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Concluye el proyecto Innocond: materiales sostenibles innovadores para mejorar el aislamiento térmico en construcción

En este proyecto de I+D se han investigado y desarrollado, en estrecha cooperación con empresas y entidades valencianas, materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y densidad baja o media.

Ha concluido el proyecto de I+D en cooperación con empresas INNOCOND (Desarrollo de materiales sostenibles innovadores para mejorar el aislamiento térmico en construcción). El proyecto está financiando por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) y está también cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027.

El objetivo general del proyecto ha consistido en investigar y desarrollar materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad, destinados a la rehabilitación y a la construcción (tanto tradicional como bioconstrucción, construcción pasiva y construcción bioclimática).

INNOCOND se ha dirigido al sector de la construcción y rehabilitación, a empresas de 1ª y 2ª transformación de la madera, a estudios de arquitectura e ingeniería para construcción y estructuras y, por último, a empresas de software. Las cuatro empresas cooperadoras del proyecto han sido INCOFUSTA, IPYME, LASAR MANAGEMENT y SERPA SOLUCIONES Y GESTIÓN.

Basándose en requisitos técnicos, normativos y medioambientales que se determinaron en el proyecto, se decidió que los materiales innovadores aislantes y de uso estructural idóneos para el proyecto eran tableros/paneles multicapa (contrachapados y contralaminados) compuestos por madera (pino silvestre y paulownia) y por un material lignocelulósico desarrollado específicamente para el proyecto.

La combinación de esas materias primas resulta innovadora y permite desarrollar tableros/paneles de alto valor añadido. Además, los nuevos materiales son totalmente adecuados para la construcción modular y la construcción prefabricada, tendencias arquitectónicas cada vez más relevantes en todo el mundo.

El material lignocelulósico desarrollado para el proyecto procede de residuos industriales, por lo que se valoriza un residuo, que es uno de los objetivos de la economía circular. Tanto la madera como el material lignocelulósico proceden de la Comunitat Valenciana.

Principales resultados obtenidos en la última etapa del proyecto: desarrollo del nuevo material lignocelulósico para los materiales innovadores aislantes y de uso estructural

El primer paso para desarrollar los nuevos tableros/paneles multicapa consistió en desarrollar un material lignocelulósico específico para el proyecto.

Como base inicial para el nuevo material lignocelulósico de INNOCOND se partió de un material de la empresa valenciana FERRO COVERLINK, ubicada en Onda (Castellón), que ha suministrado a AIDIMME desinteresadamente todo el material lignocelulósico utilizado en el proyecto, pues lo consideran de gran interés para su actividad y para el sector de la construcción/rehabilitación.

A partir del material de FERRO COVERLINK, se propusieron y desarrollaron en el proyecto numerosas formulaciones para el nuevo material lignocelulósico, con cambios sustanciales respecto al material original, hasta llegar a una con las propiedades adecuadas respecto a adherencia, solidez, viscosidad, etc. 

Cada una de las formulaciones del nuevo material lignocelulósico (NML) se probó inicialmente con muestras pequeñas (20×20, 30×30 y 50×50 cm) de madera de pino silvestre (Pinus silvestris) y de paulownia (clon COTEVISA 2). Para ello se colocó el NML sobre la madera, se colocó encima de él otra madera, y se dejó secar naturalmente (1-2 semanas) o en estufa (2-3 horas + 3 horas de enfriamiento). Se utilizaron distintos espesores para el NML (3, 5 y 6 mm).

Concluye el proyecto Innocond
Ejemplo del nuevo material lignocelulósico (NML) sobre una muestra pequeña de pino silvestre. El espesor del NML es de 5 mm; el del pino, 18 mm.
Concluye el proyecto Innocond
Ejemplo del nuevo material lignocelulósico (NML) entre dos muestras pequeñas de pino silvestre. El espesor del NML es de 5 mm; el del pino, 18 mm. En esta prueba, el secado fue en estufa a 50ºC y la presión se ejerció mediante gatos.
Concluye el proyecto Innocond
Ejemplo de muestra de madera-nuevo material lignocelulósico-madera, después de aserrarla (formulación final del NML y madera de paulownia). El aserrado no disgrega el NML seco ni arranca trozos de él; es un corte muy limpio. La adhesión del NML, una vez seco, a la madera es correcta y su espesor es uniforme.

Principales resultados obtenidos en la última etapa del proyecto: desarrollo de los prototipos de los materiales innovadores aislantes y de uso estructural

Para el desarrollo de los prototipos de materiales de INNOCOND se usaron chapas y tableros alistonados de pino silvestre y paulownia de origen autóctono, suministrados por empresas valencianas según las especificaciones de AIDIMME en cuanto a calidades, secciones, tamaños y contenido en humedad.

AIDIMME realizó también los despieces de las chapas y tableros alistonados, teniendo en cuenta las dimensiones que se necesitarían más adelante para determinar las propiedades mecánicas y térmicas de los prototipos.

Las chapas y los tableros alistonados de paulownia corresponden al clon estéril COTEVISA 2, desarrollado por la empresa valenciana COTEVISA y que está adaptado a las condiciones mediterráneas.

Se usó también el nuevo material lignocelulósico, que como se ha explicado antes fue proporcionado en su totalidad desinteresadamente por la empresa valenciana FERRO COVERLINK.

Para que los prototipos cubran la mayor cantidad de usos posibles en construcción y rehabilitación se decidió que tuvieran principalmente las siguientes configuraciones (NML denota “Nuevo material lignocelulósico”):

  1. Tablero contrachapado de pino y NML de 11 mm
  2. Tablero contralaminado de pino y NML de 66 mm
  3. Tablero contrachapado de paulownia y NML de 18 mm
  4. Tablero contralaminado de paulownia y NML de 66 mm

No obstante, se desarrollaron también algunos prototipos con otras configuraciones y espesores de NML.

El proceso de fabricación de los prototipos, que no se detalla en este artículo, consta de varias etapas que deben realizarse en un orden fijado.

Ejemplo de uno de los prototipos finales (contralaminado de 5 capas con pino y el nuevo material lignocelulósico).
Concluye el proyecto Innocond
Ejemplo de dos de los prototipos finales (contralaminado de 5 capas con paulownia y el nuevo material lignocelulósico).

Principales resultados obtenidos en la última etapa del proyecto: caracterización técnica de los materiales innovadores desarrollados

Se realizaron ensayos mecánicos en los prototipos desarrollados (resistencia a flexión, resistencia a cortante y tracción perpendicular a las caras) a fin de caracterizarlos. Los resultados obtenidos permiten considerarlos tableros autoportantes y estructurales.

Por ejemplo, en los ensayos de resistencia a cortante y de tracción perpendicular a las caras, se obtuvieron valores máximos altos (50 Newtons en el caso de la resistencia a cortante y 0,44 N/mm2 en el caso de la tracción perpendicular a las caras).

Ensayo mecánico de tracción perpendicular a las caras en un prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.
Ensayo mecánico a cortante en un prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.
Concluye el proyecto Innocond
Ensayo mecánico a flexión en un prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.

Los prototipos se caracterizaron también térmicamente, y para ello se determinó su conductividad térmica mediante la norma UNE EN 12667 (Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica), que es la usada en construcción.

A modo de ejemplo, la siguiente gráfica muestra los resultados de la conductividad térmica (valor medio de las muestras) para el intervalo de 0 a 50ºC en el caso del tablero contralaminado de 66 mm de espesor, compuesto por madera de paulownia y por el nuevo material lignocelulósico. Este tablero es aislante en todo el rango de medida (se considera material aislante aquel con una conductividad térmica igual o inferior a 0,10 W/mK).

Valor medio de la conductividad térmica frente a la temperatura para los tableros contralaminados de paulownia y el nuevo material lignocelulósico (espesor=66 mm).

Principales resultados obtenidos en la última etapa del proyecto: guía de aplicación de los nuevos materiales para conseguir edificios de consumo casi nulo

Se elaboró una guía en la que se proponen y explican varios posibles usos para aplicar en construcción los materiales desarrollados en el proyecto, a fin de conseguir edificios de consumo energético casi nulo (EECN, o nZEB en inglés).  Los usos se ejemplifican con imágenes.

En concreto, los usos propuestos son los siguientes:

  • Muro de partición interior (tabique interior).
  • Revestimiento interior de fachada.
  • Falso techo para cubiertas y panel aislante para cubiertas inclinadas bajo tejas.
  • Puertas y ventanas.
  • Parqué interior, parqué exterior y suelo de terrazas techadas.
Concluye el proyecto Innocond
Ejemplo de una de las imágenes de la guía desarrollada en el proyecto: ilustración 3D del uso de los paneles prefabricados de INNOCOND como tabiques de división interior para separar cubículos en oficinas.
Ejemplo de otra de las imágenes de la guía desarrollada en el proyecto: ilustración 3D del uso de los paneles prefabricados de INNOCOND como revestimiento interior de fachada.
Ejemplo de otra de las imágenes de la guía desarrollada en el proyecto: edificación sencilla (vivienda unifamiliar de dos plantas) con paneles de INNOCOND para puertas, ventanas, tabiques interiores y falso techo para cubierta (no mostrado).

Los principales resultados de INNOCOND están disponibles de forma abierta, pública y gratuita en la página electrónica de AIDIMME.


INNOCOND – DESARROLLO DE MATERIALES SOSTENIBLES INNOVADORES PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONSTRUCCIÓN

Número de proyecto: 22100059
Expediente: IMDEEA/2021/5
Duración: Del 01/09/2021 al 30/09/2022

Coordinado en AIDIMME por: ABIÁN PÉREZ,MIGUEL ANGEL
Línea de I+D: APLICACIÓNES AVANZADAS DE LOS MATERIALES

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Innovación en materiales aislantes sostenibles para construcción y rehabilitación: proyecto INNOCOND

AIDIMME continúa investigando y desarrollando en este proyecto, en estrecha cooperación con empresas y entidades valencianas, materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad.

El proyecto INNOCOND (Investigación y desarrollo de soluciones innovadoras de reparación y refuerzo para estructuras de madera) está financiando por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) y está también cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027. El proyecto se alargará previsiblemente hasta septiembre de este año (inicialmente estaba previsto que terminase en junio). 

INNOCOND se dirige al sector de la construcción y rehabilitación, a empresas de 1ª y 2ª transformación de la madera, a estudios de arquitectura e ingeniería para construcción y estructuras y, por último, a empresas de software.

Objetivos generales y específicos del proyecto

El objetivo general del proyecto consiste en investigar y desarrollar materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad, destinados a la rehabilitación y a la construcción (tanto tradicional como bioconstrucción, construcción pasiva y construcción bioclimática).

Ese objetivo responde a la necesidad de disponer de materiales aislantes de origen renovable, fácilmente reciclables y que tengan una resistencia mecánica alta para ser usados estructuralmente en construcción y rehabilitación. Existen materiales lignocelulósicos que tienen alto aislamiento térmico (tableros de corcho, p.ej.), pero cuya resistencia mecánica y su cohesión son muy bajas. Igualmente, existen materiales lignocelulósicos de resistencia mecánica media o alta en relación con su densidad (madera contralaminada, tableros de virutas orientadas u OSB, etc.), pero cuyo aislamiento térmico es bastante inferior al de la lana de roca o de vidrio. Se necesita, en consecuencia, desarrollar materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.

En resumen, los materiales innovadores que se están desarrollando en el proyecto cumplirán los anteriores requisitos, y en ellos se usarán materiales lignocelulósicos procedentes de la Comunitat Valenciana. Se primará que los procesos de fabricación de estos materiales sean sencillos y no requieran maquinaría costosa ni grandes consumos energéticos, de manera que su fabricación esté al alcance de las PYMEs valencianas. Desde su concepción, los nuevos materiales serán de aplicación directa para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).

materiales aislantes sostenibles para construcción
Aislamiento de una fachada mediante lana de roca. Este material no sostenible presenta grandes inconvenientes medioambientales y necesita mucha energía para su producción, aparte de que su reciclado es difícil. FUENTE: ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Paneles aislantes de lana de escoria en un edificio. Este material no sostenible presenta grandes inconvenientes medioambientales y necesita mucha energía para su producción (tanto en consumo de carbón como en electricidad), aparte de que su reciclado es difícil y de que durante su producción se generan gases residuales perjudiciales para el ser humano (SO2 y NOx). FUENTE: PROJISO.

Para conseguir el anterior objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

  • Analizar materiales de aislamiento avanzados, recientes o en proceso de desarrollo, y su posible uso en construcción y rehabilitación. El análisis tendrá en cuenta sus ventajas, desventajas y limitaciones.
  • Desarrollar nuevos materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.
  • Proponer desde su concepción posibles aplicaciones directas de los materiales desarrollados para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
  • Describir el mercado objetivo de los nuevos materiales.
  • Caracterizar estructural y térmicamente los materiales desarrollados, según el CTE.
  • A partir de los resultados obtenidos en la caracterización, se mejorarán y optimizarán los materiales desarrollados.
  • Difundir de forma efectiva el proyecto y sus resultados.
  • Transferir y promover los resultados a empresas de la Comunitat Valenciana, escogiendo los canales más adecuados para que la transferencia tenga el mayor impacto posible.

La novedad de los objetivos del proyecto radica en varios aspectos:

  • El desarrollo innovador de materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.
  • El enfoque basado en que, desde su concepción, los nuevos materiales sean de aplicación directa en edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
  • El hecho de que los nuevos materiales tengan procesos de fabricación sencillos y no requieran maquinaría costosa ni grandes consumos energéticos, de manera que su fabricación esté al alcance de las PYMEs valencianas. 
  • La caracterización mecánica y térmica, según el CTE, de los nuevos materiales desarrollados. Dicha caracterización mecánica es también la base imprescindible que permitirá el posterior modelado matemático-computacional de las estructuras hechas con los nuevos materiales desarrollados, lo que resulta totalmente novedoso para el sector de la arquitectura y de la ingeniería.

Según destaca Miguel Ángel Abián, coordinador y director técnico del proyecto, responsable de Servicios Avanzados para Construcción y Rehabilitación y jefe del Departamento de Tecnología y Biotecnología de la Madera de AIDIMME, “los materiales que van a desarrollarse mejorarán la eficacia energética y la sostenibilidad de los edificios, y precisamente el uso de materiales renovables y reciclables en construcción y rehabilitación es el objetivo que busca promover la Unión Europea mediante normas y directivas”.

Principales resultados obtenidos hasta la fecha (1): Fichas técnicas resumen de materiales de aislamiento avanzados y recientes, de potencial uso en construcción

En las tarea 4.1 (Análisis de materiales de aislamiento avanzados y recientes) y  4.2 (Determinación de posibles usos en construcción para materiales de aislamiento avanzados y recientes) del proyecto se analizaron exhaustivamente materiales aislantes avanzados desarrollados recientemente, materiales aislantes ya conocidos en cuyos procesos de producción ha habido investigaciones o avances tecnológicos o medioambientales en los últimos años, materiales en desarrollo y proyectos de investigación relacionados con la innovación en materiales aislantes.

Además, se determinaron posibles usos en construcción/rehabilitación de aquellos materiales aislantes de mayor interés.

materiales aislantes sostenibles para construcción
Fotografías de materiales aislantes de distintos tipos: (a) fibra de madera, (b) celulosa, (c) lana, (d) cáñamo, (e) mezcla de cáñamo y cal;  (f) vidrio celular; (g) paja; (h) lana mineral de vidrio; (i) lana mineral de roca; (j) espuma H2 Lite; (k) espuma fenólica; (l) espuma de polisocianurato; (m) EPS;  (n) XPS; (o) aerogel. FUENTE: Study of natural insulation materials and compared it with no insulation building (Hasan et al., 2021).

Con el propósito de retardar la transferencia de calor en envolventes de edificios, se han producido y se siguen produciendo nuevos materiales de aislamiento para lograr la mayor resistencia térmica posible. Algunos de los más recientes son los paneles de aislamiento al vacío (Vacuum insulated panels o VIP en inglés), paneles rellenos de gas (Gas filled panels o GFP en inglés), aerogeles y materiales de cambio de fase (PCM). 

Entre ellos, los VIP tienen uno de los valores de conductividad térmica más bajos (inferior a 0,004 W/(m·K)) y tienen una elevada esperanza de vida (más de 50 años). Este material ultraaislante se crea dentro del panel, lo que disminuye el espesor de los materiales de aislamiento térmico, pero la conductividad térmica aumenta irreversiblemente con el tiempo debido a la difusión del vapor de agua y del aire a través de la envoltura.

materiales aislantes sostenibles para construcción
Paneles de aislamiento al vacío (VIP). FUENTE: Netzsch.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Valores de conductividad térmica de un panel de aislamiento al vacío en el rango de temperaturas comprendidas entre -160°C y 60°C. FUENTE: Netzsch.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Valores de resistencia térmica para un panel de aislamiento relleno de distintos gases (xenón, criptón, argón y aire) y con un espesor de 3,81 cm. El aislamiento máximo se consigue con xenón. FUENTE: Fi-Foil Company.

Un aerogel es un gel ligero (densidad alrededor de 3 kg/m3) y poroso, en el cual el componente líquido del gel se ha sustituido por un gas. Los aerogeles son aislantes térmicos de última generación, con valores de conductividad que rondan los 0,0016 W/(m·K) en el caso de los de sílice y sus densidad cuando se usan en edificios suele ser de 70 a 150 kg/m3.

Sin embargo, su uso comercial y su disponibilidad son muy limitados, debido a los elevados costes de producción y a la complejidad de ésta. Además, se desconocen los efectos tóxicos o cancerígenos de los aerogeles de sílice, que son los más usados, y producen irritación en los ojos, en la piel, en el aparato respiratorio y en el digestivo. Por ello, las personas que manipulan este material deben usar equipo de protección apropiados.

materiales aislantes sostenibles para construcción
Aerogel para aislamiento en edificios. FUENTE: Aspen Aerogels.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Dos ejemplos de aislamiento mediante aerogel traslúcido como una solución de elevado aislamiento para luz diurna. FUENTE: Aerogel insulation for building applications: A state-of-the-art review (Baetens, Jelle y Gustavsen, 2011).

Los GFP (paneles rellenos de gas) y los PCM (materiales de cambio de fase) presentan bajos valores de conductividad térmica: 0,013 W/(m·K) y 0,004 W/(m·K), respectivamente. Mientras que los GFP están hechos de una estructura reflectante que contiene un gas aislado del ambiente exterior por una envoltura lo más impermeable posible, los PCM almacenan y liberan calor a medida que cambia la temperatura, pues pasan de estado sólido a líquido cuando se calientan y pasan a un estado sólido cuando la temperatura ambiente desciende.

materiales aislantes sostenibles para construcción
Material de cambio de fase (PCM). FUENTE: Phase Change Energy Solutions.

Los principales resultados de las tareas 4.1 y 4.2 del proyecto se recopilaron en unas fichas técnicas resumen de las propiedades y características de los materiales, en las que se incluyen sus potenciales usos en construcción y rehabilitación.  

 ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo
Otra vista parcial de la ficha técnica dedicada al corcho proyectado.
 ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo
Vista parcial de la ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo.
 ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo
Otra vista parcial de la ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo.
 ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo
Otra vista parcial de la ficha técnica dedicada al cáñamo y a la mezcla de cáñamo con paja de trigo, en la que se exponen sus principales propiedades y las ventajas de su uso como aislante.

Estas fichas se han utilizado y se utilizan como material técnico para la transferencia tecnológica del proyecto y la difusión de resultados.

Principales resultados obtenidos hasta la fecha (2): Prototipos de materiales innovadores sostenibles, aislantes y de uso estructural

Se están desarrollando prototipos de materiales innovadores sostenibles, aislantes y de uso estructural. En concreto, los prototipos desarrollados hasta ahora son tableros multicapa, contrachapados y contralaminados, que de forma novedosa combinan madera y corcho proyectado procedente de residuos de la producción de corcho para botellas (con lo que se consigue valorizar residuos), con una formulación definida por AIDIMME para que tenga la propiedades deseadas.

Para llegar a la formulación final se desarrollaron y probaron en pequeñas muestras numerosas formulaciones preliminares del corcho proyectado, buscando, entre otros, tres objetivos fundamentales: a) una buena adherencia del corcho con la madera; b) una buena compactación final del corcho seco, que permita su corte y aserrado sin deshacerse ni agrietarse; c) y un rápido secado del corcho, para que no transfiera demasiada humedad a la madera y puede pasarse rápidamente a la fabricación industrial de tableros multicapa. El corcho proyectado lleva su propia resina, en base acuosa, que no emite compuestos orgánicos volátiles (COVs).

materiales aislantes sostenibles para construcción
Prototipo preliminar de uno de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND (tablero contralaminado de 3 capas de madera y 2 de corcho proyectado especialmente desarrollado para el proyecto).

Estos nuevos materiales lignocelulósicos tienen un impacto ambiental extremadamente bajo en comparación con materiales aislantes como la lana de roca, la lana de vidrio o las espumas y plásticos petroquímicos. Además de las ventajas medioambientales, los resultados preliminares de conductividad térmica y de resistencia mecánica en muestras de reducido tamaño apuntan a que tienen también ventajas técnicas sobre los materiales aislantes usados habitualmente en construcción. Además, es previsible que reduzcan las vibraciones y las reverberaciones en las estructuras donde se usen.

Por ejemplo, en los ensayos de resistencia a cortante y de tracción perpendicular a las caras, realizados con muestras preliminares de pequeñas dimensiones, se han obtenido valores máximos altos (50 Newtons en el caso de la resistencia a cortante y 0,44 N/mm2 en el caso de la tracción perpendicular a las caras).

materiales aislantes sostenibles para construcción
Ensayo mecánico a cortante en un prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Ensayo mecánico de tracción perpendicular a las caras en un prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.
materiales aislantes sostenibles para construcción
Ensayo mecánico de tracción perpendicular a las caras en otro prototipo de los materiales innovadores desarrollados en INNOCOND.

Los principales resultados de INNOCOND están disponibles, a medida que van obteniéndose, de forma abierta, pública y gratuita en la página electrónica de AIDIMME.


INNOCOND – DESARROLLO DE MATERIALES SOSTENIBLES INNOVADORES PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONSTRUCCIÓN

Número de proyecto: 22100059
Expediente: IMDEEA/2021/5
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: ABIÁN PÉREZ,MIGUEL ANGEL
Línea de I+D: APLICACIÓNES AVANZADAS DE LOS MATERIALES


Para más información contacte con AIDIMME.

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AIDIMME imparte en la Feria Internacional FIMMA+Maderalia 2022 una jornada sobre la progresión imparable de la construcción en madera y su situación en España

AIDIMME ha impartido recientemente una jornada en FIMMA+MADERALIA 2022 sobre el aumento creciente e imparable de la construcción en madera y sobre su situación en España. En la conferencia se explicaron las ventajas técnicas y medioambientales de la madera para construcción y se difundió y se hizo transferencia tecnológica del proyecto de I+D INNOCOND.

El pasado 1 de abril, AIDIMME impartió en la Zona Conferencias Tailor{H}otel de la feria FIMMA+MADERALIA 2022 (Feria Internacional de Tecnología, Materiales y Componentes para el Mueble, Interiorismo y Proyectos Contract) una jornada sobre construcción en madera, dentro del las actividades de la feria de “Jornadas Arquitectura y Nuevos Materiales”.

Ponentes de la jornada (2ª y 4º desde la izquierda), junto a personal de FIMMA+MADERALIA y al moderador de la mesa de debate.
Vista parcial del público asistente a la jornada.

La jornada constó en primer lugar de una ponencia sobre la cátedra Maderamen de la UPV, impartida por Begoña Serrano Lanzarote, directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y de la cátedra.

Fotografía de la primera ponencia.

La segunda ponencia, impartida por AIDIMME y más extensa, tuvo el título “Construcción en madera: una realidad en progresión imparable. La situación en España”, y en ella se abordaron los siguientes puntos: 

  1. Ventajas de la madera para construcción.
  2. Madera y eficiencia energética. Ejemplos de construcciones representativas.
  3. Innovación en materiales aislantes derivados de la madera: proyecto INNOCOND.
  4. Oportunidades y retos para el sector de la madera.
Fotografía de la segunda ponencia.

Finalmente, hubo una mesa de debate con participación del público (empresas y profesionales de la construcción), en la que participó AIDIMME y las empresas valencianas LASAR MANAGEMENT y SERPA SOLUCIONES GESTIÓN y que fue moderada por Rubén Pons.

Fotografía de la mesa de debate, con la participación de las empresas valencianas LASAR MANAGEMENT y SERPA SOLUCIONES GESTIÓN.
Otra fotografía de la mesa de debate, en la que preguntaron tanto empresas del público como profesionales del sector.

La ponencia de AIDIMME fue impartida por Miguel Ángel Abián, coordinador y director técnico del proyecto INNOCOND, jefe del Dpto. de Tecnología y Biotecnología de la Madera de AIDIMME y responsable de Servicios Avanzados de Construcción y Rehabilitación. Abián ha sido coordinador, investigador principal o investigador en más de 50 proyectos europeos, nacionales o regionales y Redes de Excelencia, y tiene 26 años de experiencia en actividades de I+D+i. 

La primera parte de la ponencia de AIDIMME se centró en las ventajas que la madera ofrece para la construcción, tanto técnicas (resistencia mecánica y aislamiento térmico) como medioambientales.  

Una de las diapositivas sobre las ventajas de la madera para la construcción.

La segunda parte de la ponencia se centró en la madera y la eficacia energética, ya que los materiales derivados de la madera pueden competir en aislamiento térmico con las espumas petroquímicas, la lana mineral y la lana de vidrio, que no son renovables, tienen un fuerte impacto medioambiental (sobre todo la lana de roca y la de escoria) y necesitan mucha energía para su producción.  

Una de las diapositivas sobre la madera y la eficacia energética.

Como ejemplo de obras representativas del uso de la madera y materiales lignocelulósicos para lograr construcciones sostenibles y de muy alta eficacia energética se expusieron dos obras actualmente en ejecución y de tipología muy distinta, ambas en la Comunitat Valenciana:

  1. Una  vivienda unifamiliar en Paiporta, que cuenta con el sello de Passivhaus en su versión Plus, (es decir, el inmueble genera la misma cantidad de energía que consume), proyectada y ejecutada por LASAR MANAGEMENT.
  2. El Centro de Día en Meliana,  que es la mayor construcción permanente realizada en España con balas de paja (en concreto, paja de arroz y de trigo). Toda la estructura está realizada en madera, con vigas y pilares de madera laminada y forjados de CLT. Ha sido calculada y ejecutada por SERPA SOLUCIONES Y GESTIÓN.
Una de las diapositivas sobre el proyecto CAU BLAU en Paiporta de la empresa LASAR
Otra de las diapositivas sobre el proyecto CAU BLAU en Paiporta de la empresa LASAR MANAGEMENT, actualmente en ejecución. La construcción se basa en paneles prefabricados de entramado ligero, con aislamiento de balas de paja de arroz.
Una de las diapositivas sobre el proyecto del Centro de Día en Meliana de la empresa SERPA SOLUCIONES Y GESTIÓN, actualmente en marcha.
Otra de las diapositivas sobre el proyecto del Centro de Día en Meliana de la empresa SERPA SOLUCIONES Y GESTIÓN, actualmente en marcha. Tiene una superficie de 2.400 m2 y podrá atender a 80 personas mayores dependientes a la vez.

En la tercera parte de la ponencia de AIDIMME se expuso detalladamente el proyecto de I+D INNOCOND (Desarrollo de materiales sostenibles innovadores para mejorar el aislamiento térmico en construcción), que está realizando AIDIMME. El proyecto está financiado por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), dentro de la convocatoria “Ayudas dirigidas a centros tecnológicos CV para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2021”. También está cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027.

Una de las diapositivas sobre el proyecto de I+D INNOCOND.
Otra de las diapositivas sobre el proyecto de I+D INNOCOND, en la cual se exponen fragmentos de las fichas técnicas de materiales aislantes innovadores (entregable público E4.1), de interés para el proyecto.
Otra de las diapositivas sobre el proyecto de I+D INNOCOND, en la cual se muestran imágenes de los primeros prototipos de madera de pino y corcho proyectado de formulación especial para el proyecto y con una resina que no emite compuestos orgánicos volátiles.
Documentación técnica sobre el proyecto INNOCOND para transferencia tecnológica y promoción de resultados.

INNOCOND, que se desarrolla en cooperación con empresas valencianas de los sectores de interés, tiene por finalidad investigar y desarrollar materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad, destinados a la rehabilitación y a la construcción (tanto tradicional como bioconstrucción, construcción pasiva y construcción bioclimática).

Fotografía tomada en la parte de la ponencia de AIDIMME sobre el proyecto INNOCOND.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

  • Analizar materiales de aislamiento avanzados, recientes o en proceso de desarrollo, y su posible uso en construcción y rehabilitación. El análisis tendrá en cuenta sus ventajas, desventajas y limitaciones.
  • Desarrollar nuevos materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.
  • Proponer desde su concepción posibles aplicaciones directas de los materiales desarrollados para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
  • Describir el mercado objetivo de los nuevos materiales.
  • Caracterizar estructural y térmicamente los materiales desarrollados, según el CTE.
  • A partir de los resultados obtenidos en la caracterización, se mejorarán y optimizarán los materiales desarrollados.
  • Difundir de forma efectiva el proyecto y sus resultados.
  • Transferir y promover los resultados a empresas de la Comunitat Valenciana, escogiendo los canales más adecuados para que la transferencia tenga el mayor impacto posible.

Actualmente, en el proyecto, se están desarrollando los primeros prototipos de tableros con madera de pino y corcho proyectado, procedente de residuos, con una formulación especial desarrollada para el proyecto y con una resina que no emite COVs. Su caracterización térmica preliminar permite considerarlos aislantes (conductividad térmica <0,10 W/mK). El corcho proyectado, que tiene una formulación especial según especificaciones de AIDIMME, procede de la empresa valenciana FERRO-COVERLINK.

Los principales resultados técnicos que van obteniéndose en INNOCOND están disponibles en la página web del proyecto​, de forma gratuita, libre y abierta.

Por último, en la cuarta y última parte de la ponencia de AIDIMME se abordaron las oportunidades y los retos para el sector de la madera. Miguel Ángel Abián hizo hincapié en que AIDIMME y FEVAMA (Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana) han dedicado décadas a mantener vigente  la idea de que la madera es un material viable y necesario para la construcción, incluso para edificios de muchas alturas, a pesar de los prejuicios y los obstáculos normativos que tenía en contra.

Eran conscientes de que había que mantener viva y presente esa idea, de que no debía permitirse que se desvaneciera del todo; porque llegaría el momento de que “esa idea a contracorriente, a menudo considerada atrasada, inviable o bien directamente imposible (rascacielos de madera), empezaría a imponerse por necesidad, porque no existe ningún otro material arquitectónico renovable y reciclable, o que pueda plantarse”. Como dijo Mark Twain, añadió Abián, “una persona con una nueva idea es un chiflado hasta que la idea tiene éxito”. Y luego, tras una pausa, concluyó: “Y esta idea, la construcción con madera para cualquier altura, está teniéndolo en gran parte del mundo”.

Una de las diapositivas sobre las oportunidades y retos para el sector de la madera.


Para más información contacte con AIDIMME.

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AIDIMME imparte una ponencia técnica para la jornada “Conocer la madera”, patrocinada por la Cátedra Maderamen

Asimismo, se realizó transferencia tecnológica y promoción de resultados de los proyectos de I+D INNOCOND y SISPATINT 2022.

El pasado miércoles 23 de febrero se impartió una ponencia técnica en AIDIMME dentro de la jornada “CONOCER LA MADERA”, patrocinada por la Cátedra MADERAMEN, a la que asistieron unos 40 arquitectos. La ponencia fue impartida por Miguel Ángel Abián, coordinador y director técnico de los proyectos INNOCOND y SISPATINT 2022, jefe del Dpto. de Tecnología y Biotecnología de la Madera y responsable de Servicios Avanzados de Construcción y Rehabilitación. Abián ha sido coordinador, investigador principal o investigador en más de 50 proyectos europeos, nacionales o regionales y Redes de Excelencia, y tiene 26 años de experiencia en actividades de I+D+i.

Inicio de la ponencia de Miguel Ángel Abián, jefe del Dpto. de Tecnología y Biotecnología de la Madera de AIDIMME.

La Cátedra Maderamen, creada por la UPV y el IVE (Instituto Valenciano de la Edificación), y cuya directora es Begoña Serrano Lanzarote, tiene como fin promocionar y desarrollar actividades que visibilicen la necesidad e importancia de recuperar la madera en el diseño y mejora del hábitat construido, buscando su descarbonización, favoreciendo la circularidad, creando entornos equitativos, saludables y resilientes, mediante la innovación, la digitalización y la industrialización del sector.

El Dpto. de Tecnología y Biotecnología de la Madera de AIDIMME trabaja habitualmente con Colegios de Arquitectos, particulares, estudios de arquitectura y Administraciones Públicas en formación, asesorías técnicas y tecnológicas, pliegos de control de calidad, control de calidad en materiales y ejecución, diagnosis de madera en estructuras, peritaje estructural y de carpintería, caracterización mecánica y térmica de prototipos de materiales y productos para construcción, resistencia al fuego, etc.

Una de las fotografías usadas en la ponencia para ilustrar la técnica no destructiva de resistografía, con la que se evalúa el estado interno de la madera. En varios proyectos de I+D, AIDIMME ha perfeccionado las técnicas no destructivas para conseguir resultados muy precisos y ampliar su rango de aplicaciones.
Una de las fotografías usadas en la ponencia para ilustrar la técnica no destructiva de emisión-recepción de ultrasonidos, con la que puede determinarse la clase resistente de la madera según el Código Técnico de la Edificación. Dicha técnica se utiliza tanto para clasificar lotes de madera como para control de calidad de ésta.

En la ponencia se presentaron las principales actividades de AIDIMME relacionadas con la madera en construcción:

  • Actividades de I+D+i, con una exposición extensa de los proyectos INNOCOND y SISPATINT 2022. Ambos proyectos se tratan más adelante.
  • La evaluación no destructiva de la madera y su refuerzo/consolidación. En varios proyectos de I+D, AIDIMME ha perfeccionado las técnicas no destructivas existentes para conseguir resultados muy precisos, facilitar su aplicación en obra y ampliar su rango de aplicaciones. En algunos casos, cuando se comparan los resultados no destructivos mejorados por AIDIMME con los resultados obtenidos mediante ensayos destructivos (ensayo de flexión en máquina universal de ensayos), se consiguen coeficientes de determinación de hasta el 98%.
  • La preservación de la madera, tanto con tratamientos como mediante monitorización continúa del riesgo de degradación mediante sensores inalámbricos.
  • Arquitectura paramétrica, pasiva y bioclimática.
  • Asesorías para estudios de arquitectura en diagnóstico estratégico e innovación del modelo de negocio. Cada vez más, por los nuevos modelos habitacionales que están surgiendo (coliving, viviendas colaborativas o cohousing, viviendas intergeneracionales) y por el mayor peso de la sostenibilidad en los proyectos (bioconstrucción, arquitectura sostenible, pasiva, etc.), los estudios de arquitectura necesitan asesoramiento en tres aspectos principales: diagnóstico estratégico, innovación del modelo de negocio y prospección del mercado con clientes objetivo.
Una de las diapositivas explicativas del proyecto INNOCOND.
Otra de las diapositivas explicativas del proyecto INNOCOND.
Parte de la documentación técnica empleada para la transferencia y promoción de resultados (artículos, dosier y circulares técnicas).

Proyecto INNOCOND

El proyecto INNOCOND (Desarrollo de materiales sostenibles innovadores para mejorar el aislamiento térmico en construcción) está financiado por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), dentro de la convocatoria “Ayudas dirigidas a centros tecnológicos CV para proyectos de I+D en cooperación con empresas 2021”. También está cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027.

INNOCOND se dirige al sector de la construcción y rehabilitación, a empresas de 1ª y 2ª transformación de la madera, a estudios de arquitectura e ingeniería para construcción y estructuras y, por último, a empresas de software.

El proyecto, que se desarrolla en cooperación con empresas valencianas de los sectores de interés, tiene por finalidad investigar y desarrollar materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad, destinados a la rehabilitación y a la construcción (tanto tradicional como bioconstrucción, construcción pasiva y construcción bioclimática).

Por razones técnicas, normativas, medioambientales, de eficacia energética y de demanda social, tanto la construcción tradicional como la bioconstrucción, la construcción pasiva y la construcción bioclimática necesitan materiales ligeros de alto aislamiento térmico de origen sostenible que sean reciclables. Un ejemplo de estas directivas es la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC), que especifica la implantación obligatoria a partir de 2020 de los edificios de consumo de energía casi nulo, llamados nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Muestra de aerogel de sílice, que es uno de los materiales aislantes analizados en el proyecto INNOCOND.
Dos ejemplos de aislamiento mediante aerogel traslúcido como una solución de elevado aislamiento para luz diurna. FUENTE: Baetens, Jelle y Gustavsen, 2011.

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

  • Un análisis de materiales de aislamiento avanzados, recientes o en proceso de desarrollo, y de su posible uso en construcción y rehabilitación.
  • Fichas técnicas resumen de los anteriores materiales.
  • Prototipos de nuevos materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.
  • Una descripción del mercado objetivo de los nuevos materiales.
  • Una guía de aplicación de los materiales desarrollados para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
  • La caracterización mecánica y térmica, según el CTE, de los nuevos materiales. 
  • La difusión efectiva del proyecto y sus resultados.
  • La transferencia y promoción de los resultados a empresas de la Comunitat Valenciana, escogiendo los canales más adecuados para que la transferencia tenga el mayor impacto posible.

Hasta ahora, en el proyecto se ha realizado un completo análisis de los materiales de aislamiento avanzados (plasmado en unas fichas técnicas), se han definido las especificaciones para los nuevos materiales aislantes innovadores y se están desarrollando prototipos de estos.

Los principales resultados técnicos que van obteniéndose en INNOCOND están disponibles en la página web del proyecto​, de forma gratuita, libre y abierta.

Proyecto SISPATINT 2022

El proyecto SISPATINT 2022 (Prueba, configuración y mejora del sistema PATINT, y estudio y análisis de biomateriales y estructuras de madera) está financiado por la Generalitat Valenciana mediante el programa Planes de Mejora de la Actividad y Capacidad de I+D Fondos GVA para el ejercicio 2022, que es impulsado por el IVACE. Consta de diferentes actividades de investigación aplicada para probar, configurar y mejorar el sistema PATINT (desarrollado en 2019 en el proyecto DIPPATINT, también con la financiación de fondos GVA), así como de actividades para el estudio y análisis de biomateriales y de estructuras de madera.

Debido a los avances recientes en componentes WiFi de bajo consumo energético, en el proyecto se está desarrollando una nueva arquitectura para PATINT.

El innovador sistema PATINT es una herramienta para monitorizar, preventivamente y de forma automatizada, la madera en obras de arte, construcciones de patrimonio y obra nueva. Este sistema, robusto, escalable y muy flexible, resultará compatible e integrable con plataformas de Smart Cities. En la nueva arquitectura que se está desarrollando, los sensores accederán directamente a la nube (cloud computing).

Prototipo de nodo sensor con componente WiFi para la nueva arquitectura del sistema PATINT.
Prueba en curso del funcionamiento de un nodo sensor del sistema PATINT enterrado en una zona donde hay termitas subterráneas.

Los objetivos propuestos para SISPATINT 2022 son los siguientes:

  • Implementación, configuración y prueba de la nueva arquitectura del sistema PATINT, basada en componentes WiFi de bajo consumo energético y con conexión directa del sistema a la nube (cloud computing) y a plataformas de Smart Cities. 
  • Desarrollo, configuración y prueba de una red completa de sensores de monitorización de la madera en obras de arte y construcciones de patrimonio y obra nueva.
  • Estudio y análisis de biomateriales (lignocelulósicos, composites, etc.). Análisis, caracterización y reparación de estructuras de madera.

Los principales resultados técnicos que vayan obteniéndose en SISPATINT 2022 estarán disponibles en la página web del proyecto​, de forma gratuita, libre y abierta.

INNOCOND

Número de proyecto: 22100059
Expediente: IMDEEA/2021/5
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: ABIÁN PÉREZ,MIGUEL ANGEL
Línea de I+D: APLICACIÓNES AVANZADAS DE LOS MATERIALES
SISPATINT 2022Número de proyecto: 22200010
Expediente: IMAMCC/2022/1
Duración: Del 01/01/2022 al 31/12/2022
Coordinado en AIDIMME por: ABIÁN PÉREZ,MIGUEL ANGEL
Línea de I+D: BIOMATERIALES

Para más información contacte con AIDIMME.

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Proyectos de I+D en ejecución

Desde el Insituto seguimos trabajando en la ejecución de los proyectos de I+D. Acciones apoyadas por el IVACE a través de Fondos Feder.

Nuestro deseo es transmitirle la importancia de dichas actuaciones y poder hacerle partícipe de ello.

En esta ocasión, les mostramos los proyectos estructurados según las líneas estratégicas del Instituto y expresados en forma de nube de texto para trasladarle de un golpe de vista qué se investiga en cada uno de ellos.

AIDIMME responde:

Si desea ampliar la información, realizar sugerencias o tiene cualquier consulta, no dude en solicitar información a través del siguiente enlace

Nube de texto del proyecto AIDIMME

LÍNEA DE BIOMATERIALES

AGROFOREF – OBTENCIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROFORESTALES MEDIANTE PROCESOS DE BIO-REFINADO PARA SU USO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, EL MUEBLE Y LA CONSTRUCCIÓN.

AGROFOREF
Nube de texto del proyecto AGROFOREF
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es proporcionar a las empresas de nuestros sectores bio-compuestos, que aporten propiedades de interés a sus productos, como pueden ser biocidas, fungicidas, resistencia al fuego, cargas, etc. obtenidos a partir del biorrefinado de residuos y subproductos agroalimentarios.

Los objetivos específicos del proyecto son:

● Identificar y cuantificarla biomasa residual forestal y agrícola de la Comunitat Valenciana.

● Determinar qué residuos son de mayor interés para su procesado.

● Investigar en los compuestos químicos disponibles en estos residuos y sus procesos de obtención.

● Desarrollar y optimizar los procesos a escala de laboratorio para la obtención de los compuestos químicos.

● Caracterizar los productos químicos obtenidos para su posible uso a nivel industrial.

● Aplicar y evaluar la acción de los productos obtenidos para sustratos del sector madera-mueble y construcción.

● Difundir de forma efectiva el proyecto y sus resultados.

● Transferir y promover los resultados a empresas de la Comunitat Valenciana, escogiendo los canales más adecuados para que la transferencia tenga el mayor impacto posible.
Número de proyecto: 22100052
Expediente: IMDEEA/2021/78
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: MARCO ALEIXANDRE,ALICIA
Línea de I+D: BIOMATERIALES

LÍNEA DE SISTEMAS DE EMBALAJE

CARTONSAFE – INVESTIGACIÓN PARA DOTAR AL PAPEL Y CARTON ONDULADO DE CAPACIDAD FUNGICIDA Y VIRICIDA MEDIANTE TRATAMIENTOS EXTERNOS

Nube de texto del proyecto CARTONSAFE
OBJETIVOS

El principal objetivo del proyecto CARTONSAFE es el desarrollo de productos con capacidad fungicida, bactericida y viricida, basados en principios activos naturales, para su aplicación en la superficie del cartón ondulado destinado a la fabricación de embalajes.

Además del objetivo principal se alcanzarán los siguientes objetivos específicos:

● Evaluación de la efectividad de los tratamientos biocidas para los embalajes de cartón ondulado, bajo diferentes condiciones de transporte.

● Evaluación de la influencia de los tratamientos biocidas sobre las propiedades físico-mecánicas del cartón ondulado, bajo diferentes condiciones atmosféricas.

● Evaluación de la influencia de los tratamientos biocidas sobre las propiedades físico-mecánicas de los embalajes de cartón ondulado, sometidos a ciclos de simulación de transporte.
Número de proyecto: 22100054
Expediente: IMDEEA/2021/9
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: MARTÍNEZ MARTÍN,MARIA EVA
Línea de I+D: SISTEMAS DE EMBALAJE

LÍNEA DE SUPERFICIES MODIFICADAS

ENTROPIA – DESARROLLO DE MATERIALES DE ALTA ENTROPÍA MEDIANTE PROYECCIÓN TÉRMICA

Nube de texto del proyecto ENTROPÍA
OBJETIVOS

El objeto principal del proyecto se basa en la demostración de las bondades de estos nuevos materiales mediante el proceso de laser cladding con polvo obtenido tanto por técnicas de aleado mecánico como por atomización por gas. A través de la obtención de este recubrimiento, podremos estudiar la influencia de este tipo de materiales con respecto a los parámetros de proceso, y las metodologías necesarias para obtener un material por aleado mecánico de materiales con alto desorden. Mediante la caracterización del recubrimiento obtenido, podremos comparar las características físico-químicas con dichos recubrimiento con los presentes en el mercado.
Número de proyecto: 22100057
Expediente: IMDEEA/2021/4
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: NIÑEROLA GONZALEZ,RUBEN
Línea de I+D: SUPERFICIES MODIFICADAS

FILTAIR – SUPERFICIE HIGIENIZANTE PARA TRATAMIENTO DE AIRE EN ESPACIOS CERRADOS

Nube de texto del proyecto FILTAIR
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de un sistema basado en la nanotecnología, que pueda formar parte en filtros purificadores de aire, sistemas de ventilación o aplicado sobre superficies estructurales con propiedades antimicrobianas y anti-víricas para controlar y paliar la propagación de los virus y patógenos en espacios cerrados de pública concurrencia.
Número de proyecto: 22100058
Expediente: IMDEEA/2021/13
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: VALERO GOMEZ,ANA Mª
Línea de I+D: SUPERFICIES MODIFICADAS

LÍNEA DE APLICACIÓN AVANZADA DE LOS MATERIALES

INNOCOND – DESARROLLO DE MATERIALES SOSTENIBLES INNOVADORES PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONSTRUCCIÓN

Nube de texto del proyecto INNOCOND
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto consiste en investigar y desarrollar materiales innovadores renovables y reciclables, de alto aislamiento térmico, alta resistencia mecánica y baja densidad, destinados a la rehabilitación y a la construcción (tanto tradicional como bioconstrucción, construcción pasiva y construcción bioclimática).

Para conseguir el anterior objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

● Analizar materiales de aislamiento avanzados, recientes o en proceso de desarrollo, y su posible uso en construcción y rehabilitación. El análisis tendrá en cuenta sus ventajas, desventajas y limitaciones.

● Desarrollar nuevos materiales para construcción/rehabilitación que satisfagan los siguientes requisitos: alta resistencia mecánica, alto aislamiento térmico, baja densidad, de origen sostenible y fácilmente reciclables.

● Proponer desde su concepción posibles aplicaciones directas de los materiales desarrollados para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).

● Describir el mercado objetivo de los nuevos materiales.

● Caracterizar estructural y térmicamente los materiales desarrollados, según el CTE.

● A partir de los resultados obtenidos en la caracterización, se mejorarán y optimizarán los materiales desarrollados.

● Difundir de forma efectiva el proyecto y sus resultados.

● Transferir y promover los resultados a empresas de la Comunitat Valenciana, escogiendo los canales más adecuados para que la transferencia tenga el mayor impacto posible.
Número de proyecto: 22100059
Expediente: IMDEEA/2021/5
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: ABIÁN PÉREZ,MIGUEL ANGEL
Línea de I+D: APLICACIÓNES AVANZADAS DE LOS MATERIALES


LÍNEA DE INDUSTRIA 4.0

INTERBOT – DESARROLLO DE UNA INTERFAZ HMI PARA LA PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MEDIANTE COMANDOS VERBALES Y VISIÓN ARTIFICIAL

Nube de texto del proyecto INTERBOT
OBJETIVOS

En este proyecto se plantea como objetivo general el desarrollo de una interfaz HMI avanzada, que permite programar robots colaborativos mediante el reconocimiento de comandos verbales en entornos industriales, a partir de los cuales se puede generar una secuencia de programación de movimientos y su grabación en el controlador. Este proceso se apoya por un sistema de visión artificial que facilita el ajuste fino de movimientos y la identificación de objetivos (piezas/elementos). El sistema desarrollado integra los elementos de seguridad suficientes para que no exista riesgo de colisiones indebidas o accidentes inesperados.

Los objetivos específicos son:

● Desarrollar un sistema de reconocimiento de palabras y frases, que pueda interactuar con el control del robot incluso en entornos industriales.

● Integrar un sistema de visión artificial 3D para reconocimiento de formas, que combinado con el sistema de órdenes verbales permita ajustar movimientos del robot.

● Desarrollar un proceso de programación y repetición de movimientos en el controlador del robot a partir de las órdenes verbales e imágenes.

● Desarrollar un sistema de seguridad robusto e integrarlo en el proceso de programación.

● Construir una interfaz intuitiva que integre los desarrollos anteriores y facilite las tareas de programación.

● Desarrollar un proyecto piloto demostrativo.

● Transmitir el conocimiento adquirido a las empresas interesadas.
Número de proyecto: 22100060
Expediente: IMDEEA/2021/17
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: SÁNCHEZ ASINS,JOSÉ LUIS
Línea de I+D: INDUSTRIA 4.0

DIGITUIN – DESARROLLO DE UNA INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE PROCESOS MEDIANTE GEMELOS DIGITALES

Nube de texto del proyecto DIGITUIN
OBJETIVOS

El proyecto propone dos objetivos complementarios:

● Generar un modelo constructivo de gemelos digitales, basado en el desarrollo de módulos genéricos representativos de “procesos tipo” y utilizando técnicas de Transfer Learning para reducir el periodo de aprendizaje. Estos módulos serán adecuados para modelizar todo el conjunto de procesos a los cuales representan, siendo necesario concretar en cada caso determinados parámetros que serán los característicos de cada proceso particular. Mediante el uso de técnicas de Transfer Learning se podrá transferir los modelos predictivos creados en un proceso, a procesos similares que utilicen los mismos módulos genéricos pero reduciendo mucho el periodo de tiempo necesario para el entrenamiento de los algoritmos predictivos.

● Desarrollo de una interfaz, basada en Realidad Virtual, para la interacción con el gemelo digital. Esta interfaz permitirá al personal la interacción con el Gemelo Digital en dos aspectos: visualización de datos y realización de simulaciones. La diferencia con las interfaces habituales (las más avanzadas son modelos 3D) es el grado de inmersión en el proceso, y la interacción mucho más intuitiva que con un esquema plano.
Estas herramientas, accesibles a través de una plataforma ad-hoc, facilitarán la construcción de gemelos digitales en empresas medianas y pequeñas que hasta la fecha no disponían de los recursos, o conocimientos necesarios, para incorporar este tipo de modelos en sus procesos productivos.

Los objetivos específicos son:

● Desarrollo de un modelo constructivo de gemelos digitales.

● Desarrollo de una metodología que facilite el desarrollo de gemelos digitales de procesos, de una forma rápida y sencilla para el usuario, utilizando técnicas de Transfer Learning.

● Desarrollo de una interfaz HMI que permita visualizar e interaccionar con el gemelo digital mediante realidad virtual.

● Creación de una librería donde catalogar los modelos que se vayan generando con la metodología y las herramientas desarrolladas, de forma que, a medida que la librería crezca, sea más fácil y ágil generar gemelos digitales concretos escogiendo de la librería los más similares en cada caso.
Número de proyecto: 22100064
Expediente: IMDEEA/2021/52
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: SÁNCHEZ ASINS,JOSÉ LUIS
Línea de I+D: INDUSTRIA 4.0

LÍNEA DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO

SENSOESTANT- DESARROLLO DE PROTOTIPOS BASADOS EN SENSORES PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN EL USO DE MOBILIARIO CON CAJONES, ESTANTERÍAS Y ELEMENTOS COLGADOS EN PAREDES

Nube de texto del proyecto SENSOESTANT
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es proporcionar a nuestras empresas y usuarios finales productos para realizar un uso seguro del mobiliario con cajones, estanterías y elementos colgados en paredes, mediante la tecnología basada en sensores, sin modificar el diseño ni los materiales de dichos productos.

Los objetivos específicos son:

● Estudiar el mercado y la normativa con respecto a los requerimientos y dispositivos existentes que garanticen un uso seguro del mobiliario con cajones, en la carga de estanterías y elementos colgados en paredes.

● Seleccionar los sensores y componentes necesarios para posteriormente desarrollar los dispositivos que van a permitir hacer un uso más seguro de los elementos en estudio.

● Evaluar su incorporación en las cajoneras, estanterías y elementos colgados en paredes, estudiando cómo utilizar la medida física para valorar la situación del elemento del mueble, los límites permitidos, … y cómo se introduce esa información en el sensor.

● Analizar el funcionamiento de estos dispositivos en los elementos en estudio, para comprobar su correcto funcionamiento y adaptación a las necesidades.

● Optimizar, en caso necesario, los dispositivos para perfeccionar y adaptar mejor sus verificaciones a los elementos en estudio después de su análisis en el laboratorio.

● Transmitir este conocimiento a nuestras empresas.

● Disminuir los accidentes domésticos debidos a problemas en los muebles.

En relación a este último punto hay que indicar que los accidentes domésticos son un problema de salud muy importante y su prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Según estadísticas, más de la mitad de los casos de accidentes tienen lugar en el hogar. Cerca de dos millones de accidentes se producen anualmente en los hogares, estando los problemas derivados de los muebles relacionados, principalmente, con su descuelgue, aperturas descontroladas de cajones y roturas de estantes, habitualmente por sobrecargas.
Número de proyecto: 22100062
Expediente: IMDEEA/2021/67
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: NUÉVALOS APARISI,JOSÉ EMILIO
Línea de I+D: DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTO

LÍNEA DE FABRICACIÓN ADITIVA

TITAN – DESARROLLO DE UN PROCESO DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA TITANIO CON TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA MULTILÁSER

Nube de texto del proyecto TITAN
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto TITAN es la obtención de una estrategia de fabricación de alta productividad para la obtención de piezas de titanio.
Para ello se realiza un estudio comparativo del procesado de alta productividad frente al procesado con parámetros estándar con probetas, artefactos y piezas demo.
Número de proyecto: 22100053
Expediente: IMDEEA/2021/8
Duración: Del 01/06/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: JORDA FERRANDO,OLGA
Línea de I+D: FABRICACIÓN ADITIVA


LÍNEA DE ECONOMÍA CIRCULAR

ECOBUILD- DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICO DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Nube de texto del proyecto ECOBUILD
OBJETIVOS

El objetivo principal del presente proyecto consiste en la creación de una herramienta que permita a las empresas del sector de la construcción evaluar su estado por lo que respecta a los conceptos claves de la economía circular. La herramienta permitirá evaluar de manera cualitativa el nivel de circularidad en empresas del sector de la construcción.

La herramienta de apoyo permitirá realizar un diagnóstico del nivel de circularidad de la empresa basado en un sistema de indicadores sencillos adaptados a las características del sector de la construcción.

Como objetivos específicos, se plantean los siguientes:

● Conocer la situación de partida y percepción del sector de la construcción de la Comunidad Valenciana sobre economía circular.

● Investigar las principales estrategias llevadas a cabo por empresas del sector de la construcción por lo que respecta a la economía circular.

● Dotar a las empresas de construcción de una herramienta tecnológica de apoyo para que puedan incorporar conceptos de economía circular en su actividad diaria.

● Fomentar la incorporación de aspectos medioambientales en las empresas del sector de la construcción.
Número de proyecto: 22100055
Expediente: IMDEEA/2021/51
Duración: Del 01/09/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: PLAZA VILLANUEVA,JOAN PAU
Línea de I+D: ECONOMÍA CIRCULAR

ECOMARSI – DESARROLLO DE PRODUCTOS DE CONSUMO SOSTENIBLES: ECONOMÍA CIRCULAR, MARCADO AMBIENTAL Y SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN SECTORES TRACTORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Nube de texto del proyecto ECOMARSI
OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto la obtención productos de consumo sostenibles (demostradores), aplicando los conceptos de economía circular y de simbiosis industrial entre tres sectores tractores de la Comunidad Valenciana como son el producto infantil y ocio (juguete), el metalmecánico y el cerámico.

Para ello, se aplican tecnologías innovadoras sobre diversos aspectos ambientales (residuos y aguas residuales) de dos de los sectores, para la obtención de materias primas secundarias (compuestos de zinc y cobre) que van a ser utilizadas para la fabricación de diferentes productos de consumo de los sectores involucrados. Además, se utiliza una herramienta de marketing ambiental como son los marcados ambientales de producto para definir una ecoetiqueta para los productos desarrollados.

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

● Identificar y caracterizar diferentes corrientes (residuos y/o aguas residuales) de cada sector, con potencial de valorización en su composición metálica, principalmente de zinc y de cobre.

● Definir y establecer la mejor tecnología aplicable para realizar dicha valorización.

● Definir los requisitos de partida de las materias primas secundarias según cada demostrador (producto de consumo a desarrollar).

● Obtener las materias primas secundarias de interés de zinc.

● Obtener las materias primas secundarias de interés de cobre.

● Desarrollar a medida membranas cerámicas basadas en materiales arcillosos diseñadas ad-hoc.

● Obtener bienes de consumo de cada uno de los sectores involucrados (juguete/menaje hogar, metalmecánico y cerámico).

● Identificar las diferentes herramientas de marketing ambiental aplicables a bienes de consumo.

● Establecer los requisitos de una ecoetiqueta para los bienes de consumo desarrollados.
Número de proyecto: 22100056
Expediente: IMDEEA/2021/57
Duración: Del 01/01/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: POCOVI MARTINEZ,SALVADOR
Línea de I+D: ECONOMÍA CIRCULAR

RECIBAT – METODOLOGÍA PARA RECICLAJE SOSTENIBLE DE METALES CONTENIDOS EN BATERÍAS DE LITIO

Nube de texto del proyecto RECIBAT
OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar una metodología de bajo impacto medioambiental para la recuperación de los principales metales contenidos en baterías de litio. El proceso a desarrollar se basa en técnicas electroquímicas, dado el bajo consumo de recursos y alto rendimiento asociado a este tipo de tecnologías.

El objetivo general se conseguirá a partir de los siguientes objetivos específicos:

● Caracterización de los diferentes materiales catódicos, laminar y black mass, con el objetivo de conocer el tipo/s de composición de partida y poder evaluar las eficacias de los procesos de recuperación.

● Determinación de la configuración del reactor electroquímico para cada tipología de material de entrada en función de los ensayos a realizar para obtener el máximo rendimiento.

● Determinación de las mejores condiciones de operación para una máxima lixiviación de los metales y así favorecer su posterior recuperación.

● Diseño y desarrollo de un procedimiento para la recuperación selectiva de los distintos metales disueltos en el licor de lixiviación.

● Caracterización de los metales recuperados.

● Desarrollo de un procedimiento completo así como de propuestas para favorecer un futuro escalado del proceso mediante una metodología sostenible de reducida huella de carbono.
Número de proyecto: 22100061
Expediente: IMDEEA/2021/10
Duración: Del 01/07/2021 al 30/06/2022
Coordinado en AIDIMME por: OYONARTE ANDRES,SILVIA
Línea de I+D: ECONOMÍA CIRCULAR

Para más información contacte con AIDIMME.

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