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Los Pétreos
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MATERIALES: LOS PÉTREOS 
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LOS PÉTREOS | 1
1. OBTENCIÓN
Los materiales pétreos se obtienen a partir de las rocas. Estas rocas se encuentran 
como bloques, losetas, gránulos y fragmentos de distinto tamaño.
Se utilizan para construcciones arquitectónicas o de obra civil, ornamentación, etc.
1.1. PROCESO
Algunos materiales pétreos se utilizan sin apenas transformación. Podríamos resumir 
el proceso de obtención en los pasos siguientes, que en muchos casos se realizan en la 
misma cantera:
1. Extracción. Las rocas se arrancan de la corteza terrestre en la cantera, con máquinas 
o explosiones controladas.
2. Trituración. Se consiguen trozos homogéneos.
3. Cortado. Los bloques demasiado grandes se cortan para darles el tamaño 
adecuado.
4. Desbaste. Las rocas se pulen.
5. Acabado. Se eliminan irregularidades que hayan podido quedar.
6. Almacenamiento. Se guardan las rocas. 
7. Transporte. Las rocas se llevan hasta la fábrica transformadora.
2. PROPIEDADES DE LOS PÉTREOS
2.1. Propiedades físicas
Conductividad eléctrica•	
La conductividad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos de permitir 
el paso de la corriente.
Cuanto mayor es la conductividad eléctrica de un material, más fácilmente se des-
plazan las cargas por su interior.
Los pétreos bien secos son buenos aislantes eléctricos.
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LOS PÉTREOS | 2
Conductividad térmica•	
La conductividad térmica es la propiedad que tienen los cuerpos de transmitir 
el calor.
Cuanto mayor es la conductividad térmica de un material, más fácilmente se trans-
mite el calor a través de él.
Los pétreos bien secos son buenos aislantes térmicos.
Densidad•	
La densidad es la cantidad de masa de material por unidad de volumen.
En general, la densidad de los pétreos es alta, mayor que la del agua.
Dilatación•	
La dilatación es la variación relativa de las dimensiones de un material a causa 
de un cambio de temperatura.
Se ha de tener muy en cuenta en la construcción de obra civil grande; como puen-
tes, viviendas, edi�cios, etc.
Punto de fusión•	
El punto de fusión es la temperatura a la cual un material pasa del estado 
sólido al estado líquido.
Cada roca tiene un punto de fusión en función de su composición mineralógica y 
acostumbra a ser muy elevado.
Fusibilidad•	
La fusibilidad es una propiedad de los materiales que se re�ere a la cantidad 
de calor que hay que aportarles para que se fundan.
Para aumentar en un kelvin (grado centígrado) la temperatura de una unidad de 
masa de un material se necesita una cantidad determinada de calor, que es diferente 
en cada material. Esta cantidad se denomina calor especí�co.
La fusibilidad tiene que ver tanto con el punto de fusión como con el calor especí�-
co, así como con alguna otra propiedad de los materiales.
Higroscopicidad•	
La higroscopicidad es la capacidad de un material para absorber o desprender 
humedad del medio.
Por eso, los materiales que se utilizan en obras al exterior se han de tratar previamente.
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LOS PÉTREOS | 3
Porosidad•	
La porosidad es el cociente del volumen de poros entre el volumen total de 
material.
Las rocas son porosas.
2.2. Propiedades mecánicas
2.2.1. Tipos de esfuerzo
Cuando, sobre un cuerpo, actúan fuerzas de cualquier clase, decimos que el cuerpo so-
porta un esfuerzo.
La reacción de una pieza de un determinado material sometida a un esfuerzo depende 
de diversos factores: de la intensidad del esfuerzo, de las medidas de la pieza, del mate-
rial del que está hecha y, también, del tipo de esfuerzo.
Distinguimos los siguientes tipos principales de esfuerzos:
Tracción•	
La tracción es el esfuerzo al cual está sometida una pieza por la acción de dos 
fuerzas opuestas que la estiran.
Un esfuerzo de esta clase aumenta siempre la longitud de la pieza en la dirección 
de las fuerzas y, si es bastante intenso, reduce su sección transversal y, �nalmente, 
la rompe.
Compresión•	
La compresión es el esfuerzo al cual está sometida una pieza por la acción de 
dos fuerzas opuestas que la aplastan.
Un esfuerzo de esta clase reduce la longitud de la pieza en la dirección de las fuerzas 
y, si es bastante intenso, aumenta su sección transversal y, �nalmente, la rompe.
Flexión•	
La �exión es el esfuerzo al cual está sometida una pieza por la acción de 
fuerzas que tienden a doblarla.
Un esfuerzo de esta clase siempre hace que la pieza se curve y, si es bastante intenso, 
acaba por romperla.
Cizalladura•	
La cizalladura es el esfuerzo al cual está sometida una pieza por la acción 
de dos fuerzas opuestas que se ejercen sobre puntos diferentes pero muy 
próximos, de manera que tiende a cortar la pieza.
Un esfuerzo de esta clase siempre produce deformaciones en la pieza y, si es bastan-
te intenso, acaba por romperla.
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LOS PÉTREOS | 4
Torsión•	
La torsión es el esfuerzo al cual está sometida una pieza por la acción de dos 
fuerzas que tienden a retorcerla, a deformarla alrededor de un eje.
Un esfuerzo de esta clase siempre produce deformaciones en la pieza y, si es bastan-
te intenso, acaba por romperla.
2.2.2. Respuesta a los esfuerzos
Cada material responde de una manera característica a los distintos tipos de esfuerzo, 
según su intensidad.
A pesar de estas diferencias, pueden extraerse algunas conclusiones generales. A medi-
da que la intensidad del esfuerzo aumenta, los materiales muestran primero sus propie-
dades elásticas, después sus propiedades plásticas y, �nalmente, sus propiedades 
de resistencia.
Elasticidad•	
La elasticidad es la propiedad que tienen los materiales de deformarse cuando 
soportan un esfuerzo y volver a su forma inicial cuando dejan de soportarlo.
Un material se comporta de manera elástica cuando padece esfuerzos de intensi-
dad baja hasta un determinado límite, denominado límite de elasticidad, que es 
característico de cada material. Si se supera, la deformación se hace permanente y el 
material puede llegar a romperse.
Plasticidad•	
La plasticidad es la propiedad que tienen los materiales de conservar las 
deformaciones producidas por la acción de un esfuerzo cuando lo dejan de 
soportar.
Un material se comporta de manera plástica cuando padece esfuerzos de intensi-
dad superior a su límite de elasticidad para el tipo concreto de esfuerzo.
Los materiales dúctiles permiten obtener varillas o hilos fácilmente.
Resistencia•	
La resistencia es la propiedad que tienen los materiales de soportar esfuerzos 
sin romperse.
Sean cuales sean el material y el tipo de esfuerzo que se le aplique, �nalmente se 
producirá la rotura. Respecto a la resistencia, la única cosa importante es la intensi-
dad del esfuerzo que la provoca.
Se dice que los materiales que soportan esfuerzos de una gran intensidad sin rom-
perse son muy resistentes y que los materiales que se rompen con esfuerzos de in-
tensidad baja son poco resistentes.
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LOS PÉTREOS | 5
2.2.3. Otras propiedades mecánicas
Dureza•	
La dureza es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a ser rayados 
o penetrados.Tenacidad•	
La tenacidad es la resistencia a la rotura que presenta un material cuando se lo 
golpea.
La respuesta de los materiales cuando los esfuerzos que se les aplican son súbitos es, 
en general, bastante diferente a la que muestran cuando se aplican poco a poco. Por 
lo tanto, esta respuesta se caracteriza mediante propiedades diferentes a la elastici-
dad, la plasticidad y la resistencia. Una de estas otras propiedades es la tenacidad.
Cuando un material tiene muy poca tenacidad —es decir, cuando se rompe muy 
fácilmente si se lo golpea— se dice que es frágil.
Fatiga•	
La fatiga es la resistencia a la rotura que presenta un material cuando se lo 
somete a esfuerzos repetidos.
Los materiales tampoco se comportan igual bajo esfuerzos cuando se los aplica re-
petidamente. En general, se necesita un esfuerzo más intenso para romper una pie-
za con una única aplicación que para romperla aplicándolo insistentemente.
Maquinabilidad•	
La maquinabilidad es una propiedad que se re�ere a la facilidad con que un 
material puede ser mecanizado; es decir, trabajado.
Es muy variable, ya que no sólo depende de las propiedades físicas y de determina-
das propiedades mecánicas, sino también de otras cuestiones más prácticas.
Soldabilidad•	
La soldabilidad es la propiedad que tienen algunos materiales de unirse 
sólidamente entre ellos por efecto del calor y, en caso necesario, con la 
presencia de otros materiales adicionales.
2.3. Propiedades químicas
Las propiedades químicas tratan sobre el comportamiento de un material en contacto 
con otras sustancias.
Permeabilidad•	
La permeabilidad es la propiedad que tienen los materiales de dejar pasar a 
través de ellos agua u otros �uidos.
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LOS PÉTREOS | 6
Solubilidad•	
La solubilidad es la propiedad que tienen los materiales de mezclarse de 
forma homogénea con otra sustancia, que actúa como disolvente.
Oxidación•	
La oxidación es la facilidad con que un material se combina con el oxígeno, 
formando una capa de óxido en su super�cie.
2.4. Propiedades biológicas
Las propiedades biológicas tratan sobre los efectos que un material produce sobre la 
vida y el medio ambiente.
Reciclabilidad•	
La reciclabilidad es una propiedad de los materiales que hace referencia a 
nuestra capacidad de transformar un producto usado en otro producto, con 
una nueva vida útil.
En general, el nuevo producto no será del mismo tipo que el anterior.
Es importante hacer énfasis en que la reciclabilidad de un material depende fun-
damentalmente de nuestras capacidades técnicas: muchos materiales que hace un 
tiempo no podía decirse que fuesen reciclables, ahora sí lo son.
Biodegradabilidad•	
La biodegradabilidad es la propiedad que tienen los materiales de 
deteriorarse como consecuencia de las interacciones con el medio.
Toxicidad•	
La toxicidad es la propiedad que tienen los materiales de producir efectos 
negativos en los organismos.
3. CLASIFICACIÓN
3.1. Pétreos naturales
Los pétreos naturales se utilizan sin apenas transformarlos, tal y como se extraen de la cantera.
Rocas ígneas o eruptivas: •	 Se han creado por solidi�cación del magma.
Rocas sedimentarias: •	 Se han creado por acumulación de fragmentos que se des-
prendieron de otras rocas por efecto de los agentes atmosféricos.
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LOS PÉTREOS | 7
Rocas metamór�cas: •	 Se han creado a partir de rocas ígneas o eruptivas y sedimen-
tarias por igual, como consecuencia de grandes presiones y temperaturas altas en 
la litosfera.
3.1.1. Rocas ígneas o eruptivas
Granito
Características•	
Es una roca compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. Es muy abun-
dante en la corteza terrestre, presenta tamaños de grano diferentes y resiste la acci-
ón de los agentes atmosféricos.
Uso•	
Revestimientos, pavimentos, zócalos, encimeras, columnas, escaleras, etc.
Basalto
Características•	
Es una roca compuesta. Es muy abundante en la corteza terrestre, de grano �no, 
color oscuro y resiste la acción de los agentes atmosféricos. 
Uso•	
Pavimentación, revestimientos, decoración, monumentos, esculturas, etc.
3.1.2. Rocas sedimentarias
Grava
Características•	
Se obtiene por fragmentación natural o arti�cial de otras rocas, como el granito, 
caliza, basalto, cuarzo, etc.
Uso•	
Cubrimiento, allanamiento y drenaje del suelo, fabricación de hormigón, etc.
Arenisca
Características•	
Se obtiene por fragmentación natural o arti�cial de otras rocas, como el cuarzo, yeso, co-
ral, feldespato, etc. Es muy porosa y puede almacenar una gran cantidad de humedad.
Uso•	
Fabricación de hormigón, sillería y mampostería.
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LOS PÉTREOS | 8
Arcilla
Características•	
Se crea a partir de la descomposición natural de rocas que contienen feldespato. Es de 
grano diminuto y su color depende de las impurezas. En contacto con el agua aumenta 
de volumen y se vuelve plástica, además tiene una gran capacidad para absorberla.
Uso•	
Fabricación de cemento y cerámica.
Caliza
Características•	
Es una roca compuesta por calcita e impurezas y los ácidos la atacan fácilmente.
Uso•	
Fabricación de cemento, sillería y mampostería.
3.1.3. Rocas metamór�cas
Pizarras
Características•	
Es una roca que procede de arcillas metamorfoseadas. Es de grano �no, resiste la 
acción de los agentes atmosféricos y permite la división en placas delgadas.
Uso•	
Revestimiento, principalmente de tejados.
Mármol
Características•	
Es una roca que procede normalmente de las calizas, compuesta por calcita e impu-
rezas. Resiste la acción de los agentes atmosféricos y presenta una gran variedad de 
colores y manchas.
Uso•	
Escultura, encimeras, etc.
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3.2. Pétreos transformados
Los pétreos transformados se obtienen a partir de pétreos naturales.
Cerámicos
Características•	
Se obtienen a partir de la arcilla, moldeándola y cociéndola después en un horno a 
temperaturas elevadas y, en general, fundiendo materiales pétreos. Tienen un punto 
de fusión alto, son buenos aislantes térmicos y eléctricos, y resisten la acción de los 
agentes atmosféricos.
Uso•	
Construcción y ornamentación.
Aglomerantes y conglomerantes
Características•	
Son capaces de unir elementos diferentes por transformaciones físicas y químicas, y 
dan cohesión al conjunto.
Uso•	
Material de unión.
3.2.1. Cerámicos
Los cerámicos se obtienen a partir de arcillas seleccionadas que se moldean y se 
cuecen a temperaturas distintas.
Porosos
Características•	
Son permeables y presentan un aspecto terroso y áspero cuando se quiebran.
Uso•	
Ladrillos, baldosas, tejas, etc.
Impermeables
Características•	
Son impermeables y presentan un aspecto vítreo cuando se quiebran.
Uso•	
Ladrillos vitri�cados, baldosas, vajillas, etc.
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3.2.1.1. Porosos
Ladrillo
Características•	
Pieza con forma paralelepípeda rectangular.
Uso•	
Muros, paredes, arcos, pilares, etc.
Teja
Características•	
Pieza con forma acanalada, que también puede ser plana.
Uso•	
Tejados
Baldosa
Características•	
Pieza con diferentes formas, diseños y acabados.
Uso•	
Suelos, paredes, etc.
Loza
Características•	
Se fabrica a partir de arcillas blancas, que se cuecen, se esmaltan y se vuelven a cocer 
otra vez, para conseguir un acabado brillante.Uso•	
Platos, tazas, fuentes, jarrones, materiales sanitarios, etc.
Refractarios
Características•	
Soportan temperaturas elevadas sin fundirse ni deformarse.
Uso•	
Electrocerámicas, etc.
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LOS PÉTREOS | 11
3.2.1.2. Impermeables
Azulejos
Características•	
Pieza de poco grosor; con una cara de arcilla cocida para �jarla en la pared y la otra 
de esmalte vitri�cado que queda visible.
Uso•	
Super�cies interiores y exteriores, decoración, etc.
Gres
Características•	
Se suele esmaltar y luego se cuece a temperaturas muy elevadas, es impermeable y 
resiste a la acción de los agentes atmosféricos.
Uso•	
Material sanitario, industria eléctrica, paredes, etc.
Porcelana
Características•	
Se moldea y se seca antes de cocerse a temperaturas muy elevadas, es impermeable, 
translúcida y resiste a la acción de los agentes atmosféricos.
Uso•	
Material sanitario, industria eléctrica, decoración, vajillas, etc.
Vidrio
Características•	
Está formado por arena de cuarzo y se moldea a altas temperaturas. Es imperme-
able, buen conductor térmico, buen aislante eléctrico y resiste a la acción de los 
agentes atmosféricos.
Uso•	
Ventanas, puertas, lentes, lunas de coche, vasos, botellas, decoración, etc.
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3.2.2. Aglomerantes y conglomerantes
Cemento
Características•	
Se obtiene a partir de arcilla, rocas calcáreas y otras sustancias que se mezclan, cue-
cen y muelen para obtener un polvo muy �no.
Uso•	
Es el más importante en construcción.
Cal
Características•	
Se obtiene a partir de piedras calcáreas.
Uso•	
Construcción, siderurgia, metalurgia, industria química, fabricación de azúcar, ferti-
lizantes, depuración de agua, etc.
Yeso
Características•	
Se obtiene a partir de la piedra de yeso.
Uso•	
Tabiques, techos, recubrimientos de paredes interiores y exteriores, blanqueos, es-
culturas, etc.
3.3. Materiales de unión
Los materiales de unión son una mezcla de aglomerantes y conglomerantes, agua y, en 
determinados casos, áridos.
Pasta
Características•	
Sólo lleva aglomerante, conglomerante y agua.
Uso•	
Blanqueos sobre revestimientos interiores y exteriores, sujeción temporal de ele-
mentos de obra (baldosas, barandillas, marcos de puertas y ventanas, etc.), estuca-
dos, etc.
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LOS PÉTREOS | 13
Mortero
Características•	
Lleva uno o más conglomerantes y aglomerantes, agua y arena.
Uso•	
Tabiques, �jación de elementos de obra, restauración, paredes de ladrillo, mampos-
tería, etc.
Hormigón
Características•	
Lleva cemento, agua, arena y grava.
Uso•	
Cimientos, escaleras, columnas, muros, edi�cios y obras de gran envergadura, etc.
4. HERRAMIENTAS PARA LOS MATERIALES PÉTREOS
Toda la información que, en la versión web, se halla en este apartado está disponible en 
el capítulo dedicado por completo a hablar de las herramientas.
5. TRABAJO DE LOS PÉTREOS
5.1. Uso de herramientas y seguridad
Cuando se trabaja, deben respetarse las siguientes normas :
Han de utilizarse siempre herramientas de buena calidad.•	
Las herramientas deben usarse para la función que fueron diseñadas.•	
Las herramientas se tienen que conservar limpias y ordenadas.•	
Las herramientas para medir deben colocarse protegidas del resto.•	
Las herramientas de corte deben estar bien a�ladas. Han de guardarse en cajas o •	
fundas y con el �lo bien protegido.
Es preciso utilizar los elementos de protección (gafas, guantes y mascarilla) en •	
aquellas operaciones en las que represente un riesgo trabajar sin ellos.
Gafas•	
En general son de plástico resistente. Protegen los ojos y las partes de la cara próxi-
mas a ellos. Deben utilizarse siempre que exista riesgo de desprendimiento de ma-
terial; por ejemplo, mientras se taladra y se amuela.
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Guantes•	
Acostumbran a ser de piel de bovino. Protegen las manos de cortes. 
Mascarilla•	
Protege las vías respiratorias en ambientes polvorientos. Se aconseja utilizarla mien-
tras se trabaja con morteros, se amuela, se pinta y se barre.
5.2. Tacos de �jación y anclaje
Un taco de �jación o anclaje es un tubo que se empotra en la pared o en el techo, y por 
el que se introduce un tornillo para colgar algún objeto.
Plástico•	
Cuando se introduce el tornillo por el taco, la parte trasera se ensancha y queda �jo.
Metálico•	
Cuando se introducen el tornillo y el taco en el agujero, la parte trasera se ensancha 
y queda �jo.
Adhesivo o químico•	
El agujero se rellena con el anclaje químico y se introduce el tornillo. Pasado un tiem-
po, la resina se endurece y el tornillo queda �jo.
De aletas•	
Cuando se introduce el tornillo y se gira, las aletas del taco se abren y queda �jado.
5.3. Técnicas de acabado
El acabado consiste en la aplicación de productos para proteger los pétreos, realzar y 
cambiar su aspecto y hasta su tacto.
Barnices o lacas•	
Pueden ser naturales o sintéticos, transparentes, brillantes o mates. Una vez apli-
cados y secos, forman sobre la super�cie una capa protectora que es resistente a 
humedades y pequeños golpes.
Pinturas•	
Sus componentes básicos son un colorante o pigmento y un aglutinante. 
Colorantes o pigmentos•	
Elementos que proporcionan el color. Se producen con materias químicas orgánicas 
en forma de polvos, o con determinados óxidos metálicos.
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Aglutinantes•	
Productos químicos (aceites, resinas) que cuando se mezclan con los colorantes, 
permiten obtener la pintura. Facilitan el secado y la adherencia, y crean una capa 
protectora.
Imprimaciones•	
Es un proceso previo a la pintura que facilita su adherencia.
Estucados•	
Es un proceso de recubrimiento de paredes con una pasta, el estuco, que crea una 
capa protectora sobre la super�cie.
5.3.1. Normas
Las operaciones de tintado, barnizado y pintura requieren esmero y seguir unas pautas 
previas a la operación �nal.
Preparar la super�cie•	
Después de terminar bien la super�cie, es preciso eliminar el polvo, restos de mate-
rial y suciedad.
Protección•	
Durante el proceso de acabado es necesario utilizar elementos de protección.
Imprimación•	
Consiste en aplicar sobre la super�cie un producto sellador para favorecer la adhe-
rencia de los productos que se aplican después.
Aplicación del producto•	
Debe realizarse con los útiles adecuados dependiendo del tipo de super�cie. Hay 
que esperar a que se seque para aplicar otra capa, si es preciso.
Conservación y limpieza•	
Cuando el proceso termina, hay que limpiar los útiles, dejarlos secar, cerrar bien los 
envases y guardar todo en su lugar.
5.4. REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR
5.4.1. Las 3R: pétreos y medio ambiente 
Daos cuenta de la cantidad de materiales pétreos que nos envuelven: edi�cios, asfalto, 
cristales, cerámica, etc.
No olvidéis la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Ésta es vuestra •	
contribución para ayudar a cuidar el planeta.
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5.4.2. Reducir
Para reducir al máximo la producción de basura innecesaria, tenemos que utilizar los 
materiales de forma correcta.
Procuraremos, en la medida de lo posible:
No utilizar máquinas herramientasi podemos hacerlo a mano. Así reducimos el gas-•	
to de energía de manera importante.
Reducir la emisión de polvo cuando fabricamos morteros.•	
No malgastar el mortero. Porque si dejamos que fragüe y luego lo necesitamos, ten-•	
dremos que volver a hacerlo.
5.4.3. Reutilizar
Antes de empezar un trabajo es preciso ver qué necesitamos, qué tenemos y qué pode-
mos volver a utilizar.
Procuraremos, en la medida de lo posible:
No hacer compras innecesarias. En algunos puntos de reciclaje, podemos encontrar •	
baldosas, azulejos, etc.
Compartir el material entre compañeros y compañeras.•	
Reutilizar envases de cristal.•	
Marcar la medida exacta del material que se necesita.•	
Generar menos residuos.•	
5.4.4. Reciclar
Procuraremos:
Adquirir y comprar productos reciclables. •	
Depositar los productos reciclables en los lugares y contenedores indicados.•	
Llevar productos con materiales de difícil recuperación (restos de mortero, de azule-•	
jos, arcilla endurecida, etc.) a contenedores o puntos de recogida especial. 
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