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Propiedades térmicas y mecánicas

de los recubrimientos

Laboratorio de recubrimientos

udlap-anafapyt

EMISIONES DE PINTURA

y calidad del aire

Lead Paint Alliance

Huatulco

Jornadas Técnicas 2018


Directorio JAVIER G. MALDONADO MOCTEZUMA PRESIDENTE ANAFAPYT presidencia@anafapyt.org.mx

JAIME DE LA PEZA IBARGÜENGOTIA

¡Anúnciate con nosotros!

DIRECTOR GENERAL ANAFAPYT direccion@anafapyt.org.mx

ADRIANA ORTIZ KEINRAD

DIRECTORA RELACIONES PÚBLICAS relacionespublicas@anafapyt.org.mx

JUAN MANUEL MONTAÑO FRÍAS GERENTE ADMINISTRATIVO admon@anafapyt.org.mx

ROBERTO ESCAMILLA ASESOR TÉCNICO asesor1@anafapyt.org.mx

DANIEL ACUA

ASESOR TÉCNICO asesor2@anafapyt.org.mx

MARIO FRANCISCO MARTÍNEZ EVENTOS eventosanafapyt@anafapyt.org.mx

HÉCTOR VARGAS CHAVARRÍA CRÉDITO Y COBRANZA cobranza@anafapyt.org.mx

MARY CARMEN JIMÉNEZ MARTÍNEZ COORDINACIÓN CALIDAD Y EVENTOS calidad@anafapyt.org.mx

BALTAZAR SALDAÑA COLORADO COORDINACIÓN PUBLICACIONES publicaciones@anafapyt.org.mx

MARIEL ZERECERO NAVARRO COORDINACIÓN PUBLICACIONES publicaciones2@anafapyt.org.mx

CLAUDIA ESCOBEDO TORRES

Los Colaboradores CLIFFORD K. SCHOFF | MÓNICA GABRIELA LUNA MARTÍNEZ MÓNICA ALCALÁ SAAVEDRA

ASISTENTE OFICINA REGIONAL MONTERREY cescobedo@anafapyt.org.mx

LAURA MUÑOZ JURADO

ASISTENTE OFICINA REGIONAL GUADALAJARA anafapyt.gdl@anafapyt.org.mx

PINTURRERÍAS es una revista trimestral editada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, A.C. (ANAFAPYT) Núm. 544 JULIO-SEPTIEMBRE 2018. Número de revista otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: Reserva 04-2013041513020500-01 Número previo de Certificado de Licitud Contenido: 10751 Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, A.C. Tel: 84 34 00 34. www.anafapyt.org.mx Manuel María Contreras #133-102, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, CDMX, CP 06500. Todas las opiniones expresadas en la publicación, así como el contenido de los anuncios publicados que se incluyen son responsabilidad exclusiva de sus autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización de ANAFAPYT. Diseño Editorial / Redacción / Corrección de estilo: Lic. Mariel Zerecero Navarro.

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PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018


Consejo directivo NOMBRE

CARGO

INSTITUCIÓN

Lic. Javier G. Maldonado Moctezuma

Presidente

PSI Pinturas del Centro

Lic. Víctor Javier Ochoa Ortíz

Primer Vicepresidente y Vicepresidente Regional México

Productos Químicos y Pinturas, S.A. de C.V.

Lic. Víctor Manuel Leal González

Secretario

Cía. Sherwin Williams

CP Georgina Mecott

Tesorera

Axalta Coatings System México

Lic. Santiago Bárcena

Vicepresidente Regional Puebla

Diluyentes y Mezclas, S.A. de C.V.

Ing. Jorge Vega

Vicepresidente Regional Monterrey

Pinturas Berel, S.A. de C.V.

Ing. Airus Zúñiga

Consejero Fabricante de Pinturas

Jasaquim, S.A. de C.V.

Dra. Mónica Alcalá Saavedra

Consejero Fabricante de Pinturas

PPG Industries de México S.A. de C.V. COMEX

Ing. Antonio Macías

Consejero Fabricante de Pinturas

Axalta Coatings System Mexico

Ing. Guillermo Marín

Consejero Fabricante de Pinturas

Pyrolac, S.A. de C.V.

Ing. Rodrigo Marín

Consejero Fabricante de Pinturas

Pyrolac, S.A. de C.V.

Lic. Alejandro Basterra

Consejero de Afiliados

BYK Chemie de México S.A. de C.V.

Ing. Manuel Guevara

Consejero de Afiliados

BASF Mexicana S.A. de C.V.

Quím. Manuel Saucedo

Consejero de Afiliados

Química ASI, S.A. de C.V.

Ing. Mariano Saucedo

Consejero de Afiliados

Química San Diego, S.A. de C.V.

Ing. Joel Álvarez

Presidente IMTPyT México

PPG Industries de México S.A. de C.V. COMEX

Lic. Gerardo Chevallier

Presidente IMTPyT Guadalajara

Pinturas Valmex, S.A. de C.V.

Lic. César Rocha

Presidente IMTPyT Monterrey

Pinturas Berel, S.A. de C.V.

Ing. Alejandro Morones Dobarganes

Comisario

PPG Industries de México S.A. de C.V. COMEX

Ing. Uriel González

Ex Presidente

Ing. Martín González Raab

Ex Presidente

Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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C o n t e n i d o

No. 544 Agenda

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Eventos 2018 Rumbo a la Convención Anual 2018

8 En el Mundo 10 Área Técnica 11 Clínica de Recubrimientos 12 Medio Ambiente 16 Especialidad 22 Conoce 32 Eventos 34 Colorímetro 36 El Color De... 40 Libros

Lectura recomendada

ABRAFATI elige consejo directivo

Laboratorio de Recubrimientos UDLAP-ANAFAPYT Propiedades Térmicas y Mecánicas de los Recubrimientos Emisiones de pintura y calidad del aire Fachada antirradiante Lead Paint Alliance

Jornadas Técnicas 2018

¿Cómo se elige el color del año? Huatulco


18 y 19 | JULIO De 10:00 a 19:00 horas

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Agenda

Eventos 2018 Julio

18 y 19 Centro Citibanamex Cd. de México, México

23 al 26 Fairmont Chicago Millenium Park Chicago, Illinois, EU

Expo Pinturas 2018 · expo-pinturas.com Te invitamos a participar en este importante centro de negocios para que puedas tener contacto directo con clientes, distribuidores y franquiciatarios potenciales, y conocer las últimas novedades que ofrece el sector de recubrimientos y pinturas.

International Roof Coatings Conference · roofcoatingsconference.com Ofrece capacitación en las últimas tendencias económicas, tecnologías emergentes, e investigación de desarrollo para los profesionales de la industria involucrados en el techado, recubrimientos y ciencias de la construcción.

Agosto

20 al 24 Steigenberger Belvédère Hotel Davos Platz, Switzerland

41st Annual Short Course · davoscourse.com Durante una semana se llevará a cabo el 41º Curso Corto Anual en Avances de Polimerización de Emulsiones y Tecnología Látex, en el área resort de Davos en Suiza. Organizan el Dr. Mohamed S. El-Aasser, profesor de Lehigh University, y el Dr. F. Joseph Schork, profesor en Georgia Institute of Technology

SEPTiembre

13 y 14 Jakarta Convention Center Jakarta, Indonesia

25 al 27 Donald E. Stephens Convention Center Rosemont, Illinois

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Asia Pacific Coatings Show 2018 · coatings-group.com Es el evento para los recubrimientos líderes en el sureste de Asia y el Pacífico para proveedores de materia prima y fabricantes de equipo para la industria de los recubrimientos.

Labelexpo Americas 2018 · coatings-group.com La ventana a todo un mundo nuevo de posibilidades en la impresión de etiquetado y empaquetado. Podrás ver demostraciones en vivo de tecnologías que igualen tu ambición, incluyendo las últimas prensas, unidades de acabado, tintas, decolorado y sustratos de los fabricantes líderes.

PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018


Agenda

Rumbo a la

XLI CONVENCIÓN ANUAL ANAFAPYT 2018 A finales de agosto, llega uno de los eventos más esperados del año: la Convención Anual ANAFAPYT, en Huatulco

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ste año, la XLI Convención Anual ANAFAPYT 2018, se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca, en el Hotel Secrets Huatulco. Se espera una asistencia de más de 200 personas, que disfrutarán 3 días de convivencia, conocimiento e intercambio de negocios en medio de un paraíso turístico ubicado en el Pacífico. Las conferencias de la Convención Anual giran en torno a ejes específicos. La conferencia motivacional, estará a cargo de Lic. Javier Foubert de Kellogg’s; la económico-política, la impartirá nuevamente el un miembro del IPADE; la de tecnología, la empresa Mighty Wizards, con el tema “Supply and Retail Intelligence” en beneficio de la industria del color; y la internacional, a cargo de Eastman, con el tema “Panorama en América Latina del Mercado de Recubrimientos con foco en pinturas decorativas”. Además, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) impartirá una conferencia sobre el sistema DENUE. Una vez más, la Convención tendrá Mesas de Negocios. Esta vez no sólo para proveedores, también para los fabricantes. De esta manera, los asistentes interesados podrán hacer negocios con clientes potenciales.

Las actividades de integración son de gran valor para los asistentes. Se hará torneo de volleyball y de dominó, además de otra actividad sorpresa el tercer día. Y para aquellos que gusten del golf, también podrán ingresar un día antes de la fecha de inauguración de la Convención, para realizar un torneo independiente en el campo de golf Las Parotas. Este año, nuestro patrocinador plata es Grupo Zapata, quienes patrocinan el coctel de bienvenida. Y nuestros patrocinadores bronce son AP Resinas y Clariant, patrocinando conferencia y el torneo de volleyball respectivamente. No te pierdas uno de los eventos más esperados del año, y reserva tu lugar aquí: http://bit.ly/conv-2018 Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Libros

Lectura recomendada Understanding Coatings Raw Materials ¿De qué están compuestas las pinturas y recubrimientos? Este eficiente libro de referencia ofrece una visión óptima de distintos componentes de diferentes tipos de recubrimientos, explicando la química, sistema e impactos de la materia prima para los recubrimientos. De esa forma, los que quieran introducirse al sector Autores: Vijay Mannari, Chitankumar J. Patel de pinturas ganarán un Editorial: Vincentz Network conocimiento rápido y básico, mientras que los asistentes y químicos de laboratorio encontrarán valiosas ideas en tendencias a futuro y desarrollo en el campo de la materia prima. Encuéntralo como e-book en: www.gandhi.com.mx

Characterization of Zeolite-Based Coatings for Adsorption Heat Pumps Este libro propone un acercamiento radicalmente nuevo para caracterizar p r o p i e d a d e s termofísicas y mecánicas de los recubrimientos adsorbentes a base de zeolita para Transformadores de Calor de Adsorción (AHT, por sus siglas en inglés). Provee un análisis interno profundo Autores: Angelo Freni, Belal Dawoud, Lucio Bonaccorsi, Stefanie Chmielewski, Andrea de los diferentes Frazzica, Luigi Calabrese, Giovanni Restuccia procedimientos Editorial: Springer necesarios para evaluar el rendimiento de los adsorbedores, y también presenta un análisis de su estabilidad bajo las fuerzas hidrotérmica y mecánica durante su ciclo de vida entero. Este libro ofrece una fuente valiosa para aquellos que trabajan en el desarrollo de materiales adsorbentes novedosos y camas adsorbentes avanzadas para calentar y enfriar aplicaciones. También está destinado para investigadores interesados en energía renovable y eficiencia de energía. Encuéntralo como e-book en: www.gandhi.com.mx

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PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018


En el mundo

ABRAFATI

ELIGE CONSEJO DIRECTIVO PARA EL BIENIO 2018-2020 La actual gestión avanzará al implementar las directrices del nuevo direccionamiento estratégico definido para la Asociación

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n Asamblea celebrada el 24 de abril, se eligió el Consejo Directivo de ABRAFATI para los próximos dos años.

Ejercerá la presidencia del Consejo Freddy Carrillo, de Sherwin-Williams, que cumplirá su segundo mandato consecutivo en el puesto, dando continuidad a la plataforma adoptada en el anterior bienio. En la nueva gestión, ocupan los cargos de 1º y 2º vicepresidentes Marcos Allemann (BASF) y Daniel Campos (AkzoNobel), respectivamente. El grupo de consejeros está formado también por Agnaldo Bergamo (Eucatex), Andreas Gaudenz de Salis (Montana), Douver Gomes Martinho (Universo), Marcelo Cenacchi (Renner Sayerlack), Mateus Aquino (Axalta), Marcio Grossmann (PPG), Milton José Killing (Killing), Reinaldo Richter (WEG) y Ronaldo de Oliveira Souza (Iquine). Se eligieron para el Consejo Fiscal, Christiaan Van Raij (AkzoNobel), Marcos Antonio Lima Fernandes (BASF) y Nilton Rezende (The Valspar), como titulares. Son suplentes José Luis Schianti (Montana) y Leticia Lima (Axalta). Se escogió a Andreas Gaudenz de Salis, de Montana, como chairman del Comité de Sustentabilidad del Consejo Directivo. 10 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

Antonio Carlos de Oliveira sigue siendo el presidente ejecutivo de la Asociación. Anunció Freddy Carrillo que los buenos resultados obtenidos a partir del proceso de nuevo direccionamiento estratégico de ABRAFATI, iniciado en 2017, señalan el camino que ha de ser seguido en los próximos años. “Vamos a continuar avanzando en nuestra trayectoria de mejora continua y efectiva contribución al mercado, a la sociedad y al País”, afirmó.


Área Técnica

Laboratorio de Recubrimientos

UDLAP - ANAFAPYT A casi un año de pactado, este laboratorio pronto abrirá sus puertas al servicio de la industria de las pinturas y los recubrimientos

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l próximo 8 de agosto de este año, se inaugurará el primer laboratorio de pruebas enfocado a las pinturas y recubrimientos, UDLAP-ANAFAPYT. Este acuerdo se firmó en la XL Convención Anual 2017, donde el presidente de la ANAFAPYT, el Lic. Javier G. Maldonado Moctezuma, y el rector de la Universidad de las Américas Puebla, el Dr. Luis E. Derbez Bautista, establecieron la construcción de este laboratorio en las instalaciones de la UDLAP.

laboratorio en la ISO-17025, e ISO-9001 y los métodos de prueba que sean necesarios ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Los equipos y pruebas estarán enfocados al cumplimiento de las siguientes normas:

La construcción de este laboratorio se hizo con la finalidad de impulsar el proceso normativo a nivel nacional y la calidad de los productos del mercado mexicano, desempeñando la operación con profesionalismo, honestidad, integridad y confidencialidad, reforzando el compromiso con nuestros clientes y con el desarrollo económico de México.

• NMX-U-125-SCFI-2016: Revestimiento para techos con alto índice de reflectancia solar (necesaria para la certificación de la NOM-027ENER-2016). • NMX-U-064-SCFI-2018: Esmalte alquidálico arquitectónico brillante. • NMX-C-423-ONNCCE-2003: Pinturas Látex (Antes pinturas Vinílicas). • NMX-C-450-ONNCCE-2010: Impermeabilizantes elastómericos. • NMX-C-451-ONNCCE-2009: Pinturas para señalamiento horizontal.

El cumplimento normativo ayuda al usuario a obtener un producto de calidad, es por lo que ANAFAPYT-UDLAP buscarán la acreditación del

Todo este proyecto busca maximizar la calidad en el sector de las pinturas y recubrimientos de nuestro país en beneficio del usuario final. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Clínica de recubrimientos

Propiedades

Térmicas y Mecánicas de los Recubrimientos Por: Clifford K. Schoff (Schoff Associates). Traducido por: Mónica Gabriela Luna Martínez y Mónica Alcalá Saavedra (Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V.)

¿Qué tan importante son las propiedades térmicas y mecánicas que posee un recubrimiento? Existen diversos factores importantes que deben considerarse para comprender a las pinturas, que determinarán su calidad y resistencia.

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l presente artículo se enfoca en las propiedades térmicas y mecánicas de recubrimientos y resinas. Las propiedades térmicas incluyen la temperatura de transición vítrea (Tg), la temperatura de reblandecimiento (Tsoft), los coeficientes de expansión térmica, la estabilidad al calor y, para recubrimientos en polvo, el punto de fusión (Tm). La Tg es el intervalo de temperatura donde un polímero o recubrimiento pasa de ser vítreo y duro a viscoso y suave conforme aumenta su temperatura. Para los polímeros, la Tg es un indicador de flexibilidad e influye en la viscosidad de sus soluciones y, por lo tanto, en la de las pinturas base solvente. Las resinas con Tg alta tienen viscosidades más altas que aquellas con valores de Tg más bajos al mismo nivel de sólidos. Látex con Tg alta tienden a tener temperaturas mínimas de formación de película relativamente altas y las formulaciones generalmente necesitan plastificarse para lograr una buena formación de película. Para recubrimientos curados, la Tg es también un indicador de flexibilidad o de falta de ella. Recubrimientos con altos valores de Tg pueden

ser quebradizos y propensos a agrietarse o astillarse mientras que los que tienen valores bajos de Tg pueden ser suaves, susceptibles al rayado superficial y la retención de suciedad. Las técnicas para la medición de Tg incluyen calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis térmico mecánico-dinámico (DMTA o DMA). Un instrumento de DSC mide la diferencia de temperatura o calor agregado entre un material y una referencia cuando se calientan lado a lado. La pendiente de la gráfica del flujo de calor contra temperatura cambia en la región de Tg. Además de los valores de Tg, el instrumento puede utilizarse para medir la capacidad calorífica y el punto de fusión (Tm), para monitorear reacciones de polimerización y determinar la temperatura de desbloqueo de catalizadores y reticulantes bloqueados. Los métodos ASTM D3417, D3418 y D7426 describen las mediciones de DSC. La prueba de DMTA aplica ciclos de torsión, “push-pull” u ondulación a probetas de película libre a medida que se calienta. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Clínica de recubrimientos

de elasticidad y fluencia o “creep”, así como punto de reblandecimiento y coeficiente de expansión térmica. Las pruebas se pueden realizar en películas libres, fragmentos de pintura o recubrimientos aplicados sobre substratos, incluyendo muestras cortadas de paneles o piezas de campo con fallas. Los estándares ASTM D696 D831 y D1545 describen métodos TMA.

La respuesta proporciona información sobre las características elásticas y viscosas (amortiguación), mostrando esta última un pico en la región de Tg. Ver métodos ASTM D4065 D4440 y D5279 para DMTA. El Tsoft es la región donde un material se reblandece a medida que se calienta bajo algún tipo de estrés (flexión, indentación, etc.). El punto de reblandecimiento no es lo mismo que la Tg, pero generalmente está cerca de este valor. Dado que el punto de reblandecimiento es indicativo de comportamiento bajo carga, a menudo es más útil para predecir desempeño que la Tg. Un dispositivo comúnmente utilizado para medir valores de Tsoft y coeficientes de expansión térmica de recubrimientos es un analizador termomecánico (TMA) que consta de un eje vertical cargado que termina en una punta con forma de pirámide para medir punto de reblandecimiento y una punta plana para coeficiente de expansión. El eje se coloca en ángulo recto a la muestra, que generalmente se calienta dentro del mismo equipo. Un transductor y microprocesador detectan la posición de la sonda y la temperatura de la muestra. Las gráficas resultantes de indentación contra temperatura o tiempo se usan para medir dureza a la indentación, módulo 14 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

Tanto los recubrimientos como sus componentes pueden descomponerse bajo las altas temperaturas usadas durante el horneo y el servicio mismo además de retener disolventes y humedad. Estos cambios de composición pueden cuantificarse mediante análisis termogravimétrico (TGA), una técnica para el seguimiento del cambio de peso de los materiales durante el calentamiento. El instrumento básico es una balanza con una charola que contiene la muestra, un horno para calentarla y un termopar para medir la temperatura. El TGA se puede usar para caracterizar varias propiedades del material, incluyendo composición del recubrimiento (volátiles, no volátiles y cenizas), estabilidad y volatilidad del recubrimiento y la cantidad de disolvente o humedad retenidos. El TGA se usa para el seguimiento de procesos tales como secado, horneo, curado y descomposición mientras que una combinación de DSC y TGA se usa para seguir procesos de desbloqueo de reticulantes y catalizadores bloqueados. Los métodos TGA pueden encontrarse en ASTM E1131 e ISO 11358.Ver JCT Coatings Tech, 5 (6), 64; (7), 60; (9), 64; (10), 44, (todos 2008) y 6 (1), 60 (2009) para más información sobre las técnicas de análisis térmico. Las propiedades mecánicas incluyen módulos de pérdida y almacenamiento así como densidad de reticulación todos medidos por DMTA. Las mediciones de esfuerzo-tensión en películas libres proporcionan información sobre tensión, elongación y módulo elástico (ASTM D2370). Las propiedades medidas por ambos tipos de


Clínica de recubrimientos

instrumentos están relacionadas con la flexibilidad, dureza, tendencia al agrietamiento y resistencia a la abrasión de los recubrimientos. Las pruebas de películas curadas a diferentes temperaturas pueden mostrar si horneo a altas temperaturas mejora las propiedades, las perjudica o causa degradación. La dureza se puede considerar una propiedad tanto mecánica como física. Hay varios tipos de dureza y cada uno está relacionado con una propiedad diferente del material valorada a su vez con una prueba diferente. Los métodos más precisos son a base de indentación (Pfund, Tukon, Knoop, todos ASTM D1474) y la técnica más reciente de nanoindentación. Los métodos de amortiguación incluyen el Sward Rocker (ASTM D2134) y los péndulos Persoz y König (ASTM D4366 y ISO

1522). Otros métodos son la dureza al rayado y al lápiz. Esta última es probablemente la prueba de dureza más común, pero también la menos precisa y de uso más cuestionable. Ver Nichols, M. y Hill, L.W., Mechanical Propierties of Coatings, 2ª Ed., ACA, Washington, D.C., 2010 y JCT CoatingsTech, 4(8), 64 (2007) y 5 (10), 44: (11), 92 (2008) para más detalle sobre las propiedades mecánicas.

Este artículo fue publicado originalmente en la sección Coatings Clinic del número de junio 2016 de la revista JCT Coatings Tech. Su traducción y publicación han sido autorizadas por el autor y la Federation of Societies for Coatings Technology.

Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Medio ambiente

Emisiones de pintura y calidad del aire

16 PINTURRERĂ?AS | Julio - Septiembre 2018


Medio ambiente

Para muchos propietarios y residentes, una mano de pintura fresca en el interior de sus hogares del color de moda va rumbo a crear alrededores más placenteros. Sin embargo, para algunos residentes, el olor aparente asociado con la pintura recién aplicada son una preocupación, desde el aspecto de la salud pública y la ambiental

O

rientada como una industria hacia el usuario final, el sector de pinturas y recubrimientos a estado activamente orientado en la investigación para un mejor entendimiento del impacto que tienen sus productos en la calidad del aire en interiores. Estudios científicos en Japón, los Estados Unidos y en Europa, han buscado de forma independiente el caracterizar las emisiones asociadas con la aplicación y el secado de las pinturas para interiores, todo para desarrollar productos ambientalmente responsables y de aconsejar a los inquilinos sobre la mejor forma de mitigar las preocupaciones potenciales sobre la calidad del aire en interiores. Notablemente, estos esfuerzos de investigación independientes han destapado un grupo común de factores que, cuando se ven en conjunto, resaltan un enfoque responsable a la seguridad del producto que refuerza el derecho de la industria por operar. A continuación ofrecemos un resumen para documentar estos esfuerzos y proveer una base sólida para la continua y progresiva administración del producto. JAPÓN La investigación de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Pintura (JPMA, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo sobre los impactos de la calidad del aire por pintura en

interiores que surgió de consultas iniciales en el gobierno en 1997, centrándose en reportes de “síndrome del edificio enfermo” entre los ocupantes de los edificios nuevos y enérgico-eficientes. La preocupación en ese momento era que el uso de productos comunes caseros, incluyendo pinturas, productos para alfombras y de limpieza, podrían estar contribuyendo a niveles aumentados de contaminantes en interiores que colectivamente afectaron la salud de los inquilinos del edificio. Las preocupaciones iniciales del gobierno llevaron a acciones que buscaron regular la calidad del aire en edificios con límites específicos de emisiones, especificados por una amplia gama de productos para edificios, incluyendo pinturas, dirigidas a reducir la exposición potencial bajo umbrales de salud reconocidos. La industria de pintura, representada por la JPMA, usó estos umbrales como métricas críticas para las pruebas, y la eventual certificación de los productos que se usan en interiores. En proporción con los esfuerzos de la industria, el gobierno de Japón también ha rastreado las emisiones de productos para el ambiente de interiores. El ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, reporta que con el tiempo ha habido mejoras demostrables en la calidad del aire en interiores incrementándose por los esfuerzos de la industria de ofrecer productos de baja emisión. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Medio ambiente

En general, los productos de edificios, incluyendo pinturas, han usado menos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en sus fórmulas para lograr los límites de emisión establecidos. Para el 2003, sin embargo, con todas las emisiones de COV significativamente reducidas, el foco de los esfuerzos regulatorios para la calidad del aire en interiores en Japón, se transformaron a emisiones de folmaldehídos y en restricciones para la construcción de edificios necesarios para reducir las exposiciones de los ocupantes y evitar riesgos a la salud. Con el tiempo, el programa de prueba para las pinturas de interiores se ha enfocado casi exclusivamente a las emisiones de formaldehídos. Los requerimientos específicos de ingeniería emergente para nuevas construcciones y mantenimiento periódico, apoyaron establecer un programa de prueba para emisiones de pintura que “certifique” la usabilidad de los productos para ambiente de interiores. Las pruebas de emisiones se hicieron en laboratorios independientes y los resultados permitieron a los fabricantes de pintura etiquetar sus productos apropiadamente. El establecer un certificado voluntario de producto y programa de pruebas, la JPMA y sus compañías afiliadas desarrollaron un examen estándar de procedimientos que permitieron resultados confiables que propiamente dirijan el uso del producto a través de un programa de etiquetado sencillo. 18 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

Con el tiempo, la JPMA y sus miembros han entendido las características importantes para validar un programa de certificación para el uso de pinturas en interiores: • La industria determina la pintura aplicable para sustratos potenciales de interiores. • La liberación de formaldehídos es medida adecuadamente. • La liberación controlada y los datos de emisiones indican que las medidas de seguridad establecidas sean cumplidas. • Revisión periódica del programa de certificación asegura que los métodos de prueba y las comparativas son vigentes para proteger la salud pública y el medio ambiente. • Las etiquetas en el producto comunican los usos aceptables de los productos, y son ampliamente reconocidos y entendidos. En la continuidad del programa voluntario de información, la JPMA hace notar su éxito, con más de 200 compañías participando y más de 5 mil productos certificados en el mercado de Japón. Tal vez la parte más importante del programa en Japón es la naturaleza colaborativa en su génesis y gestión, combinando los mejores elementos de las garantías sancionadas del gobierno, reconocidos criterios de evaluación crítica y pruebas, y el compromiso de la industria para la implementación comprensiva y transparencia del mercado.


Medio ambiente

EUROPA Por algún tiempo, académicos e investigadores gubernamentales en la Unión Europea (UE) y alrededor del mundo, han estado estudiando los impactos de la calidad del aire para interiores en los productos para edificio. Un sinnúmero de investigaciones han identificado una amplia gama de fuentes contaminantes potenciales para interiores. Mientras que estas fuentes son reconocidas ampliamente, estándares específicos para las prácticas en edificios en realación con la calidad del aire en interiores en Europa, se han enfocado o fijado inicialmente en los materiales de construcción (como panel de yeso, alfombra y aislantes) y no han incluido las pinturas para hogar, las cuales fueron vistas como “removibles, reemplazables o sujetas a reaplicación”. Aunque no está sujeto a regulación bajo estándares de construcción, es ampliamente reconocido que las emisiones de COV de las pinturas para interiores ocurren y contribuyen potencialmente a la calidad del aire interior. Si bien una gran variedad de enfoques normativos sobre la calidad del aire interior operan en las naciones de la UE, en general todo se centra alrededor del interés de que los usuarios finales obtengan productos, incluyendo los de interiores o pinturas decorativas, que no resulten

en exposiciones más altas que las establecidas en la Menor Concentración de Interés (LCI, por sus siglas en inglés), usualmente en exposiciones referenciadas que se encontraron en el ambiente de interiores 28 días después de la aplicación. Estos LCI son establecidos por agencias nacionales gubernamentales. Para entender major el impacto de esquemas regulatorios potenciales usando LCI, la Asociación Europea para las Pintruras, Tintas para Impresión y las Industrias de Colores para Artistas (CEPE) analizaron datos disponibles y ofrecieron algo de guía inicial en los tipos de productos que puedan alcanzar los LCI de 28 días de plazo. El trabajo de seguimiento está en camino para recolectar información adicional en los productos que los fabricantes buscan cumplir con los límites de baja emisión, incluyendo pruebas disponibles de fabricantes para una amplia variedad de pinturas en el mercado. Con el tiempo, la recolección y análisis de la información disponible para la industria sobre las emisiones y calidad del aire interior se espera que provea entradas importantes para una salud más amplia, seguridad y evaluaciones ambientales, incluyendo Análisis del Ciclo de Vida (LCA) y el desarrollo de perfiles más detallados de Huella Ambiental del Producto (PEF). Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Medio ambiente

ESTADOS UNIDOS En los EU, las preocupaciones por la calidad del aire en interiores han estado evolucionando con el tiempo también, con múltiples fuentes y caminos identificados mucho de la misma manera que en Europa. Los programas de pruebas de consenso para las emisiones de productos y los impactos en la calidad del aire interior también se han centrado en la evaluación de los cambios a lo largo del tiempo, generalmente 28 días. Este gráfico ofrece una imagen semicuantitativa del probable perfil de emisiones de un producto de pintura para interiores típico, y la flecha de atención destacada enfatiza la necesidad de evaluar exposiciones continuas a los 28 días:

Mientras que los estudios de investigación continúan validando el enfoque del protocolo de prueba de 28 días, los nuevos estándares de "edificio ecológico" en EU requieren pruebas de emisiones de productos similares como parte de las especificaciones para una amplia gama de materiales de construcción, incluidas las pinturas arquitectónicas utilizadas en interiores. Adoptando métodos de prueba más prácticos, un punto final de prueba de emisiones de 14 días ahora se reconoce porque, para todos los propósitos prácticos, las emisiones observadas de pintura bajan dramáticamente mucho antes de los 28 días. Para ayudar a la industria de la pintura a comprender y abordar estos nuevos estándares, la Asociación Americana de Recubrimientos (ACA, por sus siglas en inglés) realizó una investigación utilizando los "métodos de prueba de cámara" establecidos para evaluar las emisiones 20 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

de las pinturas para interiores típicas. El objetivo de la investigación era obtener una comprensión más profunda del impacto de la pintura en el aire interior y desarrollar una posición técnica informada. También fue crítico el desarrollo de un método analítico mejorado que evaluara justamente las emisiones de los recubrimientos, y usar ese método para desarrollar datos para respaldar una herramienta y / o modelo predictivo robusto para los fabricantes de pinturas y recubrimientos. El objetivo a largo plazo es fortalecer la comprensión de la industria de las emisiones de pintura y ayudar a posicionar a los fabricantes para abordar los estándares emergentes de construcción ecológica y futuras propuestas legislativas o regulatorias sobre la calidad del aire interior. Los resultados del programa de pruebas de ACA confirmaron varios hallazgos de investigaciones realizadas en Japón y la UE. El contenido de COV de casi todas las pinturas para interiores sigue siendo bastante bajo, y en general cumple con los estándares más restrictivos establecidos en los EE. UU. Con base en una encuesta de "canasta de mercado" de productos de pintura para interiores, es probable que casi el 82% cumpla con el estándar restrictivo más bajo para los criterios de emisión. Finalmente, los datos de las pruebas de ACA muestran que existe poca correlación entre el contenido de VOC de las pinturas para interiores y el perfil de emisiones (especialmente en las pruebas de cámara realizadas en 14 días).


Medio ambiente

CONCLUSIONES Estos tres esfuerzos, cada uno realizado de forma independiente en diferentes partes del mundo, y cada uno siguiendo un camino exploratorio diferente, ofrecen imágenes notablemente consistentes de la evaluación de las emisiones de pinturas para interiores. Los esfuerzos de investigación específicos subrayan la importancia de tener un consenso sobre importantes puntos de referencia técnica para evaluar la exposición a la pintura en interiores y desarrollar estándares de productos: • Un método de prueba estándar reconocido para evaluar el contenido de COV de las pinturas para interiores (en general y para compuestos específicos)

durante un tiempo específico (es decir, pruebas de cámara pequeña). • Una indicación clara de entidades independientes (por ejemplo, agencias gubernamentales) de las emisiones perfiladas provenientes de pinturas que no se consideran un nivel de preocupación, y por lo tanto deben ser logradas (por los fabricantes como mínimo) para proteger la salud pública y del medio ambiente. • La importancia de comunicar ampliamente los hallazgos a la industria, tanto para estimular la acción como para ayudar en la defensa requerida. Artículo tomado de: ippic.org

Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Especialidad

Fachada antirradiante Por: Carlos-Wilbert Peña Puesan

Evaluación técnica de un recubrimiento de pintura mejorado con pigmentos NIR, dirigido a reducir la incomodidad térmica causada por la radiación solar incidente: aplicación en el área del Caribe

L

a reducción del consumo de energía para la refrigeración durante el verano y la sensación de bienestar del usuario, son unos de los principales beneficios que se esperan de las fachadas y techos de la región caribeña. El aislamiento convencional se basa en incrementar la Resistencia (R) a la transferencia de calor por conducción. Pero la realidad es que en muchos climas tropicales la mayor ganancia de calor de los edificios es una consecuencia del fenómeno de radiación de la energía infrarroja y que el porcentaje restante se divide entre los fenómenos de conducción y convección. Precisamente por ello se presenta esta experiencia de una fachada antirradiante para los trópicos del Caribe, basada en la mejora de los sistemas de recubrimiento aplicados tanto en mampostería de bloque de concreto (por ejemplo, el sistema de fachada tradicional en la República Dominicana), como en el sistema de paneles de poliestireno expandido (nuevo sistema de fachada, hoy en República Dominicana). Se propone añadir a las pinturas convencionales suasadas en la actualidad pigmentos NIR que permitan y protejan la pintura del edificio con parámetros de alta reflectancia y optimicen el confort interior en los edificios. 22 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

La vivienda y el clima en la región caribeña En los próximos años en la República Dominicana se prevé la construcción de aproximadamente 30 mil viviendas sociales anualmente por parte del Estado, lo que representaría una decidida acción para reducir el déficit habitacional actual. El acelerado ritmo de crecimiento que experimenta la población actual no ha permitido a las instituciones que rigen el sector de la construcción establecer una planificación y un control que permita no tan solo proporcionar un modelo habitacional de bajo presupuesto sino una adecuada respuesta cualitativa a las condiciones climáticas imperantes en la región caribeña, entre las que destaca la intensa radiación solar. El clima dominante es el tropical húmedo de sabana, con abundantes lluvias, poca variación de temperatura entre día-noche y pocas variaciones estacionales que se conjugan con los diferentes microclimas locales. Este clima está regulado principalmente por la cantidad de radiación solar anual recibida, entre 11 y 13 horas por día. Según la información provista por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) proveniente de los datos arrojados por sus 26 estaciones meteorológicas, la geografía de la República Dominicana


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tiene un promedio de radiación solar global anual que oscila entre los 5,0 y 6,0 kWh/m², con un gradiente que va desde la zona oriental hasta la zona occidental del país. La ciudad de Santo Domingo cuenta con un promedio de radiación solar global anual de 4,61 kWh/m² (Fig. 01)

emitidos por cualquier objeto a temperatura terrestre (aproximadamente entre -10 °C y 100 °C). Los infrarrojos lejanos pueden ser emitidos por cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto (-273 °C). La radiación infrarroja juega un papel fundamental en el comportamiento térmico de los edificios. Al recibir la radiación solar, los cerramientos de fachada reflejan buena parte de esta radiación, dejando atravesar otra parte de esta radiación a través de sus oberturas vidriadas y absorbiendo la parte restante de esta radiación en sus paramentos ciegos. Estos paramentos ciegos se calientan y a su vez reemiten esta radiación en todas direcciones, contribuyendo en parte al discomfort de los locales interiores que se sobrecalientan (Fig. 02).

Figura 01: Radiación Solar Global-Promedio Anual. Fuente: (Oficina Nacional de Meteorología ONAMET, 2013).

Los recubrimientos reflectantes La mayor fuente de calor con la que contamos en la biosfera es la radiación solar, sea ésta directa o indirecta (difusa a través de la atmósfera). Esta radiación presenta un determinado espectro frecuencial en el que destaca por la energía aportada la fracción infraroja. La Radiación Infrarroja (IR), se ubica justo después del espectro visible (lo que denominamos popularmente la luz), llamada así precisamente porque se encuentra más allá del rango asociado con el color rojo. Esta parte del espectro abarca longitudes de onda comprendidas entre 780 nanómetros (nm) y 1,0 milímetros (mm), aunque suele subdividirse en tres categorías: • Infrarrojo cercano: 780 nm a 2,5 micrómetros (µm) • Infrarrojo medio: 2,5 µm a 50 µm • Infrarrojo lejano: 50 µm a 1 mm Los infrarrojos son la banda de radiación electromagnética más fácilmente perceptible para el ser humano (mediante los sensores térmicos de nuestra piel). Por ejemplo, percibimos los infrarrojos cercanos cuando nos exponemos directamente a los rayos del sol y cuando nos encontramos cerca del fuego o de un objeto con una elevada temperatura. Los infrarrojos medios y lejanos, por otro lado, son

Figura 02: Distribución percentual de la radiación solar incidente sobre un cerramiento vertical de un edificio, en este caso vidrio. Fuente: www.solarinnova.net

Numerosos estudios avalan hoy en día los beneficios de recubrir los cerramientos exteriores de los edificios con materiales idóneos que protejan por reflexión los locales interiores frente a la incidencia directa de la radiación solar en aquellos climas con temperaturas elevadas y una intensa radiación solar. En física, el parámetro reflectividad representa la parte de la radiación incidente reflejada por una superficie. En términos generales, la reflectividad se considera una propiedad direccional, porque además de la longitud de onda incidente, depende de la dirección de la radiación incidente y de la dirección de la radiación reflejada. El termino reflectividad es un parámetro que se aplica para caracteritzar recubrimientos reflectantes gruesos, a diferencia del parámetro reflectancia que se aplica para caracterizar recubrimientos reflectantes delgados. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Especialidad

Cuando la radiación incide sobre recubrimientos delgados, los efectos de la reflexión interna pueden provocar que la reflectancia varíe de acuerdo al grosor del recubrimiento. La emisividad o emitancia, es la capacidad que posee la superficie de un material para emitir radiación propia como consecuencia de su temperatura y se mide por la razón entre la intensidad emitida por la superficie del material evaluado y la intensidad que sería emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda. Cuanto más pequeño sea el valor de esta emisividad, mejor aislante por reflexión será dicha superficie, siendo 1 el valor máximo.

Figura 03: Reflectancia especular y difusa. Fuente: www.physicsclassroom.com

Figura 04: Características radiantes, temperatura máxima y valores SRI para distintos tipos de pavimentos urbanos. En el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de la Universidad de California (LBNL), el grupo líder de investigación de materiales para cool roofs publica una lista de los materiales más comunes con valores SRI. Tomado de: www.naturalstonecouncil.org

La idoneidad, desde el punto de vista del confort térmico de sus habitantes, de los materiales usados para un recubrimiento exterior de fachadas en arquitectura reside pues en sus propiedades de reflectancia y de emisividad. 24 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

A nivel práctico se usa el parámetro combinado que se denomina Índice de Reflectancia Solar (siglas SRI en inglés) que es una medida indirecta de la capacidad que un recubrimiento exterior arquitectónico opaco posee para rechazar el calor solar incidente por radiación. Se define para ello una escala que va del recubrimiento negro estándar (reflectancia 0,05, emitancia 0,9) de valor 0, al recubrimiento blanco estándar (reflectancia 0,8 y emitancia 0,9) de valor 100. Por ejemplo, el recubrimiento negro estándar tiene un aumento de temperatura de 90 °F (50 °C) expuesto a pleno sol mientras que el blanco estándar tiene un aumento de temperatura de 14,6 °F (8,1 °C). Una vez determinado el aumento máximo de temperatura de un material concreto, se puede calcular el valor SRI interpolando entre los valores 100 para el blanco y 0 para el negro. El índice SRI es pues una escala adimensional de 0 a 100, siendo 0 el valor más adecuado para absorber e irradiar calor (tal como es el caso de un recubrimiento de alquitrán) y 100 el valor del material más reflectivo, el que menos se calienta (tal como es el caso del hielo). Los pigmentos NIR En el sector de la construcción no es tarea fácil cambiar los actuales materiales de recubrimiento exterior por otros más eficientes desde el punto de vista del control de los efectos indeseables de la radiación solar incidente. Más práctico y viable es pigmentar los materiales amorfos más habituales de recubrimiento (pinturas y revoque) con productos altamente selectivos a la fracción NIR de la radiación solar incidente, es decir, incrementar la reflectividad al tiempo que reducir la emisividad. Diversos autores y empresas químicas están trabajando en el desarrollo de este tipo de aditivos para los recubrimientos arquitectónicos convencionales opacos. Se trata en todos los casos de conjugar coste, durabilidad, eficiencia y respeto ambiental desarrollando nuevos pigmentos complementarios de los colores claros, como el blanco, acreditados por la tradición como reflectantes en la fracción visible (ver Fig. 05). Los dos productos hasta ahora más utilizados para estos propósitos, tanto por su disponibilidad como por su atractiva relación coste-beneficio son:


Especialidad

de equipos (ver Fig. 09) y Máximo Campusano, ambos del Departamento de Laboratorios de Eficiencia Energética.

Figura 05: Características espectrales de materiales de construcción Fuente: Florida Solar Energy Center (FSEC)

El dióxido de titanio (TiO2), el pigmento inorgánico de mayor reflectancia. Por sus propiedades fotocatalíticas ha sido también ampliamente utilizado en el mundo de los pigmentos como purificador del aire, auto limpiante, etc. Las microesferas huecas de vidrio destacan como otra alternativa por su alta resistencia mecánica, su baja densidad y su obtención a partir de residuos de trozos de vidrio plano reciclado. En el ámbito de la señalización vial es conocida su aplicación para mejorar la visualización nocturna, siendo uno de los medios más económico para lograr este objetivo al reflejar la luz en la dirección de la que proviene. Su estructura hueca le otorga características apreciables de aislamiento térmico y de reflectancia del infrarrojo cercano. CAMPAÑA EXPERIMENTAL A la vista de la información disponible parece viable y útil plantear la mejora del comportamiento térmico de los recubrimientos que se emplean habitualmente en las fachadas de la vivienda social de la República Dominicana con pinturas adicionadas con dióxido de titanio o microesferas de vidrio. Se trata pues de verificar experimentalmente dicho comportamiento, con distintas formulaciones de adición y siempre con respecto al comportamiento de una pintura neutra sin adición de pigmentos NIR. Para ello, se ha contado con el apoyo y colaboración del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con el Ing. Luis Guillermo como asesor técnico

El experimento se realizó en la ciudad de Santo Domingo, en la latitud de 18°29'14.20“N y longitud de 69°49'36.20” W) sobre una plataforma al aire libre (azotea) situada a una elevación de 2.60 m. De acuerdo a la estación metereológica más cercana, la temperatura media anual es de 26,1 °C, con una mínima de 19,9 °C y una máxima de 31,8 °C. Se realizaron mediciones durante 26 días consecutivos (20 Diciembre 2015-17 Enero 2016), de la radiación solar incidente, de la temperatura y humedad relativa del ambiente y de la temperatura superficial de los recubrimientos evaluados sobre las superficies de los siguientes prototipos construidos al efecto: • 2 prototipos testigo como representantes de las fachadas tipo más comunes de la vivienda social (V) • 4 prototipos de muros de fachada, agrupados en dos tipologías (A y B). Las dosificaciones de las diversas mezclas de pintura acrílica blanca con pigmentos NIR han sido las siguientes: 1. Pintura acrílica blanca con 30% de microesferas de vidrio. 2. Pintura acrílica blanca con 30% de microesferas de vidrio y 20% TiO2. 3. Pintura acrílica blanca con 50% de microesferas de vidrio. 4. Pintura acrílica blanca con 50% de microesferas de vidrio y 30% TiO2. Las mediciones se realizaron diariamente, en cada una de las caras principales de los 4 prototipos (este y oeste) en horarios de 10:00 am a 4:00 pm, con intervalos de 3 horas; considerando en todo momento la radiación solar incidente y la humedad relativa del ambiente de cada día como variables importantes. Se seleccionó una vivienda real construída en Santo Domingo, con fachada orientada a Oeste pintada con pintura acrílica blanca sin pigmentos NIR, que serviría Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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para contrastar las mediciones a realizar en las superficies de los prototipos de fachada. Fachada Tipo A): Se construyeron 4 prototipos de muros de obra de fábrica de bloque de concreto 80 x 60 x 20 cm y recubrimiento de mortero de cemento portland, orientados al oeste. • Prototipo A1: muro de obra de fábrica de concreto + recubrimiento de mortero de cemento + pintura blanca con 30% de microesferas de vidrio. • Prototipo A2: muro de obra de fábrica de concreto + recubrimiento de cemento + pintura blanca con 30% de microesferas de vidrio y 20% TiO2. • Prototipo A3: muro de obra de fábrica de concreto + recubrimiento de cemento + pintura blanca con 50% de microesferas de vidrio. • Prototipo A4: muro de obra de fábrica de concreto + recubrimiento de cemento + pintura acrílica blanca con 50% de microesferas de vidrio y 30% TiO2. Fachada Tipo B): Se construyeron 4 prototipos de muros Paneles Estruturales de Poliestireno Expandido (P.E.P.S) 80 x 60 x 20 cm y recubrimiento de mortero de cemento portland, orientados al oeste.

Figura 07: tipo A: Muro prototipo de 80x60x20 cm de obra de fabrica de bloque de hormigón y revestimiento de cemento Portland.

con 30% de microesferas de vidrio y 20% TiO2. • Prototipo B3: muro de panel de poliestireno + recubrimiento de mortero de cemento + pintura blanca con 50% de microesferas de vidrio. • Prototipo B4: muro de panel de poliestireno + recubrimiento de mortero de cemento + pintura blanca con 50% de microesferas de vidrio 30% TiO2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS En la Fig. 09 podemos observar las temperaturas medias y la humedad relativa promedio ambiental a que se encontraban expuestos los prototipos de experimentación durante el periodo de pruebas. El porcentaje diario medio de humedad

Figura 06: Fotografías tomadas por el autor durante el proceso de construcción de los prototipos.

• Prototipo B1: muro de panel de poliestireno + recubrimiento de mortero de cemento + pintura blanca con 30% de microesferas de vidrio. • Prototipo B2: muro de panel de poliestireno + recubrimiento de mortero de cemento + pintura blanca 26 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

Figura 08: tipo B: Muro prototipo de 80x60x20 cm, compuesto por un núcleo de E.P.S. con espesor variable entre 4-28 cm, una malla de acero electro-soldado a ambas caras, y un revestimiento de cemento no menor a 2,5 cm de espesor.


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experimentado durante el periodo experimental, ha sido del 74,9%. El valor medio de temperatura, es de unos 27 °C. El valor de la radiación solar horizontal promedio durante los días de la experimentación fue de 5,07 kWh/m2/d, según los datos extraidos de NASA Surface Meteorology and Solar Energy.

Figura 10: Registro de temperaturas de las superfície orientadas a oeste a las 4:00 pm en los prototipos de muros de los tipos A y B.

Figura 09: Gráfica de las mediciones promedio diarias de temperatura y humedad relativa ambientales durante el periodo de la experimentación.

En la Fig. 10 se puede observar las gráficas de los registros de la temperatura superficial de los paramentos orientados al oeste a las 4:00 pm en los prototipos de muros de los tipos A y B. Se observa un comportamiento irregular de los prototipos como consecuencia de la variabilidad climática diaria (radiación, viento, humedad, temperatura), aspecto que afecta prácticamente por igual a todos los prototipos. Para facilitar la interpretación de los resultados se decidió por un lado centrar el análisis en el día (23/12/2015) en el que se alcanzaron las temperaturas ambientales más altas (29,6 °C) y por otro, compararlo con el análisis del promedio de temperaturas superficiales de cada prototipo durante los 26 días que duró la medición. En la Fig. 11 se pueden observar los resultados de la medición de temperaturas superficiales solo en los muros, tomadas en sus caras de orientación oeste durante el día 23 de diciembre de 2015. Destaca el prototipo A1 (30% microesferas de vidrio), que ha resultado ser el de mejor

Figura 11: Gráfica de temperaturas del día 23/12/2015 tomadas en tres momentos y solo para las superficies oeste de los muros experimentales.

comportamiento (menor calentamiento superficial) con relación al muro (V1) blanco de recubrimiento acrílico convencional. El orden de eficiencia decreciente de esta serie es el siguiente: • A1 Oeste, temperaturas que oscilan entre 32,8 y 32,9 °C y una mejora relativa de 6,70 °C (1 PM) y 7,80 °C (4 PM). • A3 Oeste, temperaturas que oscilan entre 34,9 y 33,4 °C y una mejora relativa de 4,60 °C (1 PM) y 7,30 °C (4 PM). • A2 Oeste, temperaturas que oscilan entre 34,5 y 34,0 °C y una mejora relativa de 5 °C (1 PM) y 6,70 °C (4 PM). Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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• A4 Oeste, temperaturas que oscilan entre 36,9 y 34,5 °C y una mejora relativa de 2,6 °C (1 PM) y 6,20 °C (4 PM). Los niveles de mejoría relativa en las superficies oeste de los tipos B no superan a los alcanzados por las superficies de los tipos A. Durante todo el día, la superficie más ineficiente es la del prototipo B4, que incluso supera la temperatura superficial del muro convencional (V1) en 1°C.

Figura 12: Gráfica de temperaturas del día 23.12.2015 tomadas en tres momentos y solo para las superficies Este de los muros experimentales.

En la Fig. 12 se pueden observar los resultados de la medición de temperaturas superficiales solo en los muros, tomadas en sus caras de orientación Este durante el día 23 de diciembre de 2015. Se aprecia cómo el prototipo A1 (30% microesferas de vidrio) ha vuelto a manifestar el mejor comportamiento, con reducciones de hasta 3,90 °C (10am) y 4,40 °C (1pm) con relación al muro (V1) blanco de recubrimiento acrílico convencional. El orden de eficiencia decreciente de esta serie por la mañana es el siguiente: • A1 Este, con temperaturas de 30 °C y una mejora de 3,90 °C durante las horas de la mañana (10 AM). • A3 Este, con temperaturas de 31 °C y una mejora de 2,90 °C durante las horas de la mañana (10 AM). • A4 Este, con temperaturas de 31,3 °C y una mejora de 2,60 °C durante las horas de la mañana (10 AM). 28 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

• A2 Este, con temperaturas de 32,5 °C y una mejora de 1,40 °C durante las horas de la mañana (10 AM). Los niveles de mejoría relativa en las superficies Este de los tipos B no superan tampoco en este caso a los alcanzados por las superficies de los muros A pero solo durante la mañana. Durante este periodo, la superficie más ineficiente es la del prototipo B3, que incluso supera la temperatura superficial del muro convencional (V1) en 2,40 °C. Sin embargo, conforme avanza el día, hacia las 13:00 horas aumentan su capacidad de reducción, igualando a los del tipo A. El orden de eficiencia decreciente de esta serie por la tarde es el siguiente: • A1 Este, con temperaturas de 32,4 °C y una mejora de 4,40 °C a la 1 PM. • B2 Este, con temperaturas de 33,0 °C y una mejora de 3,80 °C a la 1 PM. • B3 Este, con temperaturas de 33,2 °C y una mejora de 3,60 °C a la 1 PM. • B4 Este, con temperaturas de 34,2°C y una mejora de 2,60°C a la 1 PM. En la Fig. 13 se pueden observar los resultados promedio de la medición de temperaturas superficiales solo en los muros, tomadas en sus caras de orientación Oeste

Figura 13: Gráfica de temperaturas promedios, tomadas en tres momentos diarios, para la cara Oeste de los prototipos de muros.


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durante todo el periodo de la experimentación. Destaca de nuevo el prototipo A1 (30% microesferas de vidrio), que ha resultado ser el de mejor comportamiento (menor calentamiento superficial) con relación al muro (V1) blanco de recubrimiento acrílico convencional. Se destaca que la diferencia en el promedio de las temperaturas, se mantiene durante todo el resto de la tarde en todos los casos. El orden de eficiencia decreciente de esta serie es el siguiente: • A1 Oeste, temperaturas promedio de 31,63 °C (1 PM) y 32,38 °C (4 PM), con mejoras de 4,01 °C (1 PM) y 4,64 °C (4 PM) respectivamente. • A2 Oeste, temperaturas promedio de 32,83 °C (1 PM) y 33,03 °C (4 PM), con mejoras de 2,81 °C (1 PM) y 3,99 °C (4 PM) respectivamente. • B2 Oeste, temperaturas promedio de 33,37 °C (1 PM) y 33,22 °C (4 PM), con mejoras de 2,28 °C (1 PM) y 3,80 °C (4 PM) respectivamente. Durante todo el día, la superficie más ineficiente vuelve a ser el prototipo B4, llegando incluso a superar la temperatura superficial del muro convencional (V1) en -0,25 °C (10 AM) y 0,49 °C (1 PM). Los niveles de mejoría se manifiestan en todas las tipologías, aumentando en cierto modo su capacidad de reducción a medida que pasan las horas.

(10 AM) y una mejora de 3,29 °C (10 AM) durante las horas de la mañana. • A3 Este, con temperaturas que oscilan entre 30,64 °C (10 AM) y una mejora de 3,47 °C (10 AM) durante las horas de la mañana. • Sin embargo, en horas primeras de la tarde (1 PM) los más eficientes fueron de nuevo los prototipos A1, B2 y A2, con reducciones de 3,50 °C, 2,70 °C y 2,63 °C respectivamente. Durante todo el día, la superficie más ineficiente fue la B4, llegando incluso a superar la temperatura del muro convencional en -0,03 °C (10 AM) aunque experimenta niveles de mejoría de 0,90 °C a inicios de la tarde.

En la Fig. 14 se pueden observar los resultados promedio de la medición de temperaturas superficiales solo en los muros, tomadas en sus caras de orientación Este durante todo el periodo de la experimentación. Se aprecia cómo de nuevo el prototipo A1 ha manifestado el mejor comportamiento promedio, con reducciones de hasta 4,79 °C (10 AM) con relación al muro (V1) blanco de recubrimiento acrílico convencional. El orden de eficiencia de esta serie es el siguiente: • A1 Este, con temperaturas de 29,32 °C (10 AM) y una mejora de 4,79 °C (10 AM) durante las horas de la mañana. • A2 Este, con temperaturas que oscilan entre 30,83 °C

Figura 14: Gráfica de temperaturas promedios, tomadas en tres momentos diarios, para la cara Este de los prototipos de muros. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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CONCLUSIONES Los valores obtenidos tras la experimentación preliminar con pigmentos NIR incorporados en la pintura blanca acrílica convencional que recubre los paramentos verticales revelan que la solución más efectiva es el prototipo A1: muro de fábrica de bloque de concreto + recubrimiento de mortero cemento + pintura acrílica blanca con únicamente un 30% de microesferas de vidrio, obteniendo promedios de reducción de 4,79 °C al este y 4,64 °C al oeste; los valores máximos alcanzados durante el día más caluroso fueron de 4,40 °C al este y 7,80 °C al oeste. Aunque los muros tipo A (obra de fábrica de bloques de concreto), han registrado en promedio mayores reducciones de temperatura y eficiencia que los muros tipo B (núcleo de EPS), es apreciable que a medida que pasan las horas del día y la superficie de fachada se calienta más, los muros B también incrementan su capacidad de reducción de temperatura. Esto puede deberse a que el sistema de bloques de hormigón presentan un retraso térmico de 2 horas, mientras que los de EPS presentan un retraso de 8 horas. En términos generales, todas las propuestas de recubrimiento han resultado eficientes, unas en menor proporción que otras; esto deja evidenciado que la aplicación de las microesferas de vidrio incluidas como adición en pinturas mejora los índices de reflectancia de las superficies, a través de la reducción de los efectos del calor por radiación.

Foto tomada de sansoucitravel.com

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Esta comunicación es una síntesis del Trabajo Final realizado en el marco del Máster de Tecnología de la Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya en el curso 2015 -16 y que se puede consultar íntegramente en su versión castellana en el enlace upcommons.upc.edu.


Conoce

Lead Paint Alliance En la continua lucha por reducir hasta eliminar el plomo de las pinturas, varias asociaciones y organizaciones conforman grupos que se dedican a lograr este objetivo

E

l Consejo Internacional de Pinturas y Tintas para Impresión, o IPPIC por sus siglas en inglés, es un contribuyente formal de la Alianza del Plomo en la Pintura (LPA), formalmente conocida como la Alianza Global para Eliminar el Plomo en la Pintura. Esta es una organización establecida bajo el Programa Medio Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde su comienzo en 2010, y su reorganización en 2015, la LPA ha estado trabajando para agrupar gobiernos nacionales, industrias y organizaciones no gubernamentales para establecer restricciones en el uso del plomo en las pinturas que plantean salud pública y riesgos medio ambientales, especialmente para los niños. La LPA está guiada por un grupo de asesores presidido por los Estados Unidos a través de la Agencia de Protección 32 PINTURRERÍAS |Julio - Septiembre 2018

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y consiste de representantes de los gobiernos de Colombia, República de Moldova, Kenya, Tailandia, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (IPEN), Alianza de Salud y Medio Ambiente (HEAL), el IPPIC, Akzo Nobel, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO). El enfoque actual de la LPA es buscar acción gubernamental para restringir el uso del plomo. La contribución del IPPIC a la LPA ha sido la de resaltar las extensas restricciones existentes en el uso de plomo en las pinturas, y de alentar la adopción de restricciones similares por los gobiernos que actualmente no lo han hecho. En este 2018, el IPPIC nuevamente reafirmó la declaración de su política de 2009 y la actualizó para reflejar los nuevos desarrollos globales por la LPA: “el


Conoce

IPPIC nota la efectividad que existe desde hace mucho en las restricciones del uso del plomo que ya están en su lugar en muchas jurisdicciones en el mundo y recomienda la adopción extensa por autoridades que no están regulando actualmente el uso del plomo en la pintura y la tinta para impresión. En este extremo, el IPPIC apoya el Modelo de Ley de la LPA de las Naciones Unidas, como un punto de partida útil para que tanto el gobierno como la industria colaboren en desarrollar restricciones que aseguren la conformidad extensa y verificable”. Los miembros del IPPIC son alentados por un avance continuo de objetivos de la LPA, ayudados por la publicación del Modelo de Ley de las Naciones Unidas, con documentación detallada de restrcciones actuales efectivas, así como un “kit de herramientas” útil para ayudar a los que hacen las políticas a incrementar la conciencia y avanzar en las restricciones requeridas. Mientras la LPA continúa con sus esfuerzos para dirigir el uso del plomo en las pinturas y recubrimientos, el IPPIC también anticipa trabajar con otros socios que ayuden a la industria a implementar esfuerzos, esto para asegurar la conformidad extensa y verificable. Más información en: www.unenvironment.org Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Eventos

Bajo la pauta de “veinte conferencias, dos salones y dos días”, la edición 2018 de las Jornadas Técnicas tuvo un gran poder de convocatoria

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el 25 al 27 de abril, se llevaron a cabo las Jornadas Técnicas 2018, organizadas por el IMTPyT y la ANAFAPYT, en el Hotel Real de Minas en San Miguel de Allende, Guanajuato. El evento fue patrocinado por AP Resinas, BYK, Croda, Wacker y Dura International. Con una concurrencia de 226 asistentes, y un programa de 20 conferencias compuesto de temas técnicos de interés para los participantes, transcurrieron tres días de conocimiento, convivencia y negocios, en un ambiente amigable. El primer día, los invitados fueron recibidos con un coctel de bienvenida patrocinado por Croda, y después con una cena donde, al finalizar, la Dra. Mónica Alcalá de PPG-Comex, impartió la conferencia “Sustancias restringidas: conceptos y aplicaciones”. Al día siguiente, las Jornadas abrieron con una conferencia impartida también por la Dra. Mónica Alcalá, “Normalización o cómo influir en la normatividad que te rige”, del Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas 34 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

para Impresión (COTENNAREC). Al finalizar, el gran salón se dividió en dos, y de esta manera dieron inicio las conferencias. Las empresas ponentes del primer día fueron Thor Químicos, PPG-Comex, Metapol, Olin BC y Dow Chemical Company, BYK, Patcham, Croda y Hexion. Entre los temas impartidos se habló de biocidas, el anteproyecto de la norma APROY-NMX-C-ONNCEE-2014 para el análisis de VOC, pigmentos metálicos, patentes, pinturas industriales, ligantes de siloxano, aditivos, pinturas anticorrosivas, recubrimientos acrílicos base agua, recubrimientos para piso y madera, recubrimientos de protección e industriales, y pinturas acrílicas para edificios. Además, se impartieron varias conferencias en inglés, cuya traducción simultánea fue patrocinada por Dura International. Entre el tiempo de cambio de una conferencia a otra y los descansos, asistentes y empresas tuvieron la oportunidad de realizar negocios y profundizar en los temas vistos en las ponencias durante los coffee breaks,


Eventos

patrocinados por BYK, quienes también patrocinaron el material de trabajo que se les dio a los jornadistas. Las comidas fueron patrocinadas por Wacker, donde los asistentes pudieron disfrutar sus alimentos al aire libre y de los grandes jardines. Y al finalizar las conferencias del primer día, se llevó a cabo una callejoneada guiada por una estudiantina y las clásicas mojigangas que encabezan recorridos en San Miguel de Allende. Ya de regreso, los jornadistas fueron bienvenidos con un espectáculo de Fiesta Charra y Escaramuzas seguido de una cena mexicana, todo esto patrocinado por AP Resinas.

Las Jornadas Técnicas ANAFAPYT 2018 fueron patrocinadas por AP Resinas, BYK, Croda, Wacker Mexicana y Dura International Al día siguiente, las empresas ponentes fueron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dura International, Eastman, Siam, Wacker Mexicana, Química ASI, Sherwin Williams y Birla Carbon. Los temas abordados fueron sobre diseño de experimentos, alternativas al cobalto, solventes, etiquetado de la NOM-018-STPS-2015, polímeros para pinturas, antiespumantes orgánicos y de silicona, concreto y pigmentos negros de humo. Con estas conferencias concluyeron las Jornadas Técnicas 2018 en San Miguel de Allende, donde se realizó no sólo un foro de conocimiento, sino un intercambio de negocios, convivencia y experiencias durante tres días. Consulta aquí la galería de fotos del evento. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Colorímetro

¿Cómo se elige

el color del a

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año?

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Todos los años, varias empresas que se dedican al color y la pintura establecen el color que regirá las tendencias durante ese año. ¿Sabes cómo lo determinan?

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l mundo en la actualidad cambia rápidamente, y las tendencias se han vuelto mucho más marcadas. La gente está tan conectada que es difícil perderse lo que pasa en el otro extremo de la tierra, y somos susceptibles a modas y puntos de vista con una fuerte carga visual. Desde hace ya varios años, diversas empresas enfocadas al color, la pintura y los recubrimientos, se han encargado de estudiar estas tendencias globales para determinar cuál es el color que va a marcar visualmente al mundo en ese año. Pantone es uno de los ejemplos más tangibles respecto a este tema, pero también hay otras compañías que realizan este análisis como Sherwin Williams, Comex, Axalta, Clariant, PPG, Behr, entre otras. Entonces, ¿quiénes eligen el color del año en estas empresas? PANTONE Pantone es una reconocida compañía estadounidense que se caracteriza por su sistema de igualación de color o Pantone Matching System (PMS). Pantone cuenta con el Pantone Color Institute (PCI), el cual ayuda a las compañías a hacer decisiones informadas acerca del color de sus marcas o productos con diferentes servicios relativos al análisis del color. Uno de ellos es el color trend forecasting, o previsión de color en tendencia. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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Este servicio analiza y prevé las tendencias globales en color, no sólo para el año en curso, también por temporadas y lugares en el mundo. Estos análisis cubren desde el diseño gráfico hasta la moda. El color del año según Pantone no solo determina lo que está en tendencia en el mundo del diseño, sino que “es un reflejo de lo que el mundo necesita”, dice Laurie Pressman, vicepresidenta del PCI. El color del año es un momento que provee dirección estratégica y que ayuda a diseñadores y marcas a sentirse empoderados a usar el color e influir en otros. El color del año 2018 de Pantone es Ultra Violet. COMEX Posicionada como la cuarta empresa de pinturas mexicana más grande en norteamérica, Comex también realiza este análisis de tendencia en color. ColorLife Trends es un evento en el que Comex reúne a un grupo de diseñadores, profesionales de la arquitectura, artistas y estudios para determinar cuatro tendencias y el color del año que definirán el futuro del color en el mundo de los materiales, superficies y diseño. Este año, este proyecto también conocido como Comex Trends cumple 10 años, que tiene como objetivo descubrir y establecer los colores que marcarán tendencia de acuerdo a sus propiedades y las sensaciones que transmiten. El color del año 2018 de Comex es Locura. Sus cuatro tendencias o paletas de color son Reacción, Inclusión, Explosión y Conexión. AXALTA Axalta es una empresa estadounidense de recubrimientos y acabados, especialmente automotriz. Ellos hacen el análisis de acuerdo a su Reporte Anual de Popularidad de Color Automotriz que lanzan con un año de anticipación. Este reporte documenta las tendencias de color en los vehículos por zona geográfica, analizando el que mayor porcentaje de compras haya tenido. Además 38 PINTURRERÍAS | Julio - Septiembre 2018

de este reporte, Axalta cuenta con un selecto grupo de diseñadores del color y expertos en producto que se inspiran con la cultura, la moda y la naturaleza. Lo interesante del color del año de esta empresa es que no importa si la tendencia marca que debe repetirse, ya que el color blanco, que Axalta llama StarLite, volvió a ganar como el color más solicitado por séptimo año consecutivo. SHERWIN WILLIAMS La empresa estadounidense de pinturas y recubrimientos Sherwin Williams, hacen sus predicciones de colores con mucha anticipación. Ellos cuentan con varias ramas dedicadas al color, como herramientas, servicios y predicciones, que es el área interesada en encontrar las tendencias para cada año. El Equipo de Pronóstico de Color, o Color Forecast Team, recorren el mundo en búsqueda de las tendencias cambiantes. Sue Wadden es la directora de Color Marketing, y ella es la responsable de toda la filosofía de color de rodea a la compañía. Este equipo está compuesto de directores, gerentes, diseñadores, mercadólogos y ejecutivos de cuenta que trabajan en la investigación de tendencias en todo el mundo. El color del año 2018 de Sherwin Williams es Oceanside, y las paletas son Sincerity, Unity y Connectivity


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CLARIANT La empresa suiza Clariant tiene varias áreas de trabajo. Una de ellas es la de los plásticos y recubrimientos, y es por eso que también analizan las tendencias de color. ColorWorks es una unidad de negocio que lanza la guía de color para plásticos ColorForward con casi dos años de anticipación. Ellos ya analizaron las tendencias para 2019 y los colores que dominarán la industria. El grupo de expertos de ColorForward no sólo analiza las tendencias en el aspecto visual, sino también el comportamiento de las personas, los sentimientos y pensamientos, adelantándose a sus necesidades y respuestas. Clariant a diferencia de otras empresas, no establece un solo color, sino que elabora varias paletas que evocan cosas específicas de acuerdo a una idea general. Las paletas 2018 de Clariant son Newmorrow, LongitudeLatitudeAltitude, Through the Mirror y Nerdylicious. COLOR Y PERCEPCIÓN Si bien cada empresa tiene colores del año muy distintos, los resultados de los análisis son similares: los seres humanos tenemos una necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos, alejarnos de los vacíos, de seguir descubriendo el mundo que nos rodea y no conformarse con lo que ya conocemos. Al mismo tiempo, las personas buscamos tranquilidad, conocimiento y creemos que el cambio es posible a pesar de las adversidades en el día a día. Si las tendencias no se equivocan, es mejor acercarnos a ellas y llenar nuestras vidas de color. Conoce los colores del año de Pantone, Comex, Axalta, Sherwin Williams y Clariant. Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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El color de...

HUATULCO En las costas de Oaxaca se ubica un grupo de bahías paradisíacas, hogar de cientos de especies y sede de experiencias únicas que se producen al visitar estas playas de Oaxaca

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El color de...

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uatulco, o también conocido como Santa María Huatulco, es un municipio localizado en las costas de Oaxaca, fundado hace 489 años. Al principal desarrollo turístico se le conoce como Bahías de Huatulco, o Parque Nacional de Bahías, conformada por 9 bahías y 36 playas. Huatulco cuenta con varios atractivos ecoturísticos, lo que permite recorridos de todo tipo, desde ir a sitios naturales, la observación de animales en su hábitat natural, al acercamiento de la cultura y su gente. Sin duda, Huatulco es un sitio obligado para los turistas, ya que cuenta con una gran infraestructura hotelera, de restaurantes, centros nocturnos y campos de golf; una experiencia completa para el turista. Huatulco es un destino certificado, siendo la primera comunidad turística en América y la tercera en el mundo en alcanzar la certificación ambiental Green Globe. Para aquellos que disfrutan de hacer ecoturismo, cuenta con diversos recorridos y excursiones. Uno de ellos es la visita a las 7 bahías y tour de snorkel. Este recorrido dura 6 horas y llevan a un grupo de turistas a bordo de un catamarán, hacia la parte sur de la Sierra Madre en la costa Oaxaqueña. Los guías relatan información relevante sobre la flora, fauna y detalles geográficos de las bahías. El Parque Eco-Arqueológico de Bocana Copalita es un destino ideal para los que gustan de la Julio - Septiembre 2018 | PINTURRERÍAS

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historia prehispánica. Este lugar conforma la 13ª zona arqueológica abierta de Oaxaca, además de tener 11 especies de aves endémicas y el primer museo en la costa del Pacífico. Pero sin duda, las Cascadas de Llano Grande y las de Copalita son obligadas para aquellos que además de disfrutar de la naturaleza también gusten de los deportes extremos. A esto se le suman actividades como descenso en río, buceo, windsurf, recorridos a caballo, rapel, pesca deportiva, bicicleta y golf. Huatulco, Centro Integralmente Planeado (CIP) de Fonatur, se convirtió en la primer comunidad turística en el continente americano y la tercera en el mundo en alcanzar la certificación ambiental Green Globe. Cualquiera que visite Huatulco, debe conocer alguno de estos lugares: el muelle para cruceros, que recibe más de 40 embarcaciones de gran tamaño; la Crucecita, la principal área habitacional, comercial y de servicios para los complejos hoteleros; el Mercado Orgánico Huatulco (MOH), un evento comunitario que promueve la producción de productos alimenticios libres de agentes nocivos a la salud y el medio ambiente; el mariposario Yeé Lo Beé; y el Parque Nacional Huatulco, compuesto por 11,890 hectáreas habitadas por 6,374 especies

terrestres y 5,516 marítimas, donde algunas de ellas no existen en ningún otro lado del mundo. Además, se pueden hacer actividades deportivas en él. Es bien sabido que Oaxaca es uno de los destinos gastronómicos por excelencia, así que Huatulco no se queda atrás. Uno de los puntos más fuertes es la mezcla de los ingredientes prehispánicos con los del Viejo Mundo. La oferta de restaurantes es bastante amplia, por lo que los amantes de la comida podrán encontrar cualquier tipo de cocina tanto nacional como internacional. Los sabores de Huatulco varían de lo tradicional a lo excéntrico: carne de iguana, chocolate, chapulines, quesillo, pan de yema, y su amplia variedad de mariscos, como camarones, langosta y pulpo. Un punto clave es La Crucecita, donde se ubican restaurantes para los que quieren probar los platillos tradicionales o los que busquen algo más sofisticado. Sin duda, Huatulco es un destino oaxaqueño perfecto para vacacionar, comer, disfrutar y convivir con la naturaleza, practicar deporte o simplemente para relajarse en cualquiera de sus bahías y en sus hermosas playas del Pacífico. ANAFAPYT visitará Huatulco durante la XLI Convención Anual ANAFAPYT 2018, del 29/30 de agosto al 2 de septiembre. Consulta el programa dando clic aquí.

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29/30 AGO AL 2 SEP Hotel Secrets Huatulco

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Revista Pinturrerías 544 - Julio a Septiembre 2018  

La única revista de Pinturas, Tintas y Recubrimientos ¡EN ESPAÑOL! En este número: Emisiones de pintura y calidad del aire; Propiedades térm...

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