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TRABAJO COLABORATIVO
PROPUESTA DE MANEJO DE BOTELLAS PLÁSTICAS A TRAVÉS DE PLASTIC ROAD.
LINA KATHERINE ARENAS MARTINEZ
ANYER GUTIERREZ SALAMANCA
MARISOL TORRES MENDIVELSO
Cohorte XVI, Wiki 2
Docente:
Carlos Arturo Álvarez Monsalve
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible
Modulo: Manejo Integrado de residuos solidos
2017
INTRODUCCIÓN
La gestión integral de los residuos sólidos urbanos a través del aprovechamiento de los mismos
orientados a la formación y educación de la población, los cuales son generadores potenciales de
residuos que pueden ser reutilizados y reciclados a través de diferentes tecnologías y avances
orientados a propiciar mecanismos de recuperación, transformación y conversión de los residuos
con el fin de brindar alternativas que puedan desarrollarse según las necesidades de las urbes.
Por esta razón Plastic Road se convierte en una posibilidad para generar canales de producción
para la obtención de nuevos productos derivados de la transformación de esos residuos, en este
aspecto el ciclo de vida de los residuos se desarrollaría de forma óptima dependiendo el tipo de
residuo al cual se le deba realizar el tratamiento necesario para su conversión y reciclado y si es
apto para el proceso, para el plástico en especial, siendo un residuo que se genera en mayor
proporción a nivel internacional y tiene una durabilidad de degradación de 500 a 1000 años en las
botellas de plástico y las bolsas de plástico 100 a 150 años en degradarse, cifras que aumentan
con la producción de plástico en un 500% desde 1980, según un estudio publicado por la revista
Science, siendo el 90% de la contaminación de los océanos ocasionada por este material, es
necesario el establecimiento de tecnologías innovadoras que permitan la conversión de ciertos
residuos para la obtención de materiales u otros productos, por esta razón y viendo la necesidad
de brindar una alternativa para el manejo de los residuos plásticos, en Holanda se estableció un
prototipo para la transformación y reciclado del plástico proveniente del mar, inicialmente, y
posteriormente a residuos plásticos de las ciudades, lo que permite realizar mejores prácticas
ambientales y sostenibles.
Por otra parte, la utilización de plástico sobre el asfalto genera grandes ventajas como lo son, más
ligeros, más manejable, sencillo de instalar, más duradero y permite canalizaciones fáciles, siendo
su instalación a través de paneles modulares que facilitan el proceso, además que las operaciones
de reparación y mantenimiento son mucho más sencillas sin necesidad de perforar ni realizar
reparcheo.
Convirtiéndose la generación de residuos en una gran oportunidad para Holanda, ya que de los 60
millones de toneladas de residuos que se producen al año el 80% se recicla, el 18% se incinera y
el 2% llega a rellenos sanitarios, en el caso del papel, cartón, plásticos y el vidrio son reciclados
para nuevos productos lo que propicia espacios de formación y educación en cuanto al manejo
integral de los residuos sólidos y con características de peligrosidad, brindando una opción para la
construcción de vías.
No obstante, aunque en Colombia el aprovechamiento del plástico o botellas de plástico no ha
llegado a este nivel, es cierto que su aprovechamiento se realiza mediante el reciclaje mecánico y
químico en ocasiones. Lo que nos convierte en un país que no tiene mayores avances en materia
de aprovechamiento de este tipo de residuos que posee una gran generación y que funcionaría
como materia prima para la conversión a esta alternativa de transformación de las botellas
plásticas.
JUSTIFICACION
Debido a los hábitos consumistas la generación de residuos derivados de materiales sintéticos y
semisinteticos ha venido en aumento, lo cual de acuerdo con los componentes petroquímicos, son
de difícil degradación, convirtiéndose en un producto nocivo para el ambiente.
Por esto es importante tener en cuenta que el PET es un residuo reciclable, convirtiéndose en un
residuo potencial para su transformación y empleo como materiales para la construcción de vías, a
través de la limpieza de los mares y océanos para obtener la materia prima para este proceso de
conversión a paneles modulares que poseen un margen de utilización y reciclaje de tres veces y
en cuanto a la posible operación, mantenimiento y adecuación de la carretera permite que sea de
forma rápida, eficaz y sencilla, brindando la tranquilidad en las vías, debido a la disminución del
tráfico y al mejoramiento vial. Pese a los procesos de aprovechamiento que se generan a nivel
internacional, en el 2010 se estimó que llegaron a estas fuentes hídricas aproximadamente
8.000.000 de toneladas de plástico desde 192 países con costa, acorde con lo referido en un
estudio de Sciencia en el año 2015.
Sin embargo, no solo las fuentes hídricas se ven contaminadas, también se afecta al suelo ya que
este tipo de material termina contaminándolo, generando degradación de este recurso, así como
afectación a la fauna que en muchas ocasiones termina ingiriendo algún residuo plástico. Estos
impactos al ambiente se ven reflejados por la falta de sensibilización y educación en cuanto al
manejo integral de los residuos, siendo su primera etapa en el hogar, es por esto que es necesario
incentivar desde la academia el manejo y uso responsable de este tipo de residuos y su correcta
disposición, ya que al completarse el ciclo de vida de los productos, según lo dicho en el concepto
“de la cuna a la cuna” debe tener conexión con las unidades de vida a través de la utilización de la
energía natural (solar), el cierre completo de los ciclos de materiales y la celebración de nuestra
influencia en el planeta, según lo descrito por Braungart y Mcdonough en su libro “De la cuna a la
cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”.
OBJETIVOS
Objetivo General
 Analizar la tecnología innovadora de Plastic Road para su aplicabilidad en Rotterdam-
Holanda.
Objetivos Específicos
 Definir para que tipo de residuo es la propuesta y el área de influencia.
 Describir los beneficios del manejo de la problemática de disposición de las botellas de
plástico.
HIPÓTESIS
El uso de tecnologías eficientes como la de Plastic Road fortalecerá los procesos de sostenibilidad
en la construcción de vías.
ESTADO DEL ARTE
El proyecto urbano holandés, presenta una alternativa para la realización de carreteras sostenibles,
a partir de desechos plásticos, material obtenido de la limpieza en los procesos de recuperación
ambiental de fuentes hídricas, específicamente en el océano.
Es evidente la propagación de productos plásticos y la incursión de los mismos en el desarrollo de
actividades rutinarias, como respuesta a la demanda de productos de uso continuo o por la misma
tendencia capitalista, que han venido incrementando una permanente dependencia de productos
realizados con material plástico, los cuales al ser desechados generalmente terminan en los
rellenos sanitarios, aumentando los proceso de contaminación ya que por sus características
químicas su degradación tarda más de 500 años.
Al hablar de los plásticos es importante mencionar que existe una amplia variedad de más de 3000
diferentes productos plásticos en el mercado. Entre estos, es posible solamente recuperar cierta
parte los más comunes, bajo la condición que se puedan separar completamente según los
diferentes materiales. Un reciclaje completo del plástico no es posible. Siempre se obtiene un
producto de menor calidad que el producto original, Por tal motivo, el reciclaje del plástico no se
puede realizar varias veces. (Roben, 2003).
Esto se debe a la variedad de los plásticos en el mercado. Es cierto que el 90 % de los plásticos
usados en los hogares pertenecen a las categorías PP, PE, PS y PVC. Pero se utilizan varios
químicos aditivos (suavizantes, colores, estabilizadores, ablandadores) que ocasionan una
modificación en las propiedades de estos plásticos. Por resultado, dos productos hechos del
mismo plástico pueden tener características diferentes, lo que afecta a la calidad del producto
hecho de plástico reciclado.
TIPOS DE PLÁSTICOS
Termoplásticos. Estos adquieren la forma deseada mediante el sometimiento al calor, forma que
se conserva al enfriamiento, entre estos se encuentra el PVC, poliestireno y metracrilico. Estos
tipos de plásticos son de fácil recuperación, ya que son reciclables.
Termoestables. De acuerdo a sus características y al ser sometido a temperaturas, toman forma
rígida, entre estos se encuentran el poliuretano (para espumas de colchones, asientos y cascos) y
la melanina (cocinas), cuyo material es difícilmente reciclable
Elastómeros. Son de gran elasticidad, se obtienen por procesos de vulcanización, entre estos se
encuentran las mangueras y los neumáticos.
Tabla 1. Tipos de plásticos
Nombre Código Significación Aspecto En qué productos se encuentra
este plástico
PET Politereftalato
de etileno
Plástico
completamente
transparente, sin color
o verde
Botellas de aguas minerales, de
Coca Cola, de limonadas.
PEHD
(Soplado)
Polietileno de
alta densidad.
Plástico opaco, blando
que se puede
comprimir con la
mano.
Botellas, valdes, tinas, fundas de
suero, recipientes de alimento
(tampico)
PVC Policloruro de
vinilo
Variable Recipientes domésticos, botellas
y recipientes de alimentos,
mangueras, aislamiento de cables
eléctricos
PELD
(soplado)
Polietileno de
baja densidad
Variable Embalaje de folios finos, otros
materiales de lámina
PP Polipropileno Plástico duro, no se
puede comprimir con
la mano, se rompe
bajo presión
Botellas, valdes, tinas, recipientes
grandes, recipientes de
alimentos, platos desechables
Espumaflex
(PS)
Espuma de
poliestireno
Espuma blanca
coagulada, gruesa o
fina
Materiales de embalaje que
sirven para amortiguar golpes
(embalajes de electrodomésticos
etc.), platos desechable
Otros Plásticos
mezclados
variable variable
PEHD
(Funda)
-----
Polietileno de
alta densidad
Fundas de material
más duro, suenen
cuando se arrugan
Fundas impresas de
supermercado, fundas rayadas
(color de bandera, blanco y rojo,
blanco y azul etc.), fundas de
leche, de detergente etc.
PELD
(Funda)
----
Polietileno de
baja densidad
Funda blanda que se
estira rompiéndola, y
que no suena cuando
se arruga.
Fundas de alimentos usadas en
los mercados (unicolores,
blancas, color pastel)
Esponja ----- variable Colchones, esponjas domésticas,
interior de peluches, almohadas
etc.
Fuente: EPA, 2007.
GENERACIÓN DE PLÁSTICOS
A nivel global se habla de una alta producción de plásticos, siendo este uno de los más
importantes desarrollos del siglo XX, el cual por sus características de durabilidad, versatilidad y
bajos costos se ha venido constituyendo en un material fundamental en diversos productos como:
envases de alimentos, juguetes, bolsas de basura, botellas, bandejas, partes de autos, marcos de
ventanas, tuberías, accesorios, entre otros a mencionar. En términos generales se puede decir que
el plástico facilita en ciertos aspectos la vida, sin embargo se constituye en una problemática
ambientales por los altos residuos que se generan, los cuales contaminan el suelo y las fuentes
hídricas.
LA INDUSTRIA EN COLOMBIA
El país ha tenido una característica dinámica de crecimiento durante los últimos años, según el
Ministerio de Ambiente (2004), en el año 2000 la actividad transformadora de materias plásticas
registró un valor de producción de 2.215 millardos de pesos (1.061 millones de dólares).
Considerando la vida útil y según datos de la guía ambiental de plásticos (2004) el volumen de
residuos plásticos urbanos, siempre será inferior al total de consumo de plásticos. En el caso de
Colombia en el periodo de 1997-2000 está alrededor de 530.000 toneladas anuales, en tanto el
volumen de residuos urbanos estimado se encuentra entre 220.000 y 280.000 toneladas al año.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PLÁSTICOS
Debido a los cambios en los hábitos de consumo y con este el aumento en los residuos derivados
de materiales sintéticos y semisintéticos que de acuerdo a sus componentes petroquímicas, son de
difícil degradación, siendo un producto nocivo para el entorno ambiental.
Es sentido es importante tener presente que el plástico no es reciclable, mientras que el PET si lo
es, al ser un producto no reciclable se convierte en una agente nocivo para el ambiente,
afectaciones que hoy en día son visibles, convirtiéndose los mares y los océanos en vertederos,
en el 2010 se estima que llegaron a estas fuentes hídricas aproximadamente 8.000.000 de
toneladas de plástico desde 192 países con costa, acorde con lo referido en un estudio de Sciencia
(2015)
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
Se establece como aprovechamiento las acciones tendientes a dar un uso a los residuos sólidos,
para el caso de Colombia el mayor aprovechamiento del residuos plásticos se realiza mediante el
reciclaje mecánico y algunas muy pocas en el reciclaje químico.
Existen diferentes procesos de transformación de termoplásticos, para convertirse en materia
prima, los cuales parten de la separación en la fuente, recolección y clasificación, con relación a los
residuos plásticos aprovechables deben ser acondicionados, lo cual consiste básicamente en
preparar el material para su aprovechamiento, sin embargo en algunos casos se pueden utilizar los
residuos sin realizar el acondicionamiento como lo es para la producción de madera plástica,
asfaltos o aglomerados.
MARCO NORMATIVO
Constitución política de Colombia, artículos 79 y 80: Todas la personas tiene derecho a gozar de
un ambiente sano, por lo cual el Estado protegerá la diversidad e integralidad del ambiente,
planificando el manejo y aprovechamiento, garantizando su desarrollo sostenible, previniendo los
factores de deterioro ambiental y exigiendo la reparación de los daños causados.
La política de manejo integral de residuos sólidos de 1997. La cual presenta una propuesta para
avanzar en la gestión integrada de residuos sólidos en Colombia, aumentando el consumo y
aprovechamiento de los residuos generados.
Decreto 1713 de 2002. Establece temas relacionados con la prestación del servicio público de
aseo
Resolución 1045 de 2003. Determina la metodología para la elaboración de los planes de gestión
integral de residuos solidos
Política de Producción Más Limpia y consumo sostenible (2010). Que busca promover la
sostenibilidad ambiental mediante la reducción de la contaminación, conservación de los recursos,
estimulando el uso sostenible de la biodiversidad como fuente de competitividad empresarial.
Resolución 668 de abril de 2016. Busca disminuir la contaminación generado por el uso de bolsas
plásticas.
EXPERIENCIAS EN EL USO DE POLIMEROS
La patente creada por Memon (2002) US 6.444.731 B1, propone una metodología para la
incorporación de caucho dividido finamente o polímero en bloque (SBS, SBR). El uso de un agente
de dispersión añadido al polímero, como aceite vegetal o furfural, en una primera etapa de
proceso, favorece la homogeneidad de la mezcla, que exhibe buena compatibilidad asfalto –
polímero (solubilidad, dispersión).
La investigación realizada por Talavera et al. (2001) menciona el desarrollo de agentes químicos
que permiten la efectiva unión polímero – asfalto, evitando disociación de fases en el material
asfáltico. En este trabajo se sintetizan tres agentes de estabilización: Fenol – Formaldehído, Fenol
sulfonado en posición orto y SBS lineal funcionalizado. Después de su caracterización, las pruebas
de estabilidad efectuadas sobre las muestras con adición de los agentes mencionados determinan
al Fenol sulfonado y al SBS lineal funcionalizado son los más aptos para la homogenización del
material, disminuyendo las diferencias de temperatura de ablandamiento del material.
La patente Implementada por (Butler & Kelly, 2002). US 6.407.152. Consiste en él uso de un
elastómero termoplástico y un agente de entrecruzamiento compuesto (Tiopolímero + Agente
extra). Se varían dos agentes extras: uno compuesto por MBT, ZnO y MPTM y otro por ZMBT y
DTDM (referenciados en la patente). El proceso se dispone de precalentamiento del asfalto a 167
ºC, incorporación del polímero (SBS) por medio de mezclado a 2500 RPM por 45 min,
incorporación de agente de entrecruzamiento por medio de mezclado a 250 RPM por 3 horas y un
período final de reposo de 24 horas. Se llega a una mezcla polímero – asfalto con 4% de SBS y
con una composición de agente extra óptima de 0.06 % ZnO, 0.06 % MBT y 0.2 % MPTM
(respecto a la mezcla polímero asfalto), con resultados satisfactorios respecto al grado de
desempeño (PG), DSR (Reómetro Dinámico de Corte) y separación.
METODOLOGÍA
Este prototipo fue diseñado por el consorcio KWS, Wavin y Total, subsidiado por VolkerWessels,
empresa constructora , quienes trabajan en el desarrollo de una iniciativa sostenible frente al
reciclado del plástico para la transformación de paneles modulares de plástico para la construcción
de carreteras, estas empresas tienen un vasto conocimiento en cuanto a la construcción de
carreteras y la producción de asfalto, inundaciones, longevidad, sostenibilidad y la fabricación de
productos plástico para drenaje del agua lluvia, la mejora de las propiedades de los plásticos, el
reciclado y las técnicas de producción disponible.
Plastic Road es un prototipo para la construcción de paneles modulares a través de la
transformación del plástico reciclado, que brinda una oportunidad para la disminución de las
botellas plásticas dispuestas en el mar, incentivar la economía circular, y propiciar espacios para la
innovación en cuanto a materiales para la construcción de vías.
Proceso de transformación de las botellas de plástico en paneles modulares Plastic Road
Fuente: https://www.plasticroad.eu
Grafica 1. Elementos Plastic Road
Fuente. Autores.
ELEMENTOS DE PLASTIC ROAD
Prefabricación
La prefabricación de Plastic Road tiene bases en la evolución de cuna a la cuna, el cual tiene
principios de reducir, reutilizar y reciclar, centrándose desde el propio diseño y concepción de
cualquier producto, estrategia y política, teniéndose en cuenta las fases de extracción,
procesamiento, utilización, reutilización y reciclaje. Dicho concepto “de la cuna a la cuna” debe
tener conexión con la naturaleza a través de la utilización de la energía natural, el cierre completo
de los ciclos de materiales y la celebración de nuestra influencia en el planeta, según lo descrito
por el químico Michael Braungart y el arquitecto William Mcdonough en su libro “De la cuna a la
cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”. Esto a través de la limpieza del mar para
liberarlo de las botellas de plástico dispuestas en él.
El plástico reciclado se convierte en piezas prefabricadas de carretera que se pueden instalar en
un panel modular lo que facilita en tiempo, materiales, producción y calidad de las carreteras en
cuanto a principios de rigidez, agua de drenaje, entre otros.
Resistencia a los elementos y al desgaste
Plastic Road es un producto prácticamente libre de mantenimiento. No se ve afectado por la
corrosión y el clima. La estructura de la carretera funciona con temperaturas tan bajas como 40 °C
y de hasta 80°C con facilidad. También es mucho más resistente a la corrosión química. Siendo su
vida útil tres veces mayor que las tradicionales, significando menos mantenimiento de carreteras y
menos embotellamientos de tráfico y desvíos.
Elementos
Plastic Road
Prefabricación
Resistencia a
los elementos y
al desgaste
Diseño Hueco:
Para cables,
tuberias y el
agua
Sostenibilidad
Diseño hueco: para cables, tuberías, y el agua
Una ventaja importante de PlasticRoad es la estructura hueca que simplemente se puede instalar
en una superficie de arena. Además de las opciones mencionadas anteriormente, también es
posible integrar otros elementos en la fase de prefabricación. Estos elementos incluyen bucles de
tráfico de sensores, equipos de medición, y las conexiones de los postes de luz.
Sostenibilidad
Es un producto totalmente circular que está hecho de plástico reciclado. Tiene una huella de
carbono significativamente más pequeña que las estructuras de carretera tradicionales gracias a la
mayor durabilidad de la vida útil y la reducción de los movimientos de transporte implicados en su
construcción.
Grafica 2. Perspectiva de Plastic Road.
Fuente. https://www.plasticroad.eu
Grafico 3. Objetivo de Plastic Road
Fuente. https://www.plasticroad.eu
RESULTADOS ESPERADOS
Con la implementación de este tipo de tecnología se esperaría la reducción de la cantidad de
residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios y los cuales son inutilizados, perdiendo su
potencial de reincorporación en otros procesos productivos. Teniendo en cuenta que actualmente
solo se aprovecha el 10% de material reciclado, se esperaría que esta cifra fuera incrementando
sustancialmente en la medida que se realicen procesos de capacitación y sensibilización.
Se espera que Plastic Road se convierta en una alternativa aplicable para el uso en carreteras,
disminuyendo el impacto ambiental al océano y a las ciudades, a través del tratamiento de
prefabricación del plástico reciclado, que permita el uso sostenido de este tipo de material para la
construcción de vías y se propicien estudios en otras ciudades para la aplicación de esta
tecnología innovadora.
RECOMENDACIONES
Uno de los mayores desafíos en cuanto al manejo de residuos sólidos es de carácter
gubernamental, siendo necesario que exista voluntad política, que permita un cambio en el proceso
de toma de decisiones e incluir a todos los actores involucrados en la gestión integral de los
residuos.
Es importante que existan mayores procesos educativos donde se involucre a diferentes actores
sociales, con el fin de que se logren fortalecer los procesos de separación en la fuente y entrega
selectiva de los residuos generados a nivel doméstico, optimizando así las primeras fases en la
gestión de residuos.
Estudiar la cantidad necesaria para la construcción de las vías y si cubre la demanda de botellas
de plástico de la ciudad, a su vez la huella ecológica que se genera del proceso de producción de
los paneles modulares de Plastic Road a comparación con el uso del asfalto para la construcción
de carreteras.
Se debe analizar y estudiar la posibilidad de aprovechar varios tipos de polímeros y a su vez
someterlos a pruebas de laboratorio como ensayos dinámicos con los cuales se determina la
deformación acumulada o permanente y la resistencia a cargas, para establecer si el material es
resistente para su posterior aplicabilidad.
Es importante realizar un diagnóstico de la generación de residuos plásticos potencialmente
aprovechables, con el fin de garantizar una fuente de abastecimiento confiable de estos residuos
que puedan satisfacer y justificar la implementación de una planta con este tipo de tecnología en el
país.
BIBLIOGRAFÍA
Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) Reports on lifecycle assessments of PE,
PET, PP and PVC (Informe sobre el estudio de ciclo de vida para PE, PET, PP y PVC).
Asociación Costarricense de la industria plástica (2014). Guia de aprovechamiento de residuos
plásticos. San José de Costa Rica.
Beltrán, M y Marcilla, A. Tecnología de polímeros.
Earth Odyssey, Institute of Agriculture & Trade Policy, International Programme on Chemical
Safety, US EPA.
Environmental Protection Agency (EPA). (2007): Buy-Recycled.
European Plastic Recyclers (2010): How to Increase the Mechanical Recycling of PostConsumer
Plastics; Strategy Paper of the European Plastics Recyclers Association, Febrero.
Ministerio de Medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2004). Guía ambiental del sector
plástico. Bogotá
Palos, Artemio; Souza, Nandika Anne De; Snively, Todd, & Reidy, Richard.(2001) Modification of
cement mortar with recycled ABS. En: Cement and Concrete research. no. 31. p. 1003 – 1007.
Röben, E., & de Loja, E. M. (2003). Reciclaje: oportunidades para reducir la generación de los
desechos sólidos y reintegrar materiales recuperables en el círculo económico. In Reciclaje:
oportunidades para reducir la generación de los desechos sólidos y reintegrar materiales
recuperables en el círculo económico. DED/Municipio de Loja.
Talavera R , Castaño M, Martínez M, & Hernández P.(2001). Desarrollo de aditivos para asfaltos
modificados con bajos contenidos de hule. México. Publicación técnica No. 160. ISSN 0188-7297
Téllez, A. (2012). La complejidad de la problemática ambiental de los residuos plásticos: una
aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá. IDEA
UNITED STATES PATENT OFFICE. Method for preparing asphalt and polymer compositions
incorporating multi – component crosslinking agents. Inventores: BUTLER, James R., KELLY,
Kevin P. US 6.407.152 B1. Fecha de solicitud: 28, Noviembre, 2000. Estados Unidos. Fecha de
publicación: 18, Junio, 2002.
UNITED STATES PATENT OFFICE. Modified Asphalt. Inventor: G. MOHAMMED MEMON. US
6.444.731 B1. Fecha de solicitud: 24, Mayo, 2000. Estados Unidos. Fecha de publicación: 3,
Septiembre, 2002
Withington, N. (2005): Sustainable End-of-Life Options for Plastics in New Zealand, Plastic New
Zealand, Research Project Report, Auckland.
Referencias de internet
http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/plastic-road-arquitectura-urbana-fabricada-con-
desechos-plasticos
http://www.areatecnologia.com/LOS%20PLASTICOS.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-el-plastico.html
https://www.plasticroad.eu
http://www.ecoticias.com
http://blogthinkbig.com
http://www.plataformaurbana.cl

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Trabajo colaborativo plastic road

  • 1. TRABAJO COLABORATIVO PROPUESTA DE MANEJO DE BOTELLAS PLÁSTICAS A TRAVÉS DE PLASTIC ROAD. LINA KATHERINE ARENAS MARTINEZ ANYER GUTIERREZ SALAMANCA MARISOL TORRES MENDIVELSO Cohorte XVI, Wiki 2 Docente: Carlos Arturo Álvarez Monsalve UNIVERSIDAD DE MANIZALES Maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible Modulo: Manejo Integrado de residuos solidos 2017
  • 2. INTRODUCCIÓN La gestión integral de los residuos sólidos urbanos a través del aprovechamiento de los mismos orientados a la formación y educación de la población, los cuales son generadores potenciales de residuos que pueden ser reutilizados y reciclados a través de diferentes tecnologías y avances orientados a propiciar mecanismos de recuperación, transformación y conversión de los residuos con el fin de brindar alternativas que puedan desarrollarse según las necesidades de las urbes. Por esta razón Plastic Road se convierte en una posibilidad para generar canales de producción para la obtención de nuevos productos derivados de la transformación de esos residuos, en este aspecto el ciclo de vida de los residuos se desarrollaría de forma óptima dependiendo el tipo de residuo al cual se le deba realizar el tratamiento necesario para su conversión y reciclado y si es apto para el proceso, para el plástico en especial, siendo un residuo que se genera en mayor proporción a nivel internacional y tiene una durabilidad de degradación de 500 a 1000 años en las botellas de plástico y las bolsas de plástico 100 a 150 años en degradarse, cifras que aumentan con la producción de plástico en un 500% desde 1980, según un estudio publicado por la revista Science, siendo el 90% de la contaminación de los océanos ocasionada por este material, es necesario el establecimiento de tecnologías innovadoras que permitan la conversión de ciertos residuos para la obtención de materiales u otros productos, por esta razón y viendo la necesidad de brindar una alternativa para el manejo de los residuos plásticos, en Holanda se estableció un prototipo para la transformación y reciclado del plástico proveniente del mar, inicialmente, y posteriormente a residuos plásticos de las ciudades, lo que permite realizar mejores prácticas ambientales y sostenibles. Por otra parte, la utilización de plástico sobre el asfalto genera grandes ventajas como lo son, más ligeros, más manejable, sencillo de instalar, más duradero y permite canalizaciones fáciles, siendo su instalación a través de paneles modulares que facilitan el proceso, además que las operaciones de reparación y mantenimiento son mucho más sencillas sin necesidad de perforar ni realizar reparcheo. Convirtiéndose la generación de residuos en una gran oportunidad para Holanda, ya que de los 60 millones de toneladas de residuos que se producen al año el 80% se recicla, el 18% se incinera y el 2% llega a rellenos sanitarios, en el caso del papel, cartón, plásticos y el vidrio son reciclados para nuevos productos lo que propicia espacios de formación y educación en cuanto al manejo integral de los residuos sólidos y con características de peligrosidad, brindando una opción para la construcción de vías. No obstante, aunque en Colombia el aprovechamiento del plástico o botellas de plástico no ha llegado a este nivel, es cierto que su aprovechamiento se realiza mediante el reciclaje mecánico y químico en ocasiones. Lo que nos convierte en un país que no tiene mayores avances en materia de aprovechamiento de este tipo de residuos que posee una gran generación y que funcionaría como materia prima para la conversión a esta alternativa de transformación de las botellas plásticas. JUSTIFICACION Debido a los hábitos consumistas la generación de residuos derivados de materiales sintéticos y semisinteticos ha venido en aumento, lo cual de acuerdo con los componentes petroquímicos, son de difícil degradación, convirtiéndose en un producto nocivo para el ambiente. Por esto es importante tener en cuenta que el PET es un residuo reciclable, convirtiéndose en un residuo potencial para su transformación y empleo como materiales para la construcción de vías, a través de la limpieza de los mares y océanos para obtener la materia prima para este proceso de conversión a paneles modulares que poseen un margen de utilización y reciclaje de tres veces y en cuanto a la posible operación, mantenimiento y adecuación de la carretera permite que sea de
  • 3. forma rápida, eficaz y sencilla, brindando la tranquilidad en las vías, debido a la disminución del tráfico y al mejoramiento vial. Pese a los procesos de aprovechamiento que se generan a nivel internacional, en el 2010 se estimó que llegaron a estas fuentes hídricas aproximadamente 8.000.000 de toneladas de plástico desde 192 países con costa, acorde con lo referido en un estudio de Sciencia en el año 2015. Sin embargo, no solo las fuentes hídricas se ven contaminadas, también se afecta al suelo ya que este tipo de material termina contaminándolo, generando degradación de este recurso, así como afectación a la fauna que en muchas ocasiones termina ingiriendo algún residuo plástico. Estos impactos al ambiente se ven reflejados por la falta de sensibilización y educación en cuanto al manejo integral de los residuos, siendo su primera etapa en el hogar, es por esto que es necesario incentivar desde la academia el manejo y uso responsable de este tipo de residuos y su correcta disposición, ya que al completarse el ciclo de vida de los productos, según lo dicho en el concepto “de la cuna a la cuna” debe tener conexión con las unidades de vida a través de la utilización de la energía natural (solar), el cierre completo de los ciclos de materiales y la celebración de nuestra influencia en el planeta, según lo descrito por Braungart y Mcdonough en su libro “De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”. OBJETIVOS Objetivo General  Analizar la tecnología innovadora de Plastic Road para su aplicabilidad en Rotterdam- Holanda. Objetivos Específicos  Definir para que tipo de residuo es la propuesta y el área de influencia.  Describir los beneficios del manejo de la problemática de disposición de las botellas de plástico. HIPÓTESIS El uso de tecnologías eficientes como la de Plastic Road fortalecerá los procesos de sostenibilidad en la construcción de vías. ESTADO DEL ARTE El proyecto urbano holandés, presenta una alternativa para la realización de carreteras sostenibles, a partir de desechos plásticos, material obtenido de la limpieza en los procesos de recuperación ambiental de fuentes hídricas, específicamente en el océano. Es evidente la propagación de productos plásticos y la incursión de los mismos en el desarrollo de actividades rutinarias, como respuesta a la demanda de productos de uso continuo o por la misma tendencia capitalista, que han venido incrementando una permanente dependencia de productos realizados con material plástico, los cuales al ser desechados generalmente terminan en los rellenos sanitarios, aumentando los proceso de contaminación ya que por sus características químicas su degradación tarda más de 500 años. Al hablar de los plásticos es importante mencionar que existe una amplia variedad de más de 3000 diferentes productos plásticos en el mercado. Entre estos, es posible solamente recuperar cierta parte los más comunes, bajo la condición que se puedan separar completamente según los diferentes materiales. Un reciclaje completo del plástico no es posible. Siempre se obtiene un
  • 4. producto de menor calidad que el producto original, Por tal motivo, el reciclaje del plástico no se puede realizar varias veces. (Roben, 2003). Esto se debe a la variedad de los plásticos en el mercado. Es cierto que el 90 % de los plásticos usados en los hogares pertenecen a las categorías PP, PE, PS y PVC. Pero se utilizan varios químicos aditivos (suavizantes, colores, estabilizadores, ablandadores) que ocasionan una modificación en las propiedades de estos plásticos. Por resultado, dos productos hechos del mismo plástico pueden tener características diferentes, lo que afecta a la calidad del producto hecho de plástico reciclado. TIPOS DE PLÁSTICOS Termoplásticos. Estos adquieren la forma deseada mediante el sometimiento al calor, forma que se conserva al enfriamiento, entre estos se encuentra el PVC, poliestireno y metracrilico. Estos tipos de plásticos son de fácil recuperación, ya que son reciclables. Termoestables. De acuerdo a sus características y al ser sometido a temperaturas, toman forma rígida, entre estos se encuentran el poliuretano (para espumas de colchones, asientos y cascos) y la melanina (cocinas), cuyo material es difícilmente reciclable Elastómeros. Son de gran elasticidad, se obtienen por procesos de vulcanización, entre estos se encuentran las mangueras y los neumáticos. Tabla 1. Tipos de plásticos Nombre Código Significación Aspecto En qué productos se encuentra este plástico PET Politereftalato de etileno Plástico completamente transparente, sin color o verde Botellas de aguas minerales, de Coca Cola, de limonadas. PEHD (Soplado) Polietileno de alta densidad. Plástico opaco, blando que se puede comprimir con la mano. Botellas, valdes, tinas, fundas de suero, recipientes de alimento (tampico) PVC Policloruro de vinilo Variable Recipientes domésticos, botellas y recipientes de alimentos, mangueras, aislamiento de cables eléctricos PELD (soplado) Polietileno de baja densidad Variable Embalaje de folios finos, otros materiales de lámina PP Polipropileno Plástico duro, no se puede comprimir con la mano, se rompe bajo presión Botellas, valdes, tinas, recipientes grandes, recipientes de alimentos, platos desechables
  • 5. Espumaflex (PS) Espuma de poliestireno Espuma blanca coagulada, gruesa o fina Materiales de embalaje que sirven para amortiguar golpes (embalajes de electrodomésticos etc.), platos desechable Otros Plásticos mezclados variable variable PEHD (Funda) ----- Polietileno de alta densidad Fundas de material más duro, suenen cuando se arrugan Fundas impresas de supermercado, fundas rayadas (color de bandera, blanco y rojo, blanco y azul etc.), fundas de leche, de detergente etc. PELD (Funda) ---- Polietileno de baja densidad Funda blanda que se estira rompiéndola, y que no suena cuando se arruga. Fundas de alimentos usadas en los mercados (unicolores, blancas, color pastel) Esponja ----- variable Colchones, esponjas domésticas, interior de peluches, almohadas etc. Fuente: EPA, 2007. GENERACIÓN DE PLÁSTICOS A nivel global se habla de una alta producción de plásticos, siendo este uno de los más importantes desarrollos del siglo XX, el cual por sus características de durabilidad, versatilidad y bajos costos se ha venido constituyendo en un material fundamental en diversos productos como: envases de alimentos, juguetes, bolsas de basura, botellas, bandejas, partes de autos, marcos de ventanas, tuberías, accesorios, entre otros a mencionar. En términos generales se puede decir que el plástico facilita en ciertos aspectos la vida, sin embargo se constituye en una problemática ambientales por los altos residuos que se generan, los cuales contaminan el suelo y las fuentes hídricas. LA INDUSTRIA EN COLOMBIA El país ha tenido una característica dinámica de crecimiento durante los últimos años, según el Ministerio de Ambiente (2004), en el año 2000 la actividad transformadora de materias plásticas registró un valor de producción de 2.215 millardos de pesos (1.061 millones de dólares). Considerando la vida útil y según datos de la guía ambiental de plásticos (2004) el volumen de residuos plásticos urbanos, siempre será inferior al total de consumo de plásticos. En el caso de Colombia en el periodo de 1997-2000 está alrededor de 530.000 toneladas anuales, en tanto el volumen de residuos urbanos estimado se encuentra entre 220.000 y 280.000 toneladas al año. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PLÁSTICOS Debido a los cambios en los hábitos de consumo y con este el aumento en los residuos derivados de materiales sintéticos y semisintéticos que de acuerdo a sus componentes petroquímicas, son de difícil degradación, siendo un producto nocivo para el entorno ambiental.
  • 6. Es sentido es importante tener presente que el plástico no es reciclable, mientras que el PET si lo es, al ser un producto no reciclable se convierte en una agente nocivo para el ambiente, afectaciones que hoy en día son visibles, convirtiéndose los mares y los océanos en vertederos, en el 2010 se estima que llegaron a estas fuentes hídricas aproximadamente 8.000.000 de toneladas de plástico desde 192 países con costa, acorde con lo referido en un estudio de Sciencia (2015) APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS Se establece como aprovechamiento las acciones tendientes a dar un uso a los residuos sólidos, para el caso de Colombia el mayor aprovechamiento del residuos plásticos se realiza mediante el reciclaje mecánico y algunas muy pocas en el reciclaje químico. Existen diferentes procesos de transformación de termoplásticos, para convertirse en materia prima, los cuales parten de la separación en la fuente, recolección y clasificación, con relación a los residuos plásticos aprovechables deben ser acondicionados, lo cual consiste básicamente en preparar el material para su aprovechamiento, sin embargo en algunos casos se pueden utilizar los residuos sin realizar el acondicionamiento como lo es para la producción de madera plástica, asfaltos o aglomerados. MARCO NORMATIVO Constitución política de Colombia, artículos 79 y 80: Todas la personas tiene derecho a gozar de un ambiente sano, por lo cual el Estado protegerá la diversidad e integralidad del ambiente, planificando el manejo y aprovechamiento, garantizando su desarrollo sostenible, previniendo los factores de deterioro ambiental y exigiendo la reparación de los daños causados. La política de manejo integral de residuos sólidos de 1997. La cual presenta una propuesta para avanzar en la gestión integrada de residuos sólidos en Colombia, aumentando el consumo y aprovechamiento de los residuos generados. Decreto 1713 de 2002. Establece temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo Resolución 1045 de 2003. Determina la metodología para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos solidos Política de Producción Más Limpia y consumo sostenible (2010). Que busca promover la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de la contaminación, conservación de los recursos, estimulando el uso sostenible de la biodiversidad como fuente de competitividad empresarial. Resolución 668 de abril de 2016. Busca disminuir la contaminación generado por el uso de bolsas plásticas. EXPERIENCIAS EN EL USO DE POLIMEROS La patente creada por Memon (2002) US 6.444.731 B1, propone una metodología para la incorporación de caucho dividido finamente o polímero en bloque (SBS, SBR). El uso de un agente de dispersión añadido al polímero, como aceite vegetal o furfural, en una primera etapa de proceso, favorece la homogeneidad de la mezcla, que exhibe buena compatibilidad asfalto – polímero (solubilidad, dispersión). La investigación realizada por Talavera et al. (2001) menciona el desarrollo de agentes químicos que permiten la efectiva unión polímero – asfalto, evitando disociación de fases en el material
  • 7. asfáltico. En este trabajo se sintetizan tres agentes de estabilización: Fenol – Formaldehído, Fenol sulfonado en posición orto y SBS lineal funcionalizado. Después de su caracterización, las pruebas de estabilidad efectuadas sobre las muestras con adición de los agentes mencionados determinan al Fenol sulfonado y al SBS lineal funcionalizado son los más aptos para la homogenización del material, disminuyendo las diferencias de temperatura de ablandamiento del material. La patente Implementada por (Butler & Kelly, 2002). US 6.407.152. Consiste en él uso de un elastómero termoplástico y un agente de entrecruzamiento compuesto (Tiopolímero + Agente extra). Se varían dos agentes extras: uno compuesto por MBT, ZnO y MPTM y otro por ZMBT y DTDM (referenciados en la patente). El proceso se dispone de precalentamiento del asfalto a 167 ºC, incorporación del polímero (SBS) por medio de mezclado a 2500 RPM por 45 min, incorporación de agente de entrecruzamiento por medio de mezclado a 250 RPM por 3 horas y un período final de reposo de 24 horas. Se llega a una mezcla polímero – asfalto con 4% de SBS y con una composición de agente extra óptima de 0.06 % ZnO, 0.06 % MBT y 0.2 % MPTM (respecto a la mezcla polímero asfalto), con resultados satisfactorios respecto al grado de desempeño (PG), DSR (Reómetro Dinámico de Corte) y separación. METODOLOGÍA Este prototipo fue diseñado por el consorcio KWS, Wavin y Total, subsidiado por VolkerWessels, empresa constructora , quienes trabajan en el desarrollo de una iniciativa sostenible frente al reciclado del plástico para la transformación de paneles modulares de plástico para la construcción de carreteras, estas empresas tienen un vasto conocimiento en cuanto a la construcción de carreteras y la producción de asfalto, inundaciones, longevidad, sostenibilidad y la fabricación de productos plástico para drenaje del agua lluvia, la mejora de las propiedades de los plásticos, el reciclado y las técnicas de producción disponible. Plastic Road es un prototipo para la construcción de paneles modulares a través de la transformación del plástico reciclado, que brinda una oportunidad para la disminución de las botellas plásticas dispuestas en el mar, incentivar la economía circular, y propiciar espacios para la innovación en cuanto a materiales para la construcción de vías. Proceso de transformación de las botellas de plástico en paneles modulares Plastic Road
  • 9. Grafica 1. Elementos Plastic Road Fuente. Autores. ELEMENTOS DE PLASTIC ROAD Prefabricación La prefabricación de Plastic Road tiene bases en la evolución de cuna a la cuna, el cual tiene principios de reducir, reutilizar y reciclar, centrándose desde el propio diseño y concepción de cualquier producto, estrategia y política, teniéndose en cuenta las fases de extracción, procesamiento, utilización, reutilización y reciclaje. Dicho concepto “de la cuna a la cuna” debe tener conexión con la naturaleza a través de la utilización de la energía natural, el cierre completo de los ciclos de materiales y la celebración de nuestra influencia en el planeta, según lo descrito por el químico Michael Braungart y el arquitecto William Mcdonough en su libro “De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”. Esto a través de la limpieza del mar para liberarlo de las botellas de plástico dispuestas en él. El plástico reciclado se convierte en piezas prefabricadas de carretera que se pueden instalar en un panel modular lo que facilita en tiempo, materiales, producción y calidad de las carreteras en cuanto a principios de rigidez, agua de drenaje, entre otros. Resistencia a los elementos y al desgaste Plastic Road es un producto prácticamente libre de mantenimiento. No se ve afectado por la corrosión y el clima. La estructura de la carretera funciona con temperaturas tan bajas como 40 °C y de hasta 80°C con facilidad. También es mucho más resistente a la corrosión química. Siendo su vida útil tres veces mayor que las tradicionales, significando menos mantenimiento de carreteras y menos embotellamientos de tráfico y desvíos. Elementos Plastic Road Prefabricación Resistencia a los elementos y al desgaste Diseño Hueco: Para cables, tuberias y el agua Sostenibilidad
  • 10. Diseño hueco: para cables, tuberías, y el agua Una ventaja importante de PlasticRoad es la estructura hueca que simplemente se puede instalar en una superficie de arena. Además de las opciones mencionadas anteriormente, también es posible integrar otros elementos en la fase de prefabricación. Estos elementos incluyen bucles de tráfico de sensores, equipos de medición, y las conexiones de los postes de luz. Sostenibilidad Es un producto totalmente circular que está hecho de plástico reciclado. Tiene una huella de carbono significativamente más pequeña que las estructuras de carretera tradicionales gracias a la mayor durabilidad de la vida útil y la reducción de los movimientos de transporte implicados en su construcción. Grafica 2. Perspectiva de Plastic Road. Fuente. https://www.plasticroad.eu Grafico 3. Objetivo de Plastic Road Fuente. https://www.plasticroad.eu
  • 11. RESULTADOS ESPERADOS Con la implementación de este tipo de tecnología se esperaría la reducción de la cantidad de residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios y los cuales son inutilizados, perdiendo su potencial de reincorporación en otros procesos productivos. Teniendo en cuenta que actualmente solo se aprovecha el 10% de material reciclado, se esperaría que esta cifra fuera incrementando sustancialmente en la medida que se realicen procesos de capacitación y sensibilización. Se espera que Plastic Road se convierta en una alternativa aplicable para el uso en carreteras, disminuyendo el impacto ambiental al océano y a las ciudades, a través del tratamiento de prefabricación del plástico reciclado, que permita el uso sostenido de este tipo de material para la construcción de vías y se propicien estudios en otras ciudades para la aplicación de esta tecnología innovadora. RECOMENDACIONES Uno de los mayores desafíos en cuanto al manejo de residuos sólidos es de carácter gubernamental, siendo necesario que exista voluntad política, que permita un cambio en el proceso de toma de decisiones e incluir a todos los actores involucrados en la gestión integral de los residuos. Es importante que existan mayores procesos educativos donde se involucre a diferentes actores sociales, con el fin de que se logren fortalecer los procesos de separación en la fuente y entrega selectiva de los residuos generados a nivel doméstico, optimizando así las primeras fases en la gestión de residuos. Estudiar la cantidad necesaria para la construcción de las vías y si cubre la demanda de botellas de plástico de la ciudad, a su vez la huella ecológica que se genera del proceso de producción de los paneles modulares de Plastic Road a comparación con el uso del asfalto para la construcción de carreteras. Se debe analizar y estudiar la posibilidad de aprovechar varios tipos de polímeros y a su vez someterlos a pruebas de laboratorio como ensayos dinámicos con los cuales se determina la deformación acumulada o permanente y la resistencia a cargas, para establecer si el material es resistente para su posterior aplicabilidad. Es importante realizar un diagnóstico de la generación de residuos plásticos potencialmente aprovechables, con el fin de garantizar una fuente de abastecimiento confiable de estos residuos que puedan satisfacer y justificar la implementación de una planta con este tipo de tecnología en el país. BIBLIOGRAFÍA Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) Reports on lifecycle assessments of PE, PET, PP and PVC (Informe sobre el estudio de ciclo de vida para PE, PET, PP y PVC). Asociación Costarricense de la industria plástica (2014). Guia de aprovechamiento de residuos plásticos. San José de Costa Rica. Beltrán, M y Marcilla, A. Tecnología de polímeros.
  • 12. Earth Odyssey, Institute of Agriculture & Trade Policy, International Programme on Chemical Safety, US EPA. Environmental Protection Agency (EPA). (2007): Buy-Recycled. European Plastic Recyclers (2010): How to Increase the Mechanical Recycling of PostConsumer Plastics; Strategy Paper of the European Plastics Recyclers Association, Febrero. Ministerio de Medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2004). Guía ambiental del sector plástico. Bogotá Palos, Artemio; Souza, Nandika Anne De; Snively, Todd, & Reidy, Richard.(2001) Modification of cement mortar with recycled ABS. En: Cement and Concrete research. no. 31. p. 1003 – 1007. Röben, E., & de Loja, E. M. (2003). Reciclaje: oportunidades para reducir la generación de los desechos sólidos y reintegrar materiales recuperables en el círculo económico. In Reciclaje: oportunidades para reducir la generación de los desechos sólidos y reintegrar materiales recuperables en el círculo económico. DED/Municipio de Loja. Talavera R , Castaño M, Martínez M, & Hernández P.(2001). Desarrollo de aditivos para asfaltos modificados con bajos contenidos de hule. México. Publicación técnica No. 160. ISSN 0188-7297 Téllez, A. (2012). La complejidad de la problemática ambiental de los residuos plásticos: una aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá. IDEA UNITED STATES PATENT OFFICE. Method for preparing asphalt and polymer compositions incorporating multi – component crosslinking agents. Inventores: BUTLER, James R., KELLY, Kevin P. US 6.407.152 B1. Fecha de solicitud: 28, Noviembre, 2000. Estados Unidos. Fecha de publicación: 18, Junio, 2002. UNITED STATES PATENT OFFICE. Modified Asphalt. Inventor: G. MOHAMMED MEMON. US 6.444.731 B1. Fecha de solicitud: 24, Mayo, 2000. Estados Unidos. Fecha de publicación: 3, Septiembre, 2002 Withington, N. (2005): Sustainable End-of-Life Options for Plastics in New Zealand, Plastic New Zealand, Research Project Report, Auckland. Referencias de internet http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/plastic-road-arquitectura-urbana-fabricada-con- desechos-plasticos http://www.areatecnologia.com/LOS%20PLASTICOS.htm http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-el-plastico.html https://www.plasticroad.eu http://www.ecoticias.com http://blogthinkbig.com http://www.plataformaurbana.cl