Design of recycled rubber construction material based on its hygrothermal performance

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30972/arq.258469

Keywords:

energy efficienc, recycled rubber in construction, thermal conductivit, thermal transmittance

Abstract

Due to inflation and high energy costs in Argentina, efficient construction technologies are needed. This study explores recycled rubber and polyurethane mixtures for opaque building envelopes. Two configurations were evaluated: rubber as aggregate in bicomponent foam and as a base with foam as binder. Thermal conductivity and apparent density tests were conducted. Two compositions were selected for non-load-bearing walls and roofs, assessed according to Argentina’s Technical Suitability Certification (CAT), meeting Level B efficiency under IRAM 11605 in the country’s most populated areas. Construction systems were proposed for locations with winter design temperatures down to -5 °C and for all bioclimatic zones in summer. Results include thermal and hygrothermal characterization of the materials and systems, as well as benefits, limitations, and future research lines regarding their construction application.

References

Academia de Ciencias Exactas Ciencias. (2019). ANCEFN. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los residuos que generamos. Su gestión sustentable, un gran desafío. Recuperado de http://www.ancefn.org.ar/user/FILES/PUBLICACIONES/LOS%20RESIDUOS%20WEB.pdf

Argentina: se encamina la sanción del proyecto de Ley de Neumáticos Fuera de Uso (NFU). (2022, 14 de julio). Utopía Urbana. https://utopiaurbana.city/2022/07/14/argentina-se-encamina-la-sancion-del-proyecto-de-ley-de-neumaticos-fuera-de-uso-nfu/

Berretta, H., Gatani, M., Gaggino, R., & Argüello, R. (2008). Ladrillos de plástico reciclado: una propuesta ecológica para la vivienda social. Buenos Aires.

Casa vacacional de goma / Benthem Crouwel Architects. (2014, 31 de julio). Plataforma Arquitectura. Consultado el 5 de septiembre de 2022. https://www.archdaily.com/531983/rubber-holiday-home-benthem-crouwel-architects

Centro de Dinámica de Grupos y Análisis Institucional de Lieja / Dethier Architectures. (2013, 6 de agosto). Plataforma Arquitectura. Consultado el 5 de septiembre de 2022. https://www.archdaily.com/784766/1042ucd-saengthai-rubber-headquarter-atelier-of-architects

Gaggino, R., Kreiker, J., Filippín, C., Sánchez Amono, M. P., González Laría, J., & Peisino, L. E. (2018). Comparación exhaustiva de las propiedades térmicas y físico-mecánicas de las tejas de caucho y plástico reciclados frente a las tejas fabricadas con diferentes materiales tradicionales. Avances en Ingeniería Civil, 2018, Artículo ID 7361798, 11 páginas. https://doi.org/10.1155/2018/7361798

Gaggino, R., Kreiker, J., Peisino, L. E., Sánchez Amono, M. P., Larí, J. G., Argüello, R., Positieri, M. J., & Baronetto, C. (2016). Del neumático al techo. Revista Obras y Protagonistas, 243(3), 19–21.

Gonzalo, E. (2003). Manual de arquitectura bioclimática. Nobuko SA.

IRAM. (1996). Norma 11603: Clasificación bioambiental de la República Argentina. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

IRAM. (2001). Norma 11604: Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. Cálculo y valores límites. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

IRAM. (2002). Norma 11605: Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

IRAM. (2004). Norma 11659-1: Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

IRAM. (s.f.). Norma 11559: Determinación de la resistencia térmica y propiedades conectadas en régimen estacionario. Método de la placa caliente. Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). Qué desperdicio 2.0: Una visión global de la gestión de residuos sólidos hasta 2050. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0

LEY Nº 9624. (2009). Provincia de Córdoba. Prohibición en el Territorio Provincial de la Quema y Depósito de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en Lugares no Autorizados. http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf.

ONU Medio Ambiente. (2019). Perspectivas del Medio Ambiente Mundial – GEO-6: Planeta sano, gente sana. Nairobi. https://doi.org/10.1017/9781108627146

Regomax. (2019). Caso: Regomax. La validación de nuestros procesos a carga del INTI nos da la tranquilidad y la confianza de saber que los procesos que tenemos son correctos para seguir aumentando nuestra capacidad de producción. https://www.inti.gob.ar/hechoeninti/regomax

Sánchez Amono, M. P., Sulaiman, H., & Gaggino, R. (2021). Tejas de caucho y plástico reciclado: análisis de sus propiedades optotérmicas. Revista de Arquitectura (Bogotá), Facultad de Diseño y Centro de Investigaciones de la Facultad (CIFAR), Universidad Católica de Colombia.

Sede Saengthai Rubber / Taller de Arquitectos. (2016, 4 de abril). Plataforma Arquitectura. Consultado el 5 de septiembre de 2022. https://www.archdaily.com/411334/liege-centre-for-group-dynamics-and-institutional-analysis-dethier-architectures

Sulaiman, H., Sánchez, M. P., Gaggino, R., & Oga Martínez, L. (2019). Evaluación térmico-energética de un prototipo de vivienda sustentable con materiales reciclados. III Encuentro Latinoamericano y Europeo sobre Edificaciones y Comunidades Sostenibles, Santa Fe, Argentina.

Published

2025-07-31

How to Cite

Sulaiman, H., Constantini, B., & Peisino, L. (2025). Design of recycled rubber construction material based on its hygrothermal performance. Arquitecno, (25), 1–11. https://doi.org/10.30972/arq.258469

Issue

Section

Artículos