huella de carbono. Como solución, se propone una tecnología de deconstrucción, con un diseño apropiado, DfD, para construir con elementos de construcción prefabricados y el uso de normas para la coordinación modular; en consecuencia, se consume menos masa en los materiales para componentes prefabricados, como el cemento de baja huella de carbono; elementos de construcción ensamblables, como Lego, que permiten el desensamblaje para dar un segundo uso después de la vida útil de un edificio, para ser utilizados en otro tipo de trabajo posterior. Se propone un tipo de solución tecnológica basada en el uso de elementos prefabricados, como el proyecto “Vivir”, que es más relevante para la vivienda social prioritaria. El proyecto “Vivir” es un prototipo de vivienda desarrollado por la empresa de prefabricación PREMOLDEADOS SAS. Este sistema deconstruible probablemente tendrá un impacto positivo en el entorno local al reducir la huella de carbono, que reportó 9.010 kgCO2eq y 169 kgCO2eq/m2 de área construida, valores mucho más bajos que si se construyera con otras tecnologías de construcción no deconstruibles.
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38 páginas con «economía circular»
- p. 1DECONSTRUCCIÓN: ALTERNATIVA PARA CONTRIBUIR A VIABILIZAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SUBSECTOR DE LAS EDIFICACIONES Ing. GLORIA STELLA RAMIREZ ESCOBAR, MSc. UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA
- p. 2DECONSTRUCCIÓN: ALTERNATIVA PARA CONTRIBUIR A VIABILIZAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SUBSECTOR DE LAS EDIFICACIONES Ing. GLORIA STELLA RAMIREZ ESCOBAR, MSc Documento de tesis para optar por el título
- p. 4Sistema de construcción 100% con elementos de concreto prefabricado y/o desmontable ....31 3.8. Economía circular (EC) en procesos de construcción y de deconstrucción ..................... 31 3.9. Diseño para la deconstrucción
- p. 12Montaje DNP: Departamento Nacional de Planeación DOL: Departamento de Trabajo de EE. UU EC: Economía Circular EDGE: Excellence in Design for Greater Efficiencies EF: Efecto EPA: Agencia de Protección Ambiental
- p. 15Palabras clave: Diseño para la Deconstrucción (DfD), Coordinación Modular, Construcción Prefabricada, Elementos Constructivos, Deconstrucción, Economía Circular (EC), Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Huella de Carbono, Sistemas de construcción, Indicadores
- p. 24diferentes sistemas de construcción en función de su integración con los principios de la economía circular? ¿Qué se debe hacer para viabilizar la deconstrucción en el área objeto de estudio
- p. 39fueron: Ñañez Rivera Dahiana Angélica, 2021 – Ingeniería Industrial. Impacto económico y ambiental de la Economía Circular en las actividades conjuntas de una empresa constructora y una empresa manufacturera de materiales
- p. 40publicación. Contribución en el Libro de la Red ECoEICo capítulo 2: libro Economía Circular Sector Construcción, en espera de publicación. 2.7.3. Estancia académica Se realizó una estancia en el Centro
- p. 52prefabricadas con ensamblables de concreto reforzado, que pueden inscribirse para procesos de deconstrucción. 3.8. Economía circular (EC) en procesos de construcción y de deconstrucción La EC es un ciclo
- p. 66China. ACTO ADMINISTRATIVO EMITE OBJETO DESCRIPCIÓN Ley de Promoción de la Economía circular” IV Reunión del Comité Permanente del XI Asamblea Nacional Popular Facilitar la EC, aumentar la tasa
- p. 69Hacer eficiente el uso de los recursos, disminuir la generación de residuos Trasformar la economía actual, en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos
- p. 70desarrollar una nueva construcción Cataluña Estrategia de impulso a la economía verde y la economía circular” (Generalitat de Catalunya, 2015) Establecer prioridades entre las actuaciones futuras del Gobierno, impulsar
- p. 71Países Bajos, que se fundamenta en una de sus iniciativas insignia “Una Economía Circular en los Países Bajos para 2050” la cual fue desarrollada y publicada
- p. 72informe entregado por Circulab Colab en 2018 “El estado de la Economía Circular en Estados Unidos” presenta 202 iniciativas para implementar la EC, la gran mayoría de estas iniciativas
- p. 75modelos de EC es Ciudad de México con la aprobación de la Ley de Economía Circular, lo que significa un avance en materia económica, política y social (Gobierno
- p. 76así como instalar infraestructura para su tratamiento y disposición. Una Aproximación a la Economía Circular en México Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Impulsar el crecimiento económico y reducir
- p. 82Chile han unido esfuerzos para la elaboración de documentos denominados “Hoja de ruta de Economía Circular”, que constituyen un “plan estratégico que define una visión a largo plazo y establece
- p. 83lanzó la nueva normativa NCh-163: 2024, es “significativo a la Economía Circular y sostenibilidad al fomentar la inclusión de materiales reciclados y subproductos o residuos de la industria
- p. 84economía dinámica, incluyente y sostenible. En el año 2019 fue lanzada la Estrategia de Economía Circular, su implementación es fundamental para el sector. La propuesta del PND, una estrategia
- p. 85gestión de RCD orientados hacia la EC PROGRAMA EMITE OBJETIVO DESCRIPCIÓN Estrategia nacional de economía circular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Estrategia
- p. 87empleo e innovación Modelamiento de los efectos macroeconómicos de la transición a la economía circular en América Latina Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Introducir eficiencias
- p. 93prácticas ambientalmente responsables y la promoción de modelos de EC. Estrategia nacional de economía circular cierre de ciclos de materiales, innovación, tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Ministerio
- p. 108desarrollo sostenible (ODS) en Colombia, CONPES 3934 Política de crecimiento verde, Estrategia nacional de economía circular cierre de ciclos de materiales, innovación, tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio, Resolución
- p. 175obra. MIXTO CONCRETO PREFABRICADO CON ADICIÓN RCD ~250 – 400 Reutilización de materiales áridos reciclados Economía Circular. Limitaciones normativas Cemento con sustitutos como ceniza volante, escoria, etc. TOTALMENTE PREFABRICADOS DECONSTRUIBLES
- p. 176Tradicional Moderada existe Capacitación en eficiencia En crecimiento Talleres de prefabricación Avanzada Programas de Economía Circular Líderazgo Formación en industrialización * Depende de la evaluación de cada compañía constructora. Fuente: Elaboración
- p. 177existe Capacitación en eficiencia 60% En crecimiento Talleres de prefabricación 80% Avanzada Programas de Economía Circular 90% Líderazgo Formación en industrialización 100% 𝑰𝑺= ( 𝟏 𝟏𝟎𝟎𝑵) ∑(𝐈𝐢
- p. 193escorias-y-relaves-en-el-hormigon. Cerdá, E. and Khalilova, A. (2015) ‘Economía Circular’, Economía Circular, Estrategia Y Competitividad Empresarial Economía Circular, pp. 11–20. Chamasemani
- p. 194Chavez Brenes, K. (2020) Apuntes hacia una economía circular: la experiencia de los Países Bajos. Available at: https://delfino.cr/2020/01/apuntes-hacia-una-economia- circular-la-experiencia-de-los-paises-bajos. Chavez
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Contenido
- INTRODUCCIÓN GENERALp. 22
- 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMAp. 26
- 1.1. Un gran problema: Residuos de Construcción y Demoliciónp. 28
- 1.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Especial de Santiago de Calip. 30
- 1.3. Árbol del Problema de los RCDp. 31
- 2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICOp. 33
- 2.1. Objetivo generalp. 33
- 2.2. Objetivos específicosp. 33
- 2.3. Árbol de objetivop. 33
- 2.4. Metodologíap. 35
- 2.4.1. Revisión bibliográficap. 36
- 2.4.2. Metodología para el desarrollo del diagnóstico del problema de investigaciónp. 37
- deconstrucciónp. 33
- deconstruiblesp. 14
- 2.5. Indicadores ambientales relacionados con el objetivo generalp. 37
- 2.6. Impactos esperados y alcancep. 37
- 2.7. Contribución al conocimiento y otros resultadosp. 38
- 2.7.1. Contribución al conocimientop. 38
- 2.7.2. Otros resultadosp. 39
- 2.7.3. Estancia académicap. 40
- 3. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTESp. 41
- 3.1. Residuos de construcción y demoliciónp. 41
- 3.2. Elementos de construcciónp. 41
- 3.3. Coordinación modular y/o dimensionalp. 42
- 3.4. Prefabricaciónp. 43
- 3.5. Machihembrado en elementos de construcciónp. 45
- 3.6. Diseño modular y la construcción prefabricadap. 46
- 3.7. Sistemas de operaciones o de construcciónp. 48
- 3.7.1. Sistema de construcción tradicional con muros de ladrillo, adobe o tapialp. 49
- 3.7.2. Sistema de construcción con mamposteríap. 49
- 3.7.3. Sistema de construcción mixto con elementos prefabricadosp. 50
- 3.7.4. Sistema de construcción aporticadop. 51
- 3.7.5. Sistemas de construcción con concreto monolítico (concreto reforzado)p. 51
- 3.7.6. Sistema de construcción 100% con elementos de concreto prefabricado y/o desmontablep. 52
- 3.8. Economía circular (EC) en procesos de construcción y de deconstrucciónp. 52
- 3.9. Diseño para la deconstrucción (DfD)p. 54
- 3.10. Nuevas tecnologías en la industria de la construcciónp. 55
- 3.11. Recuperación, reutilización y reciclaje de los RCDp. 57
- 3.12. Deconstrucciónp. 33
- 3.13. Reconstrucción y segundo uso de edificaciones deconstruiblesp. 61
- 3.14. Marco normativo y legalp. 63
- 3.14.1.Chinap. 65
- 3.14.2.Españap. 66
- 3.14.3.Países Bajosp. 70
- 3.14.4.Estados Unidos de América (EE. UU.)p. 72
- 3.14.5.Méxicop. 74
- 3.14.6.Brasilp. 77
- 3.14.7.Chilep. 80
- 3.14.8.Marco Legal y Normativo en Colombiap. 83
- 3.14.9.Marco normativo para los proyectos de vivienda en Colombiap. 91
- 4. RESULTADOS Y ANÁLISISp. 95
- 4.1. Modelo participativo con ECp. 95
- 4.2. Desmonte escalonado de edificaciones con DfDp. 98
- 4.3. Características de los sistemas constructivosp. 99
- tapialp. 100
- 4.3.2. Características del sistema de construcción con mamposteríap. 100
- 4.3.4. Características del sistema de construcción aporticado (AC)p. 102
- (CM)p. 102
- prefabricado y/o desmontable (TPID)p. 103
- 4.4. Indicadores de impactos ambientales en sistemas de construcciónp. 104
- 4.5. Propuesta de indicadores de impacto ambiental cuantificables en procesos constructivosp. 105
- 4.6. Afectación ambiental de los sistemas de construcción actualesp. 109
- Santiago de Cali y los municipios de Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelariap. 110
- 5. CASOS DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN ANALIZADOSp. 112
- 5.1. Proyecto Manzanares, Constructora Bolívar, Candelariap. 112
- 5.2. Proyecto El Laguito, Jamundíp. 115
- plantas (Jamundí)p. 116
- vivienda de dos plantas (Jamundí)p. 116
- para vivienda de dos plantas (Jamundí)p. 117
- residencial construido en el sector de Bochalema (Distrito Especial de Santiago de Cali)p. 119
- de Santiago de Cali)p. 120
- de apartamentos en el Distrito Especial de Santiago de Calip. 121
- 5.2.6.1.Mortero de repellop. 126
- 5.2.6.2.Estucop. 127
- 5.2.6.3.Vidrio (ventas y puertas)p. 127
- 5.2.6.4.Aluminiop. 128
- 5.2.6.5.Madera (MDF)p. 129
- 5.2.6.6.Piso cerámico (porcelanato)p. 129
- 5.2.6.7.Pinturap. 130
- 5.2.6.8.Panel yeso (Drywall)p. 130
- 5.2.6.9.Concretop. 131
- 5.2.6.10.El peso del acero en la superestructurap. 131
- 5.2.6.11.Peso total de la superestructurap. 131
- 5.2.6.12.Volumen de concreto calculado para la cimentación (subestructura):p. 131
- 5.2.6.13.Peso del acero de refuerzo en la estructura (superestructura y bases)p. 132
- 5.2.6.14.Huella de carbono del concretop. 133
- 5.2.6.15.Relación carga muerta/área construidap. 133
- 5.2.6.16.Transporte de materialesp. 133
- 5.2.6.17.Energía operacional en el proceso de construcciónp. 134
- 5.2.6.18.Residuos de construcción y de demolición (RCD)p. 134
- 5.2.6.19.Huella de carbono del edificio por metro cuadrado construidop. 135
- DECONSTRUIBLESp. 14
- propuestop. 138
- propuestop. 138
- edificaciones con el DfD y los principios de la EC propuestop. 142
- implementado por la compañía PREMOLDEADOS SASp. 143
- 6.4.1. Logros del Proyecto “Vivir”p. 144
- 6.4.2. Limitaciones del Proyecto “Vivir”p. 146
- 6.4.3. Sistema estructural y módulos de división de espacios del Proyecto “Vivir”p. 148
- 6.4.4.1.Cimientos del sistemap. 149
- 6.4.4.1.1.Detalles del diseño de los cimientosp. 150
- 6.4.4.1.2.Instalación en obra de los cimientosp. 150
- 6.4.4.2.Placas de concretop. 152
- 6.4.4.2.1.Detalles del diseño de las placas de concretop. 152
- 6.4.4.2.2.Instalación en obra de las placas de concretop. 152
- 6.4.4.3.Conexiones metálicas embebidasp. 153
- 6.4.4.3.1.Detalles del diseño de las conexiones metálicas embebidasp. 153
- 6.4.4.3.2.Instalación en obra de las conexiones metálicas embebidasp. 153
- 6.4.4.4.Estructura metálica del techop. 154
- 6.4.4.4.1.Detalles del diseño de la estructura metálica del techop. 154
- 6.4.4.4.2.Instalación en obra de la estructura metálica del techop. 154
- 6.4.4.5.Piso adoquinado de concretop. 154
- 6.4.4.5.1.Detalles del diseño del piso adoquinado de concreto (NTC 2017)p. 155
- 6.4.4.5.2.Instalación en obra del piso adoquinado de concretop. 155
- “Proyecto Vivir”p. 158
- operaciones propuestop. 158
- 6.4.7. Deconstrucción y reutilización de los elementos de construcción del “Proyecto Vivir”p. 161
- propuestop. 138
- 6.5.1. Detalles del sitiop. 162
- 6.5.2. Características del diseñop. 162
- 6.5.3. Propuestas de mejorap. 163
- 6.5.4. Desafíosp. 165
- 6.6. Éxito del sistema frente a los objetivos originales de la investigaciónp. 165
- 6.7. Análisis de emisiones de CO2 de la casa prototipo del “Proyecto Vivir”p. 166
- 6.7.1. Huella de carbono del concretop. 133
- 6.7.2. Huella de carbono de mortero de repellop. 166
- 6.7.3. Huella de carbono del estucop. 166
- 6.7.4. Huella de carbono de vidirio en ventanas y puertasp. 167
- 6.7.5. Huella de carbono de las partes metálicas en ventanas y puertasp. 167
- 6.7.6. Huella de carbono del acerop. 168
- 6.7.7. Huella de carbono de La madera (MDF)p. 169
- 6.7.8. Huella de carbono piso cerámico (porcelanato)p. 169
- 6.7.9. Huella de carbono pinturap. 169
- 6.7.10.Huella de carbono panel yesop. 170
- 6.7.11.Huella de carbono del UPVCp. 170
- 6.7.12. Huella de carbono transporte de materialesp. 170
- 6.7.13.Huella de carbono energía operacional en el proceso de construcciónp. 170
- 6.7.14.Huella de carbono RCDp. 170
- 6.7.15.Huella de carbono del concreto y el acero de cimentaciónp. 170
- 6.7.16.Huella de carbono de la casa por metro cuadrado construidop. 171
- 6.8. Análisis estimado de emisiones de CO2 del “Proyecto Vivir”p. 172
- CIRCULARp. 85
- construcciónp. 67
- 7.2. Limitaciones prácticas del prototipo “Vivir”p. 180
- 7.3. Escalabilidad del prototipo “Vivir”p. 180
- 7.4. Futuro del sistema de construcción 100% prefabricadop. 180
- 7.5. Lecciones aprendidasp. 181
- CONCLUSIONESp. 182
- RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONESp. 186
- ANEXOSp. 188
- REFERENCIASp. 60
- Figura 1.Mapa Distrito Especial de Santiago de Cali y municipios cercanosp. 29
- Figura 2. Árbol del problemap. 32
- Figura 3. Árbol de objetivop. 34
- Figura 4. Etapas metodológicasp. 35
- Figura 5. Acciones metodológicas con respecto a los objetivosp. 36
- Figura 6. Residuos de construcción y demoliciónp. 41
- Sunrise, Florida, Estados Unidos)p. 44
- Figura 8. Vivienda ruralp. 49
- (Colombia)p. 50
- componentes vaciados en sitio Valle del Cauca (Colombia)p. 50
- tecnología aporticada y elementos de mampostería de ladrillo de arcilla cocidap. 51
- Cañas Gordas)p. 52
- Figura 13.Modelo circular en los procesos de construcción y deconstrucciónp. 54
- Figura 14. Tecnologías aplicadas en la industria de la construcciónp. 56
- Figura 15. Torre Nakagin Capsule Tokiop. 61
- Figura 16. Estructura de una edificación en el sur del Distrito Especial de Santiago de Calip. 63
- Figura 17. Países con normativa para la implementación de la EC estudiadosp. 65
- Figura 18. DfD para un modelo circular en los procesos de construcción y deconstrucciónp. 96
- Figura 19. Abordaje y cuantificación del modelo participativo con principios de la ECp. 97
- Figura 20. Criterios para el éxito y aceptación del DfDp. 99
- Figura 21. Vivienda urbana Distrito Especial Santiago de Calip. 100
- acceso 2019p. 101
- Florida, Estados Unidosp. 101
- fondo se aprecian otros, ya construidos con la misma tecnologíap. 102
- 100% desmontablesp. 104
- Figura 26. Proyecto Torre Jardines de Babilonia en el Distrito Especial de Santiago de Calip. 111
- Figura 27. Edificaciones para vivienda- Proyecto Manzanares de Constructora Bolívar. Fuente:p. 113
- Figura 28. Residuos Generados, Clasificados y Gestionados. Fuentep. 114
- Figura 29. Proyecto de Vivienda Unifamiliar C.R. Laguito – Jamundíp. 115
- Figura 30. Emisiones de CO2 con el método mamposteríap. 116
- Figura 31. Emisiones de CO2 con el método prefabricadosp. 117
- Figura 32. Emisiones de CO2 con el método prefabricados con adición de RCDp. 118
- Figura 33. Emisiones de CO2 con el método mamposteríap. 119
- adición de RCDp. 118
- Figura 35. Edificio para vivienda, construido con concreto monolíticop. 123
- Figura 36. Edificio para vivienda, construido con concreto monolíticop. 125
- Figura 37. Plano de apartamento típicop. 126
- Figura 38. Características del DfD que consolidan los principios de la ECp. 138
- Figura 39. DfD para fortalecer la vida útil de las diversas capas de las edificacionesp. 139
- Figura 40. Componentes que dan viabilidad a una EC realp. 140
- Figura 41. Componentes que dan viabilidad a una EC realp. 142
- Figura 43. Proyecto Vivir” sistema de construcción reticular con DfDp. 144
- Figura 44. “Proyecto Vivir” modular, flexible y deconstruible “p. 146
- Figura 45. Costos y propuestas del sistema constructivop. 147
- Figura 46. “Proyecto Vivir” Elementos de construcción prefabricadosp. 148
- Vivir”p. 149
- Figura 48. Cimientos del sistema, prefabricados y estandarizados del “Proyecto Vivir”p. 150
- Figura 49. Puntos de excavación y extracción de tierra del “Proyecto Vivir”p. 151
- Figura 50. Actividades del sistema de construcción con DfD “Proyecto Vivir”p. 161
- Tabla 1. Reporte de los RCD generados por municipiop. 31
- Tabla 2. Tipo y usos de la técnica del machihembradop. 46
- Tabla 3. Implosión vs. deconstrucción: análisis técnico comparativop. 60
- Tabla 4. Costos comparativos (USD/m², 2024)p. 60
- Tabla 5. Reglamentación para la implementación de la EC en Chinap. 66
- Tabla 6. Reglamentación para la gestión de residuos en Españap. 67
- Tabla 7. Reglamentación para la implementación de la EC en España:p. 69
- Tabla 8. Regiones de España que ha incorporación la EC en sus políticas de desarrollop. 70
- Tabla 9. Reglamentación para la implementación de la EC en EE. UUp. 74
- Tabla 10. Reglamentación para la implementación de la EC en Méxicop. 76
- Tabla 11. Reglamentación para la implementación de la EC en Brasilp. 78
- Tabla 12. Reglamentación para el manejo de los RCD en Brasilp. 79
- Tabla 13. Reglamentación clasificación de RCD y uso de áridos reciclados en Brasilp. 80
- Tabla 14. Reglamentación clasificación de RCD y uso de áridos reciclados en Chilep. 81
- Tabla 15. Reglamentación a nivel territorial para el manejo de residuos en Chilep. 81
- Tabla 16. Reglamentación para la implementación de la EC en Chilep. 82
- gestión de RCD en Colombiap. 85
- EC en Colombiap. 86
- Tabla 19. Leyes y normativas sobre el manejo de residuos sólidosp. 89
- RCD en el sector de la construcciónp. 90
- Tabla 21 Marco normativo para los proyectos de vivienda en Colombiap. 91
- construcciónp. 67
- m² para diversos sistemas de operación constructivosp. 108
- Tabla 24. Impactos ambientales representativos del proyecto Manzanresp. 113
- Jamundíp. 31
- el método de mamposteríap. 119
- prefabricados y prefabricados con adición de RCDp. 120
- Tabla 28. Huella de carbono de RCD por acciones a vertedero (por tonelada)p. 135
- de Cali kgCO2eq/(m2 construido)p. 136
- Tabla 31. Elementos de construcción y accesorios necesarios para el “Proyecto Vivir”p. 157
- “Proyecto Vivir”p. 158
- prototipo de vivienda del “Proyecto Vivir” 53,42 m2p. 172
- construcción 100% prefabricado deconstruible-área: 53,5 m²p. 173
- Edificio de 16 pisosp. 175
- 16 pisosp. 137
- un Edificio de 16 pisosp. 177