O documento discute o IV Workshop sobre Reciclagem, apresentando: 1) estatísticas sobre o consumo brasileiro de plásticos; 2) os principais tipos de reciclagem de plásticos; 3) equipamentos e processos de transformação termoplástica como a extrusão.
1. IV Workshop sobre Reciclagem
Cirenini A. Aprileo
Químico Especialista em Polímeros Termoplásticos
e Elastômeros com ênfase em Poliuretanos
Consultor e Diretor da C. A. Poliuretanos Consultoria Ltda.
E-mail: capoliuretanos@gmail.com
Skype: Cirenini
Fones: 11 970133886 TIM - 11 941055418 VIVO
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2. Consumo Brasileiro de Plásticos
7,2 milhões de toneladas e cresce em média de 5% a.a.
26% são embalagens para indústria alimentícia;
15% são peças e produtos para uso na construção civil;
10% são utilidades domésticas e bens de consumo;
8% são embalagens para produtos de higiene e limpeza;
4% são destinados aos produtos utilizados no setor agrícola;
2% são aplicados no setor de eletrodomésticos;
2% são destinados aos produtos da indústria cosmética e farmacêutica;
2% são utilizados na indústria de calçados;
1,5% são utilizados pela indústria automobilística.
Além dos percentuais citados, 14,5% são empregados em embalagens
distintas e outros 16% são produtos de aplicações diversas.
O principal processo produtivo utilizado pelo setor é a extrusão, em quase
60% do total do plástico transformado, seguido pelos processos de injeção
(cerca de 20%), sopro (16%) e rotomoldagem e afins (9%).
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3. Reciclagem de Plásticos Brasil x UE
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4. Tipos de Reciclagens
Existem quatro tipos de reciclagem do plástico:
Reciclagem primária ou pré-consumo. É feita com os materiais
termoplásticos provenientes de resíduos industriais, que são limpos e
fáceis de identificar. Tecnologias convencionais de processamento
transformam esses resíduos em produtos com características de
desempenho equivalentes às daqueles fabricados a partir de resinas
virgens.
Reciclagem secundária ou pós-consumo. Acontece com os
resíduos plásticos recolhidos em lixões, sistemas de coleta seletiva,
sucatas, etc. É feita com os mais diversos tipos de materiais e resinas
que são separados e passam por um processo ou por uma
combinação de operações para serem transformados em outros
produtos.
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5. Tipos de Reciclagens
Reciclagem terciária. É a conversão de resíduos plásticos em
produtos químicos e combustível, por processos termoquímicos. Esses
plásticos são convertidos em matérias-primas que podem originar
novamente as resinas virgens ou outras substâncias interessantes
para a indústria, como gases e óleos combustíveis.
Reciclagem Quaternária: Em geral, as misturas de plásticos
encontradas nos lixos urbanos possuem um poder combustível de
cerca 9.000 BTUs/Kg, enquanto que nas suas frações específicas
(separados de outros materiais e/ou por naturezas de plásticos) podem
apresentar uma saldo energético positivo de até 42.000 BTUs/Kg de
resíduo. As madeiras secas apresentam um valor energético de 12.000
a 16.000 BTUs/Kg e o carvão cerca de 24.000 BTUs/Kg. O óleo bruto
do refino do petróleo possui um valor energético aproximado de 12.000
BTUs/Kg. Este tipo de reciclagem é mais facilmente encontrado em
países com limitada reserva de fontes energéticas, diferentemente do
que ocorre no Brasil. A reciclagem energética é realizada em diversos
países da Europa, EUA e Japão, utiliza equipamentos da mais alta
tecnologia, com controles de emissão rigidamente seguros e
controlados, sem riscos à saúde ou ao meio ambiente.
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6. Materiais não Recicláveis
Os não recicláveis por transformação termoplástica direta
são:
fraldas descartáveis,
adesivos e embalagens com lâminas metalizadas, como
bombons, biscoitos e outros produtos alimentícios,
cabos de panela,
pratos,
canetas,
bijuterias,
espumas
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7. Códigos
• São números ou siglas inscritos no
produto que indicam o material
empregado na confecção da
embalagem.
• Normalmente estão localizados na
parte inferior dos frascos e potes e
no interior das tampas. São eles:
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8. Códigos de Reciclagem de Plásticos pela
Normas ABNT
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9. Equipamentos e Processos de Transformação
Termoplástica
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10. Processamento de Plásticos
O processamento de termoplásticos, normalmente passa por etapas
que envolve O aquecimento do material; seguido de conformação
mecânica.
MÉTODOS
Vários métodos são usados na produção de peças plásticas tais como:
Extrusão por de Tubos ou Mangueiras e Filmes;
Moldagem por Injeção;
Moldagem por Sopro; Parison e Estiramento de Pré-formas.
Calandragem;
Rotomoldagem,
Transformação à Vácuo,
Compressão,
Casting, Fundição ou Derramamento.
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11. Extrusora de Pelletes com corte na cabeça
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12. Extrusora de Granulação - Corte na Cabeça
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13. Extrusora de Fios - Espaguetes
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14. Extrusora de Fios com Granulador
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15. Rotor de granulação de extrusora/picotador
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16. Extrusão de Plásticos Granulados
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17. Extrusão de Plásticos Granulados
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18. Animação Extrusão de Plásticos Granulados
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19. Extrusão de Plásticos Granulados
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20. Extrusão de Plásticos Granulados em
Dupla Rosca
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21. Máquina de Extrusão de Plásticos
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22. Linha de Extrusão de Plásticos
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23. Extrusora com Rosca de 90 mm
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24. Extrusora com Troca Telas
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25. Extrusora de Dupla Rosca de 90 mm
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26. Roscas Plastificadoras
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27. Cilindros e Roscas Plastificadoras
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28. Extrusora de Chapas
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29. Extrusora de Filmes Tubulares Ascendentes
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30. Extrusora de Filmes Tubulares Ascendentes
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31. Extrusora de Filmes Ascendentes
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32. Extrusora de Filmes Ascendentes
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33. Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes
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34. Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes
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35. Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes
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36. Extrusora Embobinamento de Filmes
Tubulares Descendentes
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37. Extrusora de Chapas tipo Flat Die
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38. Cabeçotes de Chapas tipo Flat Die
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39. Segmentação do mercado
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40. Co Extrusora de Filmes e Orientados
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41. Extrusora de Filmes e Biorientados
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42. Extrusora de Filmes na Horizontal
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43. Telas para Porta Telas de Extrusora
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44. Extrusora Novas
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45. Extrusora Sopradora
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46. Extrusora Sopradora
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47. Exemplo de Molde de Sopro
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48. Sopro com Pré Formas Injetadas
em PET
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49. Rotomoldagem
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50. Rotomoldagem Processo
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51. Termoformagem a Vácuo
Vaccum Forming
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52. Aglutinador
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53. Aglutinador
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54. Estufa de Bandejas
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55. Prensa e Balança
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56. Prensa
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57. Moinhos
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58. Sistema de Moagem e Lavagem
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59. Dosadores e Funis Aquecidos
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60. Puxador para Extrusora de Tubos e Perfis
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61. Termômetros Digitais Infra Vermelhos
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62. Rotâmetro Digital
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63. Secadores e Desumificadores
Alguns materiais plásticos necessitam de pré secagem. Portanto deve-se usar
equipamentos apropriados. A Vácuo ou com Ar desumificado em silica ou
Filtros apropriados. Os Secadores e Desumificadores além dos funis
Estufas, são usados com a principal função de secar os plásticos e mantêlos aquecidos em temperatura controlada.
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64. Componentes Básicos da Unidade de
Injeção Extração de Bico e Rosca
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65. Componentes Básicos da Unidade de
Injeção
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66. Moldagem por Injeção
A moldagem por injeção consiste essencialmente nas seguintes
etapas:
Amolecimento do
material em um
cilindro aquecido
Expulsão do material do molde
por meio de:
Pinos e lâminas ejetoras, ar
comprimido, placa extratora, etc.
Injeção em alta pressão
para o interior de um
molde frio
Endurecimento,
tomando a sua forma
final
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67. Moldagem por Injeção
Molde de injeção
Um bom desenho do molde é um pré-requisito
para a produção de artigos moldados de boa
qualidade.
Máquina injetora de qualidade + molde mal
projetado
=
produto de má qualidade
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68. Moldagem por Injeção
Ciclo simplificado da moldagem por injeção:
1 - Dosagem do material plástico granulado no cilindro de
injeção.
2 - Fusão do material até a consistência de injeção.
3 - Injeção do material plástico fundido no molde fechado.
4 - Resfriamento do material plástico até a solidificação.
5 - Extração do produto com o molde aberto.
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69. Moldagem por Injeção
A qualidade dos produtos de injeção dependerá:
• Utilização de máquinas injetoras de qualidade
• Uso de moldes bem projetados e bem acabados.
• Controle da uniformidade e constância da temperatura e da
pressão de injeção (evitando contrações, bolhas, rechupes).
• Enchimento rápido e racional das cavidades do molde.
• Resfriamento cuidadoso da massa plástica das cavidades do
molde, afim de evitar-se produtos distorcidos ou com tensões
internas.
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70. Moldagem por Injeção
01 Unidade de fechamento
02 Cilindro hidráulico de fechamento
03 Placa Mancal
04 Platô de fechamento
05 Braços articulados
06 Placa móvel
07 Coluna guia
08 Unidade de injeção
09 Rosca ou fuso
10Sistema de extração
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71. Moldagem por Injeção
Tipos de injetoras:
Algumas injetoras de pistão são equipadas com um dispositivo
de dosagem que permite fornecer ao cilindro a quantidade exata
de material para encher o molde.
O cilindro injetor pode ser:
de pistão;
ou de rosca.
Algumas máquinas podem possuir um cilindro de
pré-aquecimento, que proporciona maior rapidez de injeção.
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72. Moldagem por Injeção - Plastificação
PROJETO DA ROSCA:
Geometria das roscas;
Razão de compressão;
Comprimento da rosca;
Profundidade do canal.
VÁLVULAS DE RETENÇÃO
É necessária quando:
Viscosidade do material for baixa;
Pressão da injeção for alta;
Relação L/D da rosca for pequena.
CONTROLE DA TEMPERARURA DO CILINDRO:
Controlado por pirômetros através da:
Diminuição da velocidade de rotação;
Aumento do ciclo;
Diminuição da contra pressão; contraAumento da temperatura na alimentação.
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA ROSCA:
Quanto maior, maior será a produção.
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73. Moldagem por Injeção
Variáveis que influenciam o desempenho do molde:
• Número de cavidades do molde;
• Ciclo de moldagem;
• Força de fechamento do molde;
• Abertura do molde;
• Alimentação;
• Resfriamento;
• Aquecimento do material;
• Contração do plástico.
Peças produzidas
por injeção
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74. Moldagem por Injeção
RECOMENDAÇÕES PARA REDUZIR A CONTRAÇÃO
Diferença entre as dimensões da peça injetada após o equilíbrio térmico
O molde deve ser confeccionado de acordo com a contração do
material.
• Diminuir a temperatura do material;
• Aumentar a pressão de injeção;
• Reduzir o limite de carga a ser injetada;
• Reduzir a temperatura do molde;
• Aumentar o tamanho da entrada da cavidade;
• Aumentar o tamanho do bico;
• Colocar entradas múltiplas;
• Aumentar o tempo de avanço;
• Aumentar a velocidade de injeção;
• Aumentar o tempo de molde fechado;
• Aumentar a saída de ar da cavidade.
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75. Injeção a Gás
Vantagens do processo de Injeção com gás
• Economia de material
• Redução do nível de tensões internas
• Excelente acabamento superficial
• Redução da força de fecho e do consumo energético
• Redução do tempo de ciclo (dependendo da geometria em causa)
• Redução de complexidade e custos do molde
Desvantagens deste processo de Injeção com gás
• Custo de investimento em equipamento específico
• Custo operativo do consumo de gás
• Eventual custo de royalties ou licenças
• Maior complexidade do processo
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76. Injeção a Gás
Tecnologia e Caracterização de
Termoplásticos
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77. O QUE É RECICLAGEM
Reciclagem é a revalorização dos descartes domésticos e
industriais, mediante uma série de operações, que permitem que
os materiais sejam reaproveitados como matéria-prima para
outros produtos.
O tratamento do lixo doméstico no Brasil é realmente uma
tragédia, 76% dos 70 milhões de quilos produzidos por dia, são
lançados a céu aberto, 10% em lixões controlados, 9% para
aterros sanitários e apenas 2% é reciclado. A realidade está
mudando, hoje as pessoas que pensam um pouco mais neste
planeta recorrem a alternativas que podem minimizar esta
situação caótica.
REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR são as palavras de ordem
para melhorar as condições de vida no presente e preservar o
meio ambiente e recursos naturais para as gerações futuras.
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78. Etapas da Reciclagem
COLETA E SEPARAÇÃO: triagem por tipos de materiais (papel,
metal, plásticos, madeiras, etc.).
REVALORIZAÇÃO: etapa intermediária que prepara os materiais
separados para serem transformados em novos produtos.
TRANSFORMAÇÃO: processamento dos materiais para geração
de novos produtos a partir dos materiais revalorizados.
Existem 3 tipos de reciclagem de plásticos, a mecânica, a
energética e a química:
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79. "Workshop sobre Reciclagem e Sustentabilidade na Transformação de Plásticos e Elastômeros"
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80. Reciclagem Mecânica
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81. Reciclagem Mecânica
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82. Reciclagem Mecânica
Exemplo de Investimentos
Equipamentos básicos X investimento
O custo dos equipamentos para uma unidade de reciclagem de até
100 toneladas/mês de plásticos pode variar de R$ 100.000,00 até
R$ 1.000.000,00, a depender das características das máquinas e
fabricantes. Existem vários atuando no mercado nacional,
os quais podem ser contatados no site da
Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(www.abimaq.org.br).
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83. Reciclagem Mecânica
Vantagens
Entre as principais vantagens da reciclagem mecânica dos resíduos
plásticos podemos citar:
A reciclagem mecânica é um negócio acessível a pequenos e médios
empresários.
A tecnologia envolvida na reciclagem mecânica para a produção de
itens de reduzido grau de exigência técnica (baldes, vassouras, sacos
de lixo etc.) é facilmente absorvida.
Como são processos físicos, os cuidados ambientais requerem
investimentos menores em comparação aos outros processos,
concentrando-se nas emissões gasosas, reaproveitamento de águas e
controle no descarte dos resíduos.
O sistema também permite absorver mão-de-obra não qualificada.
Com a diminuição do volume de lixo, pode se aumentar a vida útil
dos aterros sanitários.
A reciclagem contribui para a diminuição ou retirada da população
que trabalha (sobrevive) nos aterros/lixões.
A reciclagem poupa matéria-prima (petróleo), equivalente à
quantidade reciclada.
A valorização do lixo promove a educação da população. As pessoas
se conscientizam de que o lixo representa valor e que muitas pessoas
podem se beneficiar dele.
A geração de novos empregos, tanto formais quanto informais, o
aumento da competitividade e a melhoria da qualidade dos produtos.
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84. Reciclagem Mecânica
Separação e Prensagem
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85. Reciclagem Mecânica
Pós Indústria
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86. Investimentos na Reciclagem Mecânica
No Brasil a
reciclagem de
plástico
movimento
cerca de 300
milhões de
reais no ano
passado, ou
seja, 8% de
todo o
mercado.
30Kg/ano por
habitante.
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87. Investimentos na Reciclagem Mecânica
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88. Resultados Operacionais Reciclagem Mecânica
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89. Dificuldades da Reciclagem Mecânica
A maior parte dos plásticos pós-consumo é comprada suja (contaminada por
resíduos orgânicos), pois poucos municípios possuem coleta seletiva, o que
onera custos e, muitas vezes, até torna inviável essa forma de reciclagem.
Há variação considerável no preço de compra dos materiais a depender, entre
outros fatores, da disponibilidade e origem do material.
Falta de fornecimento contínuo e homogêneo de matéria-prima, outro reflexo
da inexistência de sistemas de coleta seletiva.
A grande maioria dos catadores nunca foi treinada e seus conhecimentos
sobre o assunto são adquiridos na prática do dia a dia.
Existência de intermediários, o que eleva consideravelmente o preço do
plástico a ser reciclado.
Ausência de linhas de financiamento direcionadas às recicladoras.
das mesmas.
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90. Dificuldades da Reciclagem Mecânica
Ausência do código de identificação das resinas em muitos produtos plásticos
de acordo com a norma ABNT NBR 13.230. Este item dificulta a separação dos
diferentes tipos de plásticos, recorrendo-se, dessa forma, às diferenças das
características físicas e de degradação térmica, tais como: densidade,
comportamento ao calor e/ou teste da chama. Existe tecnologia para
separação dos plásticos, porém, com custo muito elevado. É importante
salientar que o PET e o PVC não aceitam misturas. Portanto, aqueles que
desejam se dedicar à revalorização destas resinas devem ter unidades para
uso específico das mesmas.
Tão importantes e decisivos quanto à coleta seletiva para a tornar viável a
reciclagem de quantidades significativas de plásticos são: a criação de
mercado consumidor para os produtos reciclados, e o IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados – que acaba “bi-tributando” os reciclados, sendo
atualmente de 12%, valor superior ao da própria resina virgem que paga 10%
de IPI, resultando praticamente num desestímulo à reciclagem.
Embora as pessoas estejam predispostas a serem consumidores conscientes e
a colaborar com o meio ambiente, as mesmas rejeitam de forma geral
produtos reciclados, associando-os a má qualidade. São poucos os produtos
fabricados com plásticos reciclados cujo marketing se baseia nessa
característica.
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91. Fluxograma Comercial da Reciclagem
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92. Comércio na Reciclagem
PLÁSTICO FILME – a taxa de reciclagem de plásticos é em média
de 20%, o que equivale a, aproximadamente, 200 mil toneladas por
ano.
GARRAFAS PET – no Brasil, cerca de 47% das embalagens pósconsumo têm sido recicladas. Em 2005 foram reutilizadas 174 mil
toneladas.
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93. Geração de Plásticos Pós Consumo
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94. Geração de Plásticos Pós Consumo
Tab. XX - Percentuais de reciclagem de plástico pós-consumo
por grandes regiões do Brasil.
Tipo de Plástico
Sul (%)
SE (%)
NE (%)
CO (%)
Norte (%)
PET
PEAD
PVC
PEBD/PELBD
PP
PS
Outros
Total
78,7
46,9
22,7
15,0
18,1
0,0
4,0
31,0
59,2
13,8
5,1
9,6
10,5
28,3
28,3
22,5
55,0
2,7
0,0
14,2
0,0
0,0
0,0
19,4
3,2
11,1
0,0
16,8
9,1
0,0
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brasil
%
53,4
15,6
5,4
9,8
9,4
12,9
13,6
19,8
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95. Comércio na Reciclagem
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95
96. Comércio na Reciclagem
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97. Dimensão do Comércio na Reciclagem
2010
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98. Exigências para Abertura de Empresa
EXIGÊNCIAS LEGAIS ESPECÍFICAS
Registro da empresa nos seguintes órgãos:
- Junta Comercial;
- Corpo de Bombeiros
- Secretaria da Receita Federal, para obtenção do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Secretaria Estadual de Fazenda;
- Prefeitura do Município, para obter alvará de funcionamento;
- Entidade Sindical Patronal, para obter enquadramento. Por ser uma
pessoa jurídica em constituição, a empresa ficará obrigada a recolher,
até o dia 31 de janeiro de cada ano a Contribuição Sindical Patronal;
- Caixa Econômica Federal, para fazer cadastramento no sistema
“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
- Visita à prefeitura da cidade onde se pretende montar a empresa,
para fazer a consulta de local e emissão das certidões de Uso do Solo
e Número Oficial.
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99. Plásticos mais encontrados para Reciclagem
PET e PEAD
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99
100. Plásticos mais encontrados para Reciclagem
PP e PVC
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100
101. Plásticos mais encontrados para Reciclagem
PEBD
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101
102. Desperdício e Consumismo
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103. Processos de Reciclagem Mecânica
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103
104. Processos de Reciclagem Mecânica
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104
105. Reciclagem de Plásticos
Reciclagem de plásticos
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106. Reciclagem Terciária – Energética e Incineração
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107. Reciclagem Terciária – Energética e Incineração
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108. Característica dos Polímeros na Combustão
Tipo
Chama
Extingue
Comportamento
Odor
Não
Não
Não
Não
Funde Goteja, Transparente
Parafina
Funde Goteja, Transparente
Parafina
Amolece Forma Bolhas
Doce
Funde Borbulha Carboniza Característico
Não
Não
Amolece não Goteja, borbulha
Fumaça Branca
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Amolece Borbulha Goteja
Funde Goteja sem parar
Funde e Goteja
Funde Goteja sem parara
Escurece Decompões
Amolece e Crosta preta
Amolece Borbulha Carboniza
Funde e Goteja
Onde a chama é Rápida:
PE
PP
PS
SAN
PMMA
Amarela Fundo Azul
Amarela Funde e goteja
Amarela e Laranja Fuligem Preta
Amarela Forte Fuliginosa
Azul e amarela no Topo c/Fumaça
PU
Amarela Fundo Azul com Fuligem
Alho
Penetrante
Onde a chama é Moderada:
ABS
PA
PET
POM
PVC
PSU
PPO
PBT
Amarela Fuliginosa
Azul Topo Amarelo
Amarela pouca Fumaça Preta
Azul sem fumaça
Alaranjada e Verde Precipita
Amarela com pouca Fuligem
Amarela Fuliginosa
Amarela com ligeira fumaça
Característico
Cabelo
Aromática
Formaldeído
Cloro
Antisséptico
Café Verde
Aromática
Onde a chama é Difícil:
PC
Amarela Fumaça Cinza
Sim
Amolece Borbulha Carboniza
Agradável e Doce
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Cirenini
109. Pirólise
É a quebra das moléculas pela ação do calor na ausência de
oxigênio. Este processo gera frações de hidrocarbonetos capazes
de serem processados em refinarias.
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9
110. Separação e Triagem de Plásticos
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110
111. Separação do Densidade - Dessimetria
Termoplásticos
PP – Polipropileno
PEBD
PEAD
PS
PVC
PET
Densidade (g/cm3)
0,900 - 0,910
0,910 - 0,930
0,940 - 0,960
1,040 - 1,080
1,220 - 1,300
1,220 - 1,400
Obs.: a densidade da água é 1g/cm3
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111
112. Separação Mecânica por Densidade
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112
113. Separação do Densidade – Dessimetria
Densímetros
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114. Classificação por Teste de Combustão
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114
115. Classificação por Teste de Combustão
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115
116. Teste de Chama para Identificação de Polímeros
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117. Teste de Solubilidade Identificação de Polímeros
Número de
identificação
Código
Nome do polímero
Solúvel
Insolúvel
1
PET
Poli (tereftalato de
etileno)
Ortoclorofenol*,
nitrobenzeno*
Xileno, álcool etílico,
clorofórmio, metil etil
cetona, ciclohexanona,
benzina, acetona.
2
PEAD
Polietileno de alta
densidade
Xileno**, decalina*,
tetralina*
Álcool etílico, benzina,
clorofórmio, acetona
Clorofórmio, álcoois,
xileno
3
PVC
Poli (cloreto de vinila)
Metil etil cetona,
dimetil formamida,
ciclohexanona
4
PEBD
Polietileno de baixa
densidade
Heptano*, xileno*,
decalina*, tetralina*
Álcool etílico, benzina,
clorofórmio, acetona
5
PP
Polipropileno
Xileno**,
Xileno**, decalina*,
tetralina*
Álcool etílico, benzina,
clorofórmio, acetona
6
PS
Poliestireno
Xileno, clorofórmio,
éter etílico
Álcoois
7
Outros
Outros plásticos
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118. Reciclagem de Plásticos
A reciclagem de produtos plásticos pode ser entendida
como sendo a implementação de processos e técnicas para
otimizar a utilização de energia, matéria-prima e produtos.
A reciclagem sempre deve estar amparada em:
• conceitos econômicos;
• sociais;
• sanitários;
• de impacto ambiental adequado
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119. Etapas da Reciclagem de Plásticos
A reciclagem de materiais descartados compreende
basicamente as seguintes etapas:
• Coleta e Separação
Triagem por tipos de materiais (papel, metal, plásticos,
madeiras, etc.)
• Revalorização
Etapa intermediária que prepara os materiais separados
para serem transformados em novos produtos.
• Transformação
Processamento dos materiais para geração de novos
produtos a partir dos materiais revalorizados.
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120. Custos na Reciclagem de Plásticos
Para garantir a sustentação econômica
reciclagem, deve-se levar em consideração:
• custo da separação, coleta,
armazenamento de resíduos;
da
transporte
e
• quantidade de material disponível e condições de
limpeza;
• proximidade da fonte geradora ao local onde o
material será reciclado;
• custo do processamento do produto;
• características e aplicações do produto resultante;
• demanda do mercado para o material reciclado.
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121. Processo de Reciclagem de Plásticos
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122. Estoque de Plásticos Granulados
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123. Benefícios da Reciclagem de Plásticos
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124. Reciclagem de PET x Alumínio
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125. Principais tipos de Reciclagem dos Plásticos
A reciclagem é processada de três maneiras:
• Reciclagem química
• Reciclagem Mecânica;
• Reciclagem Energética.
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126. 1. Reciclagem Química de Plásticos
A
reciclagem
química
reprocessa
plásticos
transformando-os em produtos petroquímicos básicos:
• monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que
servem como matéria-prima, em refinarias ou centrais
petroquímicas, para a obtenção de outros produtos.
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127. 1. Reciclagem Química de Plásticos
A
reciclagem
química
reprocessa
plásticos
transformando-os em produtos petroquímicos básicos:
• monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que
servem como matéria-prima, em refinarias ou centrais
petroquímicas, para a obtenção de outros produtos.
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128. Tipos de Reciclagem Química de Plásticos
Recuperação dos componentes químicos individuais
para serem reutilizados como produtos químicos ou
para a produção de novos plásticos.
Existem vários processos de reciclagem
química, entre eles:
Craqueamento
Gaseificação
Hidrogenação
Pirólise
Quimólise
Etc...
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129. As Etapas da Reciclagem Química de Plásticos
HIDROGENAÇÃO: as cadeias são quebradas mediante o
tratamento com hidrogênio e calor, gerando produtos
capazes de serem processados em refinarias.
GASEIFICAÇÃO: os plásticos são aquecidos com ar ou
oxigênio, gerando-se gás de síntese contendo monóxido de
carbono e hidrogênio.
QUIMÓLISE: consiste na quebra parcial ou total dos
plásticos em monômeros na presença de glicol/metanol e
água.
PIRÓLISE: é a quebra das moléculas pela ação do calor na
ausência de oxigênio. Este processo gera frações de
hidrocarbonetos capazes de serem processados em
refinarias.
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130. Reciclagem Mecânica de Plásticos
A reciclagem mecânica consiste na conversão
dos descartes plásticos pós-industriais ou pósconsumo em grânulos, que podem ser
reutilizados na produção de outros produtos.
Produtos
• sacos de lixo, solados, pisos, mangueiras;
• componentes de automóveis, fibras;
• embalagens não-alimentícias e muitos
outros.
Brasil
15% dos resíduos plásticos são
reciclados mecanicamente.
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131. Etapas básicas da Reciclagem Mecânica de Plásticos
• Sistema de coleta dos descartes (coleta seletiva, triagem
dos diferentes tipos de plásticos;
• Limpeza para retirada de sujeiras e restos de conteúdos;
• Revalorização (produção do plástico granulado).
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132. Reciclagem Mecânica de Plásticos
Materiais
Contaminantes
Resíduos
Plásticos
Separação
Moagem
Lavagem
Secagem
Aglutinação
Extrusão
Granulação
Produto
final
Coleta
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133. Reciclagem Mecânica de Plásticos
Separação e Triagem por tipo de Plástico
• Aspecto visual (cor, brilho, barulho);
• Ensaios de chama;
• Densidade;
• Simbologia;
• Tipo de embalagem;
• Processo de fabricação;
• Aplicações.
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134. Reciclagem Mecânica de Plásticos
Materiais Contaminantes:
• materiais termorrígidos;
• aço, adesivos, alumínio, vidro, papel, tintas, vernizes,
resíduo de alimentos, produtos químicos ou sujidades;
Diminuem o valor relativo da
reciclabilidade
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135. Reciclagem Energética de Plásticos
• É a recuperação da energia contida nos plásticos
através de processos térmicos.
• É importante distinguir a reciclagem energética da
incineração.
Reciclagem
Energética
Reaproveitamento dos resíduos
plásticos como combustível na
geração de energia elétrica.
Incineração
Não reaproveita a
energia dos materiais.
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136. Reciclagem Energética de Plásticos
O plástico e a geração de energia:
• Quebra das cadeias mediante o tratamento com
hidrogênio e calor, gera produtos capazes de serem
processados em refinarias.
• O calor pode ser recuperado em caldeira, utilizando o
vapor para geração de energia elétrica e/ou aquecimento;
• Bons resultados da co-combustão de resíduos de
plásticos com carvão, turfa e madeira.
• A reciclagem energética de plástico reduz o uso de
combustíveis (economia de recursos naturais).
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137. Reciclagem Energética de Plásticos
• A energia contida em 1 kg de plásticos é equivalente à
contida em 1 kg de óleo combustível.
• Cerca de 15% da reciclagem de plásticos na Europa
Ocidental é realizada via reciclagem energética.
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138. Reciclagem Energética de Plásticos
Usina de Saint-Queen
(França)
gera
15400
MW/ano
Via
Reciclagem
energética
70000
pessoas
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139. Plásticos Biodegradáveis
Plásticos
Biodegradáveis
Pesquisados desde a
década de 30
Características
Podem ser destruídos por microrganismos do próprio
meio, transformando-se em gás carbônico e água.
Brasil
(PHB)
Sacarose da cana
de açúcar
• Ainda não é viável do ponto de vista econômico.
• Por ser biodegradável, não consegue substituir os
plásticos derivados de petróleo - mais duráveis e seguros
em embalagens de remédios, alimentos, bebidas, etc.
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140. Reciclagem no Mundo
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141. "Workshop sobre Reciclagem e Sustentabilidade na Transformação de Plásticos e Elastômeros"
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142. EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM UNIDADES DE
RECICLAGEM
PET – POLIETILENO TEREFTALATO
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143. Reciclagem de PET
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144. Linha de Reciclagem de Garrafas PET
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145. Linha de Reciclagem de Garrafas PET
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146. Linha de Reciclagem de Garrafas PET
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147. Esteiras Horizontais e Inclinadas
Horizontal : Utilizada para alimentação da esteira inclinada,
serve também para controle visual e separação manual,
evitando contaminação do material a ser processado como
metal, pedras, pedaços de madeira, areia, materiais
indesejados, etc..
Pode ser dotada de detector de metais.
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148. Tanque de Descontaminação
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149. Tanque de Lavagem e
Descontaminação
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150. Desrotuladora
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151. Secadora Centrífuga
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152. Reciclagem de PET de Garrafas para Carpetes
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153. Esteiras Horizontais e Inclinadas - Triagem
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154. Esteiras Verticais e Inclinadas
Vertical : Utilizada exclusivamente para o transporte e
alimentação do moinho ou rasgador de rótulos e tampas.
Ambas podem ser acionadas por inversor de frequencia e
ter velocidade controlada.
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155. Separação e Triagem
No Brasil, a coleta de materiais recicláveis é uma atividade
reconhecida como valiosa e digna de apoio governamental.
No país, há 500 cooperativas de recicladores que reúnem mais
de 60.000 pessoas.
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156. Classificação
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157. Perfurador de Garrafas PET
Pode ser utilizado por empresas que fazem a coleta e o
enfardamento ou também por empresas de reciclagem,
facilitando a moagem das garrafas
após a pré compactação das mesmas.
OBS: Pode ser utilizada água durante a operação de
perfuração e pré compactação.
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158. Perfurador de Garrafas PET
Utilizado para a perfuração e pré compactação
de garrafas plásticas, facilitando a prensagem
das mesmas para a formação de fardos.
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159. Perfurador de Garrafas PET
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160. Rasgador de Rótulos de Garrafas PET
Utilizado para promover uma pré lavagem das garrafas
de PET.
Devido ao forte atrito e ao esfregamento que as garrafas
sofrem em seu interior, acabam tendo rótulos e parte
das tampas arrancadas.
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161. Rasgador de Rótulos de Garrafas PET
Sua eficiência está diretamente relacionada com o
volume de garrafas que passam em seu interior.
- Rótulos: até 90 % de eficiência.
- Tampas: até 70 % de eficiência.
- Anilhas: até 50 % de eficiência.
OBS: É recomendado a utilização de grande volume de
água em forma de recirculação.
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162. Rasgador de Rótulos de Garrafas PET
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163. Detector de Metais em Esteiras Transportadoras
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164. Detector de Metais em Esteiras Transportadoras
O detector de metais é um equipamento com alta sensibilidade capaz de detectar todos o metais
ferrosos e não-ferrosos contidos em materiais e produtos em diversos processos produtivos de
indústrias alimentícias, têxteis, químicas, borrachas, plásticos, reciclagens entre outras.
O possui uma central eletrônica que permite ajustes nas funções do equipamento, possibilitando
máxima performance na análise dos materiais e produtos.
Por meio de saídas de Relés, além de interromper o movimento de correias transportadoras
quando o metal é detectado, o também pode ser integrado a outros sistemas como expulsadores
a ar, expulsadores pneumáticos, flip gate e sinalizadores.
Com uma blindagem especial o garante maior segurança a eletrônica do equipamento, elimina
interferências externas e permite uma performance superior na detecção de metais. Uma das
vantagens do detector de metais é a instalação do equipamento. Seu sistema permite que o
equipamento seja acondicionado em qualquer estrutura transportadora sem a necessidade
desmontagem da estrutura e cortes na esteira.
As dimensões do são desenvolvidas de acordo com as dimensões das esteiras
transportadoras.de controle, não é necessário nenhum ajuste no equipamento.
O permite que sejam conectados outros dispositivos para alerta de detecção como sirenes e
luzes.
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165. Lavador de Plásticos Reciclados
Com o forte atrito e esfregamento que os Flakes sofrem
em seu interior, ocorre o desprendimento de possíveis
rótulos que ainda estejam aderidos à cola de sua fixação.
Pode ser utilizada água quente nesta operação.
OBS: É recomendado utilização de grande volume de
água em forma de recirculação.
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166. Lavador de Plásticos Reciclados
Utilizada para a lavagem dos Flakes, pode ser
posicionado antes do 1º tanque de descontaminação
ou entre os 2 tanques quando for o caso.
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167. Tanque de Descontaminação com
Roscas Transportadoras
Na extremidade do tanque existe uma rosca vertical que
serve para retirar o PET de seu interior e 01 zona de
transbordamento de água para a retirada do PE / PP.
OBS: É recomendado a utilização de grande volume de
água em forma de recirculação.
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168. Tanque de Descontaminação PET/PP/PEAD
Na extremidade do tanque existe uma rosca vertical que
serve para retirar o PET de seu interior e 01 zona de
transbordamento de água para a retirada do PE / PP.
OBS: É recomendado a utilização de grande volume de
água em forma de recirculação.
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169. Tanque de Descontaminação PET e PP/PEAD
O conjunto de moagem de PP/PE é composto por um moinho onde
estes materiais são triturados; após a trituração são o plástico cai na
lavadora que fica encaixada abaixo do moinho onde esta trabalha
inclinada direcionando o material diretamente ao tanque de
decantação onde o plástico é separado das impurezas, tais como
terra, areia e outros materiais com densidades diferentes; após este
processo o plástico já limpo vai para a secadora que irá retirar toda a
umidade e envia ao silo armazenador.
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170. Tanque de Descontaminação com
Roscas Transportadoras
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170
171. Tanque de Descontaminação com
Roscas Transportadoras
Utilizado para a descontaminação e separação por
flutuação de PE / PP do PET, tem na base 1 rosca de
transporte horizontal, que movimenta o PET até uma
rosca vertical. Esta rosca está alojada sobre uma
chapa perfurada por onde é vazada a água suja com
restos de areia e terra.
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172. Tanque de Descontaminação com
Roscas Transportadoras
Abaixo da tela perfurada existem purgadores, que
servem para liberar a areia e a terra acumulada, sem a
necessidade de esvaziar completamente o tanque após
a decantação.
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173. Tanque de Descontaminação e Tratamento de Água
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173
174. Secadoras Centrífugas
Utilizadas para a secagem dos Flakes, são
posicionadas antes do 2º moinho (de remoagem).
As pré secadores são dotadas de 01 eixo com 6
hélices de 4 pás cada, que giram a uma rotação de
2.000 RPM., expurgando toda a água aderida à
superfície do Flake.
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175. Secadoras Centrífugas
Utilizadas para a secagem dos Flakes, são
posicionadas antes do 2º moinho (de remoagem).
As pré secadores são dotadas de 01 eixo com 6
hélices de 4 pás cada, que giram a uma rotação de
2.000 RPM., expurgando toda a água aderida à
superfície do Flake.
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176. Moinhos
Utilizados para a pré moagem (1ª moagem), com
peneira de furos entre Ø 25 e Ø 30 mm e para a
remoagem ( 2ª moagem ), com peneira de furos
entre Ø 6 e 15 mm.
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176
177. Moinhos
A produção dos moinhos varia de
acordo com os diferentes modelos
utilizados na reciclagem de garrafas de
PET.
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177
178. Reciclagem Mecânica de Plásticos
MOINHO DE FACAS
Moinhos:
São
empregados
na
Reciclagem mecânica de
Termoplásticos
Moagem
Etapa em que o material é
moído em partes menores
de
modo
a
facilitar
posteriormente
o
seu
reprocessamento.
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179. Moinhos
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179
180. Moinho Triturador tipo Schereder
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181. Moinho
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182. Moinhos
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183. Reciclagem de PET – Garrafas em Telhas
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184. Tanque com Drenagem
Posicionados sob os moinhos utilizados para a pré
moagem, promovem uma 1ª separação de PE / PP do PET,
que é feita por flutuação, sendo que o PET, mais pesado
que a água, vai ao fundo e é retirado com a rosca.
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185. Tanque com Drenagem por Rosca
PE / PP por serem mais leves que a água (Densidade menor que
1,0 g/cm³), boiam sobre ela e são retirados por transbordamento
no outro extremo do tanque.
OBS: É recomendado a utilização de grande volume de água em
forma de recirculação.
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186. Pré Secadoras e Secadoras por Centrifugação
Normalmente é utilizado 01 unidade para linhas com
produção de até 500 Kg/hora e 02 unidades para produções
até 1.000 kg/hora.
As secadoras centrífugas são utilizadas após as pré
secadoras e servem para garantir a secagem e o transporte
dos Flakes até o ciclone do moinho da remoagem.
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187. Lavagem com Peneiras Vibratórias
A peneira vibratória é utilizada para a separação de finos de
Flakes prontos, agregando valor ao produto final.
Sempre é posicionada no final da linha de reciclagem, pode ter
diversas telas perfuradas caso haja a necessidade de se obter
diferentes granulometrias.
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188. Silos e Funis de Armazenagem
Utilizados para depositar Flakes prontos, limpos e secos,
sendo os ciclones posicionados sobre os moinhos da
remoagem (2ª moagem) e os silos posicionados sobre 01
peneira vibratória ou base para descarga Flakes em BigBags.
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189. Silos de Armazenagem
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189
190. Reciclagem do EPS - Isopor
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190
191. Máquina para Reciclagem do EPS - Isopor
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191
192. Máquina para Reciclagem do EPS - Isopor
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192
193. Reciclagem do EPS – Isopor - Etapas
1ª Etapa: “Quebra” do isopor em pedaços menores (forma correta para
melhoria da reciclagem e ocupação do espaço).
2ª Etapa: O material é aglutinado, através de exposição ao calor e ao atrito.
3ª Etapa: Já bastante adensado, o material é colocado na extrusora, onde é
submetido a novo aquecimento, em temperaturas controladas, até seu
“derretimento” (e não a queima).
4ª Etapa: Nesse estado, o isopor é homogeneizado e transformado em filetes,
na forma de “espaguete”.
5ª Etapa: Depois de resfriados e secos, os filetes passam por uma máquina de
picotes que transforma o poliestireno em grânulos.
Após estas cinco etapas do processo de reutilização, o material estará pronto
para ser reutilizado novamente em diversas formas e formato.
Segundo a Associação Brasileira do Poliestireno Expandido (Abrapex), foram
produzidas 255 mil toneladas do material no Brasil em 2011 e outras 22 mil
toneladas foram importadas junto a equipamentos eletrônicos e diferentes
bens trazidos do exterior.
Metade da produção nacional de Isopor é usada na construção civil e fica
incorporada à obra, mas o restante poderia ser transformado.
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193
194. Algumas Aplicações dos
Plásticos Commodities
Produtos: solados, autopeças, chinelos, pneus, acessórios
esportivos e náuticos, plásticos especiais e de engenharia, CDs,
eletrodomésticos, corpos de computadores, etc.
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194
195. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L)
• Redução do consumo de energia elétrica;
• Redução do consumo de água;
• Diminuição dos índices de refugo (material para processo e
reciclagem);
• Diminuição dos índices de resíduos (através dos 3R’s – Reduzir,
Reutilizar, Reciclar);
• Melhor acompanhamento do processo;
• Diminuição da necessidade de manutenções corretivas.
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195
196. EPL – Produção mais Limpa
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196
197. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L)
OP+L 4. OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE MATÉRIAS-PRIMAS –
EMPREGO DE EMBALAGENS MAIS ECONÔMICAS E/OU
RETORNÁVEIS BIG BAG
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197
198. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 5.
REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS NÃO CONFORMES
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198
199. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 8.
TELHAS TRANSLÚCIDAS
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199
200. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 9.
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA
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200
201. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 16.
UTILIZAÇÃO DE CAPACITORES PARA AUMENTAR O FATOR
DE POTÊNCIA
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201
202. EPL – Produção mais Limpa
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 18.
COMO EVITAR PERDAS POR PROBLEMAS NA
TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
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202
203. SELO VERDE
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203
204. Selo de Responsabilidade Social e Selo Verde
Procedimentos da Certificação
Para que as empresas recebam o Selo de Responsabilidade Social e
Ambiental serão observados os seguintes critérios:
Constituição Legal da Empresa
Licença Ambiental
Alvará de Funcionamento Municipal
Regularidade junto ao FGTS
Selo de Segurança de Moinhos
Adesão a Convenção Coletiva de Reciclagem Plástica (quando aplicável)
Associação junto ao Sindicato da Industria de Material Plástico do
Estado de São Paulo.
Cumprimento da Legislação Trabalhista
Observância a Legislação de Proteção de Trabalho do Menor, inclusive
na aquisição de material para reciclagem, visando a erradicação do
trabalho infantil
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204
205. Eliminação dos Resíduos Sólidos
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205
206. Cotação de Plásticos Commodities Virgens
Resinas Commodities
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
R$/Kg
PEBD linear
4,43
4,63
4,63
PEAD filme
4,08
4,27
4,40
PEAD injeção
4,18
4,47
4,60
Polipropileno filme
4,27
4,42
4,47
Polipropileno injeção
4,33
4,48
4,53
Polipropileno CP
4,45
4,60
4,65
Polipropileno ráfia
3,85
3,98
4,03
PSAI
5,01
5,21
5,40
PS Cristal
4,68
4,87
5,04
PVC rígido
2,98
3,21
3,38
PVC cristal
3,04
3,08
3,45
EPS
4,98
4,98
4,98
EVA low VA
5,16
5,16
5,16
EVA high VA
5,50
5,50
5,50
PET bottle
5,02
4,96
4,82
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206
207. Cotação de Plásticos de Engenharia Virgens
Resinas de Engenharia
JUNHO
JULHO
AGOSTO
R$/Kg
PC Makrolon ® AL2447 Bayer
10,26
10,26
10,26
PC Lexan 123R-112 S25 Sabic
10,14
10,14
10,14
SAN
7,47
7,65
7,47
POM
6,42
6,40
6,41
ABS alto impacto
7,84
8,66
8,47
Acrilico
10,92
11,29
11,29
Nylon 6
9,51
9,51
9,51
Nylon 66
12,12
12,12
12,12
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207
208. Cotação de Plásticos Reciclados
Reciclado granulado pós-industria
JUNHO
JULHO
AGOSTO
R$/Kg
PP Preto
3,30
3,15
3,20
PP Preto 20%
3,60
3,50
3,50
PEAD Preto
3,20
3,20
3,30
PEAD Cores
3,60
3,60
3,70
PP Branco
4,10
4,10
4,20
PP Branco 20%
3,85
3,85
3,95
PSAI Preto
3,20
3,20
2,90
PSAI Cinza
3,90
3,90
3,70
PSAI Gelo/branco
4,35
4,35
4,30
PEBD
3,80
3,80
3,80
ABS
4,05
4,05
4,05
PC Cristal
8,25
8,25
8,50
Acrílico Cristal
8,35
8,35
8,35
Acrílico Fume
8,00
8,00
8,00
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208
209. Cotação de Plásticos Reciclados
Reciclado matéria-prima
Peças
Moído
R$/Kg
Peças
R$/Kg
Moído
R$/Kg
R$/Kg
PP Sucata Preto
1,50
1,70
1,00
1,40
PP Sucata Branco
1,80
2,10
1,45
2,20
PSAI Preto
1,30
1,60
0,70
0,90
PSAI branco
1,70
2,00
1,00
1,70
PEAD preto
1,50
1,80
1,10
1,40
PEAD cores
2,80
3,20
1,60
2,25
PE garrafinha
2,00
2,30
1,15
1,55
PET
1,90
2,50
1,70
2,15
ABS
1,50
1,90
1,10
1,45
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209
210. Patrimônio Comercial
A Saúde da empresa depende de pelo menos dois principais fatores:
1. A saúde do corpo de vendas/vendedores.
2. A saúde das finanças e administração.
Para tanto é necessário evitar cinco vilões que ameaçam o sucesso
empresarial
1.
2.
3.
4.
5.
Capital de Giro/Fluxo de Caixa
Metas bem definidas
Ritual de Gestão
Padronização
Comodismo
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210
211. Patrimônio Comercial
São ao menos 5 importantes fases a se observar:
Fase 1: Definição do Negócio (diretriz estratégica)
Fase 2: Declaração de Visão, Missão e Valores (diretrizes estratégicas)
Fase 3: Matriz SWOT para analisar ambiente externo e interno
Fase 4: Formulação da estratégia competitiva e definição da cadeia de
valor
Fase 5: Implementação e Controle: BSC e Planos de Ação
Para fecharmos vamos passar pelas diretrizes estratégicas (constantes
nas fases 1 e 2 que mencionei acima). Essas descrevem a organização e
justificam determinados comportamentos, sendo a base para
elaboração das estratégias.
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211
212. Patrimonio Comercial
• A satisfação plena do cliente atual e futuro
• Geração de resultados econômico-financeiros
diretos
• O desenvolvimento de profissionais para ocuparem
os cargos de amanhã
• A construção de valores éticos compartilhados.
¨Este valores Econômicos devem ser constantemente
perseguidos e devem também constar no Plano de
Negócios que é a principal ferramenta a ser montada
antes mesmo do inicio dos investimentos na sua
planta fabril!¨
Cirenini A Aprileo
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212
213. Madeira Plástica III
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213
214. Broca fazendo Furos Quadrados
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214
215. Equipamentos e Testes de Laboratório
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215
216. Laboratório de Análises Físicas de Plásticos
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216
217. Ensaio de Tensão de Ruptura
Cálculo de Esforços
(σ ) - Força de tração por
unidade de superfície da
seção transversal inicial
da longitude de referência,
suportada pelo CP em
cada instante do ensaio.
σ = F/A
σ – Valor do esforço de
Tração correspondente,
expresso em Megapascal
F – Força Medida
correspondentemente, em
Newton
A – Área da secção
transversal inicial do CP
em mm2
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217
218. Ensaio do Módulo de Flexão em 3 Pontos
Cálculo de Esforço de Flexão
Esforço de Flexão (σ f) –
Esforço nominal da superfície
externa do CP:
σ = 3 FL/Bh²
no ponto de aplicação da carga.
F – Força aplicada, em Newtons;
L – Distância entre apoios, em
milímetros;
b – Largura em milímetros, do
CP;
h – Espessura em milímetros, do
CP.
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218
219. Ensaio de Impacto Charpy
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219
220. Ensaio de Combustão
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220
221. Ensaio de Impacto Izod
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221
222. Ensaio de Impacto Charpy
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222
223. Ensaio de Impacto Charpy
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223
224. Teste de Fadiga e Deformação Visco – Elástica
por Espectroscopia
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225. Determinação de Ponto de Amolecimento VICAT
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225
226. Ensaio de Abrasão
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226
227. Teste de Avaliação de Cor - Cabine de Luz
e Foto Degradação
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227
228. Corpos de Prova ASTM
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228
229. Molde de Injeção de Corpos de Prova ASTM
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229
230. Estampagem de Corpos de Prova ASTM, DIN e ISO
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230
231. Forno Mufla
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231
232. Teste de Ultra Violeta
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232
233. Ensaio de Cromatografia
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233
234. Determinador de MFI
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234
235. Duromêtro
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235
236. Vidraria e Reatores de Laboratório
para teste de Formulações
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236
237. Balanças Analíticas para
Determinação de Densidade
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237
238. Pense antes de Poluir
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238
239. A Importância
da União e Parceria
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239
240. A Importância do Planejamento Estratégico
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240
241. Lavadora de Plásticos
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241
242. Extrusora de Plásticos Granulados
Corte na Cabeça
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242
243. Extrusora Granuladora de Plásticos
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243
244. Extrusoras de Cascata Granuladora de Reciclados
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245. Fabricação de Madeira Plástica
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245
246. Estoque de Plásticos para Reciclar no Japão
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246
247. Considerações finais
O problema dos resíduos gerados pela atividade humana devem ser
encarados de maneira séria, devido aos problemas que causam para o meio
ambiente como um todo. O grande volume de resíduos e a difícil
incorporação pelo ambiente são fatores que confirmam a necessidade de
tratamento e disposição correta destes. Nesse contexto, a reciclagem
adquire papel fundamental na recuperação de materiais com elevado valor
agregado, como materiais celulósicos e materiais plásticos. A reciclagem de
tais materiais promove a reposição de mátrias primas para diversos
segmentos industriais envolvidos, além de compensar, em alguns casos, a
recuperação da energia utilizada nos processos de fabricação destes.
Contudo, a reciclagem, para ser um processo viável, precisa ser
economicamente plausível para todos os setores envolvidos, ou seja, o fator
ambiental acaba por depender do fator econômico. Além disso os processos
de reciclagem devem ser eficientes na função da qual forem empregados,
recuperando a maior quantidade possível de matéria prima e com elevado
teor de pureza.
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Cirenini
247
248. Consulte sempre nossas grades de
Treinamentos, Workshops e Cursos
voltados à todas as etapas de
Processamentos Termoplásticos
em nossa Web Page:
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na aba Treinamentos e Eventos.
Cirenini A. Aprileo
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Cirenini A. Aprileo
C. A. Poliuretanos Consultoria Ltda.
Trend 7 Representações
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