2015 premio odebrecht líneas de investigación

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Página 1 de 2 Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible Perú 2015 Líneas de investigación 1. Infraestructura: Ingeniería Civil y Arquitectura Hormigón con bajo consumo de cemento y alta resistencia. El uso de agua servida para la fabricación de hormigón. Viabilidad de implementar de la energía solar en obras de construcción. Creación de indicadores de sostenibilidad para las obras de infraestructura. El uso de la nanotecnología para la fabricación de paneles prefabricados (hormigón, DW, concreto PVC, hormigón EPS). Estrategias para la racionalización del consumo de agua en las obras de construcción de infraestructura. 2. Gestión Ambiental 2.1. Residuos Reutilización energética de los residuos sólidos: urbanos, residuales de cocina, orgánicos, de barrido y de construcción civil. Reutilización de los residuos sólidos como materia prima para construcción civil. Reutilización de los residuos sólidos como biocombustible. Reutilización de los residuos industriales no peligrosos para recuperación de áreas degradadas. Extracción y recuperación de metales nobles o nano compuestos en los residuos industriales. 2.2. Agua para uso urbano Plantas de tratamiento de aguas residuales para reutilización (riego tecnificado, inodoros, cemento, etc). 2.3. Energía Desarrollo de rutas alternativas para el uso de energía alternativa en el tratamiento de agua y efluentes. Reutilización de residuos como fuente de energía alternativa. Desarrollo de sistemas de energía alternativa (cinética/mecánica, eólica, solar, híbrida o piezoeléctrica. Balance de energía en el proceso industrial. 3. Agronegocios Previsibilidad seguimiento en el cultivo de campo y precisión, los sistemas informáticos de análisis de datos para aumentar la previsión de producción. Sistemas de irrigación, disponibilidad hídrica del suelo.

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Page 1: 2015 Premio Odebrecht Líneas de Investigación

 

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Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible ‐ Perú 2015 Líneas de investigación 

  

1. Infraestructura: Ingeniería Civil y Arquitectura  

• Hormigón con bajo consumo de cemento y alta resistencia. • El uso de agua servida para la fabricación de hormigón. • Viabilidad de implementar de la energía solar en obras de construcción. • Creación de indicadores de sostenibilidad para las obras de infraestructura. • El uso de la nanotecnología para la fabricación de paneles prefabricados 

(hormigón, DW, concreto PVC, hormigón EPS). • Estrategias  para  la  racionalización  del  consumo  de  agua  en  las  obras  de 

construcción de infraestructura.  

2. Gestión Ambiental  

2.1. Residuos 

• Reutilización energética de los residuos sólidos: urbanos, residuales de cocina, orgánicos, de barrido y de construcción civil. 

• Reutilización de los residuos sólidos como materia prima para construcción civil. • Reutilización de los residuos sólidos como biocombustible. • Reutilización de los residuos industriales no peligrosos para recuperación de áreas 

degradadas. • Extracción y recuperación de metales nobles o nano compuestos  en los residuos 

industriales.   

2.2. Agua  ‐ para uso urbano 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales para reutilización (riego tecnificado, inodoros, cemento, etc). 

 2.3. Energía 

• Desarrollo de rutas alternativas para el uso de energía alternativa en el tratamiento de agua y efluentes. 

• Reutilización de residuos como fuente de energía alternativa. • Desarrollo de sistemas de energía alternativa (cinética/mecánica, eólica, solar, 

híbrida o piezoeléctrica. • Balance de energía en el proceso industrial. 

  

3. Agronegocios  

• Previsibilidad ‐ seguimiento en el cultivo de campo y precisión, los sistemas informáticos de análisis de datos para aumentar la previsión de producción. 

• Sistemas de irrigación, disponibilidad hídrica del suelo.  

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4. Química  

• Nuevas tecnologías para producción de biocombustible. • Desarrollo de productos con base renovable. 

Ejemplos:  bio‐ compuestos utilizando poliolefinas  copolímeros de etileno y grupos polares a partir de fuentes renovables  mezclas reactivas de poliolefinas utilizando compatibilizadores de origen 

natural  materiales híbridos para " self healing” 

 • Desarrollo de aplicaciones de polímeros  que traigan beneficios ambientales o sociales  que produzcan envases activos 

 • Desarrollo de procesos químicos o petroquímicos que aumentan la eficiencia 

energética, hídrica o carbónica (catálisis, proceso de separación, agrietamiento, transporte, etc). 

• Desarrollo de procesos para la captura o el uso de CO2. • Desarrollo de tecnología de reciclaje de plástico (mecánica, energética o química).