For decades, researchers on materials science have highlighted the potential of biochar as a CO2 adsorption medium and the possibility of its incorporation into other materials to reduce the overall carbon footprint. This present study is a critical review of a selection of articles about biochar potential as a material on the construction industry. Biochar is a promising material in order to mitigate GHG emissions when added to cementitious materials, reducing its carbon footprint through a dual effect: CO2 sorption and replacement of cement or aggregates. Literature evidenced that replacement ratios of around 2-8 of cement wt% improved or leveled with conventional cementitious composites. However, some recent studies have shown that the incorporation of biochar up to >10% replacement ratios have the potential to improve the composites. Based on this premise, the present review emphasizes on the durability and long-term properties of biochar cementitious composites by providing up-to-date discussions of the studies on the matter and the future perspectives of the research in order to develop more eco-efficient concretes or mortars.
En las regiones kársticas de México la construcción de ciudades se ha realizado con el uso de materiales y procesos que no corresponden con el funcionamiento de la dinámica de filtración del agua. Con el uso de modelos hidrodinámicos se analizó la implementación del Diseño Urbano Sensible al Agua (DUSA) en el karst y se evaluó el beneficio económico al disminuir las inundaciones en Bacalar, Quintana Roo, México. Como primera etapa se modeló la precipitación, escorrentía e infiltración; se determinó la infraestructura útil para mantener la conectividad del sistema hidrológico y se generaron escenarios modelo de permeabilidad. En la segunda etapa se analizó la eficiencia de los escenarios modelo. Finalmente se valorizaron los daños de inundación para cada escenario. Los resultados muestran que, si se mantiene un 68% de área urbana permeable y 32% impermeable con infraestructuras esponja, con periodo de retorno de 10 años, se retrasa hasta por 30 minutos el inicio de las inundaciones. Esto implica un ahorro de 5.56 millones de salarios mínimos. La implementación de DUSA reduce inundaciones, genera ahorros sociales y económicos, pero además mantiene la dinámica de flujo y conectividad del karst. El modelo internacional de DUSA disminuye la vulnerabilidad de los sistemas kársticos ante el cambio climático.
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