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Clasificación entre los diferentes tipos de Geosintéticos

Clasificación entre los diferentes tipos de Geosintéticos

Desde su invención, los geosintéticos han representado para las empresas una alternativa confiable, innovadora y amigable con el medio ambiente. Su uso permite el desarrollo de proyectos de ingeniería civil y geotécnica incluso en condiciones adversas donde los materiales tradicionales están limitados, que sin los geosintéticos serían imposibles de resolver.
Los geosintéticos son productos fabricados a partir de varios tipos de polímeros obtenidos del petróleo.

Existen diferentes tipos de geosintéticos que, por sus propiedades mecánicas e hidráulicas, realizan funciones específicas según sean los requerimientos del proyecto. Esta clasificación de los geosintéticos por sus cualidades y capacidades nos permite tener un marco de referencia a la hora de elegir cual es la opción mas óptima para nuestra obra. Además, es importante hacer un estudio y análisis de la zona previo a la construcción, también conocido como reconocimiento de campo, para determinar las limitaciones de la obra y como ayudaría el uso del geosintético seleccionado.

Los principales Geosintéticos se clasifican en los siguientes tipos:

Geotextiles: Son mantas de fibras o hilos tejidos (también pueden ser no tejidos) que son de material textil sintético formado por polímeros (polipropileno, poliéster o poliamidas). Todos los geosintéticos están en contacto con la tierra y rocas, por eso su prefijo “geo” antes del nombre del producto.
Su principal función es separación, filtración, drenaje, refuerzo, impermeabilización y control de erosión.

Geomallas: Como su nombre lo dice son mallas formadas por elementos que se unen mediante costillas para formar aperturas. Son elaboradas principalmente por poliéster, polipropileno y/o polietileno de alta intensidad; estos resistentes polímeros le permiten interactuar con el suelo además de complementar su resistencia a la tensión.
Su principal objetivo es cumplir la función de refuerzo y estabilización, además su aplicación le permite al terreno recibir cargas mayores  y distribuirla de forma uniforme, logrando minimizar riesgos.
Existen tres tipos de Geomallas: Geomalla Uniaxial, Geomalla Biaxial y Geomalla Triaxial.

Geomembranas: Son láminas continuas y flexibles fabricadas de polietileno de alta densidad (HDPE) o policloruro de vinilo (PVC), su principal función es una barrera impermeable, ya que está diseñada para impedir el paso de sustancias y materiales, en especial líquidos y vapores.

Geocompuesto: Es la combinación de dos geosinteticos, un núcleo de malla y dos capas de geotextil, se utiliza para filtrar y encauzar el agua y liberar presiones hidrostáticas en taludes y muros mecánicamente estabilizados. Sus principales funciones son: captación, contención, drenaje, filtración, protección, refuerzo y estabilización.

Geomantos: Son sistemas de revestimiento, tejidos de forma tridimensional cuya matriz está fabricada con fibras naturales y/o sintéticas de  polipropileno y reforzada contra rayos UV. La principal función de este manto es brindar protección contra la erosión en taludes y canales, ayudan con el establecimiento y el refuerzo de la vegetación, además de ser una alternativa amigable con el medio ambiente.
Su diseño y estilo de aplicación dependen del tipo, tamaño, pendiente y humedad que se encuentran en la tierra.

Geoceldas: También conocidas como Sistemas de Confinamiento Celular (CCS), son elaboradas de polietileno de alta densidad (HDPE) en forma romboidal, completamente térmicas y no degradables.
Poseen una estructura en forma panal geocelular tridimensional lo que les permite estabilizar suelos sin cohesión, aportando resistencia y un mayor rendimiento, también los confina previniendo el movimiento lateral y erosión de sus partículas.

Geocolchones: Son sistemas de protección, tridimensionales y confinantes para aplicaciones que están en contacto con agua. Los geocolchones están conformados por Geomallas biaxiales de polipropileno de alta densidad, que brindan resistencia mecánica, química, biológica y contra rayos UV.
Además, sirve como revestimiento de canales, lagos, ríos y protección costera. Son una alternativa inteligente para la ingeniería civil e hidráulica ofreciendo una solución rápida y eficiente.

Hidrosiembra: Es una herramienta eficaz y ampliamente utilizada para el control, preservación y estabilización de suelos, también puede ser aplicada con fines de restauración ambiental (biorremediación) en suelos perturbados.
El proceso consiste en para revegetar áreas de manera uniforme y rápida, rociando una mezcla de Agua, Semilla, Mulch, Fertilizante, Hormonas, Adherente y polímeros.

Concreto Articulado: También conocido como tapetes de concreto flexible, está constituido por bloques de concreto, de tamaño, forma y pesos uniformes que están interconectados mediante cables, formando un sistema de revestimiento. Se usa para control de erosión, protección de bordos y canales contra fuerzas hidráulicas.

Le invitamos a visitar el apartado Contacto para brindarle más información personalizada sobre cómo puede hacer uso de los geosintéticos en el desarrollo de su proyecto.

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GEOTEXTILES: ¿Qué son, aplicaciones y tipos?

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Como hemos mencionado previamente los geotextiles son un grupo de materiales textil-sintético cuya principal característica es una deformabilidad apreciable, que los vuelven elementos altamente versátiles, durables y adaptables para cualquier proyecto de ingeniería civil o geotecnia en sectores industriales y de la construcción.

El geotextil es una tela plana conformado por fibras poliméricas que se entrelazan de forma transversal y longitudinal a dos o más hilos de polipropileno, poliéster, polietileno o poliamida “nylon”; dando como resultado a un material textil permeable y resistente que utilizada en contacto con el suelo (tierra, sedimentos, piedras, etc); para cubrir necesidades de separación, filtración, estabilización, refuerzo, resistencia, drenaje, protección o impermeabilización.

Los geotextiles hoy en día se clasifican dependiendo del:
i) Método de fabricación (Tejidos, No tejidos y Tricotados), ii) Naturaleza del polímero (polipropileno, poliéster, polietileno y poliamida) y iii) Presentación del polímero (Fibra corta y Filamento continuo). Tomando en cuenta a estas características nos permitirán elegir al geotextil que podrá ser utilizado en obra, dependiendo del entorno o suelo y de propiedades mecánicas e hidráulicas presentes; logrando con ello cubrir los factores de seguridad, costos, perdidas y durabilidad durante la ejecución de la obra.

A continuación, te compartiremos las principales características de los geotextiles:

  • Geotextiles Tejidos: estructura entrelazada de polipropileno en forma longitudinal-transversal, cuya resistencia a la tracción es del tipo biaxial (dos sentidos) y baja deformidad que las hace viables su uso en refuerzo de vías, muros, terraplenes y cimentaciones.
  • Geotextil Tricotados: hilos entrecruzados de polipropileno en forma tridimensional que generan una resistencia a la tracción puede ser multiaxial o biaxial.
  • Geotextiles No tejidos: formado por fibras o filamentos de polipropileno mezclado aleatoriamente y unidos mediante procesos químicos, térmicos o mecánicos; que dan como resultado a un material con excelentes características mecánicas que permite mantener su espesor uniforme, gran elongación. Dado estas propiedades del material es ideal para filtración, drenaje, separación y protección de suelo (efecto colchón).

Si desea explorar alternativas mediante el uso de Geosintéticos para su proyecto, por favor visite nuestra sección contacto, siempre es un placer poder ayudarlo.

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Hidrosiembra: una herramienta funcional para la Restauración Ambiental y la Recuperación de suelos impactados por la minería.

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La minería es una de las actividades más antiguas y rentables en México a lo largo de la historia, es fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de forma directa e indirecta del país. Durante el 2019 contribuyó con el 2.3 % del Producto Interno Bruto Nacional.

A diferencia de otras industrias, la minería no puede escoger libremente donde ejecutar sus operaciones, esto puede significar operar en entornos sensibles o difíciles donde el mineral se encuentre concentrado en la superficie o debajo de ella.

Durante todo el ciclo de vida de un complejo minero (desde exploración a fase de cierre de mina), la extracción de minerales implica una compleja y continua movilización de cobertura vegetativa y suelo en la superficie o combinaciones de suelo-roca provenientes del interior de mina. Esta incesante y prolongada movilización de materiales conlleva una fuerte degradación ecológica y de impacto ambiental a corto, mediano y largo plazo, en mayor y/o menor proporción en diversas áreas dentro o de la periferia de un complejo.

Entre las principales afectaciones causadas por el movimiento del suelo tenemos:

  • Perdida de fertilidad del suelo (deforestación, pérdida de suelo, biomasa edáfica y de cobertura vegetativa).
  • Perdida de propiedades físicas (textura, estructura edáfica, régimen hídrico, alteración y mezcla de horizontes, procesos erosivos, etc.) y propiedades químicas (ruptura de ciclos biogeoquímicos, presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos, drenaje ácido, acidificación, salinidad).
  •  Modificación del relieve (taludes, escombreras, formación de escorrentías, proceso de ladera).
  • Alteraciones morfológicas.
  • Fragmentación visual del paisaje y baja calidad paisajística.

Todas estas afectaciones son generadas durante la operación de un complejo y es prácticamente inevitable que no ocurran; por ello es primordial su atención e ir reduciendo sus efectos antes de impactar otros escenarios Ambientales (agua, atmosfera, fauna, flora) y Sociales (comunidades aledañas).
Ante este panorama la minería en México ha buscado desde años la reducción y mitigación de dichas afectaciones, mediante:

  1. Aplicación de Legislación Ambiental (LGEEPA, LGPGIR, Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley de Cambio Climático, etc.) y Normatividad Ambiental Mexicana (NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, NOM-120-SEMARNAT-2020, entre otras).
  2. Aplicación de tecnologías o metodologías que buscan la mitigación y posterior rehabilitación del impacto generado en el suelo y vegetación, así mismo para el resto de los factores ambientales.

En la actualidad existen diferentes tecnologías enfocadas a la recuperación de los suelos, debido a los impactos generado por la actividad minera, ejemplo de ello es la Hidrosiembra.

La Hidrosiembra hoy en día se ha convertido en una herramienta de bioingeniería eficaz y ampliamente utilizada para el control, preservación y estabilización del suelo en laderas de fuerte pendiente; pero también puede ser aplicada con fines de restauración ambiental (biorremediación) en suelos perturbados.

La Hidrosiembra se proyecta de forma homogénea sobre el terreno a tratar, una suspensión semi-viscosa biodegradable conformada por: agua, semillas, abonos orgánicos, agentes estabilizadores, enraizadores, complejos biológicos, adhesivos y mantillos. Esta proyección genera un sustrato para la germinación y posterior crecimiento de plántulas colonizadoras; como resultado del crecimiento radicular de las plantas se creará un complejo “sistema de anclaje” del suelo.

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El sistema de anclaje del suelo generado por la hidrosiembra representa una opción viable para ser replicado en las actividades de minería donde se involucre movimiento del suelo y su posterior acopio en montículos, áreas de patios, jales, escombreras; ya que facilitará la retención de sedimentos y suelos, resistencia a la ruptura del suelo (refuerzo mecánico), reducción y mitigación de proceso erosivos, retención e infiltración de agua y recuperación de cobertura vegetativa.

La Hidrosiembra también puede ser usada con fines de Restauración Ambiental, debido a los complejos biológicos (bacterias y hongos) que son usados durante el suministro de esta, que podrán generar reducción paulatina de agentes contaminantes (orgánicos e inorgánicos) presentes en suelos a lo que se conoce como estrategias de biorremediación (bioestimulación o biodegradación asistida, bioaumentación, fitorremediación o biotransformación de metales).

Aunado a los procesos de biorremediación en la recuperación de suelos, también ofrece la capacidad de enriquecer la diversidad florística nativa a través de bancos de germoplasma (semillas) dando así cumplimiento a Normativas Ambientales Mexicanas aplicables a la actividad minera como los son NOM-059-SEMARNAT-2010, NOM-120-SEMARNAT-2020, entre otras relacionadas con la remediación de suelos mineros como lo es NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

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En ECOMEX nuestra prioridad es utilizar insumos certificados nacional e internacionalmente con la finalidad de obtener los mejores resultados para la hidrosiembra, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la Legislación Ambiental y Normatividad Ambiental Mexicana aplicables para la actividad minera en México.

Para más información sobre nuestros sistemas de Hidrosiembra, por favor visite contacto.

  • CAMIMEX (2020). Informe de Sustentabilidad 2020: Comprometidos con el desarrollo sustentable de Mexico. Cámara Minera de México.
  • Ziemer, R.R. (1981). The role of vegetation in the stability of rooted slopes. In: Proceedings of the International Union of Forestry Research, XVII World Congress, 6 – 17 September 1981, Kyoto, Japan. Vol. 3: p. 297 – 308 .
  • Flores R., R. Novara, M. Fernández (2012). La hidrosiembra: alternativa para recuperar zonas degradadas ambientalmente. 
  • Belandria N. (2013). Geotecnia, Geotextiles, Subdrenaje y Bioingeniería.
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Geoceldas, sistemas de última generación en estabilización de suelos en México.

Geoceldas México

Los Sistemas de Confinamiento Celular (CCS), comúnmente conocidos como Geoceldas fueron desarrolladas a fines de la década de 1970. Fabricadas de polietileno de alta densidad (HDPE) en forma romboidal, totalmente térmicas y no degradables. En México cada vez son más usados este tipo de sistemas para la resolución de problemas en el ámbito de infraestructura.

Gracias a la estructura de panal geocelular tridimensional de las Geoceldas, estabilizan suelos sin cohesión, aportando resistencia y un mayor rendimiento, así mismo los confina previniendo el movimiento lateral y erosión de sus partículas.

La implementación de Geoceldas en diversos proyectos es una de las opciones más inteligentes, no solo por las características que presenta el material y por lo que aporta, sino por su diseño extensible que se adapta a cualquier espacio, facilitando su instalación y proporcionando ahorro de costos directos e indirectos.

Dentro de sus principales aplicaciones a nivel mundial  se encuentran:

  • Estabilización y refuerzo de suelos a nivel de vías terrestres como lo son carreteras, vías primarias y secundarias, aeropuertos, pistas de aterrizaje, plataformas, vías férreas (a nivel desplante, balasto y subbalasto).
  • Confinamiento y control de erosión en taludes ocasionados por efectos del viento y agua.
  • Revestimiento para canales de aguas pluviales.
  • Solución a canales con revestimiento de concreto.
  • Muros de contención y Muros verdes.
  • Sector minero, caminos de acceso al sitio, revestimiento de canales.
  • Protección de tuberías (salidas de drenaje).
  • Pavimentos porosos y permeables.
  • Alfombrillas para protección de césped.

Otras aplicaciones donde son utilizadas las Geoceldas:

  • Campos deportivos y parques recreativos.
  • Estacionamientos particulares y comerciales.
  • Lagos decorativos.
  • Taludes de zonas residenciales.
  • Jardines y azoteas verdes.
  • Cubiertas en rellenos sanitarios y sitios de residuos industriales.

La implementación de Geoceldas puede ir acompañado de una serie de accesorios que complementan el sistema (unión y anclaje), haciéndolo más eficiente. Las Geoceldas han ido ganando terreno en la ingeniería del transporte, geotécnica, hidráulica y ambiental durante las últimas décadas.

En ECOMEX somos una empresa mexicana líder en brindar soluciones aplicadas a diferentes campos de la ingeniería con materiales geosintéticos, brindando un valor agregado a los diferentes proyectos.

Para más información, por favor visite contacto.