Optimizar
Reutilizar
Reciclar
ENVASE
Clara Briones Vedia
Ciencia y Diseño 1º A Diseño Gráfico
Dise単o de un envase
1. MATERIAL
CREACIÓN DE ENVASE CIENCIA Y DISEÑO CLARA BRIONES VEDIA
¿POR QUÉ CARTÓN ONDULADO? Nace en la naturaleza y vuelve a ella.
Con una materia prima, el papel, se fabrican embalajes de cartón ondulado 100% reciclables y biodegradables. Al ser un ciclo integrado y sostenible, es responsable con el medio ambiente: se planta, se cultiva, se elabora, se usa y se recicla.
No al cambio climático.
Las industria papelera contribuye a evitar el cambio climático, porque los bosques cultivados son eficientes sumideros de CO2. Una sola hectárea de árboles en crecimiento absorbe 20 toneladas de CO2 al año.
Nada se pierde. Todo se aprovecha
La opción más rentable.
La industria del papel y cartón se basa en una gestión forestal sostenible. Gracias a las modernas técnicas de silvicultura, los bosques europeos han crecido un 10%. Los bosques jóvenes, limpios y controlados, tienen menor riesgo de incendios.
Responsable del entorno natural.
Los costes totales asociados al uso de una caja de cartón ondulado de un solo uso son siempre inferiores a los de una caja reutilizable.
Número uno en reciclaje. En España se recuperan al año cinco millones de toneladas de papel y cartón usados, equivalentes a 50 grandes estadios de fútbol. Los envases de papel y cartón ya usados se convierten, a través del reciclado, en materia prima secundaria. Cerca del 85% de la materia prima empleada en la fabricación de cajas de cartón ondulado procede del reciclaje.
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Ayuda a nuestro planeta.
Los procesos productivos son eficientes, limpios y responsables. Gracias a la constante inversión medioambiental, el crecimiento en la producción no genera un aumento del impacto ambiental. También contribuye a proteger el entorno social creando empleo estable y cualificado.
Garantía de protección.
El envase de cartón ondulado, además de sólido y muy resistente, es ligero, fácil de manejar y transportar, y permite una perfecta apilabilidad, optimizando la logística. Puede contener todo y nada lo deforma. El producto siempre llega en condiciones óptimas.
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INFORMACIÓN
TÉCNICA
El cartón ondulado es el resultado de la unión de varias hojas de papel, que se mantienen equidistantes porque se intercalan uno o varios ondulados. Esta característica es la que confiere al cartón la propiedad de ser indeformable.
El simple-cara (single face - SF) es el módulo elemental de todo cartón ondulado y está formado por una hoja lisa (una cara) y un ondulado, unidos entre sí con cola.
Al añadir una segunda cara se forma el doble-cara.
Si al doble-cara se le añade un segundo módulo simple-cara, constituye el llamado doble-doble (DD). De la misma manera, un triple ondulado resulta de un doble-doble con un tercer simple-cara.
El tipo de cartón ondulado idóneo para el envase será el de doble cara, ya que es lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso encomendado.
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1. MATERIAL
HUELLA DE CARBONO El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Está provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y, en especial, del dióxido de carbono (CO2). El primer paso para mitigar el calentamiento global es inventariar y cuantificar la cantidad de emisiones que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto, es decir, el impacto ambiental y la huella ecológica de cada acción humana.
FEFCO, la Federación Europa de Fabricantes de Cartón Ondulado, ha medido la huella del embalaje de cartón ondulado y ha anunciado que las cifras se han reducido un 11,7% en los últimos tres años. En cambio, el embalaje de plástico deja una huella de casi tres veces más kilogramos de CO2 por tonelada. No hay que olvidar que el transporte produce el 35% de las emisiones totales de CO2. Como el cartón ondulado se adapta perfectamente al producto y no transporta aire, permite aprovechar al máximo el espacio en camiones, almacenes y lineales y contribuye a reducir la huella de carbono del producto que envasa.
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Por otra parte, el cartón ondulado nace de una fuente natural y renovable de materia prima, el árbol, que fijando CO2 produce madera, de la que se obtienen las fibras de celulosa con las que se fabrica el papel. El CO2 fijado en el árbol permanece en los productos papeleros, que son verdaderos almacenes de carbono. El papel, una vez utilizado, se recicla varias veces. Cuando ya no es apto para nuevos usos, se valoriza como combustible (biocombustible), al igual que la biomasa y los residuos del proceso de fabricación.
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VENTAJAS EN EL
MEDIO AMBIENTE · El cartón ondulado está elaborado con una materia prima renovable · En su composición interviene un alto porcentaje de fibra reciclada · Es 100% reciclable y biodegradable · Optimiza el uso de los recursos naturales en el diseño y la fabricación · Minimiza la generación de residuos · No es contaminante (no produce residuos peligrosos ni productos tóxicos) · Es fácil de eliminar y los sistemas de recogida se encuentran en el entorno cercano. Líder en recuperación y reciclaje · Aporta un eficaz sistema de recuperación y reciclaje
· Tiene un coste menor · Es resistente y a la vez ligero · Es un embalaje simple y fácil de utilizar · Se adapta a las diferentes formas y tamaños de los productos · Permite una mayor capacidad de carga en palés y camiones · No presenta problemas de almacenamiento · Permite una reducción de costes logísticos · Permite un mejor paletizado · Ahorra transporte · Elimina todos los costes “ocultos” o no cuantificables de los sistemas reutilizables · Facilidad de manejo y eliminación tras su uso (reciclaje)
VENTAJAS EN EL
MERCADO
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2. CÁLCULOS
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PRISMA CON BASES
TRAPEZOIDALES Fórmulas
Vprisma = Área trapecio · Altura prisma (Base1 + Base2) · h 2 (Base1 + Base2) · h Vprisma = ·H 2 Atrapecio =
Aprisma = Área bases + Áreas laterales
V=
(2x + x) h 2
H
1,5 =
3xh 2
1 = xhH
H
Suponemos que x = h
H=
H=
1 x2 x
Hallamos ‘D’ (uno de los dos lados oblicuos del trapecio).
2x - x 2
D2 = h2 +
5
(
x 2
)
2
D=
h2 +
x2 4
D
=
h
x 2
2x
1 xh
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Hallamos el área lateral.
[
Alateral = 2
(
h2 +
x2 4
x
) + 2x + x ] · H
D
2x
D
Sustituimos ‘H’, y ‘h’ por x ya que x = h
[
Alateral = 2
(
x2 +
(
5
Alateral = 2
Alateral =
4
x2 4
)
]
[
+ 3x · H
Alateral = 2
)
(
+ 3x · 1 x2
(
5x2 4
)
+ 3x
]·
1 x2
)
Alateral = 2,23x + 3x · 1 x2
5,23x
Alateral =
x
2
5,23 x
Hallamos el área total del prisma. Atotal = 2 ·
(x + 2x) x 5,23 + 2 x
Atotal =
Atotal =
6 2
x2 +
6x2 5,23 + 2 x
5,23 x
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2. CÁLCULOS
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Derivamos. A’ = 0 AT’ =
6 2
(
· 2x + -1
5,23 x2
)
5,23
AT’ = 6x -
AT’ =
0 = 6x -
x2
5,23 = 6x · x2
x=
3
6 2
(
· 2x + -1
5,23
5,23
x2
x2
5,23 6
5,23 x2
= 6x
x = 0,95 dm = 95 mm
Calculamos el resto de medidas. x = 95 mm D = 106 mm H = 110 mm 2x = 190 mm Comprobación del volumen del envase.
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Vprisma =
(Base1 + Base2) · h ·H 2
Vprisma =
(x + 2x) · x 2
·
1 x2
)
Vprisma = 1,489 dm3 ≈ 1,5 dm3 = 1,5 L
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Prisma solución
x
D
x=h
2x
H
95
95
106
116,6º
63,4º
110
190
47,5
95
47,5
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3. TRANSPORTE
AGRUPACIÓN DE
VARIOS ENVASES Durante todo el proceso de creación del envase hasta llegada a manos del cliente, la acción más contaminante es la del transporte del producto. Por ello necesitamos optimizar al máximo la agrupación de estos envases, para conseguir que entre el número máximo de ellos en el mínimo espacio. La forma de apilarlos sería la siguiente:
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