1. Bioplásticos: una ruta
hacia plásticos
sustentables
Santiago, 19 de junio de 2012
Casa Piedra
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2. Quienes somos?
Único productor de polipropileno en Chile
Inicio de operaciones en Diciembre’99
Mercados objetivo: Sudamérica
ISO9001:2000, ISO 14.001:2004, Conducta Responsable®, OHSAS 18.001
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3. Puerto Talcahuano
Puerto San Vicente
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4. Homopolímeros,
Copolimeros Random &
Heterofásicos
Propileno & Etileno desde ENAP Capacidad de
producción120.000
tpa
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6. Nuestra Visión
Petroquim S.A. será una empresa
generadora de negocios en el ámbito
industrial, que se caractericen por su
alto grado de innovación o su
potencial de desarrollo
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7. Innovar en valor centrados en la competitividad
de nuestros negocios…. basados en la
confianza, nuestras competencias e intereses y
el trabajo colaborativo
En esta ocasión.. Buscando oportunidades, a
través del uso de Bioplásticos
7
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8. Nuestro aporte en el pasado?
Productos específicos para aplicaciones particulares
Estilo de trabajo cercano (uso de
PP, productividad y diferenciación)
Estableciendo vínculos…
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10. Restos de la Industria de Envases y Embalajes (e+e)
Innovación : optimizar la cadena logística, optimizar envases (costo,
mantener precios), aumentar productividad, entre otros aspectos
Regulaciones : normativas, regulaciones, estándares y normas nacionales (REP,
impuestos verdes) y supra-nacionales, en donde la pena por
incumplimiento es la pérdida del negocio o una fuerte erosión de
las utilidades.
Sustentabilidad: uso de nuevos materiales (reciclables o neutros).
Substitución de polímeros convencionales de origen
petroquímico por plásticos biodegradables a partir de almidones
de maíz, trigo y centeno, así como el uso de películas solubles.
Puerto San Vicente
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11. Conceptos básicos
RECURSOS RENOVABLES
1. Bioplásticos
N
Corresponden a dos tipos de O
plásticos: PLA B
Bio PE PHA I
B
TPS O
I Bio PA
D
Biobasados: fabricados a O
partir de materias primas Bio Blends E
D
naturales y renovables (como G
E
el azúcar, almidón, celulosa, R
G
papas, cereales, otros) A
R
D
D
Plásticos PBTA PBS A
A
Biodegradables: aquellos con convencionales B
B
capacidad para degradarse (PE, PP, ABS, etc.) L
L
por medio organismos vivos E
E
(hongos, bacterias o algas) S
S
RECURSOS PETROQUÍMICOS
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12. Biodegradabilidad y Compostabilidad
Biodegradación: capacidad de un material para convertirse en dióxido de
carbono, agua, minerales y biomasa, por la acción de microorganismos, hongos,
algas en condiciones no controladas o naturales.
CO2
Material Agua
Metano (anaeróbica)
Biomasa (aeróbica)
Compostaje: es un proceso de biodegradación y transformación de residuos o
materiales biodegradables en una sustancia llamada humus o compost, en
condiciones controladas (temperatura, humedad, entre otras).
CO2
Material Agua
Metano
Humus o compost (según grado descomposición)
Temperatura, humedad, entre otras
No se biodegradan en condiciones normales de uso/almacenamiento
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13. Conceptos básicos
Normas de compostabilidad: ASTM D-6400-04 y EN 13432-00
Propiedad Detalle EN13432 ASTM D6400
Materiales simples:
Capacidad de convertirse en De acuerdo
De acuerdo a 60 %;
Biodegradabilidad Agua, CO2 y biomasa (en 90% 180 días 180 días a D6002 -
EN14046 Materiales
condiciones controladas) D5338
compuestos: 90%
Fragmentación y pérdida de Fragmentos > 2 Fragmentos > 2
visibilidad en el compost final mm, no superan De acuerdo a mm, no superan el De acuerdo
Desintegrabilidad 120 días 90 días
(ausencia de contaminación el 10 % de la EN14045 10 % de la masa a D5338
visual) masa original original
El plástico o el producto deberá
tener las concentraciones de
Por debajo de Según Según
Ausencia de metales regula los metales pesados en
determinados Valores regulación de regulación
pesados menos del 50% de lo prescrito
máximos cada país de cada país
Características del para lodos o compost en el país
compost final donde se vende el producto.
Es decir, la reducción del valor
Ausencia de efectos La tasa de germinación y la biomasa de las
agronómico y la presencia de los efectos
negativos en el proceso de plantas en las muestras de compost no
ecotoxicológicos sobre el crecimiento de
compostaje deberán ser inferiores al 90%
las plantas
Standard specification: Ejemplo ASTM D-6400 (entrega los requisitos)
Standard test method: Ejemplo ASTM D-5338 (describe las pruebas)
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15. Mercado de Bioplásticos
La demanda mundial se estima para el 2013 en 990.000 ton (Freedonia Group)
Regionalmente Asia, USA y Sudamérica serán los lideres en el 2015
Capacidad mundial de bioplástico por tipos
Los bioplásticos continúan
500.000
450.000
representando <1% del
400.000
total de la demanda de
350.000 plásticos
300.000
250.000
200.000 El crecimiento en las
150.000
2010
capacidades se
desarrollará en el ámbito
100.000
50.000 2015
-
de los biobasados
(Braskem, Coca-Cola y
Pepsi)
total 2010: 724.500 ton
total 2015: 1.709.700 ton
fuente: European Bioplastics
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17. Mercado para Bioplásticos
Agricultura
Oportunidades para Chile? Packaging (‘exportación’)
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18. Taller N°1 | Co – Innovación | Bioplásticos | Junio 2012 18
19. Conclusiones y comentarios finales
La demanda por bioplásticos sigue creciendo. Medidas de orden político y una
mayor conciencia en relación al medio ambiente y disponibilidad de bioplásticos
con un amplio rango de propiedades.
No todos los bioplásticos pueden ser procesados normalmente con maquinaria
estándar (FKUR)
Los precios para bioplásticos aún son muy elevados en comparación a los plásticos
convencionales (escala, procesos caros de síntesis)... aplicaciones de nicho
Biodegradabilidad es una característica importante para un número creciente de
aplicaciones, como también el uso de recursos renovables.
Petroquim - hemos buscado opciones de bioplásticos
con potencial de agregar valor… debemos encontrar
las aplicaciones apropiadas.
Taller N°1 | Co – Innovación | Bioplásticos | Junio 2012 19
20. Taller N°1 | Co – Innovación | Bioplásticos | Junio 2012 20
21. Fondef N°D08I 1191
“Envases termoplásticos biodegradables para la
industria frutícola nacional”
Desarrollar un envase termoplástico biodegradable para la industria frutícola
nacional (termoformado), para abastecer el mercado nacional de exportación
Desarrollo se ha focalizado en:
Material base: PLA
Mantener transparencia PET
Aumentar Temperatura Ablandamiento
Mejorar flexibilidad
Reducir costo, agregando almidón y
ajustando espesores
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22. Fondef N°D10I 1222
“Plastificación de pino radiata: desarrollo de un nuevo material
termoplástico de calidad, precio competitivo y alta demanda comercial”
Desarrollo de un biomaterial termoplástico compuesto en basado en aserrín de
pino radiata
Resultados esperados:
Desarrollo de Tecnología de esterificación de aserrín de Pino Radiata
Biomaterial termoplástico compuesto basado en celulosa y lignina esterificada
Escalamiento del proceso de esterificación a nivel piloto
BioPellets termoplásticos basados en celulosa y lignina, ensayos a nivel comercial
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23. Taller N°1 | Co – Innovación | Bioplásticos | Junio 2012 jvasquez@petroquim.cl