Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
VIABILIDAD TÉCNICA DE LA CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ COMO  
MATERIAL CEMENTANTE SUPLEMENTARIO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE  
LA LITERATURA  
TECHNICAL FEASIBILITY OF RICE HUSK ASH AS A SUPPLEMENTARY  
CEMENTITIOUS MATERIAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW  
1
2
Bazurto-Basurto Carlos Abrahan ; Ashlee-Amariah Alay Toala ;  
3
4
Loor-Sierra Digna Elizabeth ; Sornoza-Parrales Diego  
1
2
3
4
Resumen  
La industria de la construcción enfrenta el desafío de reducir las elevadas emisiones de CO₂  
derivadas de la producción de cemento Portland. La ceniza de cáscara de arroz (CCA) ha surgido  
como material cementante suplementario con alta reactividad puzolánica. El objetivo de esta  
revisión sistemática de literatura fue analizar la viabilidad técnica de sustituir parcialmente el  
cemento Portland por CCA en la elaboración de hormigón estructural. Se aplicó un análisis  
documental de artículos indexados en bases de datos de alto impacto, con criterios de inclusión  
y exclusión explícitos. Los hallazgos muestran que la calcinación controlada entre 500700 °C  
genera sílice amorfa altamente reactiva que densifica la matriz cementícea mediante la formación  
de silicato de calcio hidratado (C-S-H). El porcentaje óptimo de sustitución se ubica en el 10%,  
nivel en el que múltiples estudios reportan resistencias a compresión superiores al diseño patrón  
convencional. Se concluye que la CCA representa una alternativa ecológica y técnicamente  
viable para la industria de la construcción.  
Palabras clave: ceniza de cáscara de arroz, hormigón estructural, materiales cementantes  
suplementarios, resistencia a la compresión, economía circular, sostenibilidad.  
Abstract  
The construction industry faces the challenge of reducing high CO emissions from Portland  
cement production. Rice husk ash (RHA) has emerged as a supplementary cementitious material  
with high pozzolanic reactivity. The objective of this systematic literature review was to analyze  
the technical feasibility of partially replacing Portland cement with RHA in structural concrete. A  
documentary analysis of articles indexed in high-impact databases was applied, with explicit  
inclusion and exclusion criteria. The findings show that controlled calcination at 500700 °C  
generates highly reactive amorphous silica that densifies the cementitious matrix through the  
formation of calcium silicate hydrate (C-S-H). The optimal substitution percentage is 10%, at  
which multiple studies report compressive strengths exceeding conventional control designs. It is  
concluded that RHA represents an ecological and technically viable alternative for the  
construction industry.  
Keywords: rice husk ash, structural concrete, supplementary cementitious materials,  
compressive strength, circular economy, sustainability.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2025.  
Fecha de aceptación: 20 de febrero de 2026.  
Fecha de publicación: 20 de marzo de 2026.  
3
49  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
1
. Introducción  
En este contexto, los materiales  
cementantes suplementarios (MCS)  
de origen residual han adquirido  
relevancia creciente como estrategia  
de economía circular. Bheel et al.  
1
.1 Contexto global: impacto  
ambiental de la producción de  
cemento  
(
2020)  
sustitución parcial del cemento  
Portland con subproductos  
agroindustriales de alta reactividad  
como la ceniza de cáscara de arroz,  
documentan  
que  
la  
El sector de la construcción depende  
de manera estructural del cemento  
Portland  
como  
aglomerante  
hidráulico de referencia. Esta  
dependencia conlleva una huella  
ambiental significativa: el proceso de  
clinkerización exige la calcinación de  
calizas y arcillas a temperaturas  
superiores a los 1 400 °C, liberando  
aproximadamente una tonelada de  
dióxido de carbono por cada  
tonelada de cemento producida  
(
CCA) no solo reduce la intensidad de  
carbono de las mezclas, sino que  
puede mejorar simultáneamente las  
propiedades mecánicas de  
y
durabilidad del hormigón resultante.  
1
.2 La cáscara de arroz como  
residuo agroindustrial  
valorización  
y
su  
(
Andrew, 2018). Según Andrew  
2018), las emisiones globales de  
(
La cascarilla o cáscara de arroz  
constituye un subproducto orgánico  
masivo derivado del proceso de  
proceso derivadas de la producción  
de cemento alcanzaron 1,45 ± 0,20  
Gt CO en 2016, equivalentes a  
cerca del 4% de las emisiones  
descascarado  
del  
grano.  
En  
ausencia de sistemas de gestión  
ambiental, suele ser incinerada a  
cielo abierto o depositada en  
vertederos, generando emisiones de  
totales  
provenientes  
de  
combustibles fósiles. Esta cifra sitúa  
a la industria cementera entre las  
tres fuentes antropogénicas de CO₂  
más relevantes a escala mundial, lo  
que ha movilizado a la comunidad  
humo  
ambientales (Rúa-Suárez et al.,  
022). Sin embargo, cuando este  
residuo se somete a un proceso de  
calcinación controlada  
temperaturas comprendidas entre  
00 y 700 °C, se transforma en una  
particulado  
y
pasivos  
2
científica  
hacia  
la  
búsqueda  
sistemática de sustitutos parciales  
del clínker.  
a
5
3
50  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
ceniza ligera  
y
porosa cuya  
de transición interfacial entre la pasta  
y los agregados (Sensale, 2006).  
Como resultado, se incrementan de  
composición química supera el 85%  
de dióxido de silicio (SiO) en estado  
predominantemente  
Ordóñez, 2007). Esta característica  
cristalográfica le confiere una alta  
superficie específica una  
amorfo  
manera  
resistencia a la compresión como la  
durabilidad frente agentes  
sustancial  
tanto  
la  
(
a
y
agresivos (Hwang et al., 2011).  
reactividad puzolánica excepcional,  
condiciones que la posicionan como  
uno de los MCS de origen agrícola  
más eficientes documentados en la  
literatura (Mehta & Monteiro, 2014).  
La eficacia de este proceso depende  
críticamente del control de la  
temperatura de calcinación. Salas et  
al. (2009) demostraron que la  
calcinación entre 600 y 700 °C  
maximiza el contenido de sílice  
amorfa, mientras que temperaturas  
1
.3  
Fundamentos  
del  
comportamiento puzolánico de la  
CCA  
superiores  
promueven  
la  
cristalización del SiO en cuarzo o  
El mecanismo de acción de la CCA  
en las matrices cementíceas se  
cristobalita,  
lo  
que  
reduce  
drásticamente  
la  
reactividad  
fundamenta  
en  
la  
reacción  
puzolánica del material. La molienda  
posterior amplía adicionalmente la  
superficie específica de la ceniza,  
potenciando la velocidad de reacción  
puzolánica secundaria: la sílice  
amorfa presente en la ceniza  
reacciona con el hidróxido de calcio  
[
Ca(OH), portlandita] liberado como  
y
el desarrollo temprano de  
subproducto durante la hidratación  
primaria del cemento Portland  
resistencia (Salas et al., 2009). El  
cemento Portland, por su parte, es  
un material inorgánico finamente  
molido que, al hidratarse, genera  
silicatos de calcio hidratados  
(Gómez et al., 2022). En presencia  
de humedad, esta reacción sintetiza  
compuestos adicionales de silicato  
de calcio hidratado (gel C-S-H), que  
actúan como micro-relleno efectivo  
densificando la red capilar interna del  
hormigón, reduciendo la porosidad  
interconectada y mejorando la zona  
responsables  
del  
fraguado  
y
endurecimiento; su composición  
mineralógica (silicatos, aluminatos y  
ferroaluminatos) determina las  
propiedades del hormigón resultante  
3
51  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
(
Kosmatka et al., 2004). El hormigón  
estructural propiamente dicho es un  
material compuesto heterogéneo  
diseñado para soportar cargas  
considerables, cuya resistencia a la  
compresión (f'c) constituye el  
parámetro de diseño central y se  
resistencia  
y
durabilidad,  
documentaron que el rango 1015%  
es óptimo para equilibrar las  
propiedades mecánicas con la  
reducción  
de  
permeabilidad.  
Sensale (2006) reportó que las  
ganancias de resistencia son más  
pronunciadas entre los 28 y 90 días  
de curado, debido a la lentitud  
determina  
mediante  
ensayos  
destructivos de cilindros a los 28 días  
de curado (Neville, 2011; McCormac  
característica  
de  
la  
reacción  
&
Brown, 2015).  
puzolánica secundaria en relación  
con la hidratación primaria del  
cemento.  
1
.4 Antecedentes experimentales:  
porcentajes de sustitución  
resultados  
y
Por su parte, Zerbino et al. (2011)  
evaluaron el desempeño de CCA sin  
procesamiento industrial previo,  
Diversas investigaciones empíricas  
han evaluado el comportamiento del  
hormigón modificado con CCA en  
distintos contextos. Alvarez y Orado  
concluyendo  
que  
incluso  
sin  
molienda adicional la ceniza mejora  
la microestructura del hormigón,  
aunque con menor intensidad que el  
(
2023) analizaron la influencia de  
sustituciones del 5%, 10%, 15% y  
0% en probetas cilíndricas  
material  
recientemente, Rúa-Suárez et al.  
2022) exploraron el uso combinado  
procesado.  
Más  
2
diseñadas para alcanzar f'c = 210  
kg/cm², empleando agregados de la  
cantera “La Poderosa” en Arequipa,  
Perú. Sus resultados indican que la  
sustitución al 5% produjo resultados  
más cercanos al diseño control,  
mientras que la mezcla al 10%  
alcanzó la mayor resistencia a  
compresión a los 28 días; al superar  
el 15%, la resistencia decreció  
progresivamente. Hwang et al.  
(
de CCA con residuos de vidrio como  
sustitutos del cemento, reportando  
mejoras  
en  
trabajabilidad  
y
resistencia, así como reducciones  
estimadas en las emisiones de CO₂  
de la mezcla.  
(2011), en un estudio sobre  
3
52  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
1
.5 Vacío de conocimiento y  
a partir de la síntesis crítica de  
investigaciones experimentales  
justificación de la revisión  
indexadas. Las preguntas de  
investigación que orientan la revisión  
son las siguientes:  
Pese al volumen de estudios  
experimentales existentes a nivel  
internacional,  
se  
constata  
la  
ausencia de revisiones sistemáticas  
de literatura en español que  
sinteticen de manera estructurada y  
comparativa el estado del arte sobre  
el uso de CCA en hormigón  
estructural, con atención explícita a  
(P1) ¿Cuál es el porcentaje óptimo  
de sustitución de cemento Portland  
por CCA que maximiza la resistencia  
a la compresión del hormigón  
estructural?  
(
P2)  
¿Qué  
mecanismos  
explican el  
los  
sustitución  
microestructurales  
porcentajes  
óptimos  
de  
microestructurales  
y
los mecanismos  
subyacentes.  
comportamiento puzolánico de la  
CCA y su efecto en la densificación  
de la matriz cementícea?  
Esta laguna justifica la presente  
revisión, cuya pertinencia se  
refuerza por la disponibilidad  
continua de cascarilla de arroz en  
regiones de alta producción arrocera  
como la costa ecuatoriana, donde la  
(P3) ¿Cuáles son las condiciones de  
calcinación y procesamiento que  
determinan la reactividad de la CCA  
como MCS?  
gestión  
ambiental  
de  
este  
subproducto representa un desafío  
no resuelto.  
2
2
. Materiales y métodos  
.1 Diseño de investigación  
1
.6 Objetivo y preguntas de  
investigación  
La investigación adoptó un diseño de  
carácter cualitativo basado en el  
análisis documental sistemático. No  
se planteó la recolección de datos  
El objetivo de la presente revisión  
sistemática de literatura es analizar  
la viabilidad técnica de la ceniza de  
cáscara de arroz como material  
cementante suplementario para la  
elaboración de hormigón estructural,  
experimentales  
propios  
ni  
la  
manipulación de variables en un  
entorno de laboratorio. El propósito  
central consistió en compilar,  
3
53  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
clasificar y sintetizar críticamente la  
evidencia científica disponible sobre  
2.3 Estrategia de búsqueda  
La búsqueda y extracción de la  
literatura se realizó de manera  
sistemática en las bases de datos  
Scopus, Web of Science y Scite,  
el  
desempeño  
mecánico  
del  
hormigón con CCA, para lo cual el  
análisis documental constituyó la  
técnica principal de obtención de  
información.  
complementadas  
con  
Google  
Scholar como motor integrador para  
literatura regional. Se emplearon  
2
.2 Criterios de selección de la  
literatura  
ecuaciones  
de  
búsqueda  
estructuradas  
con  
operadores  
Se establecieron criterios explícitos  
de inclusión para delimitar el  
universo de análisis: (a) artículos  
científicos publicados en revistas  
indexadas durante los últimos quince  
años (20092024); (b) estudios que  
reportaran ensayos de resistencia a  
booleanos y descriptores en inglés y  
español: "rice husk ash" AND  
"
compressive  
concrete"; "ceniza de cáscara de  
AND "hormigón" AND  
resistencia"; "supplementary  
cementitious material" AND  
pozzolanic reactivity" AND "RHA".  
Las referencias incluidas en los  
estudios seleccionados fueron  
strength"  
AND  
"
arroz"  
"
la  
compresión  
validados  
por  
(c)  
"
normativas  
internacionales;  
investigaciones cuyo objeto de  
análisis fuera el hormigón o concreto  
estructural con sustitución parcial de  
cemento por CCA. Como criterios de  
exclusión se aplicaron los siguientes:  
revisadas para identificar fuentes  
adicionales pertinentes (búsqueda  
en cadena).  
(a) documentos sin metodología  
2.4 Procedimiento de análisis  
experimental clara; (b) estudios  
sobre aplicaciones no estructurales  
de la CCA; (c) publicaciones sin  
identificador de objeto digital (DOI)  
verificable.  
El análisis de la información  
recolectada se ejecutó mediante un  
proceso  
ordenado  
de  
sistematización y síntesis. En una  
primera etapa se realizó la lectura  
crítica de títulos, resúmenes e  
introducciones para depurar la  
muestra definitiva de documentos.  
3
54  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
En una segunda etapa se extrajeron  
los datos más relevantes mediante  
una matriz de metadatos que  
organizó: autores, año, porcentajes  
de sustitución evaluados, tipo de  
ensayo, resultado sobre resistencia  
a la compresión y conclusiones  
sobre el porcentaje óptimo. Esta  
estructura comparativa facilitó la  
3. Resultados y discusión  
3
.1  
Sistematización  
de  
los  
estudios analizados  
A partir de la revisión sistemática de  
la literatura científica especializada,  
se identificaron seis estudios  
primarios que cumplen con los  
criterios de inclusión establecidos.  
Estos estudios abarcan un rango  
temporal de 2006 a 2023, con  
identificación  
de  
tendencias  
convergentes y divergentes entre  
estudios, así como de patrones en  
los porcentajes óptimos reportados,  
la influencia del proceso de  
calcinación y la naturaleza del  
metodologías  
experimentales  
comparables en términos de diseño  
de mezclas, ensayos de resistencia  
a la compresión a los 28 días y  
evaluación de porcentajes de  
sustitución. La Tabla 1 presenta la  
sistematización de los principales  
hallazgos.  
comportamiento  
secundario.  
puzolánico  
Tabla 1. Sistematización de estudios sobre sustitución de cemento por ceniza de cáscara de  
arroz  
Autor(es) y  
Año  
Título / Enfoque  
Porcentajes  
Evaluados  
Hallazgos principales  
Alvarez  
&
Influencia (control), La sustitución al 10% produjo la  
de  
la 0%  
Orado (2023)  
sustitución porcentual 5%, 10%, 15% y mayor resistencia a compresión  
del cemento por CCA 20%  
en propiedades físico-  
a los 28 días; al 5% los  
resultados fueron más  
cercanos al control. Al 20% la  
mecánicas  
concreto f'c  
kg/cm²  
del  
210  
=
resistencia  
disminuyó  
considerablemente.  
Hwang et al. Efecto de la ceniza de Variaciones del La CCA mejoró la resistencia a  
2011) cáscara de arroz en la 5% al 20% compresión redujo la  
respecto  
del cemento  
(
y
resistencia  
durabilidad  
hormigón  
y
al permeabilidad; se identificó el  
rango 1015% como óptimo  
para el balance resistencia-  
durabilidad.  
3
55  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
Sensale  
2006)  
Desarrollo  
resistencia  
hormigón con ceniza  
de cáscara de arroz  
de  
la Sustituciones  
del del 10% al 25%  
La  
CCA  
incrementó  
la  
(
resistencia a compresión a  
largo plazo; la ganancia fue  
más pronunciada entre los 28 y  
90 días de curado.  
Salas et al. Comparación de dos Análisis  
de La calcinación controlada entre  
(
2009) procesos de temperatura de 600700 °C maximiza la sílice  
tratamiento de CCA calcinación  
para hormigón de alta sustituciones  
y
amorfa; la molienda fina  
potencia  
la  
reactividad  
resistencia  
del 10% al 20%  
puzolánica.  
Zerbino et al. Hormigón con CCA sin Sustituciones  
Incluso sin procesamiento, la  
del 10% al 30% CCA mejoró la microestructura  
sin molienda la resistencia mecánica,  
adicional  
(
2011)  
procesamiento  
industrial previo  
y
aunque de forma menos  
pronunciada que con molienda.  
Rúa-Suárez  
et al. (2022)  
Hormigón verde con CCA:RV  
ceniza de cascarilla de relaciones 1:0, mejoró el asentamiento y la  
arroz y residuos de 1:1, 1:2 y 1:3 resistencia respecto al control;  
en La  
combinación  
CCA+RV  
vidrio como sustitutos (total = 5%)  
del cemento  
también redujo las emisiones  
de CO estimadas.  
Nota. Elaborado a partir de la revisión sistemática de literatura. CCA = ceniza de cáscara de  
arroz; RV = residuos de vidrio.  
fenómeno es coherente con los  
3
.2  
Porcentaje  
óptimo  
de  
hallazgos previos de Hwang et al.  
2011) y Sensale (2006), quienes  
identificaron incrementos en la  
resistencia mecánica  
sustitución  
mecánico  
y
comportamiento  
(
El análisis comparativo de los  
estudios incluidos revela una  
convergencia notable en torno al  
estadísticamente significativos en el  
mismo rango de sustitución.  
1
0% como porcentaje de sustitución  
La explicación microestructural de  
este comportamiento radica en la  
sinergia entre el efecto de micro-  
relleno físico de las partículas de  
ceniza y su actividad puzolánica. La  
sílice amorfa de la CCA reacciona  
con la portlandita [Ca(OH)] liberada  
durante la hidratación primaria del  
que maximiza la resistencia a la  
compresión del hormigón. Alvarez y  
Orado  
(2023)  
documentaron  
experimentalmente esta tendencia  
en mezclas diseñadas para f'c = 210  
kg/cm², donde el umbral del 10%  
superó el desempeño del diseño  
patrón elaborado exclusivamente  
cemento,  
sintetizando  
redes  
con  
cemento  
Portland.  
Este  
3
56  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
adicionales de gel C-S-H que  
densifican la matriz y reducen la  
porosidad capilar (Gómez et al.,  
con la portlandita, acelerando el  
desarrollo temprano de resistencia  
(Salas et al., 2009).  
2
022). Cuando la proporción de CCA  
excede el 1520%, la cantidad de  
portlandita disponible resulta  
Zerbino et al. (2011) aportaron  
evidencia sobre la viabilidad técnica  
de emplear CCA sin procesamiento  
industrial previo, documentando  
insuficiente para reaccionar con el  
exceso de SiOintroducido, de modo  
que las partículas sobrantes actúan  
como inertes que interrumpen la  
cohesión de la pasta y producen un  
decremento progresivo de la  
resistencia (Zerbino et al., 2011).  
mejoras  
microestructurales y  
en el hormigón  
mecánicas  
resultante, aunque de menor  
magnitud que el material procesado.  
Este hallazgo tiene implicaciones  
prácticas relevantes para contextos  
donde el acceso a equipos de  
molienda es limitado, como en zonas  
rurales de países en vías de  
desarrollo.  
3
.3 Influencia de las condiciones  
de calcinación y procesamiento  
Los estudios analizados coinciden  
en que la reactividad puzolánica de  
la CCA depende de manera crítica  
del control del proceso de  
calcinación. Salas et al. (2009)  
demostraron que temperaturas entre  
3.4 Beneficios ambientales  
y
perspectiva de economía circular  
Más allá de las propiedades  
mecánicas, el uso de CCA como  
MCS ofrece beneficios ambientales  
cuantificables. Rúa-Suárez et al.  
6
00 y 700 °C maximizan la  
proporción de SiOamorfo en la  
ceniza, mientras que la calcinación a  
temperaturas superiores transforma  
la sílice en fases cristalinas (cuarzo,  
(2022)  
reportaron  
reducciones  
estimadas en las emisiones de CO₂  
de las mezclas con CCA respecto al  
control, lo que se alinea con el  
objetivo de reducir la dependencia  
técnica del clínker documentado por  
Andrew (2018). La transformación de  
un residuo agroindustrial en un  
cristobalita) con baja nula  
o
reactividad. La finura de la ceniza  
constituye  
una  
la  
variable  
complementaria:  
molienda  
adicional incrementa la superficie  
específica y la velocidad de reacción  
3
57  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
insumo de valor para la industria  
constructiva constituye un ejemplo  
concreto de economía circular: se  
reduce simultáneamente el pasivo  
ambiental generado por la quema de  
cascarilla a cielo abierto y el  
consumo de cemento Portland en las  
mezclas de hormigón.  
características granulométricas o  
físico-químicas distintas. En  
segundo lugar, la variabilidad en los  
procesos de calcinación reportados  
(temperatura,  
duración,  
equipamiento utilizado) introduce  
heterogeneidad en las propiedades  
de la CCA empleada en cada  
estudio, lo que puede explicar parte  
de las diferencias en los porcentajes  
óptimos encontrados. Finalmente, la  
mayoría de los estudios incluidos  
En regiones de alta producción  
arrocera, como la costa ecuatoriana,  
la disponibilidad continua de este  
subproducto  
garantizaría  
el  
evaluaron la resistencia  
a
la  
suministro estable de materia prima  
para la producción de CCA, siempre  
que se implementen sistemas de  
calcinación controlada y protocolos  
de control de calidad que aseguren  
compresión a los 28 días como  
indicador principal, sin reportar datos  
a edades más avanzadas (56, 90 o  
1
80 días), lo que subestima los  
beneficios de la reacción puzolánica,  
que es progresiva en el tiempo.  
la del  
reactividad  
puzolánica  
producto obtenido (Maraveas, 2020).  
3
.5 Limitaciones de la evidencia  
4
. Conclusiones  
revisada  
En respuesta a las preguntas de  
investigación planteadas, la revisión  
sistemática permite establecer las  
siguientes conclusiones.  
La revisión identificó limitaciones que  
deben  
considerarse  
en  
la  
interpretación de los resultados. En  
primer lugar, la mayoría de los  
estudios experimentales fueron  
desarrollados con agregados de  
origen específico (canteras locales  
de Perú, Colombia y otros países), lo  
que limita la generalización directa  
de los porcentajes óptimos de  
Con respecto a (P1), el porcentaje  
óptimo de sustitución de cemento  
Portland por CCA que maximiza la  
resistencia a la compresión del  
hormigón estructural se ubica en el  
1
0% del  
respecto  
al  
peso  
sustitución  
a
contextos  
con  
aglomerante, nivel en el que  
3
58  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
múltiples  
estudios  
de  
documentan  
resistencia  
Se concluye que la incorporación  
técnica de CCA en los diseños de  
mezcla de hormigón estructural  
representa una alternativa viable,  
incrementos  
superiores al diseño control. Al  
superar el umbral del 1520%, la  
resistencia disminuye de forma  
progresiva como consecuencia del  
déficit de portlandita disponible para  
la reacción puzolánica.  
ecológica  
y
económicamente  
competitiva para contextos donde la  
cascarilla de arroz está disponible  
como subproducto agroindustrial.  
Futuras investigaciones deberían  
evaluar el desempeño a largo plazo  
Con respecto a (P2), el mecanismo  
que explica el comportamiento  
puzolánico de la CCA es la reacción  
secundaria entre la sílice amorfa de  
la ceniza y la portlandita liberada  
durante la hidratación del cemento,  
que sintetiza redes adicionales de  
gel C-S-H. Estos compuestos actúan  
como micro-relleno densificando la  
matriz cementícea, reduciendo la  
porosidad capilar y fortaleciendo la  
zona de transición interfacial entre la  
pasta y los agregados.  
(90 y 180 días), la variabilidad de la  
reactividad de la CCA según la  
fuente regional de cascarilla, y la  
resistencia  
de  
las  
mezclas  
agentes  
optimizadas frente  
a
agresivos (sulfatos, cloruros) en  
ambientes sísmicos o costeros.  
Bibliografía  
Alvarez Quispe, C. D., & Orado  
Paredes, A. Y. (2023).  
Influencia de la Sustitución  
Porcentual del Cemento por  
Ceniza de Cáscara de Arroz  
Con respecto a (P3), las condiciones  
de calcinación determinantes son la  
temperatura (600700 °C) y el  
control de la atmósfera de  
combustión para preservar el estado  
amorfo de la sílice. La molienda  
posterior potencia la reactividad al  
incrementar la superficie específica  
de la ceniza.  
en Físico-  
Mecánicas del Concreto -  
023. Ciencia Latina Revista  
Propiedades  
2
Científica  
(4),  
Multidisciplinar,  
7
62466261.  
https://doi.org/10.37811/cl_rc  
m.v7i4.7409  
Andrew, R. M. (2018). Global CO2  
emissions  
from  
cement  
production. Earth System  
Science Data, 10(1), 195–  
3
59  
Bazurto-Basurto et al. (2026)  
2
17.  
https://doi.org/10.5194/essd-  
0-195-2018  
https://doi.org/10.1016/S0958  
-9465(01)00057-9  
1
Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., &  
Panarese, W. C. (2004).  
Diseño y control de mezclas  
de concreto (1.ª ed.). Portland  
Cement Association.  
Bheel, N., Jokhio, M. A., & Abbasi, J.  
A. (2020). Rice Husk Ash and  
Fly Ash Effects on the  
Mechanical Properties of  
Concrete.  
Technology  
Engineering  
& Applied  
Maraveas, C. (2020). Production of  
Sustainable  
Materials Using Agro-Wastes.  
Materials, 13(2), 262.  
https://doi.org/10.3390/ma130  
0262  
Construction  
Science Research, 10(2),  
4025405.  
https://doi.org/10.48084/etasr.  
363  
5
3
2
Gómez, M. E., Rúa-Suárez, A. F.,  
Carvajal-Jaramillo, J.,  
Lasso-Cerón, C. A. (2022).  
Producción de hormigón  
McCormac, J. C., & Brown, R. H.  
2015). Design of reinforced  
&
(
concrete (10.ª ed.). Wiley.  
verde a partir de ceniza de  
cascarilla de arroz y residuos  
de vidrio como sustitutos del  
cemento. Revista ION, 35(2),  
Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M.  
(2014).  
Concrete:  
Microstructure,  
Properties,  
and Materials (4.ª ed.).  
McGraw-Hill Education.  
1
01109.  
https://doi.org/10.18273/revio  
n.v35n2-2022008  
Ministerio de Desarrollo Urbano y  
Vivienda [MIDUVI]. (2015).  
Norma Ecuatoriana de la  
Hwang, C.-L., Bui, L. A.-T., & Chen,  
C.-T. (2011). Effect of rice  
husk ash on the strength and  
durability characteristics of  
concrete. Construction and  
Building Materials, 25(9),  
Construcción  
(NEC-15).  
Quito, Ecuador.  
Neville, A. M. (2011). Properties of  
concrete (5.ª ed.). Pearson.  
3
7683772.  
https://doi.org/10.1016/j.conb  
uildmat.2011.04.009  
Ordóñez Belloc, L. M. (2007).  
Reutilización de la ceniza de  
cáscara de arroz como  
material de construcción:  
valorización y optimización de  
sus propiedades puzolánicas  
Isaia, G. C., Gastaldini, A. L. G., &  
Moraes, R. (2003). Physical  
and pozzolanic action of  
mineral additions on the  
mechanical strength of high-  
(Tesis doctoral). Universitat  
Politècnica  
España.  
de  
València,  
performance  
Cement  
concrete.  
Concrete  
and  
Composites, 25(1), 6976.  
3
60  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 9 Núm. (17) 2026. ISSN: 2697-3693  
Viabilidad técnica de la ceniza de cáscara de arroz como material cementante suplementario: una revisión  
sistemática de la literatura.  
Organización de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo  
Industrial [ONUDI]. (2021).  
Descarbonización industrial y  
emisiones netas cero en el  
https://doi.org/10.1016/j.conb  
uildmat.2010.06.016  
sector cementero del  
y
hormigón. Naciones Unidas.  
Rúa-Suárez,  
A.  
F.,  
Carvajal-  
Jaramillo, J., & Lasso-Cerón,  
C. A. (2022). Producción de  
hormigón verde a partir de  
ceniza de cascarilla de arroz y  
residuos de vidrio como  
sustitutos  
Revista  
del  
ION,  
cemento.  
35(2).  
https://doi.org/10.18273/revio  
n.v35n2-2022008  
Salas, A., Delvasto, S., Mejía de  
Gutiérrez, R., & Lange, D.  
(2009). Comparison of two  
processes for treating rice  
husk ash for use in high  
performance  
Cement  
concrete.  
Concrete  
and  
Research, 39(9), 773778.  
https://doi.org/10.1016/j.cemc  
onres.2009.05.006  
Sensale, G. R. (2006). Strength  
development of concrete with  
rice-husk ash. Cement and  
Concrete Composites, 28(2),  
1
58160.  
https://doi.org/10.1016/j.cemc  
oncomp.2005.09.005  
Zerbino, R., Giaccio, G., & Isaia, G.  
C. Concrete  
incorporating rice-husk ash  
without processing.  
(2011).  
Construction and Building  
Materials, 25(1), 371378.  
3
61