Desempeño técnico y ambiental de bloques de concreto convencionales y alternativos con residuos industriales

Technical and environmental performance of conventional and alternative concrete blocks with industrial residues

Autores/as

  • Brandon Uriel Hernández García Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Humberto Iván Navarro Gómez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Jesús Emmanuel Cerón Carballo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Mauricio Guerrero Rodríguez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

DOI:

https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5812

Palabras clave:

bloques alternativos, concreto reciclado, economía circular, geo polímeros, residuos industriales

Resumen

Se analizó el desempeño técnico y ambiental de bloques de concreto convencionales y alternativos elaborados con residuos industriales y materiales reciclados, con el fin de identificar qué familias materiales mostraron el mejor equilibrio entre resistencia a la compresión, absorción de agua, densidad y viabilidad técnico-ambiental para su posible aplicación constructiva. Metodológicamente, se construyó una matriz comparativa de evidencia experimental reciente, integrada a partir de estudios indexados publicados entre 2021 y 2025, y se clasificaron las formulaciones en categorías comparables: geopoliméricos, PET reciclado, residuos de construcción y demolición, caucho reciclado, residuos de origen vegetal y mezclas híbridas. El análisis mostró que los bloques de matriz activada alcalinamente y los formulados con agregados reciclados controlados alcanzaron el mejor equilibrio global de desempeño, mientras que las mezclas con PET ofrecieron ventajas en aligeramiento y potencial de circularidad, aunque con mayor variabilidad en la absorción y la resistencia. Se concluyó que el aprovechamiento de residuos en bloques de concreto es técnicamente viable, pero su idoneidad depende de la compatibilidad entre la matriz, el residuo, la dosificación y el uso previsto. El estudio aporta una sistematización analítica original útil para orientar decisiones técnicas, normativas y de transferencia tecnológica.

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Biografía del autor/a

Brandon Uriel Hernández García, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Humberto Iván Navarro Gómez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Jesús Emmanuel Cerón Carballo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mauricio Guerrero Rodríguez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Citas

Abuowda, E., El-Hassan, H., & El-Maaddawy, T. (2025). Evaluating the synergic use of geopolymers and recycled aggregates in masonry wall construction. Journal of Building Engineering, 112, 113684. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113684

Abuowda, E., El-Hassan, H., & El-Maaddawy, T. (2024). Synergistic impact of geopolymer binder and recycled coarse aggregates on the performance of concrete masonry units. Cleaner Materials, 12, 100272. https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100272

Ahmed, S., & Ali, M. (2025). Development and engineering evaluation of interlocking hollow blocks made of recycled plastic for mortar-free housing. Buildings, 15(17), 2996. https://doi.org/10.3390/buildings15172996

Arreola-Sánchez, M., Martínez-Molina, W., Chávez-García, H. L., Navarrete-Seras, M. A., Borrego-Pérez, J. A., Velásquez-Pérez, J. A., Ruiz-Ruiz, R., Cervantes-Servín, A. I., Pelagio-Chávez, A., & Alonso-Guzmán, E. M. (2023). Physical-mechanical behavior of CDW and tire-flake integration in building-block manufacturing. Sustainability, 15(21), 15418.

https://doi.org/10.3390/su152115418

Bastos, F., Cabral, A., Alcântara, P., & Maia, L. (2021). Study case about the production of masonry concrete blocks with CDW and kaolin mining waste. AIMS Materials Science, 8(6), 990–1004. https://doi.org/10.3934/matersci.2021060

Bawab, J., El-Hassan, H., El-Dieb, A., & Khatib, J. (2025). Optimizing carbon sequestration and performance of concrete masonry blocks containing alkaline industrial waste. Cleaner Engineering and Technology, 24, 100943. https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.100943

CENAPRED. (2018). Manual de construcción de viviendas con materiales alternativos. Centro Nacional de Prevención de Desastres.

CNEP (Centro Nacional de Evaluación de Políticas). (2023). Informe sobre el crecimiento urbano y el impacto ambiental en América Latina. CNEP Documentos Técnicos.

Dafedar, M. M. M., Rao, K. B., Pai, B. H. V., & Bekkeri, G. B. (2025). Viability of using 100% of recycled concrete aggregates for durable solid masonry blocks. Emergent Materials. https://doi.org/10.1007/s42247-025-01194-6

Dafedar, M. M. M., Rao, K. Balakrishna, Pai, B. H. V., & Bekkeri, G. B. (2024). Evaluation of the engineering properties and sustainability of solid masonry blocks produced with recycled concrete aggregates. Innovative Infrastructure Solutions, 9, 449. https://doi.org/10.1007/s41062-024-01720-1

Du, Y., & Korjakins, A. (2023). Synergic effects of nano additives on mechanical performance and microstructure of lightweight cement mortar. Applied Sciences, 13(8), 5130. https://doi.org/10.3390/app13085130

El-Aidy, K. E., Ellithy, M., Mahmoud, M. H., & El-Shafiey, T. F. (2024). Mechanical and physical properties of eco-friendly recycled plastic concrete (RPC). Journal of Building Engineering, 97, 110907. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110907

El-Metwally, Y., Dewidar, K., Ismail, M., & El-Mahallawi, I. (2023). Optimization of plastic waste integration in cement bricks. Journal of Engineering and Applied Science, 70, 55. https://doi.org/10.1186/s44147-023-00229-1

Gillani, S. T. A., Hu, K., Tariq, J., Chen, D., & Zhang, W. (2025). From waste to resource: An in-depth analysis of environmental sustainability in concrete masonry utilizing recycled components. Construction and Building Materials, 489, 142287.

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.142287

Hameed, R., Al-Soudani, M., Al Amli, A. S., Ali, H., Shahzad, S., & Asif Hameed. (2025). Impact of parent concrete strength of recycled aggregates on the mechanical performance of RAC bricks. Revista de la Construcción, 24(2), 505–532. https://doi.org/10.7764/RDLC.24.2.505

Hameed, R., Imran, M., Shahzad, S., Hassan, M. I., Khadija, & Arshad, E. (2023). Mechanical performance of 100% recycled aggregate concrete (RAC) bricks. Revista de la Construcción, 22(1), 203–222. https://doi.org/10.7764/RDLC.22.1.203

Hu, K., Gillani, S. T. A., Tao, X., Tariq, J., & Chen, D. (2025). Eco-friendly construction: Integrating demolition waste into concrete masonry blocks for sustainable development. Construction and Building Materials, 460, 139797. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139797

Jameel, M., Suteerasak, T., Chumpol, P., Puttiwongrak, A., Sae-Long, W., & Sukontasukkul, P. (2025). Properties of one-part geopolymer pedestrian blocks made using 100% waste materials. Case Studies in Construction Materials, 22, e04538. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04538

Kaewpikul, D., Kaewmanee, P., Chindaprasirt, P., Jaturapitakkul, C., Hanjitsuwan, S., Phoo-ngernkham, T., & Banthia, N. (2025). Polyvinyl chloride (PVC) waste in pressed geopolymer concrete: Analyzing properties and feasibility application considerations. Construction and Building Materials, 468, 140372. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140372

Kuoribo, E., Shokry, H., & Mahmoud, H. (2024). Attaining material circularity in recycled construction waste to produce sustainable concrete blocks for residential building applications. Journal of Building Engineering, 96, 110503. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110503

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE). (2013). NMX-C-441-ONNCCE-2013. Industria de la construcción—Mampostería—Bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso no estructural—Especificaciones y métodos de ensayo. Plataforma de normalización de la Secretaría de Economía.

https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-c-441-onncce-2013/

Peisino, L. E., Barbero-Barrera, M. del M., Barrio García-Castro, C., Kreiker, J., & Gaggino, R. (2024). Assessment of the mechanical and physical characteristics of PET bricks with different aggregates. Journal of Environmental Management, 357, 120720.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120720

Qasim, M., Abbas, Z. K., & Abed, S. K. (2022). Production of load bearing concrete masonry units (blocks) from green concrete containing plastic waste and nano silica sand powder. Journal of Engineering, 28(8), 54–70. https://doi.org/10.31026/j.eng.2022.08.04

Sawant, R., Joshi, D. A., & Menon, P. (2025). Sustainable paver block development using recycled plastic waste and fiber reinforced geopolymer concrete. Discover Applied Sciences, 7, 1260. https://doi.org/10.1007/s42452-025-07481-5

SEDATU. (2021). Lineamientos para la producción de vivienda social con criterios de sostenibilidad. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SEDESOL. (2017). Catálogo de soluciones habitacionales sustentables. Secretaría de Desarrollo Social.

Sharaky, I., Reda Taha, M. M., Ali, M. E., & Mohamed, A. M. O. (2021). Strength and water absorption of sustainable concrete produced with recycled concrete aggregates and powder. Sustainability, 13(11), 6277. https://doi.org/10.3390/su13116277

Zahra, T., Dorji, J., Thamboo, J., Asad, M., Kasinski, W., & Nardone, A. (2023). In-plane and out-of-plane shear characteristics of reinforced mortarless concrete block masonry. Journal of Building Engineering, 66, 105938. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.105938

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Publicado

2026-05-05

Cómo citar

Hernández García, B. U., Navarro Gómez, H. I., Cerón Carballo, J. E., & Guerrero Rodríguez, M. (2026). Desempeño técnico y ambiental de bloques de concreto convencionales y alternativos con residuos industriales: Technical and environmental performance of conventional and alternative concrete blocks with industrial residues . LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 7(2), 2365 – 2387. https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5812

Número

Sección

Ingeniería y sus Tecnologías

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