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IV Workshop sobre Reciclagem

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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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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%).

Consumo Brasileiro de Plásticos

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Reciclagem de Plásticos Brasil x UE

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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.

Tipos de Reciclagens

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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.

Tipos de Reciclagens

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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

Materiais não Recicláveis

• 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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Códigos

Códigos de Reciclagem de Plásticos pela

Normas ABNT

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Equipamentos e Processos de Transformação

Termoplástica

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O processamento de termoplásticos, normalmente passa por etapas

que envolve O aquecimento do material; seguido de conformação

mecânica.

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.

MÉTODOS

Processamento de Plásticos

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Extrusora de Pelletes com corte na cabeça

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Extrusora de Granulação - Corte na Cabeça

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Extrusora de Fios - Espaguetes

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Extrusora de Fios com Granulador

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Rotor de granulação de extrusora/picotador

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Extrusão de Plásticos Granulados

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Extrusão de Plásticos Granulados

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Animação Extrusão de Plásticos Granulados

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Extrusão de Plásticos Granulados

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Extrusão de Plásticos Granulados em

Dupla Rosca

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Máquina de Extrusão de Plásticos

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Linha de Extrusão de Plásticos

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Extrusora com Rosca de 90 mm

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Extrusora com Troca Telas

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Extrusora de Dupla Rosca de 90 mm

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Roscas Plastificadoras

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Cilindros e Roscas Plastificadoras

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Extrusora de Chapas

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Extrusora de Filmes Tubulares Ascendentes

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Extrusora de Filmes Tubulares Ascendentes

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Extrusora de Filmes Ascendentes

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Extrusora de Filmes Ascendentes

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Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes

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Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes

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Extrusora de Filmes Tubulares Descendentes

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Extrusora Embobinamento de Filmes

Tubulares Descendentes

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Extrusora de Chapas tipo Flat Die

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Cabeçotes de Chapas tipo Flat Die

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Segmentação do mercado

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Co Extrusora de Filmes e Orientados

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Extrusora de Filmes e Biorientados

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Extrusora de Filmes na Horizontal

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Telas para Porta Telas de Extrusora

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Extrusora Novas

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Extrusora Sopradora

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Extrusora Sopradora

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Exemplo de Molde de Sopro

Sopro com Pré Formas Injetadas em PET

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Rotomoldagem

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Rotomoldagem Processo

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Termoformagem a Vácuo

Vaccum Forming

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Aglutinador

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Aglutinador

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Estufa de Bandejas

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Prensa e Balança

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Prensa

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Moinhos

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Sistema de Moagem e Lavagem

Dosadores e Funis Aquecidos

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Cirenini

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Puxador para Extrusora de Tubos e Perfis

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Termômetros Digitais Infra Vermelhos

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Rotâmetro Digital

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 mantê-

los aquecidos em temperatura controlada.

Secadores e Desumificadores

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Componentes Básicos da Unidade de

Injeção Extração de Bico e Rosca

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Componentes Básicos da Unidade de

Injeção

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A moldagem por injeção consiste essencialmente nas seguintes

etapas:

Amolecimento do

material em um

cilindro aquecido

Injeção em alta pressão

para o interior de um

molde frio

Endurecimento,

tomando a sua forma

final

Expulsão do material do molde

por meio de:

Pinos e lâminas ejetoras, ar

comprimido, placa extratora, etc.

Moldagem por Injeção

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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

=

Moldagem por Injeção

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Cirenini 67

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.

Moldagem por Injeção

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Cirenini 68

• 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.

A qualidade dos produtos de injeção dependerá:

Moldagem por Injeção

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Cirenini 69

01 Unidade de fechamento 06 Placa móvel

02 Cilindro hidráulico de fechamento 07 Coluna guia

03 Placa Mancal 08 Unidade de injeção

04 Platô de fechamento 09 Rosca ou fuso

05 Braços articulados 10Sistema de extração

Moldagem por Injeção

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Cirenini 70

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.

Moldagem por Injeção

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Moldagem por Injeção - Plastificação

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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; contra-

Aumento da temperatura na alimentação.

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA ROSCA:

Quanto maior, maior será a produção.

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

Moldagem por Injeção

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Moldagem por Injeção RECOMENDAÇÕES PARA REDUZIR A CONTRAÇÃO

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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.

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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Injeção a Gás

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Tecnologia e Caracterização de

Termoplásticos

Injeção a Gás

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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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O QUE É RECICLAGEM

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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:

Etapas da Reciclagem

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Reciclagem Mecânica

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Reciclagem Mecânica

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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).

Reciclagem Mecânica

Exemplo de Investimentos

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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.

Reciclagem Mecânica

Vantagens

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Reciclagem Mecânica

Separação e Prensagem

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Reciclagem Mecânica

Pós Indústria

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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.

Investimentos na Reciclagem Mecânica

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Investimentos na Reciclagem Mecânica

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Resultados Operacionais Reciclagem Mecânica

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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.

Dificuldades da Reciclagem Mecânica

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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.

Dificuldades da Reciclagem Mecânica

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Fluxograma Comercial da Reciclagem

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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 pós-

consumo têm sido recicladas. Em 2005 foram reutilizadas 174 mil

toneladas.

Comércio na Reciclagem

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Geração de Plásticos Pós Consumo

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Geração de Plásticos Pós Consumo

Tipo de Plástico Sul (%) SE (%) NE (%) CO (%) Norte (%) Brasil %

PET 78,7 59,2 55,0 3,2 0,0 53,4

PEAD 46,9 13,8 2,7 11,1 0,0 15,6

PVC 22,7 5,1 0,0 0,0 0,0 5,4

PEBD/PELBD 15,0 9,6 14,2 16,8 0,0 9,8

PP 18,1 10,5 0,0 9,1 0,0 9,4

PS 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 12,9

Outros 4,0 28,3 0,0 0,0 0,0 13,6

Total 31,0 22,5 19,4 9,2 0,0 19,8

Tab. XX - Percentuais de reciclagem de plástico pós-consumo

por grandes regiões do Brasil.

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Comércio na Reciclagem

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Comércio na Reciclagem

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Dimensão do Comércio na Reciclagem

2010

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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.

EXIGÊNCIAS LEGAIS ESPECÍFICAS

Exigências para Abertura de Empresa

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Plásticos mais encontrados para Reciclagem

PET e PEAD

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100

Plásticos mais encontrados para Reciclagem

PP e PVC

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Plásticos mais encontrados para Reciclagem

PEBD

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Desperdício e Consumismo

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Processos de Reciclagem Mecânica

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Processos de Reciclagem Mecânica

Reciclagem de plásticos

Reciclagem de Plásticos

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Reciclagem Terciária – Energética e Incineração

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Reciclagem Terciária – Energética e Incineração

Característica dos Polímeros na Combustão

Tipo Chama Extingue Comportamento Odor

Onde a chama é Rápida: PE Amarela Fundo Azul Não Funde Goteja, Transparente Parafina

PP Amarela Funde e goteja Não Funde Goteja, Transparente Parafina

PS Amarela e Laranja Fuligem Preta Não Amolece Forma Bolhas Doce

SAN Amarela Forte Fuliginosa Não Funde Borbulha Carboniza Característico

PMMA Azul e amarela no Topo c/Fumaça Não Amolece não Goteja, borbulha Alho

PU Amarela Fundo Azul com Fuligem Não Fumaça Branca Penetrante

Onde a chama é Moderada: ABS Amarela Fuliginosa Não Amolece Borbulha Goteja Característico

PA Azul Topo Amarelo Não Funde Goteja sem parar Cabelo

PET Amarela pouca Fumaça Preta Não Funde e Goteja Aromática

POM Azul sem fumaça Não Funde Goteja sem parara Formaldeído

PVC Alaranjada e Verde Precipita Sim Escurece Decompões Cloro

PSU Amarela com pouca Fuligem Sim Amolece e Crosta preta Antisséptico

PPO Amarela Fuliginosa Sim Amolece Borbulha Carboniza Café Verde

PBT Amarela com ligeira fumaça Sim Funde e Goteja Aromática

Onde a chama é Difícil: PC Amarela Fumaça Cinza Sim Amolece Borbulha Carboniza Agradável e Doce

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10

9

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.

Pirólise

Separação e Triagem de Plásticos

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Termoplásticos Densidade (g/cm3)

PP – Polipropileno 0,900 - 0,910

PEBD 0,910 - 0,930

PEAD 0,940 - 0,960

PS 1,040 - 1,080

PVC 1,220 - 1,300

PET 1,220 - 1,400

Obs.: a densidade da água é 1g/cm3

Separação do Densidade - Dessimetria

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Separação Mecânica por Densidade

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Separação do Densidade – Dessimetria

Densímetros

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Classificação por Teste de Combustão

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Classificação por Teste de Combustão

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Teste de Chama para Identificação de Polímeros

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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

3 PVC Poli (cloreto de vinila) Metil etil cetona,

dimetil formamida, ciclohexanona

Clorofórmio, álcoois, xileno

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

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

Reciclagem de Plásticos

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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.

Etapas da Reciclagem de Plásticos

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Para garantir a sustentação econômica da

reciclagem, deve-se levar em consideração:

• custo da separação, coleta, transporte e

armazenamento de resíduos;

• 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.

Custos na Reciclagem de Plásticos

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Processo de Reciclagem de Plásticos

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Estoque de Plásticos Granulados

Benefícios da Reciclagem de Plásticos

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Reciclagem de PET x Alumínio

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124

A reciclagem é processada de três maneiras:

• Reciclagem química

• Reciclagem Mecânica;

• Reciclagem Energética.

Principais tipos de Reciclagem dos Plásticos

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125

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.

1. Reciclagem Química de Plásticos

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126

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.

1. Reciclagem Química de Plásticos

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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...

Tipos de Reciclagem Química de Plásticos

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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.

As Etapas da Reciclagem Química de Plásticos

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A reciclagem mecânica consiste na conversão

dos descartes plásticos pós-industriais ou pós-

consumo 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.

Reciclagem Mecânica de Plásticos

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130

• 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).

Etapas básicas da Reciclagem Mecânica de Plásticos

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131

Resíduos

Plásticos Separação Moagem Lavagem Secagem Aglutinação

Extrusão

Granulação

Produto

final Coleta

Materiais

Contaminantes

Reciclagem Mecânica de Plásticos

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132

• Aspecto visual (cor, brilho, barulho);

• Ensaios de chama;

• Densidade;

• Simbologia;

• Tipo de embalagem;

• Processo de fabricação;

• Aplicações.

Separação e Triagem por tipo de Plástico

Reciclagem Mecânica de Plásticos

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133

• materiais termorrígidos;

• aço, adesivos, alumínio, vidro, papel, tintas, vernizes,

resíduo de alimentos, produtos químicos ou sujidades;

Materiais Contaminantes:

Diminuem o valor relativo da

reciclabilidade

Reciclagem Mecânica de Plásticos

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134

• É a recuperação da energia contida nos plásticos

através de processos térmicos.

• É importante distinguir a reciclagem energética da

incineração.

Reciclagem

Energética Incineração

Reaproveitamento dos resíduos

plásticos como combustível na

geração de energia elétrica.

Não reaproveita a

energia dos materiais.

Reciclagem Energética de Plásticos

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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).

Reciclagem Energética de Plásticos

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• 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.

Reciclagem Energética de Plásticos

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Via Usina de Saint-Queen

(França)

15400

MW/ano

70000

pessoas

Reciclagem

energética

gera

Reciclagem Energética de Plásticos

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Cirenini

138

Pesquisados desde a

década de 30

Plásticos

Biodegradáveis

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.

Plásticos Biodegradáveis

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Reciclagem no Mundo

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EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM UNIDADES DE RECICLAGEM

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PET – POLIETILENO TEREFTALATO

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Reciclagem de PET

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Linha de Reciclagem de Garrafas PET

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Linha de Reciclagem de Garrafas PET

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Linha de Reciclagem de Garrafas PET

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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Esteiras Horizontais e Inclinadas

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Tanque de Descontaminação

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Tanque de Lavagem e

Descontaminação

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Desrotuladora

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Secadora Centrífuga

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Reciclagem de PET de Garrafas para Carpetes

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Esteiras Horizontais e Inclinadas - Triagem

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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Esteiras Verticais e Inclinadas

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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Separação e Triagem

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Classificação

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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Cirenini 157

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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Perfurador de Garrafas PET

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Cirenini 159

Perfurador 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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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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Rasgador de Rótulos de Garrafas PET

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Rasgador de Rótulos de Garrafas PET

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Detector de Metais em Esteiras Transportadoras

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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.

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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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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Lavador de Plásticos Reciclados

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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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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Tanque de Descontaminação PET/PP/PEAD

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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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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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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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Tanque de Descontaminação com

Roscas Transportadoras

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Tanque de Descontaminação e Tratamento de Água

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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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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Secadoras Centrífugas

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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Moinhos

A produção dos moinhos varia de

acordo com os diferentes modelos

utilizados na reciclagem de garrafas de

PET.

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Moinhos

MOINHO DE FACAS

Reciclagem Mecânica de Plásticos

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178

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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Moinhos

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Moinho Triturador tipo Schereder

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Moinho

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Moinhos

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Reciclagem de PET – Garrafas em Telhas

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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Tanque com Drenagem

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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Tanque com Drenagem por Rosca

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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Pré Secadoras e Secadoras por Centrifugação

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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.

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 Big-

Bags.

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Silos e Funis de Armazenagem

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Silos de Armazenagem

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Reciclagem do EPS - Isopor

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Máquina para Reciclagem do EPS - Isopor

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Máquina para Reciclagem do EPS - Isopor

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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.

Produtos: solados, autopeças, chinelos, pneus, acessórios

esportivos e náuticos, plásticos especiais e de engenharia, CDs,

eletrodomésticos, corpos de computadores, etc.

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Algumas Aplicações dos

Plásticos Commodities

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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EPL – Produção mais Limpa

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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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EPL – Produção mais Limpa

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 5.

REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS NÃO CONFORMES

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EPL – Produção mais Limpa

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 8.

TELHAS TRANSLÚCIDAS

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EPL – Produção mais Limpa

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) OP+L 9.

APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA

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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

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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EPL – Produção mais Limpa

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SELO VERDE

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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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Eliminação dos Resíduos Sólidos

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 "Workshop sobre Reciclagem e Sustentabilidade na Transformação de Plásticos e Elastômeros" capoliuretanos@gmail.com www.capoliuretanos.com.br TIM 11

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Cotação de Plásticos Commodities 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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Cotação de Plásticos de Engenharia Virgens

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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Cotação de Plásticos Reciclados

Reciclado matéria-prima Peças Moído Peças Moído

R$/Kg R$/Kg 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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Cotação de Plásticos Reciclados

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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. Capital de Giro/Fluxo de Caixa 2. Metas bem definidas 3. Ritual de Gestão 4. Padronização 5. Comodismo

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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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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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Madeira Plástica III

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Broca fazendo Furos Quadrados

Equipamentos e Testes de Laboratório

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Laboratório de Análises Físicas de Plásticos

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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Ensaio de Tensão de Ruptura

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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Ensaio do Módulo de Flexão em 3 Pontos

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Ensaio de Impacto Charpy

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Ensaio de Combustão

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Ensaio de Impacto Izod

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Ensaio de Impacto Charpy

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Ensaio de Impacto Charpy

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Teste de Fadiga e Deformação Visco – Elástica por Espectroscopia

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Determinação de Ponto de Amolecimento VICAT

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Ensaio de Abrasão

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Teste de Avaliação de Cor - Cabine de Luz e Foto Degradação

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Corpos de Prova ASTM

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Molde de Injeção de Corpos de Prova ASTM

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Estampagem de Corpos de Prova ASTM, DIN e ISO

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Forno Mufla

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Teste de Ultra Violeta

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Ensaio de Cromatografia

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Determinador de MFI

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Duromêtro

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Vidraria e Reatores de Laboratório para teste de Formulações

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Balanças Analíticas para Determinação de Densidade

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Pense antes de Poluir

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A Importância

da União e Parceria

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A Importância do Planejamento Estratégico

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Lavadora de Plásticos

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Extrusora de Plásticos Granulados

Corte na Cabeça

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Extrusora Granuladora de Plásticos

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Extrusoras de Cascata Granuladora de Reciclados

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Fabricação de Madeira Plástica

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Estoque de Plásticos para Reciclar no Japão

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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 A. Aprileo

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