Abstract:
En universidades, colegios, casas, teatros, estudios de grabación, oficinas, auditorios, cines, entre
otros, se busca que una de las características principales de dichos recintos sea el confort, y parte
importante del confort se logra mediante buenas cualidades acústicas.
Las ondas de sonido dentro de recintos construidos principalmente por concreto, acero, vidrio,
azulejo, si no se controla apropiadamente, pueden presentar reverberación, lo que puede generar
molestias en los ocupantes de un recinto, provocando efectos secundarios como dolores de cabeza,
falta de atención, falta de calidad sonora, sensación de presencia de ruido, interferencia conversacional, entre otros. (Kaamin, 2017)
La opción más utilizada actualmente para el tratamiento acústico de recintos es a través de paneles acústicos realizados a partir de polímeros y resinas, existen diversos tipos y cada uno tiene
sus ventajas y desventajas, dentro de las ventajas podemos encontrar, por ejemplo, la reutilización
de las fibras tales como la lana de roca y fibra de vidrio para la generación de nuevas planchas de
lana de roca y fibra de vidrio respectivamente, sin embargo materiales como el fieltro o poliuretano
no tienen dichas ventajas. Tanto las fibras de vidrio como la lana mineral, poliuretano, entre otros,
son materiales no orgánicos, lo que les da la ventaja de que tienen vidas útiles longevas. Otro punto
positivo de la lana de roca y fibra de vidrio es su buen desempeño de absorción acústica. Dentro de
los puntos negativos podemos encontrar que la degradación de algunos de los tipos de soluciones
actuales es muy lenta y compleja posterior a ser desechados. Al ser empleadas máquinas para la
elaboración de los materiales porosos tales como la lana de roca, poliuretano, fieltro, fibra de vidrio,
entre otros, genera emisión de CO2 en su proceso de fabricación. Un punto negativo de la fibra de
vidrio, especialmente la de baja densidad, es el hecho de que puede generar enfermedades como la
silicosis. En el caso de la lana de roca puede generarse neumoconiosis si las personas presentan una
exposición prolongada si el material se encuentra sin ningún tipo de barrera mecánica.
La alternativa propuesta es mediante el uso de estructuras naturalmente porosas formadas por hifas, las cuales conforman el micelio del hongo. El micelio es la estructura que sostiene a los hongos
y a diferencia de la madera procedente de los árboles es de rápido crecimiento, requiere menor espacio para desarrollarse y menor cantidad de agua. Los paneles de micelio pueden ser producidos de
manera sostenible, son amigables con el medio ambiente, y además se degradan fácilmente después
de su desecho. Presentan la desventaja que al estar constituidos por una estructura orgánica, son
alimento para otros organismo, por lo que el requerimiento del tratamiento del micelio se vuelve un
factor importante, al igual que la madera debe ser tratada para ser utilizada en la construcción, el
micelio del hongo debe de ser tratado para presentar una mayor vida útil. (Peiffer, 2019)
Se buscó conocer más en cuanto a las características de crecimiento, tipos de hongos, comportamiento, propiedades para identificar la mejor categoría para la fabricación de paneles acústicos,
resaltando por encima del resto, los hongos filamentosos. Se identificó la especie Pleurotus Ostratus
como una buena opción, debido a que es un hongo, que carece toxinas, es de rápido crecimiento, se
cultiva en Guatemala e incluso es comestible. (Adamatzky, 2018)
Se generaron tres iteraciones que resultaron fallidas, sin embargo propiciaron los conocimientos
para poder generar una cuarta iteración, la cual fue exitosa. Se generó una técnica para el crecimiento de hongo ostra que permitió un cultivo puro, estable y de rápido crecimiento, además de
que no se generó la fructificación, lo cual hubiera dificultado la generación de las planchas para ser
colocadas dentro de los bastidores de los paneles acústicos. Se desarrolló un método de inhibición
del crecimiento del hongo, permitiendo que el la proliferación y liberación de esporas no fuera un
problema.
Los paneles de micelio de hongo Pleorotus Ostreatus presentaron un desempeño adecuado en las
pruebas de tiempos de reverberación dentro del salón del CIT 421, provocando una reducción de
4.3 segundos a 2.5 segundos para la frecuencia crítica del recinto de 500 Hz, representando una
reducción del 41.86 % del tiempo de reverberación. (LA)