32 AÑOS DE
TRAYECTORIA
1987 - 2019
Nº 216 I JULIO/AGOSTO 2019 I RESIDUOS
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Opinión Oportunidades de la economía circular
Valorización y reciclaje de residuos en la industria cementera
REPORTAJE Nuevas estrategias Nueva línea de para la biorecuperación clasificación de envases de materias primas de Benidorm críticas
MORE, una plataforma para registrar el uso de material reciclado
ALGUNOS PROTAGONISTAS DE ESTE NÚMERO
EDITA ADC MEDIA DIRECTOR Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es PUBLICIDAD David Casillas Paz davidcasillas@retema.es REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES C/ Jacinto Verdaguer, 25 - 2º B - Esc. A 28019 MADRID Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es
Raquel Canales, FORÉTICA
Elvira Carles, FUNDACIÓN PRIVADA EMPRESA & CLIMA
Irene Alarcó, CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
Ana Gascón, COCA-COLA
REDACCIÓN Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es Luis Cordero luiscordero@retema.es Pilar Díaz redaccion@retema.es ADMINISTRACION Y SUSCRIPCIONES Silvia Lorenzo suscripciones@retema.es EDICIÓN Y MAQUETACIÓN Departamento propio IMPRIME PÁGINA-1 Suscripción 1 año (6 + 2 núm.): 106 € Suscripción 1 año resto de europa: 189 € Suscripción 1 año resto de paises (Air mail): 215 € Suscripción Digital 1 año: 62 € Depósito Legal M.38.309-1987 ISSN 1130 - 9881 La dirección de RETEMA no se hace responsable de las opiniones contenidas en los artículos firmados que aparecen en la publicación. La aparición de la revista RETEMA se realiza a meses vencidos.
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Pedro Ruiz, NESTLÉ
© Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización previa y escrita del autor. Publicación impresa en papel bajo el sistema de certificación forestal PEFC
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PATROCINADOR DE LA PORTADA: LEBLAN
SUMARIO
JULIO/AGOSTO 2019 • N º 2 1 6 • A Ñ O 3 2
NOTICIAS Página 4 TECNOLOGÍA CIRCULAR ECO®, CUANDO LOS RESIDUOS SE CONVIERTEN EN RECURSOS Página 8 OPINIÓN OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Raquel Canales, Forética Elvira Carles, Fundación Privada Empresa & Clima Irene Alarcó, Club de Excelencia en Sostenibilidad Página 14 MORE, UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS Página 24 EN PRIMERA PERSONA / ANA GASCÓN INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR: REINVENTANDO LA ESTRATEGIA EN SOSTENIBILIDAD Página 32 REPORTAJE NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM Página 38 TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN ÓPTICA PELLENCST EN BENIDORM Página 49 VALUEWASTE CONVERTIRÁ RESIDUOS URBANOS EN COMIDA Página 50 RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA Página 56 TECNOLOGÍA B+T GROUP CONFÍA EN LINDNER PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DE RESIDUOS A DEUNA ZEMENT Página 66 SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Página 68 EN PRIMERA PERSONA / PEDRO RUIZ NESTLÉ APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR Página 74 TECNOLOGÍA COLABORACIÓN Y COMPROMISO, SEÑAS DE IDENTIDAD DE HSM Página 80 POLYNSPIRE CIERRA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO PLÁSTICO Página 82 BIORECOVER, DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS Página 88 AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS Página 92 ‘MIND THE GAP’: UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE RECICLAJE APLICADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS Página 100 VERMICOMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA Página 104 DIRECTORIO DE EMPRESAS Página 110
NOTICIAS DESTACADAS
ACCIONA SE ADJUDICA EL NESS ENERGY PROJECT, LA PLANTA WASTE TO ENERGY DE ABERDEEN EN ESCOCIA
ACCIONA construirá y operará una planta de transformación de residuos en energía (Waste to Energy) en Aberdeen (Escocia), denominada NESS Energy Project, con una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas anuales. ACCIONA se encargará del diseño, construcción llave en mano, puesta en marcha y Operación y Mantenimiento (O&M) de la instalación durante veinte años, con un presupuesto total de aproximadamente 400 millones de euros incluyendo el EPC (o proyecto de ingeniería llave en mano) y el precio del contrato de operación y mantenimiento durante todo el periodo previsto. El proyecto proporcionará una solución sostenible a largo plazo para los residuos municipales (RSU) no reciclables producidos en Aberdeen City, Aberdeenshire y Moray -municipios del nordeste de Escocia-, ya que, a partir de 2021, una nueva legislación prohíbe el vertido de residuos en el país. La instalación se adherirá a los Reglamentos de Prevención y Control de la Contaminación (Escocia) y estará regulada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Escocia (SEPA), cuyas regulaciones se basan en las más estrictas establecidas recientemente por las directivas europeas.
GALICIA INICIA LA TRAMITACIÓN DE SU ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR
El presidente de la Xunta anunció a principios de agosto el inicio de la tramitación de la Estrategia gallega de economía circular 2019-2030 para convertir Galicia en un referente en el proceso de cambio del modelo de consumo y, asimismo, avanzó la puesta en marcha del Ecobarrio en la zona de Elviña de A Coruña. Con la Estrategia gallega de economía circular 2019-2030 se pretende prevenir el agotamiento de los recursos, cerrar los ciclos de la energía y de los materiales y facilitar el desarrollo sostenible. Se calcula que para la consecución de los objetivos de la Estrategia en el período 2020-2030 es necesario movilizar cerca de 890 millones de euros. La estrategia se basa en ocho ejes de actuación: Ecodiseño, Actividades y modelos de servicio, Educación y sensibilización, Industria eficiente, Producción de alimentos, Urbanismo, y Gestión del ciclo de vida y Gestión de residuos.
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NOTICIAS DESTACADAS TERSA OPTIMIZA LA GESTIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
TERSA ha implementado recientemente un nuevo sistema innovador para calcular el volumen de los residuos del foso de la Planta de Valorización Energética. La nueva tecnología, integrada en el sistema de movimiento de residuos del foso, se basa en la colocación de láseres los puentes de las grúas que miden el volumen exacto de residuos que se encuentran en el foso antes del inicio del proceso de valorización energética. Gracias a ello, se consigue un mayor control
VECOPLAN MOSTRARÁ SOLUCIONES EFICIENTES PARA EL RECICLAJE EN LA FERIA K 2019
de la actividad del foso ya que se obtienen y registran los datos de manera continua y precisa. Los dos láseres, que se encuentran en cada uno de los puentes de las grúas, escanean el volumen del foso en tiempo real al compás del movimiento de estas durante conectado al programa de análisis de datos, instaurado el pasado mes de enero en la PVE, para visualizar no solo el volumen ocupado, sino para controlar aquellas zonas parámetros recomendados.
reducir los residuos plásticos. Se mostrarán formas significativas de reciclar el material usado en la K 2019, que
las 24 horas del día. De este modo, el sistema está
que tienen un volumen de residuos superior a los
El reciclaje es una solución a largo plazo destinada a
se llevará a cabo del 16 al 23 de octubre en Düsseldorf. Esto se debe a que la gestión del reciclaje será un tema principal en esta feria internacional. En el Pabellón 9, Stand B59, Vecoplan AG exhibirá máquinas y sistemas que trituran, transportan y procesan materias primas primarias y secundarias. Durante la feria, Vecoplan presentará un nuevo hito en el procesamiento mecánico a los especialistas de la industria en forma de una trituradora de una sola etapa de su nueva serie VIZ (Vecoplan Infinity Shredders). Este equipo ha sido diseñado de tal manera que, dependiendo de los requisitos, puede equiparse con el accionamiento HiTorc de arranque rápido y alto torque del VAZ o con el ESC, el sistema de accionamiento directo de tipo correa controlado por frecuencia de Vecoplan. Otro aspecto destacado de esta máquina es su gran flexibilidad en términos de geometría de corte.
LA ARC FINANCIARÁ CON 33 M€ LA CLAUSURA DEL VERTEDERO DE LA VALL D'EN JOAN
El consejo de dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha aprobado una propuesta de convenio con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para aportar 33,4 millones de euros para las obras de clausura del vertedero de la Vall d'en Joan, situado en el macizo del Garraf y que cesó su actividad en 2006. El AMB será la encargada de tramitar la contratación de los diferentes trabajos y también de obtener los permisos y licencias que sean necesarios para llevarlos a cabo.
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NOTICIAS DESTACADAS LA TRITURADORA MÓVIL UNTHA XR3000C MOBIL-E TRANSFORMA EL MANEJO DE BIOMASA EN CRAPPER & SONS
SERTEGO MEJORA LA RECUPERACIÓN DE NEUMÁTICOS CON LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES DE LALÍN
Sertego, actual recogedor de neumáticos para SIGNUS (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados), ha ampliado y automatizado sus instalaciones ubicadas en el polígono Lalín 2000. Actualmente gestiona 16.000 toneladas al año de neumáticos procedentes de todos los puntos de recogida de la comunidad gallega. Con las nuevas instalaciones, pretende incrementar el porcentaje de recuperación de neumáticos establecido por SIGNUS y gestionándolo, a su vez, de una forma más eficiente. Esta ampliación ha consistido en la ejecución de una nueva nave de 1.040 m2 La empresa inglesa de gestión de residuos Crapper & Sons ha reforzado aún más su parque de recursos con la inversión en un nuevo sistema de trituración para transformar los residuos de madera en combustible a partir de biomasa.
edificados que consta de una zona de oficinas en planta baja, incluyendo área de recepción, archivo, zona de servicios, y una entreplanta. Dicha nave cuenta con
Crapper & Sons se dedicaba previamente al procesamiento madera en su sede principal de Wootton Bassett, utilizando un trituradora de alta velocidad alimentada por una trituradora de velocidad reducida. Pero la poca resistencia a los materiales impropios dentro del flujo de residuos causaba continuas averías en la máquina con las consecuentes paradas de la actividad.
todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, así como para el cumplimiento de las más estrictas normas de seguridad. La inversión realizada, que asciende 1,5 millones de euros para este proyecto
Por ello comenzaron a buscar un sistema de trituración alternativo, y las pesquisas llevaron a el equipo hasta UNTHA. Tras un examen de los materiales, el fabricante envió una trituradora UNTHA XR3000C mobil-e a la empresa de Crappers para realizar pruebas durante dos semanas. Durante este periodo de pruebas, se iba alternando la manipulación de
exclusivo, proporcionará un procesado más ágil de los neumáticos y una mejora en las condiciones de trabajo de los empleados por la automatización de los procesos.
residuos comerciales e industriales (C & I), madera y residuos voluminosos problemáticos para probar la flexibilidad de la aplicación UNTHA; los resultados, acompañados de visitas a algunos clientes que ya usaban la tecnología Untha, llevaron a Crappers a invertir en una máquina móvil. La XR3000C transforma ahora 30 toneladas de residuos de madera por hora en combustible a partir de biomasa con la especificación P63, con menos del 6% de fracción <10 mm. El producto se vende a fábricas de cartón y plantas de biomasa en todo el país, y Crappers obtiene también más de 3.000 libras esterlinas de ingresos por semana de la venta de metales puros extraídos directamente por medio de la banda magnética.
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NOTICIAS DESTACADAS AUMENTAR LA ALTURA DEL VERTEDERO DE PINTO ES UN PARCHE INEFICAZ SIN MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLES EN ESPAÑA
ASEGRE Y ACLIMA COLABORARÁN JUNTOS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) y Aclima, Basque Environment Cluster han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la economía circular y poner en valor la aplicación rigurosa de la legislación como la mejor vía para
Tras la decisión de la Mancomunidad del Sur de Madrid de ampliar la altura del vertedero de Pinto hasta los 659 metros, Aeversu, Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos, advierte de que esta medida provisional solo supone un parche ineficaz para un problema que, mientras en España sigue siendo acuciante, en países del norte de Europa se ha resuelto gracias a la toma de acciones como el uso de plantas de valorización energética. Un modelo, que reduce exponencialmente la emisión de CO2 y que no supone ningún peligro para los ciudadanos, como respaldan los estudios de Madrid Salud y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Aeversu se postula como parte de la solución a este problema, la cual pasaría por modificar el modelo actual de gestión de residuos y emplear actividades ya comunes en los países más avanzados y comprometidos con el medio ambiente, como Suecia y Dinamarca, que están potenciando el
garantizar la trazabilidad de los residuos y emplear los tratamientos más adecuados, innovadores y seguros. Los presidentes de ASEGRE, Manuel Roca, y Aclima, Xabier Caño, han sido los encargados de formalizar un acuerdo que busca alinear políticas y posiciones de las dos organizaciones en aquellos aspectos que afecten al sector de los residuos. Para ello se pondrán en marcha actos conjuntos, intercambio de información y diseño de servicios especializados de interés para los asociados. Además, miembros de ambas asociaciones asistirán a las asambleas generales y tendrán voz, aunque no voto, en las mismas. Esta colaboración es una muestra del impulso que están adquiriendo las empresas del sector medioambiental vasco. Prueba de ello son los 1.940 millones de euros que facturaron los socios de Aclima en 2018, lo que supone un 3% más que en el ejercicio anterior. Globalmente, el sector ambiental vasco ha facturado 3.715 millones de euros en 2018 y ya representa algo más del 5% del PIB de Euskadi. Además, La Economía Circular, es una de las áreas estratégicas que el clúster ha identificado en su recién estrenado Plan Estratégico, en él se presenta al sector ambiental como palanca de competitividad del resto de sectores. ASEGRE espera que este acuerdo sea de utilidad para un mayor conocimiento y difusión de un estudio que han presentado este año y que promueve un nuevo modelo de gestión que otorgue, a todos los operadores de la cadena, una responsabilidad equivalente a su relevancia en la gestión del residuo. Para ello, el estudio incluye una modificación legal específica con el objetivo de instaurar un régimen de responsabilidad compartida del productor del residuo y demás agentes de la cadena de gestión.
reciclado y la valorización energética de los residuos llegando a cotas de vertido inferiores al 3% frente al 54% de España. "Hasta el momento, los vertederos de la Península acumulaban día a día toneladas de residuos, pero ocasionado por la falta de espacio, este modelo insostenible y perjudicial para el medio ambiente debe llegar a su fin", explica Belén Vázquez de Quevedo, Secretaria General Técnica de Aeversu.
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TECNOLOGÍA I SULO
CIRCULAR ECO®, cuando los residuos se convierten en recursos SULO, LÍDER EUROPEO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR PRESENTA SU NUEVA GAMA DE PRODUCTOS RECICLADOS CIRCULAR ECO®
D 8
esde el pasado 18 de diciem-
desde 2007, se han fusionado en una
humana, marcada por la innovación, el
bre de 2018 las empresas Plas-
sola entidad empresarial con una úni-
servicio a los ayuntamientos y a las
tic Omnium Medio Ambiente y
ca marca comercial: SULO
empresas, siempre respaldada por el
SULO, unidas profesionalmente
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SULO es una historia empresarial y
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compromiso de sus equipos. Una fuer-
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SULO I TECNOLOGÍA
te cultura industrial sostenida por valores de calidad, proximidad y escucha, constituida y desarrollada por profesionales con amplia experiencia con la única intención de satisfacer las necesidades de sus clientes y la búsqueda de la mejora constante en sus productos y servicios. Dentro de este ámbito de mejora e innovación constante, SULO ha lanzado al mercado su nueva gama CIRCULAR ECO que se integra perfectamente ©
dentro del ciclo de la economía circular en la nueva tendencia de convertir los residuos en recursos, eliminando el concepto de fabricar, consumir y tirar. SULO está a la vanguardia de las directrices europeas en materia de economía circular, siendo la primera em-
Los contenedores CIRCULAR ECO© son garantía de sostenibilidad. Están concebidos bajo los parámetros del ecodiseño, están fabricados con materiales reciclados, y los procesos de producción están optimizados para maximizar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2
presa fabricante de contenedores
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certificada por AFNOR por su capacidad para trabajar en el campo de la economía circular obteniendo la norma AFNOR XP X30-901 mediante la evaluación de dos proyectos: 1. Fabricación de contenedores 100% reciclados y reciclables 2. Producción de contenedores hechos de polietileno de alta densidad reciclado que incorporan hasta el 60% del material resultante del "consumo post-hogar" (botellas de plástico, tapones, etc...) Estos contenedores denominados como CIRCULAR ECO©, marca registrada en 2018 por SULO, son la prueba de la eficacia de la separación y de la realidad del reciclaje.
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TECNOLOGÍA I SULO
SULO está a la vanguardia en materia de economía circular, siendo la primera empresa fabricante de contenedores certificada por AFNOR por su capacidad para trabajar en el campo de la economía circular
CIRCULAR ECO© es primera gama
mizar el uso de energía en su fabrica-
des, SULO viene desarrollando desde
en Europa de productos de polietileno
ción. El contenedor es monomaterial
hace 20 años varios programas de
de alta densidad (PEHD) hasta 100%
para facilitar su reciclaje.
búsqueda y desarrollo para aprovisio-
reciclados fabricados con un máximo
Las ruedas están fabricadas con ma-
nar nuestras fábricas de cantidades
del 60% de envases domésticos reci-
terial 100% reciclado procedente en su
cada vez mayores de material recicla-
clados provenientes del post consu-
mayoría de caucho de ruedas de vehí-
do y reducir el consumo de energía y
mo. Un contenedor que respeta ínte-
culos fuera de uso y de PHDE reciclado.
los gases de efecto invernadero.
gramente las bases de la Economía
El 100% del contenedor es reciclable.
Tras la COP 21, SULO se ha fijado ambiciosos objetivos para reducir los
Circular: Ecodiseño para ajustar al máximo la cantidad de materia prima y
MEJORA DE LA LOGÍSTICA
gases de efecto invernadero con el fin
energía en el proceso de fabricación.
Y DEL PROCESO DE
de contener el calentamiento climático a
FABRICACIÓN
2ºC disponiendo en su fábrica de Lan-
Los productos CIRCULAR ECO© es-
gres (Francia) la certificación ISO 50001.
tán concebidos para utilizar la cantidad justa de materia prima, facilitar la
Para minimizar la huella de carbono,
Esta certificación avala el control
utilización de material reciclado y opti-
conscientes de sus responsabilida-
global del rendimiento energético.
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SULO I TECNOLOGÍA La responsabilidad medioambiental
• Garantía de 5 años en condiciones
se aplica también a los procesos de fa-
normales de utilización
bricación, evolucionando periódica-
• Su diseño permite también la fácil
mente para economizar en materiales y
sustitución de piezas o accesorios rotos
limitar la producción de residuos. Con
• Ruedas y ejes son desmontables y
el modelo de economía circular, en las
reutilizables
fábricas se aplican los programas de reciclaje y recuperación de residuos.
Los contenedores CIRCULAR ECO© son concebidos mediante el ecodise-
ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y
ño, fabricados con plásticos recicla-
TERRITORIAL
dos y reciclables al fin de su vida útil. Son el resultado de varios años de in-
Utilización de una proporción
vestigación y compromiso de SULO,
máxima de materiales
siendo hoy en día el único que aporta
reciclados
esta solución en Europa. Además, sus fábricas disponen de
SULO dispone de filiales de aprovisio-
maquinaria de alta tecnología que
namiento de materia post industrial (HD-
permite ampliar el espectro de los co-
PE) en lugares cercanos a sus fábricas.
lores del reciclado realizando los más
Además SULO se hace cargo de sus
usados como el verde, azul, gris o ma-
contenedores y papeleras rotos o dete-
rrón con materia 100% reciclada.
riorados para reciclarlos e introducirlos de nuevo en el ciclo de la economía cir-
¿QUÉ ES ENTONCES UN
cular. Lo que aparentemente era un re-
PRODUCTO CIRCULAR ECO®?
siduo se convierte en un recurso. Es un producto creado basándose en Abastecimientos sostenibles
los parámetros del ecodiseño Es un producto con hasta un 100% de materia
Además, SULO fomenta en sus fábri-
De los contenedores fabricados con
prima reciclada (un máximo del 60% de
el 100% de PEHD reciclado, hasta un
la materia utilizada puede provenir de la
60% puede provenir de residuos do-
clasificación de envases domésticos) y
mésticos (botellas de consumo domés-
100% reciclable. Es la utilización de un
tico, tapones), el resto de aprovisiona-
solo tipo de plástico – el polietileno –
mientos está formado de contenedores
para la cuba y la tapa, de un único tipo
triturados a final de vida y de otras
de acero para el eje de rodamiento y de
fuentes de post consumo industrial.
un solo tipo de caucho para las ruedas Es la garantía de una gestión optimi-
cas la utilización del kit de medidas de consumos eléctricos para detectar los
PROLONGACIÓN DE LA VIDA
zada del uso de la energía y los recur-
ejes de reducción, buscando el rendi-
ÚTIL
sos naturales. Es el compromiso de una producción
miento energético en todas las fases de producción y en todos los servicios.
Incremento del ciclo de vida del pro-
El transporte de los contenedores
ducto reduciendo el riesgo de rotura.
está optimizado para la flota de camio-
Los contenedores CIRCULAR ECO©
nes: las ruedas se montan después
cumplen la norma EN 840 y disponen
del transporte, por lo que los contene-
de los certificados de calidad NF y
dores se pueden apilar, de manera
AWB cuyas especificaciones técnicas
que se consigue una optimización im-
son las más exigentes de Europa.
portante de los volúmenes transporta-
• Los contenedores CIRCULAR ECO©
dos. Minimizar los residuos dentro de
se pueden reparar para cierto tipo de
la cadena de producción.
roturas
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que consume menos CO2 que una producción que utiliza material virgen.
=
+ SULO www.sulo.es
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ACTUALIDAD
Europa no puede consumir todo el papel que recupera l frenazo de los países asiáticos a
se ve agravada por el aumento de las
mar la capacidad de almacenamiento,
las importaciones de papel recu-
importaciones españolas de papel re-
han facilitado el hundimiento de los
perado en los últimos meses, ha
cuperado. Según los datos oficiales de
precios del mercado hasta unos nive-
puesto en evidencia las caren-
la Agencia Tributaria, en los cuatro pri-
les que no permiten cubrir los costes
cias de la industria papelera europea
meros meses de 2019 las compras de
de recogida y acondicionamiento del
para consumir la totalidad del papel y
residuos de papel en terceros países
material recuperado.
cartón que se recupera en sus diferen-
han aumentado un 10%, llegando a
El sector veía como una de las posi-
tes Estados miembros.
484.339 toneladas de residuos, mien-
bles soluciones la Orden Ministerial so-
E
Desde Repacar ya se alertó que el
tras más de 200.000 toneladas se de-
bre fin de la condición de residuo para
excedente europeo de papel recupe-
terioran en los almacenes de los recu-
el papel recuperado, ya en consulta
rado podía hacer colapsar al sector, si
peradores nacionales por falta de
pública. Pero tras analizar la propuesta
se frenaba el comercio exterior de ma-
pedidos. Cabe señalar, que, entre ene-
de normativa, Repacar avisa que o se
terias primas secundarias. Hoy, con la
ro y abril del presente año, España ha
realizan importantes ajustes en el do-
ralentización de estas operaciones de
importado 370.373 toneladas de papel
cumento o será de difícil aplicación.
comercio internacional, se está muy
y cartón recuperado desde Francia.
Desde la Asociación destacan que
cerca de que el mercado actual euro-
El incremento del stock almacena-
solo con un mercado fuerte de mate-
peo y, más concretamente, el nacional
do, tanto en las plantas de recupera-
rias primas recuperadas de los resi-
colapsen.
ción, como en las fábricas de papel
duos se podrá implementar un modelo
que llegan, en algunos casos, a col-
económico circular sostenible.
En España, además, esta situación
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OPINIÓN I
:
RAQUEL CANALES PROJECT MANAGER - GRUPO DE ACCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR DE FORÉTICA
b
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR a cantidad de materias
L
primas extraídas, cosechadas y consumidas en todo el mundo
“La economía circular se presenta como la principal respuesta a los retos de eficiencia y sostenibilidad de los recursos naturales”
ha aumentado un 60% desde 1980, según la OC-
DE. Se ha estimado que una reducción de tan solo un 1% en el consumo de recursos podría suponer un ahorro po-
ís, se estima que necesitaríamos 2,9
sados en producir, usar y tirar tienen
tencial de casi 80 billones de dólares
veces más superficie de la que dispo-
los días contados debido, principal-
para la economía global, según el infor-
nemos actualmente para poder mante-
mente, a la gran cantidad de riesgos
me “The new big circle” del WBCSD.
ner el nivel de vida y población actua-
asociados que presentan. Es por ello
En España, en función de nuestra hue-
les, según Global Footprint Network.
que, la economía circular, se presenta
lla ecológica y la biocapacidad del pa-
Los modelos económicos lineales ba-
como la principal respuesta a los retos
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I OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR de eficiencia y sostenibilidad de los re-
• Sociedad: contribución a la salud y el
cursos naturales, proponiendo otra
bienestar de la sociedad gracias a una
manera de producir y consumir que
economía baja en carbono, genera-
afecta de forma directa a los flujos de
ción de nuevas habilidades y compe-
recursos y residuos, desvinculando el
tencias vinculadas con modelos de
crecimiento económico del consumo
negocio circulares, así como la contri-
de materias primas y del impacto am-
bución al despertar de un consumidor
biental.
más consciente que apueste por la
El crecimiento exponencial de la po-
sostenibilidad global.
blación mundial, la explotación de re-
“La medida del avance empresarial en términos de economía circular es uno de los grandes retos a los que necesitamos dar respuesta”
cursos naturales y la degradación del
A su vez, todas estas oportunidades
medio ambiente derivada de una ge-
tienen un impacto directo en la Unión
neración progresiva de residuos, son
Europea, donde se estima que las emi-
algunos de los motivos que identifican
siones de CO2 podrían llegar a redu-
la transición hacia la circularidad como
cirse en un 48% y la mejora de la pro-
una acción necesaria y prioritaria y, a
ductividad de los recursos podría
su vez, como una de las respuestas a
crecer hasta un 3% anual, según Ellen
los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
MacArthur Foundation en su informe
ble (ODS), donde se reflejan los princi-
sobre economía circular y competitivi-
pales retos a los que nos enfrentamos,
dad en Europa. Además, la genera-
en especial al ODS 12, el cual hace re-
ción de empleo se posiciona como
ferencia a la producción y consumo
otra de las oportunidades destacadas
Por ello, el Grupo de Acción de Econo-
responsables.
en la materia, con una estimación has-
mía Circular de Forética, en colabora-
La transición hacia una economía cir-
ta 2030 de 2 millones de empleos ge-
ción con Factor 10 del World Business
cular puede dar lugar a un crecimiento
nerados en Europa, según un estudio
Council for Sustainable Development
global de 4,5 trillones de dólares hasta
de la Comisión Europea.
(WBCSD), ha centrado su trabajo du-
2030, mejorando la resiliencia de las
Es importante destacar también la pre-
rante este segundo año en el conoci-
economías globales, según Accenture.
sencia de retos o barreras que hacen
miento de la medida de la economía
En este sentido, son muchas las opor-
que esta transición no consiga la veloci-
circular en el sector empresarial. Co-
tunidades derivadas de la circularidad
dad adecuada. Estos retos son, princi-
mo resultado del trabajo realizado, se
para la economía, la sociedad y el pla-
palmente, culturales, regulatorios, estra-
ha publicado un documento titulado
neta, entre las que se encuentran:
tégicos y de mercado, lo que da lugar a
“La medición de la economía circular.
que la economía mundial sea solo un
Marcos, Indicadores e Impacto en la
• Sector empresarial: aceleración del
9% circular, según “The Circularity Gap
Gestión Empresarial”, en el que se pre-
crecimiento empresarial a partir de la
report”. En este sentido, son muchas las
senta una hoja de ruta que pretende
reducción de costes operativos, mejo-
empresas que están tratando de medir
servir como herramienta para aquellas
ra de la competitividad y fortalecimien-
la circularidad de sus procesos, con el
empresas que quieran conocer su ni-
to de las relaciones con los distintos
objetivo de contar con indicadores que
vel de avance hacia un modelo de
grupos de interés y anticipación y ges-
permitan cuantificar el impacto de sus
economía circular, basada en tres ac-
tión de riesgos asociados a la econo-
acciones. La medición del avance de la
ciones: qué medir, cómo medir y para
mía lineal.
economía circular se refleja como una
qué medir.
• Medio ambiente: mayor eficiencia en
importante oportunidad para las empre-
La medida del avance empresarial en
el consumo de energía, agua y recur-
sas, pero supone también un reto vincu-
términos de economía circular es uno
sos y reducción de la generación de
lado a la falta de existencia de un marco
de los grandes retos a los que necesi-
residuos y emisiones de CO2, vinculado con el desarrollo de prácticas rela-
común de medición que cuente con in-
tamos dar respuesta mediante la cre-
dicadores que permitan calcular el im-
ación de un marco global y un len-
cionadas con la economía circular co-
pacto de las organizaciones a nivel glo-
guaje común que dé información de
mo la recuperación de nutrientes en la
bal
decisiones
calidad, comparable y que permita
agricultura o la reutilización de mate-
estratégicas integrando la circularidad
aumentar el nivel de ambición cuando
riales.
en todo el modelo empresarial.
sea necesario.
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y
traducirlo
a
Julio/Agosto 2019
RETEMA
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OPINIÓN I
:
ELVIRA CARLES DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN PRIVADA EMPRESA & CLIMA
b
TECNOLOGÍA, RESIDUOS, EMPRESAS Y ECONOMÍA CIRCULAR
L
a Tierra ha tardado mi-
mos deshecho de ellos, enterrándolos
rrespondería.
llones de años en
o quemándolos. Coger, fabricar y ti-
Sin embargo la apuesta por la econo-
convertir los restos de
rar…ese ha sido el modelo productivo
mía circular avanza fuerte. Por un lado,
plantas y animales en
generalizado. Hasta ahora.
muchas de las 54 acciones que la UE
combustibles fósiles.
En la actualidad, el altavoz de la lucha
proponía en 2015 en su “Paquete de
Nosotros, en menos de un
contra el cambio climático, amplifica
Medidas Sobre la Economía Circular”
minuto, después de bebernos un café,
las reivindicaciones globales de raíz
ya se han cumplido o están a punto,
tiramos a la basura un vaso de plástico
ciudadana, también las declaraciones
como la reducción del uso de plásti-
que tardará siglos en desaparecer. En
de emergencias climáticas y, entre
cos. Por otro lado, determinados foros
los últimos dos siglos nuestra econo-
otros elementos, los informes del
internacionales cada vez tienen más
mía ha sido lineal. Hemos producido a
IPCC con alarmantes aumentos de las
fuerza prescriptora ante la opinión pú-
partir de recursos naturales, hemos uti-
temperaturas. Pero la economía circu-
blica. Como por ejemplo el World Cir-
lizado dichos productos para conver-
lar, todavía no ha ocupado el centro de
cular Economy Forum (WCEF 2019),
tirlos en residuos y después nos he-
la agenda mediática, tal y como le co-
que se celebró en Helsinki el pasado
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I OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR junio y en el que participaron más de 1.500 expertos de 105 países. Del WCEF 2019 cabe extraer las siguientes conclusiones técnicas y económicas. En el primer aspecto se pudo comprobar, además de otras iniciativas internacionales, como el gobierno finlandés está haciendo de la economía circular uno de los ejes de su modelo económico, aplicando políticas y construyendo instalaciones. Un modelo replicable en otros países y territorios. Entre sus previsiones, los finlandeses aseguran que la economía circular va a suponer un crecimiento de su PIB en un 1,5% para 2030, así como la creación de más de 75.000 empleos adicionales. En Helsinki se ha vuelto a hablar de la apuesta tecnológica, las TIC van a ser un elemento determinante en el futuro modelo. Hemos pasado a la servificación de los productos. Conceptos como el XaaS, Everything as a Service, el Todo como un servicio se están generalizando. Incluso sectores como los de la venta de automóviles, hasta ahora monolíticos, están apostando por la compra compartida de vehículos. Y todo ello dentro del modelo de ciudades inteligentes, Smart Cities, que busca núcleos más pequeños, interconectados,
“Tecnología, gestión de residuos y nuevo modelo de empresa son tres de los elementos críticos y cambiantes del modelo de economía circular al que nos dirigimos”
dónde todo es medible y corregible. Junto a la tecnología, la gestión residuos. Todos coincidimos en que el mejor residuo es el que no se genera, pero para llegar a este punto la
colaborativos, apostando por la pro-
los beneficios en materia de RSC que
revolución pasa por dos elementos: fa-
ducción de proximidad y el consumo.
comporta. ¿Qué empresa no quiere
bricando productos de bajo impacto
Las empresas son las primeras que
ahorrar dinero y tener una mejor ima-
ambiental y ecodiseñados. Del mismo
saben que deben reinventarse. Entre
gen ante sus potenciales clientes?
modo, durante el consumo apostar
otras cosas porque tal como apuntaba
Tecnología, gestión de residuos y nue-
por la reparación, reutilización, recon-
el paquete de medidas de la UE en
vo modelo de empresa son tres de los
versión y el reciclaje. Y qué hacer con
2015 la evitación de residuos, el dise-
elementos críticos y cambiantes del
el resto, conseguir que no lleguen al
ño ecológico, la reutilización y medi-
modelo de economía circular al que
vertedero.
das similares podrían aportar a las em-
nos dirigimos. Junto a ellas, las políti-
Y en tercer lugar las empresas. A partir
presas de la UE un ahorro neto de
cas públicas y convencer mediante
de ahora se va a cuestionar el rol do-
600.000 millones de euros. Además de
las acciones de comunicación correc-
minante que desempeñan las grandes
la reducción de todas las emisiones
tas a los ciudadanos, invitándoles a
corporaciones. De la verticalidad a
anuales totales de gases de efecto in-
pasar a la acción, también serán muy
modelos horizontales, de igual a igual,
vernadero en un 2-4 %. Sin contar con
importantes.
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:
IRENE ALARCÓ COORDINADORA DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ECONOMÍA CIRCULAR. CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
b
LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO OPORTUNIDAD
E
l modelo de produc-
con este ritmo actual de consumo en
tituye la economía lineal basada en ex-
ción y consumo ac-
2050 habremos consumido el equiva-
traer, producir, consumir y tirar que acu-
tual se basa en la ex-
lente a tres planetas. Teniendo en
mula residuos a lo largo de toda la cade-
tracción masiva de
cuenta el aumento de la población y el
na por una economía circular en la que
recursos naturales y no
nivel de vida, la presión sobre los re-
los recursos se mantienen en la econo-
renovables para el uso y consumo en
cursos y la volatilidad de los precios,
mía durante el mayor tiempo posible.
el corto plazo; e inmediato desecho
esta situación se muestra inaceptable
En este marco socioeconómico, la eco-
tras su uso. Sin embargo, este modelo
desde todas las perspectivas: econó-
nomía circular se convierte en el foco
se evidencia insostenible para un futu-
mica, social y medioambiental.
de atención de diversos responsables
ro no tan lejano. A nivel mundial se es-
El fenómeno economía circular está lla-
políticos y empresariales debido a las
tán empleado 1,5 veces los recursos
mado a revolucionar este sistema y pro-
oportunidades económicas, sociales y
naturales del planeta y si continuamos
pone una alternativa sostenible que sus-
medioambientales que ofrece. Según el
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I OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR “Según el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), la economía circular es una oportunidad valorada en 4,5 trillones de dólares”
tos objetivos se reflejan en sus proyectos tales como el plan "Hacia Edificios Circulares" en el cual todos los componentes de edificios deben ser fáciles de montar y desmantelar, así como de materiales de construcción de alta calidad, no tóxica y fácil de reutilizar o reciclar, entre otros. Con el objetivo de cerrar el círculo ofrecen un servicio pionero para la valorización de Placa de Yeso Laminado procedente de
World Business Council for Sustainable
Estratégico de Sostenibilidad Somos
construcción y deconstrucción.
Development (WBCSD), la economía
2020, establecieron 20 compromisos a
Además, desde el Club de Excelencia
circular es una oportunidad valorada en
alcanzar en tres años con el objetivo de
en Sostenibilidad hemos lanzado los I
4,5 trillones de dólares. Se calcula que
ser una compañía referente en sosteni-
Premios BASF a la Mejor Práctica de
a través de sistemas de economía cir-
bilidad en el sector del Gran Consumo.
Economía Circular en España y las
cular se crearán en Europa más de dos
Entre ellos y en relación a la economía
cien candidaturas recibidas eviden-
millones de empleos en sólo 15 años y
circular fomentan la reutilización de
cian que la economía circular ha llega-
las soluciones de la economía circular
materiales consiguiendo que sus enva-
do para quedarse.
ahorrarán un 37 % del uso de energía.
ses contengan al menos un 50% de
En conclusión la economía circular re-
El Club de Excelencia en Sostenibili-
PET reciclado, un 70% de vidrio reci-
presenta una gran oportunidad para
dad, en este contexto, ha puesto en
clado y un 100% de cartón sostenible.
empresas y gobiernos ya que ofrece la
marcha el Observatorio Español de
CEMEX utiliza, siempre que sea posi-
posibilidad de desarrollar un modelo
Economía Circular con el objetivo de
ble, los residuos que generan la indus-
económico menos dependiente de los
convertirse en un foro de referencia en
tria o la sociedad, en sustitución de ma-
escasos recursos naturales no renova-
materia de economía circular y gene-
terias primas naturales y combustibles
bles y así asegurar la sostenibilidad a
rar un espacio de diálogo entre las em-
fósiles, contribuyendo de esta forma a
largo plazo. Asimismo, las empresas
presas, administraciones públicas y
preservar el entorno. El empleo de resi-
pueden encontrar diversas oportuni-
expertos en la materia para realizar
duos con contenido energético es una
dades en los modelos de negocio cir-
una monitorización de la situación a ni-
práctica reconocida como mejor tecno-
culares como el suministro circular, la
vel nacional e internacional y promover
logía disponible por la Unión Europea.
recuperación de recursos, extensión
la adopción de buenas prácticas y la
Saint-Gobain Placo ha elaborado una
de vida de los productos, los produc-
promoción de políticas públicas en Es-
serie de objetivos a alcanzar en 2025
tos como servicios o la producción en
paña. Desde la creación de este Ob-
que impulsan la Economía Circular. Es-
ciclo cerrado.
servatorio hemos podido comprobar cómo la economía circular ya aparece en las agendas de estrategias a todos los niveles. A nivel Europeo con el Plan de Acción de Economía Circular que recientemente han dado por finalizado, a nivel nacional con la elaboración de la Estrategia Española de Economía Circular y cada Comunidad Autónoma con sus estrategias regionales. Las empresas también han mostrado su compromiso de circularizar la economía firmando el Pacto por una Eco-
“La economía circular representa una gran oportunidad para empresas y gobiernos ya que ofrece la posibilidad de desarrollar un modelo económico menos dependiente de los escasos recursos naturales no renovables, asegurando la sostenibilidad a largo plazo”
nomía Circular y llevando a cabo iniciativas propias para conseguirlo. Mahou San Miguel a través su Marco
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
MORE, una plataforma digital para registrar el uso de material reciclado por parte de los transformadores de plásticos Mª Carmen del Amo Directora División Industria y coordinadora en España del MORE ANAIP I www.anaip.es
A
NAIP, es la asociación que representa al sector de transformación de Plásticos en España. Es una asociación profesional sin
ánimo de lucro que hoy puede decir que tiene más de 530 empresas asociadas de todo tipo: pequeñas, medianas y grandes, de todos los sectores (envases, construcción, agricultura, automoción, recicladores, centros tecnológicos, laboratorios, maquinaria, fabricantes de compuestos y aditivos para plásticos, etc.) y representa a
que contribuyen a la sostenibilidad y a
so que organizamos en 2017 llamado
más de 33.000 empleados.
reducir el impacto ambiental, ofrecien-
Un Futura Circular con Plásticos, “No
do soluciones en sus múltiples aplica-
hay futuro para la industria sin plásticos
ciones y sectores.
circulares y no hay futuro para la Eco-
La Asociación es el foro de encuentro donde se promueve y apoya el de-
nomía Circular sin los Plásticos”.
sarrollo, la calidad, la competitividad y
Los podemos encontrar en construc-
la innovación de la industria de los
ción, automoción y transporte, aeroes-
Esta versatilidad de los plásticos
plásticos.
pacial, envases y embalajes, medicina,
también es clave a la hora de gestio-
Los plásticos son materiales muy va-
electrónica, deportes y ocio, mobiliario
nar correctamente el fin de vida de los
liosos para aplicaciones clave. La lar-
urbano y artículos para el hogar, agri-
productos, impulsando que se aprove-
ga vida útil, -en general, aunque tam-
cultura, ferrocarriles, energía eólica,
che todo su valor y evitando que aca-
bién los hay biodegradables- de los
etc. Un sinfín de aplicaciones muchas
ben en el medio ambiente producien-
materiales plásticos, su capacidad de
de las cuales no podrían ser posible si
do el llamado littering, el abandono en
reciclaje, su bajo peso y consumo
no existieran los plásticos.
lugares inapropiados.
energético, entre otras propiedades,
Citando a Daniel Calleja, Director-
Os recomendamos leer el artículo
los convierten en actores principales
General DG Environment, en el congre-
escrito por Daniel López García, Inves-
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
tigador del CSIC, titulado “El Plásticos tiene una mala prensa injustificada” en el que defiende que los males de los polímeros vienen del mal uso que ha-
Monitoring Recyclates for Europe (MORE) está ya disponible en Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y los Países Bajos
cemos de ellos y apunta a sus ventajas frente a otros materiales. Desde la Asociación impulsamos proyectos y acciones dirigidas a las empre-
compromisos voluntarios, así como pro-
ANAIP se adhirió al Pacto Nacional
sas del sector para avanzar hacia la
yectos de I+D+i, con el objetivo de de-
por la Economía Circular impulsado
Economía Circular y una mayor eficien-
sarrollar productos más fácilmente repa-
por el Ministerio al que nos comprome-
cia en el uso de los recursos en pro de
rables, reutilizables, reciclables y
temos a demostrar que la industria es-
la protección medioambiental. Para ello
fabricados con contenido en reciclado.
tá avanzando en la Economía Circular.
se están llevando a cabo acciones de
Entrando más en detalle en las ac-
Actualmente, la industria está traba-
concienciación, adhesión a iniciativas y
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jando en establecer un sistema de
ciones:
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
gestión de los residuos agrícolas con
I+D+i, y alcanzar la circularidad y la
normalización. En este sentido, ANAIP,
un alcance a nivel nacional.
eficiencia de los recursos.
que ostenta la secretaría del Comité
De la mano de PlásticsEurope Im-
Reforzando los compromisos volun-
Técnico de Normalización de Plásticos
pulsamos la iniciativa mundial Opera-
tarios de la industria, ANAIP creó hace
y Caucho de UNE (CTN 53), reactivó el
tion Clean Sweep® (para evitar la pér-
dos años el Grupo Sectorial de Plásti-
SC 8 de Reciclado de Plásticos para la
dida de la materia prima en forma de
cos Reciclados que hoy cuenta con
elaboración de normas de caracteriza-
granza) entre las empresas del sector
más de 70 miembros y está compues-
ción del material reciclado y de nor-
siendo ANAIP licenciataria para su
to por toda la cadena de valor cuyo
mas de producto que permitan el uso
aplicación es España (Más informa-
objetivo es impulsar el uso de material
de reciclado.
ción. https://anaip.es/ocs/), así como,
reciclado en el sector de transforma-
También se lanza, al sector de trans-
los compromisos voluntarios del sector
ción en línea con los objetivos estable-
formación, anualmente una encuesta
de transformación de plásticos cuyos
cidos en la Estrategia Europea de
sobre el uso de material reciclado con
objetivos principales son aumentar las
Plásticos publicado por la Comisión
el fin de obtener un informe que nos
tasas de reciclaje y la eficiencia en el
Europea, entre ellos el llegar a consu-
ayuda a establecer prioridades de tra-
uso de los recursos, así como reforzar
mir 10 millones de toneladas de mate-
bajo. Además, este año hemos firma-
la lucha contra el littering establecien-
rial reciclado en la fabricación de nue-
do un acuerdo a nivel europeo para
do objetivos concretos de reutilización
vos productos.
promover la herramienta MORE que
y reciclado para reducir el volumen de
Una de las herramientas fundamen-
servirá para monitorizar el uso de ma-
los residuos generados, impulsar la
tales para conseguir este objetivo es la
terial reciclado por parte del sector y
MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
servir como indicador para la administración a nivel nacional y europeo. ¿POR QUÉ NACE ESTA PLATAFORMA? Conocer el consumo de materiales plásticos reciclados por parte de los transformadores es el primer paso para mejorar el sistema y conseguir que su implantación sea cada vez mayor. Por eso, la Asociación Europea de Transformadores de Plásticos EuPC –junto con sus colaboradores nacionales, ANAIP en el caso de España – ha desarrollado la herramienta MORE, una plataforma unificada para monitorizar el consumo de polímeros reciclados en la fabricación de productos que ya está disponible y funcionando para los transformadores de plásticos. El sector de transformación de plásticos está mejor posicionado para monitorizar el progreso del rendimiento y la cantidad de polímeros reciclados utilizados en Europa, ya que, cada kg de reciclado pasa por un transformador de plástico. Y por supuesto, la búsqueda de la transparencia y de ser una industria comprometida y proactiva. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO? El objetivo de MORE es monitorizar y registrar los esfuerzos de la industria de transformación de plásticos para alcanzar el objetivo de la UE de llegar a incorporar 10 millones de toneladas de polímeros reciclados en la fabricación de nuevos productos en 2025. ¿CÓMO SE HA DESARROLLADO? Durante febrero y marzo de 2019, la plataforma se ha sometido a un periodo de pruebas piloto con 20 empresas de 5 países diferentes y, tras los ajustes finales, ahora está disponible en
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y los Países Bajos, por lo que se puede afirmar que cubre cerca del 50 por ciento de los polímeros reciclados utilizados en Europa. La plataforma seguirá expandiéndose para estar presente en toda la Unión Europea. Se trata de una encuesta muy sencilla preparada para que 50.000 empresas que componen el sector de transformación de plásticos a nivel europeo puedan declarar su consumo de material reciclado. En palabras de Alexandre Dangis, Director General de EuPC, “Después de ocho meses de arduo trabajo y de convencer a la industria de los beneficios de esta herramienta, nos complace presentar esta nueva plataforma digital para nuestros transformadores de plásticos en Europa. Ahora, nuestra industria tiene la oportunidad de mostrar sus esfuerzos hacia una economía de plásticos circular y de ser más transparente en los volúmenes de polímeros reciclados que se utilizan para la fabricación de productos". El Director General de ANAIP, Luis Cediel, añade: “Desde el principio ANAIP vio clara la necesidad de nuestro sector de poder demostrar las iniciativas en las cuales ya se han comprometido. Desde la Comisión Europea nos están impulsando a reciclar más y de forma más eficiente, con objetivos claros de consumo de material reciclado en la fabricación de nuevos productos y qué mejor forma de hacer un seguimiento que con una plataforma online sencilla y fácil de manejar para declarar el consumo de material reciclado por parte del sector de transformación y que además servirá como medidor de objetivos ante la administración”. El sector español de la transformación de plásticos fue el primero en firmar el acuerdo con EuPC para la difusión e implementación en España, en el que se incluyen acciones de difusión, impulsar su uso entre el sector,
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MORE, UNA PLATAFORMA PARA REGISTRAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO POR PARTE DE LOS TRANSFORMADORES DE PLÁSTICOS
darlo a conocer a la administración y
zación nacional y garantizarán la coor-
Directora de la División de Industria
objetivos para 2019 y 2020 en cuanto
dinación efectiva con los transforma-
(anaip@anaip.es).
a número de empresas y % de tonela-
dores de plásticos de cada país.
Correo-e: info@moreplatform.eu
das declaradas.
En las primeras fases del proyecto,
Página Web: www.MOREplatform.eu
El pasado 10 de junio ANAIP organizó
MORE estará disponible en inglés, ale-
Preguntas frecuentes: https://survey.moreplat-
un Webinar para explicar el funciona-
mán, español, italiano y francés, con el
form.eu/file/download/56/inline
miento de la plataforma con la asisten-
objetivo de cubrir la mayoría de las
Guía de uso:
cia de más de 60 empresas del sector.
lenguas oficiales de la UE para finales
https://cloud.anaip.es/index.php/s/Ww2HedSMT2ao
de 2019.
KL4
Será vital que haya una fuerte participación de las empresas para el buen
Kirsi Ekroth - Manssila, Jefe de Uni-
funcionamiento y la credibilidad de la
dad en la DG GROW de la Comisión
https://www.youtube.com/watch?v=F_a6aMdIugo
plataforma MORE ante la sociedad y
Europea, habló muy positivamente so-
Página en LinkedIn
los legisladores. Por lo tanto, EuPC tra-
bre MORE y pidió a las empresas de
https://www.linkedin.com/company/monitoring-
bajará estrechamente con sus miem-
transformación de plásticos que se re-
recyclates-for-europe-more/
bros para garantizar una buena pro-
gistren y presenten sus datos a través
Acuerdos voluntarios de la Industria:
moción y distribución de MORE dentro
de la plataforma.
https://www.anaip.es/images/PDF/Noticias/The-Eu-
de la industria de transformación de
ropean-Plastics-Industry-Circular-Economy-Volun-
plásticos. Para facilitar la implantación de la herramienta se han nombrado
tary-Commitments.pdf
INFORMACIÓN DE INTERÉS
coordinadores nacionales en varios países que participarán en la monitori-
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Video tutorial
Informe Segunda Encuesta sobre el uso de material reciclado: https://forms.gle/o5uyG-
En España la coordinadora es Mª Carmen del Amo,
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EN PRIMERA PERSONA
+ ANA GASCÓN, COCA-COLA
INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR: REINVENTANDO LA ESTRATEGIA EN SOSTENIBILIDAD ANA GASCÓN e DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE COCA-COLA IBERIA
L
levamos ya varios
novando y trabajando
años familiarizándo-
para que nuestro nego-
nos con el término
cio y nuestras marcas se-
“economía circular”.
an más sostenibles.
Cada vez es más evidente que los recursos
Es por ello que, desde Coca-Cola en España, esta-
“Ya no solo importa qué hacemos, sino también cómo lo hacemos y qué impacto tenemos en nuestro entorno”
”
del planeta son limitados y el modelo
mos dedicando gran parte de
de producir, usar y tirar ya no resulta
nuestros esfuerzos no solo en
sostenible en el tiempo. Desde que
crear un modelo de negocio más
Coca-Cola llegara a España en 1953,
sostenible, sino también en llevar esa
a lo largo de estos 66 años, hemos si-
apuesta por la sostenibilidad a todos y
do testigos del cambio social, indus-
cada uno de nuestros ámbitos de ac-
cial y ambiental. Teniendo este principio
trial y también ambiental que ha vivido
tuación. Apostar y poner el foco en la
siempre en mente, en nuestra estrate-
nuestro entorno. Ya no solo importa
innovación es absolutamente funda-
gia de crecimiento como compañía to-
qué hacemos, sino también cómo lo
mental en este sentido, pues creemos
tal de bebidas, los avances de Coca-
hacemos y qué impacto tenemos en
que el éxito empresarial y la sostenibi-
Cola en España hacia un mundo sin
nuestro entorno. Hoy los ciudadanos
lidad van de la mano.
residuos se materializan desde todas
están mejor informados, más compro-
Queremos que nuestro negocio crezca
las áreas de la compañía. Bajo este
metidos con las causas sociales y son
de una manera responsable, así como
compromiso, hace tiempo que decidi-
más exigentes con las marcas, lo cual
que nuestros empleados y accionistas
mos utilizar nuestra presencia en más
nos estimula para mejorar y seguir in-
se sientan parte de una compañía com-
de 200 países y territorios, así como la
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p ro metida
en materia so-
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EN PRIMERA PERSONA
+ ANA GASCÓN, COCA-COLA fuerza de nuestras marcas, para ayudar a construir un mundo más sostenible
“Estamos tomando medidas en áreas clave (bebidas, envases, agua, clima, cadena de suministro y sociedad) en las que sabemos que tenemos un impacto significativo, proporcionando una dirección clara sobre cómo pretendemos trabajar con nuestros socios en la cadena de valor para construir un futuro mejor”
para las generaciones futuras. Así nace “Avanzamos”, nuestra estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental con objetivos para el año 2025. Sobre la base de muchos años de trabajo en esta materia y desarrollado a través de una estrecha consulta con nuestros grupos de interés, el plan coloca a la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia empresarial. De esta forma, no solo queremos quedarnos en una mera declaración de intenciones, sino que estamos tomando medidas en seis áreas clave (bebidas, envases, agua, clima, cadena de suministro y sociedad) en las que sabemos que tenemos
un impacto significativo y que, juntos,
señar y gestionar adecuadamente tras
emplearán en su fabricación y más efi-
proporcionan una dirección clara sobre
su uso. Se trata de aplicar la economía
ciente será el transporte, contribuyen-
cómo pretendemos trabajar con nues-
circular, pues a través de mejores dise-
do a reducir las emisiones de CO2. Por
tros socios en la cadena de valor para
ños y sistemas de gestión el plástico, el
ejemplo, la botella Contour de vidrio
construir un futuro mejor.
vidrio y el aluminio se pueden reutilizar
rellenable, la más icónica de la marca
Centrándonos de manera específica en
muchas veces en lugar de emplearse
el fomento de la economía circular, en
una sola vez y desecharse.
primer lugar, debemos tener en cuenta
Este trabajo para liderar la transición
que, según el servicio estadístico de la
hacia la economía circular, comienza
ONU, en Europa generamos más de
desde el diseño mismo del envase:
11,23 millones de residuos plásticos al
que sea 100% reciclable o reutilizable,
año, dato que indica que el actual siste-
que incorpore materiales renovables,
ma productivo de “usar y tirar” ya no fun-
que contenga más material reciclado o
ciona. Como líderes de la industria de
que sea más ligero para emplear la
bebidas, desde Coca-Cola quisimos re-
menor cantidad de material posible.
plantearnos este modelo, especialmente
En este sentido, los envases de Coca-
en materia de envases, para encabezar
Cola en España contienen cada vez
el cambio y ser parte de la solución.
más materiales reciclados o de fuentes
Por eso aplicamos los principios de la
orgánicas: actualmente las botellas se
economía circular para cerrar el ciclo
elaboran utilizando un 25% de PET re-
de los envases y evitar que acaben co-
ciclado (a cierre de 2018 era el 20,5%)
mo residuos, especialmente en los océ-
y el objetivo es que, para 2025, el 50%
anos. Nuestras latas, botellas y otros
del PET utilizado sea reciclado. Tam-
envases son una opción cómoda y se-
bién seguimos centrando nuestros es-
gura de transportar las bebidas, pero
fuerzos en aligerar los envases. Cuan-
para que sean sostenibles se han de di-
to menos pesen menos recursos se
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“Para situarnos a la cabeza del sector en materia de innovación en envases sostenibles hemos puesto el foco en la investigación”
” RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA
+ ANA GASCÓN, COCA-COLA
Coca-Cola, ha pasado de los 372 gra-
de PET en material virgen para su reutili-
100% del equivalente a todos los enva-
mos de sus inicios a los 245 gramos
zación para uso alimentario.
ses que comercialicemos para 2025,
actuales, al tiempo que ha aumentado
Dentro de este afán por introducir en el
con la colaboración de ONG ambienta-
su capacidad de 200 a 237 ml.
mercado alternativas a los envases
les y organismos públicos y privados.
Pero esta labor no queda aquí. Para si-
tradicionales, lanzamos en 2009 Plant-
Además, para que el sistema de eco-
tuarnos a la cabeza del sector en mate-
Bottle, un tipo de botella 100% recicla-
nomía circular funcione, debemos in-
ria de innovación en envases sosteni-
ble hecha hasta en un 30% de materia-
centivar una mayor concienciación ciu-
bles hemos puesto el foco en la
les de origen vegetal. Precisamente,
dadana sobre la importancia de
investigación, como los proyectos que
en este formato se comercializan dos
reutilizar y reciclar, por una mejora de
estamos desarrollando desde nuestro
de los últimos lanzamientos de Coca-
los sistemas de recogida y gestión de
Centro de Investigación y Desarrollo en
Cola en España, AdeS y Aquarius Ray-
los residuos y por el impulso de aque-
Bruselas, así como la apuesta por tec-
go. Una tecnología que Coca-Cola
llas investigaciones científicas e inicia-
nologías rompedoras desarrolladas en
comparte ahora con la industria para
tivas empresariales que aporten nue-
colaboración con actores claves de
impulsar el empleo de biomateriales.
vas soluciones. Dentro de este
nuestro entorno. En este sentido, Coca-
Además, como compañía, tenemos el
compromiso, en 2018 pusimos en mar-
Cola forma parte de DEMETO, un con-
firme propósito de colaborar con distin-
cha Mares Circulares, nuestro proyecto
sorcio europeo que trabaja en el desa-
tos actores, públicos y privados, para
más ambicioso de limpieza de costas,
rrollo del reciclado químico, que permite
sensibilizar a los ciudadanos sobre la
fondos marinos, sensibilización a la
el reciclaje de tipos de PET que hoy no
importancia de avanzar hacia la econo-
ciudadanía y economía circular en Es-
se pueden recuperar para el envasado
mía circular. De nada sirve fabricar en-
paña y Portugal. Recientemente hemos
de alimentos y bebidas. También apo-
vases más sostenibles si, tras usarse,
presentado la segunda edición de Ma-
yamos de manera contundente a start-
no se recuperan y se quedan en la na-
res Circulares, en la que contaremos
ups como Ioniqa Technologies, que ha
turaleza como residuo. Por ello, nos he-
de nuevo con la colaboración de más
conseguido transformar los desechos
mos propuesto recoger y reciclar el
de 170 organismos públicos y priva-
RECIENTEMENTE COCA-COLA HA PRESENTADO LA SEGUNDA EDICIÓN DE MARES CIRCULARES, EN LA QUE CONTARÁN CON LA COLABORACIÓN DE MÁS DE 170 ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, MÁS DE 5.500 VOLUNTARIOS Y 70 BARCOS PESQUEROS
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EN PRIMERA PERSONA dos, así como a más de 5.500 voluntarios y 70 barcos pesqueros. Todos estos proyectos son, sin duda, una clara muestra del compromiso firme de Coca-Cola con la sociedad y el medio ambiente, pero nuestra apuesta por la sostenibilidad y la economía circular va más allá. Sabemos que el agua es un elemento primordial y fundamental no solo para nosotros, sino para el funcionamiento mismo del planeta, por lo que es un recurso que debemos tratar con todo el cuidado que se merece. Nuestro objetivo es proteger la sostenibilidad de nuestras fuentes de agua actuando de dos maneras: reduciendo un 20% el agua que utilizamos en la fabricación de nuestras bebi-
+ ANA GASCÓN, COCA-COLA
“Nos hemos propuesto recoger y reciclar el 100% del equivalente a todos los envases que comercialicemos para 2025, con la colaboración de ONG ambientales y organismos públicos y privados”
de los equipos por otros de nueva generación e incluso producimos nuestra propia energía renovable desde nuestras plantas y espacios de trabajo. En definitiva, reutilizar, reciclar y reponer exige un compromiso real y contundente por parte de todos. La sociedad en su conjunto lo sabe y desde los organismos internacionales y las compañías se están dando pasos muy importantes para poner la sostenibilidad en el epicentro absoluto del negocio. Los consumidores, no obstante, nos piden más y aún nos queda mucho camino por recorrer. Desde Coca-Cola estamos comprometidos a integrar e interiorizar nuestro modelo de negocio sostenible de manera transversal en
das para 2025 y reponiendo el 100%
todas nuestras áreas de actuación,
del agua contenida en las mismas que
configurándolo como nuestra principal
usamos en áreas con estrés hídrico. En
palanca de innovación y crecimiento.
la actualidad, hemos reducido cerca
Subirse al tren de la sostenibilidad no es una opción, sino una obligación pa-
de un 12% el agua que utilizamos para fabricar nuestras bebidas, mientras
100% de la electricidad que utilizamos
ra todas aquellas compañías que quie-
que en 2018 repusimos el 113% del
en todos nuestros centros de trabajo en
ran jugar un papel trascendente en el
agua contenida en las mismas.
España y Portugal proviene de fuentes
medio y largo plazo. El desafío es in-
También somos conscientes de nues-
renovables. Buscamos constantemen-
menso, pero si empresas, gobiernos,
tra capacidad de contribuir al uso de
te maneras de reducir el consumo, es
ONGs y ciudadanos unen esfuerzos
energías limpias y respetuosas con el
por eso que hemos mejorado nuestra
para resolverlo juntos, un modelo eco-
medio ambiente, pues actualmente el
eficiencia energética con la sustitución
nómico circular es posible.
REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
Nueva línea de clasificación de envases del Centro de Tratamiento de Residuos de Benidorm
L
a nueva Línea de Clasificación de Envases Ligeros del Centro de Tratamiento de Residuos de Benidorm se desarrolla con el objeti-
vo de sustituir a la existente y que sufrió un incendio en el año 2009. CRITERIOS DE DISEÑO La Línea de Clasificación de Envases Ligeros se ha diseñado en base a los siguientes criterios principales: • Régimen nominal de funcionamiento: 7 t/h. • Maximizar la recuperación de materiales. • Obtener la máxima flexibilidad y modularidad en el diseño de la instalación
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
La nueva línea de proceso de la Planta tratará hasta 20.000 toneladas de residuos de envases al año, dando servicio a los municipios pertenecientes a la provincia de Alicante. El diseño de la instalación y los equipos instalados permiten recuperar con mayor eficiencia el material, pudiendo alcanzar hasta un 85% de materiales recuperados
A Fotografía: Julie Krabbe I www.retema.es I
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
para adaptarse a la evolución de la
del total de las entradas estimadas a la
planteado tiene como características:
cantidad y calidad de los materiales
planta:
• Capacidad de la instalación de 7 t/h,
de entrada para conseguir la máxima
• Régimen de diseño: 7.500 kg/h
con modularidad y flexibilidad para
flexibilidad de la instalación.
• Régimen nominal: 7.000 kg/h
aumentar capacidad.
• Implantar equipos con alto grado de
• Disponibilidad de la línea: 95%
• Automatización de los procesos de
automatismo que garanticen la efecti-
• Días de funcionamiento: 311
selección para poder obtener las si-
vidad en los procesos acordes a los
• Fracciones a seleccionar: PET, PE-
guientes fracciones de envases: PET,
requerimientos de Ecoembes.
AD, PM; CBA, Acero, Aluminio, film
PEAD, Film, Plástico Mezcla (PM) y
• Implantar equipos que garanticen un
• Calidad de materiales selecciona-
Car tón para Bebidas y Alimentos
85% de efectividad mínima de selección
dos: ETMR
(CBA), acero y aluminio.
nos un 95% con respecto al tiempo total
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
Descripción del proceso
de funcionamiento de la instalación.
PROCESO
y una disponibilidad de línea de al me-
En el acceso principal de la planta, La línea de tratamiento está diseñada
los vehículos que realizan el transporte
para trabajar con un régimen nominal
de material hasta la misma, así como
de 7 t/h de materiales procedentes de la
los que salen de ésta con subproduc-
A continuación se detallan las condi-
recogida selectiva de envases ligeros.
tos, son sometidos a pesaje y control
ciones operativas para el tratamiento
El proceso de clasificación de envases
en la zona de recepción.
CONDICIONES OPERATIVAS DE LA PLANTA
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Tras el pesaje de los vehículos de transporte, estos acceden área de re-
de los residuos a clasificar en la tolva
serie de valorizables, entre los que se
de carga del alimentador.
encuentran los siguientes grupos de materiales:
cepción que ya dispone la planta para
El citado alimentador, transporta el
el almacenamiento de los residuos de
flujo de residuos mezclados a la pri-
envases. Esta playa de almacena-
mera etapa de selección, la cabina
• Valorizables. Se recuperan envases
miento, comparte espacio con el área
de triaje de film y voluminosos. En es-
plásticos de grandes dimensiones y
de descarga de la línea de envases.
ta cabina se retiran los elementos vo-
sabanas film.
La gestión de la zona de descarga
luminosos que pudieran dificultar las
• Elementos voluminosos no recupera-
se efectúa por medio de una pala car-
siguientes etapas que forman parte
bles.
gadora, encargada de iniciar el proce-
del proceso de selección automatiza-
so de selección mediante la entrega
do, así como la clasificación de una
=
Adicionalmente, estos puestos de
PUBLICIDAD
FELEMAMG SUMINISTRA SUS EQUIPOS DE SEPARACIÓN MAGNÉTICA EN LA PLANTA La nueva planta de envases ligeros de BENIDORM cuenta con cuatro equipos de separación magnética FELEMAMG para la recuperación de metales. Los equipos suministrados se componen de dos separadores overband electromagnéticos para recuperación de metales férricos y de dos separadores inductivos, de rótor excéntrico, para separación de metales no férricos, normalmente aluminio. Todos los separadores van acompañados de su equipo eléctrico de alimentación y control, para su correcto funcionamiento. Todos los equipos han sido entregados con la alta calidad y efectividad que caracterizan los equipos FELEMAMG, con gran robustez mecánica y excelente acabado, reduciendo al mínimo las labores de mantenimiento.
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
selección disponen a su vez de sen-
Este flujo está compuesto por materia-
clasificación densimétrica es la división
dos trojes de almacenamiento para se-
les sueltos de elevadas dimensiones y
del flujo de acuerdo a sus característi-
parar otros valorizables.
bolsas cerradas. El abre-bolsas rasga
cas físicas. La separación balística da-
Superada la etapa de separación
las bolsas de plástico y vacía su conte-
rá como resultado tres fracciones:
de voluminosos el material es alimen-
nido en la cinta que conduce el material
tado al tromel de tres cuerpos (<
hasta un segundo separador balístico.
• La fracción procedente del hundido
40mm, 100x250mm, <350mm). La
Sobre la fracción superior a 350mm
del separador balístico presenta una
fracción del hundido de tromel de
(rebose) se realiza un triaje manual de
granulometría <40 mm y está formada
<40mm, es conducida por medio de
materiales valorizables: las bolsas ce-
principalmente por materia orgánica e
los transportadores a un compactador
rradas de grandes dimensiones y los
inertes.
de rechazo previo paso por un sepa-
envases ligeros que se encuentren en
• La fracción rodantes-pesados (3D),
rador magnético para la separación
este flujo son recirculados manual-
compuesta fundamentalmente por en-
de metales férricos.
mente; las sábanas de film y otros ma-
vases ligeros y algunos elementos im-
La fracción cuya granulometría está
teriales valorizables son acopiados en
propios.
comprendida entre 40 y 100x250mm,
jaulones para su posterior prensado. El
• La fracción plana / ligera (2D) de am-
está compuesto en su mayoría por en-
resto materiales no recuperados son
bos separadores balístico, formada
vases sueltos (fuera de bolsas cerra-
alimentados a la prensa de rechazos
principalmente por film y papel/cartón.
das) y es alimentado por un transpor-
de fin de línea. Los flujos procedentes del segundo
El sistema de captación neumático
La fracción cuya granulometría está
y tercer hundido de tromel son alimen-
retira tanto del flujo de rodantes como
comprendida entre 100x250mm y
tados a sendos separadores balísticos.
de planos la fracción de film por medio
<350mm, se dirige a un abre-bolsas.
La finalidad principal de esta etapa de
de tres campanas de aspiración.
tador a un separador balístico.
REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
Proceso de selección
férrica se separa por medio de un se-
ye el material sobre la cinta de acele-
automática de la fracción
parador magnético. Posteriormente
ración del primer separador óptico.
rodante
se ha instalado un separador de in-
En total se dispone de tres separado-
ducción para retirar de la línea las la-
res ópticos. El primer separador ópti-
La etapa de selección automática
tas de aluminio, evitándose captar
co es mono válvula con un ancho útil
de la fracción rodante cuenta con un
material de CBA. La ubicación de es-
de 2.800 mm, el segundo y tercer se-
sistema de aspiración, un separador
te equipo tiene la finalidad de evitar el
parador óptico son de doble canal
magnético, separadores de inducción,
arrastre de latas de aluminio en el se-
con un ancho útil en total de 2.000
separadores ópticos, y control de cali-
parador óptico de PET, no la de selec-
mm respectivamente. La configura-
dad por medio de operario.
cionar todos los envases de aluminio.
ción del sistema es el siguiente:
Una vez se extrae del material ro-
El material no seleccionado se envía a
dante la fracción de film, la fracción
un alimentador vibrante que distribu-
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• Primer separador óptico: el resto de
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BENIDORM
materiales pertenecientes a la fracción
separador óptico para la selección de
tico: el material no seleccionado por
rodante y no seleccionados hasta el
material PEAD en este canal.
el canal 1 del tercer separador óptico,
momento, son depositados en la cinta
• Canal 1 del tercer separador óptico:
es depositado en la cinta de acelera-
de aceleración del primer separador
el material es depositado en la cinta de
ción del segundo separador óptico
óptico para la selección de PET. El re-
aceleración del tercer separador ópti-
para la selección de material PM en
chazo del primer separador óptico cae
co, configurado para seleccionar el
este canal.
en la cinta de aceleración del segundo
material CBA en este canal. El material
• Canal 2 del tercer separador óptico:
separador óptico.
no seleccionado es enviado mediante
el material no seleccionado por el ca-
• Canal 1 del segundo separador ópti-
cintas transportadoras a la cinta de
nal 2 del segundo separador óptico,
co: el material no seleccionado por el
aceleración del segundo separador
cae directamente en la cinta de acele-
primer separador óptico, es recogido
óptico.
ración del tercer separador óptico pa-
en la cinta de aceleración del segundo
• Canal 2 del segundo separador óp-
ra seleccionar el material PET, PEAD,
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CBA y PM en este canal. El objetivo de
ción, para la selección de aluminio
Triaje fin de línea y control de
la recirculación es corregir los errores
presente en el flujo. El material no se-
calidad
cometidos en la separación óptica pre-
leccionado en el separador de induc-
via y de esta forma, volver a introducir
ción es enviado al flujo de rechazo de
Para los materiales de PET, CBA,
material solicitado de nuevo a la cas-
planares y sobre la cual se realiza un
PM, PEAD, film y aluminio se han incor-
cada de separación óptica.
triaje manual de los materiales que
porado puestos de control de calidad
no han sido seleccionados de forma
para revisar los materiales frontalmen-
automática.
te a la cinta por medio de un operario o
El rechazo de cascada de separación óptica es recogido para verter el material a un separador de induc-
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en el lateral del puesto por medio de
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dos operarios. Los materiales no seleccionados procedentes de la selección automática de los flujos de planares y rodante son enviados al interior de una cabina donde se realiza un triaje de materiales solicitados. Preparación para expedición y embalaje
=
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JOVISA INSTALA SUS PRENSAS EN LA PLANTA DE BENIDORM Maquinaria e Hidráulica JOVISA ha instalado en la nueva línea de clasificación de envases del Centro de Tratamiento de Residuos de Benidorm cinco prensas para embalaje de subproductos mod. JS-1000V/75, la cual está pensada y diseñada especialmente para realizar el trabajo al que está destinada. Además, también ha suministrado una prensa de metales CHB-1500/75, y una estación de transferencia que cuenta con un compactador estático y un carro de dos contenedores. Todos los equipos fabricados por JOVISA cumplen e incorporan las seguridades según las normas de la CE.
Los materiales seleccionados son adaptados a las necesidades de las especificaciones técnicas para materiales recuperados (ETMR’s), de manera que los productos seleccionados pueden ser ya prensados en las prensas embaladoras que dispone la instalación. La planta dispone de una prensa subproductos, una prensa de film y subproductos, una prensa de PET y subproductos, una prensa para rechazos de fin de línea, una prensa para rechazos de triaje primario, una prensa de metales férricos y no férricos y un compactador estático de voluminosos y finos. La instalación dispone de 6 silos automáticos para los diferentes materiales seleccionados.
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PELLENC ST I TECNOLOGÍA
Tecnología de separación óptica PellencST en Benidorm a planta de Benidorm abre sus
paración de los materiales PET, PEAD,
la planta también está pensada para la
puertas a la entrada de residuos
cartón para bebidas y plástico mezcla.
divulgación y concienciación de la se-
proveniente de la recogida selec-
Cuenta con 3 equipos de separación
paración de los envases ligeros en ca-
tiva de envases ligeros principal-
óptica de la marca PellencST Mistral+.
sa y del funcionamiento de la separa-
mente de la zona de Alicante. Esta ins-
El primer equipo es de ancho 2.800mm
ción de estos tras su recogida. La
talación comenzará tratando 18.000
para la separación de la fracción PET
planta de Benidorm cuenta con una
toneladas al año, pero se espera que
mayoritaria en especial en épocas esti-
pasarela con entrada independiente
este valor siga aumentando. Estos da-
vales. Para el resto de materiales cuan-
para que las visitas de colegios y aso-
tos de entrada en planta la planta de
ta con dos equipos de 2.000mm de an-
ciaciones puedan ver el proceso de
selección, confirma el gran éxito del
cho separados en configuración de
separación y conozcan una parte im-
modelo de la recogida selectiva de en-
doble canal, separando PEAD, cartón
portante del proceso de reciclado y de
vases ligeros (contenedor amarillo) ac-
para bebidas y plástico mezcla, dejan-
la economía circular.
tualmente implantado.
do el último canal disponible para la re-
L
La planta es una de las de mayor ca-
circulación de materiales que no se hu-
pacidad en la actualidad ya que puede
bieran seleccionado previamente,
procesar a un ritmo de 7 t/h, para esto
asegurando así una alta efectividad de
cuanta con equipos de alta tecnología y
selección para estos materiales.
en especial en lo que respecta a la se-
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Además de la parte de producción,
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=
+ PELLENC ST www.pellencst.com
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VALUEWASTE convertirá residuos urbanos en comida Gemma Castejón Martínez, José Martín Soriano Disla Cetenma I www.cetenma.es
L
a cantidad de residuos gene-
millones de toneladas de biorresiduos
ducir a menos del 10% los residuos que
rados asciende año tras año.
sólo en la Unión Europea. Actualmente
se llevan a vertedero, es urgente encon-
Cada ciudadano europeo ge-
sólo el 23% de estos bioerresiduos son
trar nuevas medidas que contribuyan a
nera de media 200 kg de resi-
separados de forma selectiva. Con el re-
reducir estas cifras.
duos sólidos urbanos orgáni-
to marcado por la nueva Directiva Marco
Aun cuando los residuos son valori-
cos al año, lo que supone unos 120
de residuos de la Unión Europea de re-
zados, los costes de tratamiento y pro-
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PROYECTO VALUEWASTE: TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS URBANOS EN NUEVOS RECURSOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
ducción de nuevos recursos son mayores que el beneficio que supone su comercialización una vez transformados. De esta manera, los sistemas actuales de gestión de bioerresiduos a nivel europeo representan sistemas unidireccionales que se caracterizan por la infrautilización de recursos, limitando su potencial para ser transformados en
VALUEWASTE PROPONE UN ENFOQUE INTEGRADO PARA VALORIZAR LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS URBANOS Y OBTENER, A PARTIR DE ELLOS PRODUCTOS DE ALTO VALOR, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRES NUEVAS CADENAS DE VALOR
productos de alto valor añadido. VALUEWASTE propone un enfoque integrado para valorizar la fracción orgánica de los residuos urbanos (es de-
mana, de mucho interés para Europa
fuentes de fósforo pues el 70% de las
cir, aquella parte de nuestra basura
pues actualmente importamos el 77%
reservas mundiales de la Fosforita (ro-
doméstica que se descompone) y ob-
de la proteína requerida para mantener
ca de donde se obtiene el fósforo) es-
tener, a partir de ellos, productos de al-
nuestra producción animal. Además,
tán en Marruecos. El 95% del fósforo
to valor, a través de la implementación
repensar cómo obtener comida y nu-
es empleado para producir fertilizan-
de tres nuevas cadenas de valor.
trientes es una cuestión clave en un pla-
tes. En VALUEWASTE queremos en-
neta que estará habitado por 10 billo-
contrar nuevas fuentes de recupera-
nes de personas en el año 2030.
ción de fósforo y nutrientes para
Los productos finales a los que se enfoca VALUEWASTE son productos críticos para la Unión Europea: por un lado,
Por otro lado, el fósforo. En Europa
proteína para alimentación animal y hu-
tenemos una alta dependencia de las
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obtención de biofertilizantes. VALUEWASTE se está desarrollando
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PROYECTO VALUEWASTE: TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS URBANOS EN NUEVOS RECURSOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
en dos ubicaciones europeas muy diferentes, Murcia (España) y Kalundborg (Dinamarca), con el objetivo de encontrar una solución tanto técnica como socialmente adaptada a los diferentes contextos socioeconómicos que existen en Europa. En Murcia está prevista una experiencia piloto de recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (a cargo de la empresa Cespa Ferrovial con la colaboración del Ayto. Murcia) que dará comienzo en febrero de 2020. Posteriormente, estos residuos serán utilizados como materia prima para 3 procesos industriales o cadenas de valor a partir de las cuales obtendremos los productos finales. Las plantas piloto están en fase de diseño y estarán instaladas en la Planta de Gestión de Residuos de Cañada Hermosa a final del 2020. El objetivo es recoger 3000 toneladas y valorizar 1800 toneladas de residuos orgánicos cada año del proyecto (2018-2022). Paralelamente se desarrollarán iniciativas sociales para aumentar la conciencia del consumidor y la aceptación de los productos derivados de residuos
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PROYECTO VALUEWASTE: TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS URBANOS EN NUEVOS RECURSOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
1 2 3
e
CADENA DE VALOR 1: PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA UTILIZANDO BACTERIAS METANOTRÓFICAS
1
Material de partida: biometano proveniente de la digestión anaeróbica de biorresiduos urbanos Descripción del proceso: para el desarrollo de esta cadena de valor se utilizará una tecnología patentada denominada U-loop desarrollada por la empresa danesa UNIBIO. Esta tecnología se basa en un fermentador con forma de U en el cual bacterias metanotróficas se desarrollan utilizando biogas como fuente de alimentación. El producto resultante (biomasa bacteriana) se somete a calentamiento a 140ºC y posteriormente enfriamiento. Este proceso provoca la ruptura de las células microbianas y liberación de proteínas y otros productos. Productos a obtener: en este proceso se obtendrán, sobre todo, proteínas para alimentación humana y pienso animal, además de péptidos, grasas y ácidos nucleicos. En el marco del proyecto VALUEWASTE, se plantea una producción anual aproximada de unas 80 toneladas de biomasa microbiana, lo cual equivale a unas 56 toneladas de proteína. Lugar de realización: Kalundborg (Dinamarca) Socios involucrados: Unibio, Kalundborg Kommune y Kalundborg Symbiose (Dinamarca)
biológicos urbanos, y se demostrará la
municipal de residuos, así como la
duos, al contrario de lo que ocurre con
regulación de productos para el usuario
aceptación de los productos que de
los sistemas tradicionales de deposi-
final y nuevas oportunidades de merca-
ellos se derivan.
ción en vertedero o incineración, que
do. Los resultados del proyecto produ-
La solución propuesta por VALUE-
contribuirá a disminuir la producción
cirán información útil para los responsa-
WASTE será de fácil implantación y re-
de gases de efecto invernadero, conta-
bles políticos de la Unión Europea en
plicabilidad a nivel mundial, al estar in-
minación de suelo y agua, pérdida de
términos de gestión de residuos y en la
tegrada en los esquemas de gestión
recursos y uso de espacio. Por ejem-
adopción de nuevas políticas.
de residuos existentes en las ciudades.
plo, la implantación de VALUEWASTE a
Los desafíos no son solo técnicos, si-
Este ambicioso proyecto de I+D pro-
gran escala (asumiendo 90.000 tonela-
no también económicos, relacionados
pone un nuevo paradigma, pues supo-
das de biorresiduos tratadas por año)
con los distintos contextos socio-eco-
ne cambiar la denominación de resi-
evitará la emisión de 27.000 toneladas
nómicos existentes en Europa, la parti-
duos a recursos. Se trata de un sistema
cipación de la población en la gestión
innovador y único de gestión de resi-
CO2-eq, lo cual equivale a las emisiones de 10.000 coches al año.
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e
PROYECTO VALUEWASTE: TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS URBANOS EN NUEVOS RECURSOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
CADENA DE VALOR 2: CONVERSIÓN DE BIORRESIDUOS URBANOS EN PROTEÍNAS POR MEDIO DE LARVAS DE MOSCA SOLDADO NEGRA
2
Material de partida: biorresiduos urbanos frescos y digestato proveniente de la digestión anaeróbica de los mismos Descripción del proceso: en esta cadena de valor se utilizará la mosca soldado negra (Hermetia illucens). Larvas de esta especie serán alimentadas con los residuos antes descritos. La larva engordará y antes de que se convierta en mosca el proceso se parará para extraer la quitina, que está en la cubierta de fuera, mientras que de su interior extraeremos grasas y proteínas, las cuales serán separadas en procesos posteriores. Otras larvas, en cambio, se convertirán en moscas, que producirán más materia prima para continuar con el ciclo. Se ha elegido la mosca soldado negra por su capacidad reproductiva, de adaptación y de procesar gran cantidad de residuos orgánicos de distinta tipología. Asimismo, su ciclo de vida es muy corto, frente al grillo y el gusano de la harina, que son otros insectos que se emplean para la producción de proteínas y que tienen un periodo vital mucho más largo. La rapidez en el procesamiento de la materia orgánica evita la proliferación de microorganismos y anula la capacidad reproductiva de plagas como la mosca doméstica. Además, los adultos no son hematófagos, por lo tanto no son parásitos o vectores de enfermedades. Productos a obtener: esta cadena de valor supondrá la obtención de proteínas para alimentación humana y desarrollo de piensos para alimentación animal. Además, se producirán otros recursos como grasas y quitina. Para el proyecto VALUEWASTE se plantea el procesamiento de, aproximadamente, una tonelada diaria de materia orgánica. Esto supondrá la producción anual de unas 15 toneladas de larva seca, lo cual se traducirá en la generación de unas 6 toneladas de proteínas al año. Lugar de realización: Planta de Tratamiento de residuos de Cañada Hermosa (Murcia) Socios involucrados: Ferrovial (Murcia), Inderen (Valencia) y Entomo (Murcia)
e
CADENA DE VALOR 3: RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
3
Material de partida: efluente líquido proveniente de la digestión anaerobia de biorresiduos urbanos Descripción del proceso: proponemos un sistema eficiente e innovador para la recuperación de nutrientes contenidos en el efluente líquido proveniente de la digestión anaerobia de biorresiduos urbanos. Por un lado, se obtendrá estruvita que es un mineral formado por Mg, amonio, fosfato, agua y otros compuestos orgánicos. Su fórmula química es NH4MgPO4·6H2O. La estruvita se utiliza como un fertilizante de liberación lenta, lo cual garantiza la nutrición de la planta en función de sus necesidades y la disminución de posibles transferencias de excesos de nutrientes a suelo y agua. En el proceso, también se recuperará sulfato amónico ((NH4)2SO4). Una vez obtenidos ambos fertilizantes serán mezclados para la producción de un fertilizante equilibrado en forma de pelets el cual es fácil de gestionar y transportar y garantiza una liberación lenta de los nutrientes. Productos a obtener: fertilizante sólido en forma de pellets compuesto por una mezcla de estruvita y sulfato amónico. El volumen aproximado de tratamiento de la planta de nutrientes será de 500/100 litros por hora, resultando en una producción aproximada de 0,08-0,15 kg/h de estruvita y 0,55-1,1 kg/h de sulfato amónico. Lugar de realización: Planta de Tratamiento de residuos de Cañada Hermosa (Murcia) Socios involucrados: Ferrovial (Murcia), Inderen (Valencia), Ekobalans (Suecia) y Nuresys (Bélgica)
El proyecto además proporciona ex-
el empleo en distintas áreas y sectores;
celentes oportunidades para el desa-
tanto en la gestión de residuos, como
rrollo de mercados relacionados con la
en la investigación y desarrollo de
comercialización de recursos genera-
fuentes alternativas de proteínas y de
dos a partir de residuos. El desarrollo
biofertilizantes. Además, los ciudada-
de una amplia gama de recursos de al-
nos podrán explotar su potencial em-
“This project has received funding from the European Union’s
to valor añadido provenientes de bio-
prendedor en estos sectores, contribu-
Horizon 2020 Research and Innovation Programme under
rresiduos tendrá un impacto positivo en
yendo a la generación de empleo.
Grant Agreement No. 818312”
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
Reciclado y valorización de residuos en la industria cementera en España Institut Cerdà I www.icerda.org Fundación CEMA I www.fundacioncema.org
I
nformar y mantener un diálogo abierto con la sociedad y con todas nuestras partes interesa-
El estudio de “Reciclado y Valorización de residuos en la
das sobre la importante aporta-
Industria Cementera en España”, realizado por la
ción de la industria cementera de España al desarrollo sosteni-
ble, es uno de los principales objetivos de la Fundación Laboral del Cemento y
Fundación CEMA y el Institut Cerdà, se publicó por primera vez en el año 2009 con datos del periodo
el Medio Ambiente (Fundación CEMA),
2004-2006 y sus nueve actualizaciones posteriores han
una organización paritaria de ámbito
convertido al estudio en un observatorio de desarrollo
estatal y de carácter tripartito, de la que forma parte la patronal cementera
sostenible del sector del cemento en España
OFICEMEN y los dos sindicatos mayoritarios del sector CCOO de Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro. El estudio de “Reciclado y Valoriza-
• Las cantidades de residuos recicladas
ESPAÑOLAS CON LA GESTIÓN
ción de residuos en la Industria Ce-
y valorizadas energéticamente en insta-
SOSTENIBLE DE LOS
mentera en España”, realizado en co-
laciones integrales de producción de
RESIDUOS
laboración con el Institut Cerdà,
cemento durante el 2017, describiendo
publicado por primera vez en el año
la evolución registrada desde 2004.
2009 con datos del periodo 2004-2006
• Un análisis de las modificaciones de
alternativa para la gestión de residuos,
y sus nueve actualizaciones posterio-
las Autorizaciones Ambientales Inte-
ya que las características de su proce-
res han convertido al estudio en un ob-
gradas que se han producido hasta di-
so productivo les permiten reciclar y va-
servatorio de desarrollo sostenible del
ciembre de 2018, en cuanto al condi-
lorizar energéticamente distintos tipos
sector del cemento en España.
cionado de combustibles y materias
de residuos con las condiciones técni-
primas alternativas.
cas y ambientales óptimas, sin ningún
La presente actualización del estudio, la novena que se realiza, incluye
Las fábricas de cemento ofrecen una
aumento del riesgo para la salud de los
información exhaustiva por comunida-
COMPROMISO DE LAS
trabajadores o las personas que viven
des autónomas e incorpora:
FÁBRICAS DE CEMENTO
en los alrededores de las fábricas.
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A Fotografía: CEMEX
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
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RETEMA
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
Evolución del porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero entre 2007 y 2017
Distribución de los tipos de gestión de los residuos municipales en España en 2016
Distribución de los tipos de gestión de los residuos municipales en la UE en 2016
El sector cementero es un ejemplo
la Unión Europea (UE). Prueba de ello
periodo (2007-2017) en el conjunto de
ilustrativo de cómo una adecuada
son los datos de la Oficina de Estadís-
la UE las cantidades destinadas a de-
gestión de los residuos puede redun-
tica de la UE (Eurostat) sobre los por-
pósito controlado se han reducido en
dar en notables disminuciones de ga-
centajes de residuos enviados a verte-
19 puntos porcentuales, es decir, un
ses de efecto invernadero, mediante
dero entre los años 2007-2017 que se
ritmo de descenso de las cantidades
la sustitución de una parte de los
pueden ver en el gráfico superior.
vertidas más de tres veces superior al observado en el caso español.
combustibles fósiles empleados, por
En 2017 un 54% de los residuos mu-
combustibles obtenidos a partir de re-
nicipales gestionados en España se
España todavía envía a vertedero
siduos que no se pueden reutilizar ni
destinaron a vertedero. Ese mismo
más de la mitad de los residuos que ge-
reciclar.
año, la cantidad de residuos municipa-
nera, en contraposición con países co-
les enviados a depósito en el conjunto
mo Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN
de la UE ascendió a un 24% de los re-
marca, Holanda, Suecia o Suiza donde
DE RESIDUOS EN ESPAÑA
siduos generados.
los vertederos prácticamente han desa-
Las cantidades destinadas a vertido
parecido. Una solución al vertido de re-
En los últimos años la gestión de re-
en España han disminuido únicamente
siduos, como se viene promoviendo
siduos en España no ha experimenta-
en 6 puntos porcentuales desde el año
desde la Fundación CEMA, sería apro-
do la misma evolución que la media de
2007. Por el contrario, en ese mismo
vechar el potencial calorífico de aque-
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
llos residuos que no se pueden reutilizar ni reciclar, como energía alternativa. En España, solo el 27% del poder calorífico de sus hornos de cemento procedía de residuos recuperados en 2017. Incrementar esa cifra implicaría ofrecer una solución más sostenible para la gestión de los residuos a nivel nacional, a la vez que mejorar la competitividad del sector cementero español. Análisis de los costes de vertido existentes en diferentes zonas de España El coste medio de vertido de residuos municipales en España es de 48,9 euros por tonelada. Si bien este coste se ha ido incrementando en los
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
últimos años, todavía está lejos del
mas totales), situándolo entre los prin-
existente en algunos países europeos
cipales recicladores de nuestro país.
como Alemania (140 €/t), Suecia (155 €/t) o Polonia (75,6 €/t).
Consumo de materias primas alternativas en cementeras españolas
Durante el año 2017, en 27 instalaciones se contempla de forma explíci-
Cabe destacar que existe una gran
ta el reciclado de residuos para su
dispersión respecto a los costes de
empleo como materias primas alterna-
vertido y que en muchos casos no es
tivas en el proceso de producción de
posible separar el coste de vertido
cemento. En estas instalaciones se
del asociado al tratamiento mecáni-
han identificado 63 tipologías de resi-
co-biológico previo de la fracción res-
duos autorizadas.
Año
Toneladas
2004
5.519.325
2005
6.089.033
2006
5.904.611
2007
5.994.461
2008
4.389.485
to, por lo que resultará necesario en
De todas las materias primas alter-
los próximos años mejorar la informa-
nativas utilizadas, las más empleadas
2009
2.695.510
ción disponible.
durante este periodo fueron las ceni-
2010
2.490.212
2011
2.471.663
2012
1.870.329
2013
1.419.539
2014
1.451.581
2015
1.514.989
2016
1.524.390
2017
1.397.980
Los costes medios de vertido de los
zas volantes de central térmica y las
residuos industriales y los residuos de
escorias granuladas de alto horno, co-
construcción y demolición estos se en-
mo adiciones del cemento.
cuentran en 48,4 €/t y 17 €/t respectivamente.
Consumo de combustibles alternativos
Reciclado de residuos En 2017 se valorizaron energéticaEl consumo de materias primas al-
mente 819.248 toneladas de residuos
ternativas empleadas en el sector ce-
en las instalaciones españolas. Estas
mentero español ascendió a 1,4 millo-
cantidades supusieron un 27% de susti-
nes de toneladas durante el año 2017
tución en energía respecto al consumo
(4,4% del consumo de materias pri-
total de combustibles en cementeras,
harinas animales. Lo que no hace más
registrándose un incremento respecto a
que confirmar la tendencia que se vie-
los niveles alcanzados en 2016 (25,2%).
ne observando en los últimos años, el
Los combustibles alternativos más
sector utiliza cada vez más combusti-
utilizados fueron: CDR (Combustible
bles alternativos que son total o par-
derivado a partir de la fracción no reci-
cialmente biomasa.
El consumo de materias primas alternativas
clable de los residuos municipales e in-
La cifra de sustitución de combusti-
dustriales), neumáticos fuera de uso y
bles fósiles por residuos en España es
empleadas en el sector cementero español Consumo de materias primas naturales y alternativas (toneladas, año 2017)
ascendió a 1,4 millones de toneladas durante el año 2017 (4,4% del consumo de materias primas totales), situándolo entre los principales recicladores de nuestro país
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A Fotografía: CEMEX muy inferior a la de países europeos
tivos en el año 2017 fue Cataluña con
PRINCIPALES ASPECTOS DE
con avanzada conciencia medioam-
203.166 toneladas, seguida de Anda-
LAS AUTORIZACIONES
biental. Existe un amplio potencial de
lucía con 171.378 y la Comunidad Va-
AMBIENTALES INTEGRADAS
incremento de la valorización energéti-
lenciana con 161.143 toneladas.
ca hasta llegar a los porcentajes de
Si se tiene en cuenta el porcentaje
Todas las instalaciones integrales de
otros países. Alemania, Austria y Sue-
de sustitución de residuos como com-
producción de cemento disponen de
cia y Suiza se encuentran en porcenta-
bustibles alternativos en relación con
Autorización Ambiental Integrada, en-
jes de sustitución por encima del 65%
el total de combustibles consumidos,
contrándose todas ellas en consonancia
A nivel de comunidad autónoma el
la comunidad autónoma con mayor
con el Real Decreto Legislativo 1/2016,
consumo de combustibles alternativos
porcentaje de sustitución fue Aragón,
de 16 de diciembre, por el que se
fue variable. La comunidad con el ma-
seguida de Castilla La mancha y la Co-
aprueba el texto refundido de la Ley de
yor consumo de combustibles alterna-
munidad Valenciana.
prevención y control integrados de la
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
La valorización de residuos supuso un 27% de sustitución en energía respecto al consumo total de combustibles en cementeras españolas en 2017, todavía lejos del 43,1% alcanzado de media en Europa Evolución del consumo de combustibles alternativos en la industria del cemento en España
contaminación y Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002), así como de la normativa desarrollada en la materia por las diferentes Comunidades Autónomas. Esta normativa contempla en su ámbito de aplicación la valorización energética de residuos en hornos de cemento, y los estrictos controles y límites de emisión que se han de cumplir. Utilización de residuos como combustibles alternativos: valorización energética de residuos En la mayoría de los casos los residuos son sometidos a un tratamiento
Tipología de combustibles alternativos más utilizados
previo antes de ser utilizados como combustibles alternativos en cementeras. • De las 33 fábricas integrales en fun-
• Existen 77 tipos de residuos autoriza-
quía de gestión de residuos estableci-
cionamiento durante el 2018, 29 fábri-
dos a ser valorizados energéticamen-
da en la legislación, pues la valoriza-
cas están autorizadas para el uso de
te, considerando cuatro dígitos de la
ción energética se presenta como
combustibles alternativos. De éstas, 28
Lista Europea de Residuos. Las comu-
complemento a otras opciones como
disponen de autorización para valori-
nidades autónomas con un mayor nú-
la reutilización y reciclado. En la mayo-
zar energéticamente residuos, mien-
mero de instalaciones autorizadas son
ría de los casos los residuos son so-
tras que 1 está autorizada únicamente
Andalucía, Castilla y León, Comunidad
metidos a un tratamiento previo antes
a la utilización de combustibles alterna-
Valenciana y País Vasco
de ser utilizados como combustibles
tivos considerados biomasa vegetal.
• Las Autorizaciones respetan la jerar-
alternativos en cementeras, lo que es-
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
timula las prácticas previas necesarias de segregación y reciclaje. En la tabla de la página siguiente se muestran los combustibles alternativos autorizados en cada fábrica, agrupados en distintas categorías según el contenido en biomasa: • Combustibles alternativos biomasa (color: •) • Combustibles alternativos parcialmente biomasa (color: •) • Combustibles alternativos de origen fósil (color: •) Utilización de residuos como materias primas alternativas: reciclado de materiales • Muchas materias primas alternativas no se consideran residuos sino subproductos, aun así, en 27 instalaciones se contempla de forma explícita el re-
RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
ciclado de residuos para su empleo como materias primas alternativas en el proceso de producción de cemento, identificando 63 tipologías de residuos autorizados. • Los residuos que se encuentran autorizados en un mayor número de instalaciones son los residuos agrupados en la categoría de Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (LER 1001), concretamente las cenizas volantes, y la de Residuos de la industria del hierro y el acero (LER 1002), en concreto las escorias granuladas de alto horno. • El reciclado en la industria cementera es una actividad a seguir desarrollando, dado el potencial de la misma,
Porcentaje de sustitución energética de combustibles alternativos por comunidades autónomas (año 2017)
* Instalaciones autorizadas únicamente a la utilización de combustibles alternativos considerados biomasa vegetal
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RECICLADO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA CEMENTERA EN ESPAÑA
Emisiones de CO2 ahorradas por la valorización energética en cementeras españolas Año
Toneladas
2004
64.456
2005
220.403
2006
273.711
2007
283.550
2008
281.614
2009
367.663
2010
488.666
2011
752.642
2012
853.165
2013
712.102
2014
624.260
países del centro y norte de Europa
No obstante, sin un porcentaje de
2015
639.563
(en los que su industria cementera ya
sustitución en la industria cementera
2016
687.747
alcanza o supera el 60% de sustitución
cercano al 50% de residuos, de los
2017
743.110
con el 30% de biomasa).
que la mitad debería ser biomasa, no
Distribución de las emisiones ahorradas por comunidades autónomas (periodo 2004-2017)
Este potencial hace que el sector
será posible que el sector cementero
cementero español sea clave a la hora
español contribuya a alcanzar dichos
de contribuir tanto a la mitigación del
objetivos y sufrirá una pérdida de com-
tal y como apunta el hecho de la gran
cambio climático, como al cumplimien-
petitividad muy importante respecto a
diversidad de tipologías de residuos
to de los objetivos de energías renova-
otros países de la UE. Además, la valo-
autorizados para su empleo en estas
bles y de la estrategia marco de la UE
rización energética presenta importan-
instalaciones.
sobre residuos, lograr que sólo un 10%
tes ventajas para nuestro país:
de nuestros residuos municipales acaAHORRO DE EMISIONES
ben en vertederos en 2035 (hoy en día
• Se limita la dependencia exterior que
POR LA VALORIZACIÓN
España envía a vertederos el 57% de
tiene España en la importación de
ENERGÉTICA DE RESIDUOS
sus residuos municipales).
combustibles fósiles, impulsando una vía de generación de recursos energéticos propios.
El uso de combustibles alternativos permite reducir la emisión de gases de
• El impulso de esta práctica permitiría
efecto invernadero. Así, la valorización
el desarrollo de toda una cadena de
energética de biomasa en instalaciones de producción de cemento supuso un ahorro de 743.110 toneladas de CO2 en 2017, debido a la neutralidad de las emisiones de origen biogénico.
Durante el año 2017 la
valor y de empleo verde asociado a la
emisión de CO2 evitada
ción de combustibles no sólo para la
por el uso de biomasa equivale a las emisiones
Perspectivas de futuro A pesar de la tendencia al crecimiento, existe un amplio potencial de incremento de la valorización energéti-
de 635.137 coches, que representan el 2,7 % de los turismos del país
industria del reciclado y de preparaindustria cementera, sino también para otros sectores industriales (cal, cerámicas, térmicas, industria papelera…). • Contribuiría a alcanzar los objetivos fijados por la Comisión Europea de lograr que sólo un 10% de nuestros residuos municipales acaben en vertederos en 2035 (hoy en día España envía
ca en el sector cementero español,
a vertederos el 54% de sus residuos
hasta llegar a los porcentajes de otros
municipales).
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TECNOLOGÍA I LINDNER
B+T Group confía en Lindner para suministrar combustible de residuos a Deuna Zement INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CDR DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN ALEMANIA: COMBUSTIBLES SÓLIDOS RECUPERADOS PARA TODA UNA PLANTA DE CEMENTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO
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RETEMA
os dos principales actores en el
Desarrollado y operado por el B+T
reciclaje y el procesamiento de re-
Group, la instalación está ubicada en
siduos: Lindner-Recyclingtech y
las instalaciones de Deuna Zement
B+T Group han sido socios duran-
GmbH y suministra a la planta de pro-
te muchos años, trabajando exitosa-
ducción de cemento, importante en la
mente en muchos proyectos importan-
región de Thuringia, combustible de re-
tes. Ahora están encantados de
siduos clasificados y comerciales con
anunciar su último proyecto: una nueva
una calidad óptima y homogénea. 24/7,
instalación de producción de combusti-
365 días al año. Un equipo Lindner Ju-
ble derivado de residuos (CDR) con la
piter 3200 para trituración primaria y
tecnología más moderna de Alemania.
tres Komet 2800 HP para trituración se-
L
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LINDNER I TECNOLOGÍA cundaria están en funcionamiento allí.
e independientemente de los laborato-
de Lindner. "El aporte y la experiencia
Estos últimos son parte de la nueva Se-
rios externos, lo que garantiza una cali-
práctica de B+T, conocido en la indus-
rie 2, una innovación de Lindner recien-
dad de combustible óptima y continua.
tria como un líder y pionero innovador,
Sin embargo, Deuna no solo ha in-
son muy apreciados y han tenido un im-
Después de la ceremonia de inau-
vertido en ingeniería moderna y de alta
pacto considerable en el desarrollo
guración a mediados de 2017, las
calidad: un recorrido por la unidad de
posterior de nuestras trituradoras", con-
operaciones regulares podrían comen-
producción, oficinas y edificios auxilia-
firma Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth,
zar en las grandes instalaciones a
res revela que la mejor tecnología de
gerente de producto de Lindner.
principios de abril de 2018, un increí-
sistema disponible también se ha utili-
ble esfuerzo del equipo de B+T y Lind-
zado para la protección contra incen-
ner que se celebró debidamente con
dios, estableciendo estándares de se-
una inauguración festiva en septiem-
guridad confiables.
temente lanzada.
bre de 2018.
La producción en la planta de cemento de Deuna se realiza por turnos, 24/7,
NUEVO KOMET SERIES 2
los 365 días del año. Lo que significa que el proveedor de los combustibles
UNA DE LAS PLANTAS MÁS MODERNAS DE EUROPA
OPERACIÓN 365 DÍAS AL AÑO
Los componentes de las instalacio-
sólidos recuperados también tiene que
nes de Lindner desempeñan un papel
entregar sin parar. Para evitar posibles
La octava instalación del grupo
vital en la alta calidad CDR del grupo
fallas y, por lo tanto, tiempos de inactivi-
Bohn, con un total de más de veinte
Bohn. Matthias Pitz explica las ventajas
dad siempre que sea posible, o para so-
máquinas Lindner en funcionamiento,
de las máquinas Lindner: "En nuestra
lucionarlas sin demora, Lindner ofrece
cubre un área de 25,000 metros cua-
experiencia, las trituradoras secunda-
una herramienta de análisis especial pa-
drados debajo de la planta de cemen-
rias Komet son máquinas que funcio-
ra diagnósticos rápidos y solución de
to, tiene un rendimiento máximo de
nan de manera confiable las 24 horas,
problemas que permite la visualización
250.000 toneladas métricas por año y
los 7 días de la semana y siempre pro-
en la máquina y el monitoreo detallado
una instalación de almacenamiento
ducen el material de salida perfecto, es
de todos los procesos.
para aproximadamente 4.000 tonela-
decir, la calidad deseada en la cantidad
das métricas de acabados. bienes.
requerida". B+T ahora está utilizando la
Los residuos previamente selecciona-
Serie 2 optimizada de Komet por prime-
dos se procesan en la planta, espe-
ra vez. Muchas mejoras en esta nueva
cialmente los envases no reciclables y
serie de máquinas son el resultado de
las películas plásticas posteriores al
los comentarios de los cliente históricos
=
+ LINDNER www.lindner.com
consumo, así como los residuos de caucho y textiles, que tampoco pueden recuperarse mecánicamente. Con el contrato de suministro completo, la empresa operadora B+T Deuna GmbH, recientemente fundada, acordó suministrar la planta de cemento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para fines de garantía de calidad, el combustible sólido recuperado se prueba constantemente por sus propiedades de combustión utilizando la tecnología de infrarrojos (NIR). El PVC con cloro no tiene lugar en el combustible y se elimina con seguridad. Asimismo, el valor calorífico y la humedad son monitoreados permanentemente. La dosis se ajusta en tiempo real
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SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEPLAYER. Adaptación al nuevo paradigma legislativo europeo sobre plásticos mediante nuevas tecnologías Laura Blasco ITENE I www.itene.com
I
TENE, gracias a la financiación
les, generan unas condiciones que ha-
de IVACE y a través de los fon-
cen que el material compuesto cumpla
dos europeos FEDER de desa-
diversas funciones.
rrollo regional, ha desarrollado el
La definición de envase que aparece
proyecto SEPLAYER con el objetivo
en la Directiva 94/62/CE es la siguiente:
fundamental de aumentar la cantidad y
“Todo producto fabricado con cual-
calidad de material plástico post-consu-
quier material de cualquier naturaleza
mo disponible para reciclar.
que se utilice para contener, proteger,
Aumentar la cantidad de material
manipular, distribuir y presentar mer-
disponible para reciclar, conseguir que
cancías, desde materias primas hasta
todos los envases sean reciclables (in-
artículos acabados”. Con la anterior
cluyendo compostables) o reutilizables
definición podemos confirmar que es
en 2030, que la demanda de plástico
muy complicado encontrar un solo ma-
reciclado se cuadruplique respecto a
terial de envase que tenga todas las
la de 2015 o reducir el vertido a máxi-
propiedades necesarias para cumplir
mo el 10% son algunos de los principa-
con todas las funciones descritas.
les objetivos marcados por la Estrate-
Por esta razón, una gran parte de los
gia Europea de Plásticos, publicada en
productos envasados que encontramos
enero de 2018.
en nuestros supermercados consisten
Además, la Fundación Ellen MacArt-
en envases plásticos multicapa. En el
hur hace evidente que el 30% de los
mercado, nos encontramos envases o
envases requieren un rediseño antes
láminas multicapa de hasta 7 capas,
de que se puedan considerar reutiliza-
siendo lo normal utilizar entre 2 o 3 ma-
bles o reciclables, y entre este 30% se
teriales diferentes. El material de la ca-
encuentran los envases multicapa 1.
pa externa tiene generalmente una fun-
Los envases multicapa1 son aquellos
ción estructural, el del medio funciona
que, combinando dos o más materia-
como barrera frente a oxígeno o hume-
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ITENE HA LOGRADO, A TRAVÉS DEL PROYECTO SEPLAYER, PODER DIFERENCIAR LOS ENVASES PLÁSTICOS MULTICAPA DEL RESTO DE ENVASES DE LA CORRIENTE GENERAL DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN CON EL FIN DE SEPARARLOS DEL RESTO Y GENERAR CORRIENTES MÁS PURAS
1 The New Plastics Economy – Catalysing Action (2017) – World Economic Forum y Ellen MacArthur Foundation.
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SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS
dad, y, por último, el tercer y último co-
rentes tipos de estructura. Las estruc-
conservar, sobre todo, productos de
mo sellante, de manera que el envase
turas de envases multicapa más co-
alimentación seca.
se pueda cerrar una vez conformado.
munes son las formadas por polieti-
Con toda esta información y estos
En el sector de la alimentación, de-
lentereftalato (PET) y polietileno (PE) o
objetivos establecidos desde Europa
pendiendo del tipo de productos en-
las que además de estos dos políme-
para el año 2030, se hace muy evidente
vasados nos encontramos con dife-
ros llevan alguna capa metálica para
la necesidad de investigación en nue-
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SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS
ciencia de estos sistemas de sorting es Respuesta UV de los diferentes marcadores utilizados con la misma matriz polimérica
superior al 90% para la mayoría de los envases de plástico, muchas veces no permiten separar fracciones de plástico que tienen valor económico, como los multicapa. Estos pueden alterar la respuesta a los ópticos que clasifican, reduciendo su eficiencia2. Como solución, en este proyecto se han empleado marcadores UV/Vis para sistemas de selección de plásticos, lo que facilita el proceso de selección de plásticos que actualmente no se pueden separar y que acaban en la fracción resto. En el marco del proyecto y mediante el uso de marcadores químicos introducidos en las matrices poliméricas, se
vas tecnologías que permitan disponer
Clasificación. Generalmente, los
logra distinguir los envases multicapa
de mayor cantidad y calidad de mate-
sistemas automatizados de selección
del resto de envases y, por tanto, per-
rial para el reciclado final de éstos.
de envases plásticos consisten en sis-
mite conseguir corrientes más puras
Los envases plásticos multicapa pre-
temas ópticos basados en el infrarrojo
del resto de materiales.
sentan una serie de dificultades a lo
cercano (NIR). A pesar de que la efi-
En especial, se ha detectado un
largo de todo su fin de vida, desde la clasificación hasta su reciclado. Y por esto, y para hacer frente a estas dificultades y lograr los objetivos marcados desde Europa, es necesaria una transición hacia un modelo más circular. El pasado enero de 2018, nace, desde el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), el proyecto SEPLAYER, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos. SEPLAYER se centra, principalmente, en tres líneas de investigación diferenciadas: clasificación, descontaminación y deslaminado.
2 WRAP. (2014). Optimising the use of machine readable inks for food packaging sorting. Obtenido de http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Optimising_the _use_of_machine_readable_inks_for_food_packaging_sorting.pdf
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SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS
compuesto que a concentraciones
mo fracción mezcla que termina en el
Por una parte, representan un riesgo
muy bajas permite la detección de los
vertedero, o contaminando las demás
para la salud y la no aceptación para
envases con tecnologías ópticas de luz
corrientes de materiales.
poder reciclarse en la fabricación de nuevos envases y, en concreto, para
ultravioleta-visible. Este compuesto ha sido probado con diferentes matrices
Descontaminación. La presen-
envase alimentario. Y por otro, los resi-
poliméricas, dando todas ellas muy
cia de contaminantes debido a la mez-
duos plásticos pueden actuar como
buena respuesta.
cla de residuos dentro del contenedor
vehículo para el transporte de los con-
El hallazgo de este compuesto ayu-
supone normalmente dificultades aña-
taminantes a través del ecosistema,
dará a clasificar este tipo de envases
didas al proceso de reciclado. La su-
pudiendo llegar al ecosistema marino.
en las plantas de clasificación, que en
ciedad por restos de alimentos, cos-
En este sentido, el proyecto SEPLA-
la actualidad no tienen métodos de se-
méticos, productos de limpieza, etc.,
YER aporta como novedad el desarro-
lección (sorting) capaces de distinguir
así como la presencia de sustancias
llo de procesos de descontaminación
entre envase multicapa y envase mo-
no controladas y de especial nocivi-
optimizados para reducir y/o eliminar la
nocapa. Por ello, dichos envases aca-
dad/toxicidad conllevan dos proble-
presencia de estos contaminantes que
ban en las plantas de clasificación co-
mas principales.
pueden aparecer en los propios resi-
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SEPLAYER. ADAPTACIÓN AL NUEVO PARADIGMA LEGISLATIVO EUROPEO SOBRE PLÁSTICOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS
duos, o bien durante los procesos de
residuos de envases multicapa post-
rar las fracciones de envases multica-
reciclado de los envases.
consumo. Dadas las actuales tenden-
pa en sus componentes básicos, o al
En concreto, mediante la combina-
cias legislativas en las cuales los enva-
menos recuperar la mayor cantidad
ción de procesos por vía seca y húme-
ses multicapa van a tener que ser
posible del plástico base mayoritario,
da, SEPLAYER ha trabajado en el
reciclables para 2030 en el ámbito de la
mediante medios de reacción respe-
acondicionamiento y tratamiento de las
Unión Europea, es evidente la novedad
tuosos con el medio ambiente. Esto se
escamas de PET contaminadas para
y necesidad de un sistema de deslami-
ha logrado variando temperaturas, ve-
su posterior uso en la fabricación de
nado específico de plásticos multicapa.
locidades de agitación y concentracio-
materias primas plásticas para envase
Uno de los principales problemas de
nes, por lo que se ha decidido conti-
alimentario.
los plásticos multicapa reside en que
nuar la investigación en esta área.
algunos de los materiales constituyen-
El proyecto, de 18 meses de dura-
Deslaminado. Finalmente, a nivel
tes de los mismos no pueden reciclar-
ción (enero 2018 – junio 2019), ha lo-
de deslaminado de plásticos, la nove-
se de manera directa debido a su in-
grado avanzar en las tres líneas de in-
dad y necesidad es total, en tanto que
miscibilidad. Por este motivo, el
vestigación, obteniendo buenos
la mayoría de los procesos desarrolla-
proyecto SEPLAYER se ha centrado en
resultados y dejando abierto un camino
dos hasta la fecha han sido orientados
el desarrollo de un proceso de deslami-
para la investigación futura en estos
al uso de recortes de procesado y no a
nado, cuyo principal objetivo es sepa-
tres campos.
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RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA
+ PEDRO RUIZ, NESTLÉ
NESTLÉ APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR
PEDRO RUIZ e ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. NESTLÉ ESPAÑA
A
lineado con nuestro Propósito de empresa -que no es otro que el de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un futu-
ro más saludable, basado en el respeto por las personas y familias, por las comunidades y por el planetadesde Nestlé lanzamos nuestra estrategia en economía circular, dentro del marco global de Sostenibilidad.
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RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA
Dos de los conceptos que hemos mencionado: Futuro y Planeta, constituyen el eje del Plan Estratégico de Sostenibilidad, en cuyo marco se destacan cinco prioridades: luchar contra el cambio climático, contribuir al modelo de economía circular, llevar a cabo una gestión responsable del
+ PEDRO RUIZ, NESTLÉ
“El primer exponente de nuestra estrategia en economía circular es el residuo cero. En Nestlé nos hemos comprometido a que ningún residuo vaya a vertedero en todas nuestras fábricas para 2020.”
agua, comunicar a la sociedad el compromiso medioambiental y realizar programas de formación y sensibilización, tanto para empleados co-
”
mo para consumidores, en materia de
dad como primera empresa mundial
Como primer exponente de nuestra es-
Sostenibilidad.
en el sector, ponemos en marcha
trategia está el residuo cero. En Nestlé
Si nos centramos en la prioridad relati-
nuestro cuaderno de ruta. Dentro del
nos hemos comprometido a que ningún
va a nuestra contribución a un modelo
mismo, se minimizan los residuos, y
residuo vaya a vertedero en todas
de economía circular, desde Nestlé,
los que permanecen, dejan de serlo
nuestras fábricas para 2020. En la ac-
conscientes de nuestra responsabili-
para transformarse en recursos.
tualidad, 6 de las 10 fábricas de la
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EN PRIMERA PERSONA
+ PEDRO RUIZ, NESTLÉ
“Los procesos de fabricación también constituyen una oportunidad para lograr avances en economía circular. Como ejemplo, la Compañía ha iniciado las obras de construcción de una caldera de valorización de posos de café en su fábrica de Girona”
Compañía en España ya son conside-
mascotas de Castellbisbal (Barcelona).
cápsulas monodosis. La nueva calde-
radas “cero residuos a vertedero”, co-
Los procesos de fabricación también
ra, que supone una inversión de 17,2
mo es el caso de las plantas de agua
constituyen una oportunidad para lo-
millones de euros, utiliza el poso resul-
embotellada de Viladrau (Girona) y He-
grar avances en economía circular. Por
tante de la producción de café instan-
rrera del Duque (Badajoz), la fábrica de
ello, la Compañía ha iniciado las obras
táneo para la obtención de vapor, re-
café tostado de Reus (Tarragona), la de
de construcción de una caldera de va-
curso necesario en el mismo proceso
café soluble y bebidas en cápsulas de
lorización de posos de café en su fábri-
de fabricación. Con unos 18 meses de
Girona, la de salsas de tomate de Mia-
ca de Girona, dedicada a la elabora-
plazo de ejecución, el proyecto se pon-
jadas (Cáceres) y la de alimentos para
ción de café soluble y bebidas en
drá en marcha dentro del próximo año.
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EN PRIMERA PERSONA
+ PEDRO RUIZ, NESTLÈ
ENVASES 100% RECICLABLES
acaba de lanzar, en colaboración con
O REUTILIZABLES EN 2025
Mr. Wonderful, una nueva botella realizada con un 25% de plástico PET reci-
En otro orden de cosas y siempre ba-
clado, y se ha comprometido a que to-
sado en este principio de circularidad,
das sus botellas incorporen al menos
en 2018 Nestlé anunció su visión de
un 35% de PET reciclado en 2025.
que ninguno de sus envases, incluidos
Nestlé cuenta también con un sistema
los plásticos, termine en la naturaleza,
de recogida selectiva y reciclaje inte-
particularmente en los ríos y océanos,
gral de cápsulas de café, tanto de
y tampoco en vertederos o como basu-
plástico como de aluminio, que da una
ra. Para hacer tangible esta visión, se
cobertura a una población de más de
lanzó un compromiso muy concreto, el
21 millones de personas y está implan-
100% de nuestros envases serán reci-
tado en 21 provincias españolas. Me-
clables o reutilizables en 2025. A lo lar-
diante este sistema, ejemplo de mode-
go de los próximos años, entre 2020 y
lo de economía circular, el poso de
2025, iremos eliminando gradualmente
café se utiliza como compost en sus-
todos los plásticos que no son recicla-
trato de alta calidad, mientras que el
bles o que son difíciles de reciclar.
aluminio de las cápsulas de NES-
Como ejemplo de estos avances, se
PRESSO tiene su mercado de reciclaje
ha lanzado una nueva variedad de
y el plástico de las cápsulas de NES-
NESQUIK en envase de papel: NES-
CAFÉ DOLCE GUSTO tiene una se-
QUIK ALL NATURAL. Asimismo,
gunda vida como mobiliario urbano o
Nestlé acaba de innovar y ha sacado
cajas de fruta.
“Tenemos la visión de que ninguno de nuestros envases termine en la naturaleza, para ello nos comprometemos a que el 100% de nuestros envases sean reciclables o reutilizables en 2025”
al mercado YES!, una nueva gama de snacks saludables envasados única-
MATERIALES ALTERNATIVOS
mente en papel. Al mismo tiempo, NESTLÉ AQUAREL
Abordar el tema de la contaminación
EL ENVASADO DE SUS PRODUCTOS EN PAPEL ES UNA DE LAS APUESTAS DE NESTLÉ PARA HACER POSIBLE LA PLENA RECICLABILIDAD DE LOS ENVASES QUE PONE EN EL MERCADO
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EN PRIMERA PERSONA
+ PEDRO RUIZ, NESTLÉ
Apostamos por la investigación para promover materiales alternativos, dando forma a un futuro sin desperdicios, y generando cambios en el comportamiento
”
plástica requiere una visión holística y
un esfuerzo bien orquestado. Para realizar este objetivo, se requieren ac-
ciones específicas. En línea con este
también plástico de origen biológico.
Adicionalmente a los ejemplos men-
enfoque, Nestlé investiga y da pasos
Para ello, Nestlé se unió a Danone,
cionados, y con objeto de seguir po-
tangibles para promover materiales
Pepsico y a la startup californiana
tenciando la economía circular, Nestlé
alternativos, dar forma a un futuro sin
Origin M a t e r i a l s pa r a c re a r l a
está comprometida a desempeñar un
desperdicios y generar cambios en el
NaturALL Bottle Alliance, que permiti-
papel activo en mejorar los sistemas
comportamiento.
rá el lanzamiento de botellas de plás-
de recolección, clasificación y reci-
Así, el Instituto Nestlé de Ciencias del
tico PET fabricadas a partir de recur-
claje, trabajando con socios de la ca-
Embalaje está explorando nuevos ma-
sos 100% sostenibles y renovables y
dena de valor y asociaciones de la in-
teriales a base de papel y polímeros
proyectará otros nuevos materiales
dustria para explorar diferentes
biodegradables/compostables que
de base biológica.
soluciones de envasado con el fin de
también son reciclables, entre otras al-
Además, Nestlé inició una colabora-
facilitar el reciclaje y promover con-
ternativas.
ción con PureCycle Technologies pa-
juntamente un mercado para plásti-
La Compañía también está colaboran-
ra producir Polipropileno (PP) recicla-
cos reciclados.
do con partners externos. De esta ma-
do de grado alimenticio. PureCycle
La parte pedagógica, de cara al con-
nera, Nestlé formó una sociedad glo-
Technologies está comercializando
sumidor, es esencial, y por tanto el
bal con Danimer Scientific para
tecnologías de reciclaje innovadoras
compromiso de etiquetar los envases
desarrollar una botella marina biode-
que pueden eliminar el color, el olor y
incluyendo información que ayude a
gradable y reciclable para su negocio
los contaminantes de la materia prima
los consumidores a reciclarlos de la
de agua. Danimer Scientific es pionera
de residuos plásticos para transfor-
manera correcta es fundamental y ne-
en la creación de formas más sosteni-
marlo en una resina similar a la vir-
cesaria. Dentro de la cadena de valor,
bles y naturales para fabricar produc-
gen. El polipropileno es un polímero
la acción del consumidor es clave.
tos de plástico.
comúnmente utilizado para envasar
Asimismo, la división de aguas de
alimentos en bandejas, recipientes,
El camino ya está iniciado y no hay
Nestlé se ha comprometido a utilizar
vasos y botellas.
vuelta atrás
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TECNOLOGÍA I HSM
Colaboración y compromiso, señas de identidad de HSM LA COLABORACIÓN Y EL COMPROMISO DEL PERSONAL DE VENTAS DE HSM MARCA LA DIFERENCIA. CONOCE LA HISTORIA DE ÉXITO DEL FABRICANTE DE PRENSAS Y LA EMPRESA P.U.H. KONDZŁOMEX SZYMON WOZNY
L
a empresa familiar P.U.H. Kondzło-
jor. Tras una investigación intensiva, la
prensas de balas de HSM desde el ini-
mex Szymon Wozny ha estado re-
HSM VK 6015 ha reanudado con éxito
cio de su actividad en 1995, cuando
colectando y reciclando materias
el servicio en Jaraczewo, en el munici-
compró una prensa de balas vertical
primas secundarias, como resi-
pio de Szydłowo, un pueblo al noroeste
de HSM de segunda mano, pero muy
de Polonia.
bien conservada. En los años posterio-
duos de papel y plástico durante más de 20 años. Las prensas de balas de
Actualmente trabajan cinco emplea-
res, la compañía creció de manera
HSM se han utilizado desde el princi-
dos para la empresa dirigida por el
constante y, además de la prensa de
pio. La prensa de canal completamente
propietario, quienes están convenci-
balas vertical manual, adquirió una
automática instalada en 2013 no fue ca-
dos de la calidad de las máquinas ale-
máquina de mayor rendimiento. Para
paz de gestionar el rendimiento cada
manas. P.U.H. Kondzłomex tuvo un pri-
este propósito, P.U.H. Kondzłomex re-
vez mayor e hizo falta una solución me-
mer contacto con el fabricante de
currió a HSM Polska, la filial polaca de
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RETEMA
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HSM I TECNOLOGÍA HSM GmbH + Co. KG y, en 2009, se
terior, HSM se encargaría de la ges-
SE LLEVÓ A CABO UNA
puso en funcionamiento una prensa de
tión completa de la sustitución: el
SOLUCIÓN INDIVIDUAL
canal completamente automática, que
desmantelamiento de la máquina an-
estuvo en servicio de manera conti-
tigua y la instalación de la nueva
Tras un análisis en profundidad del
nuada durante un período de cuatro
prensa de balas. Otro punto a favor
rendimiento deseado, y teniendo en
años y que se sustituyó por la nueva
de la solución HSM fue el flejado hori-
cuenta todos los parámetros, la prensa
HSM VK 4212 en 2013. La máquina
zontal de las balas, que es mucho
de canal completamente automática
funcionó sin problemas durante mu-
más adecuado para el papel triturado
de HSM VK 6015 demostró ser la solu-
chos años y, en teoría, todavía podría
que el flejado vertical ofrecido por la
ción perfecta para P.U.H. Kondzłomex
haber estado en uso hoy en día, pero
mayoría de los fabricantes. Por su-
gracias a su fuerza de prensado de
su rendimiento simplemente ya
720 kN y un rendimiento de pa-
no era suficiente, ya que cada
so de hasta 9 toneladas por ho-
vez había más material para
ra. Además, la HSM VK 6015 se
prensar. Se necesitaba una
caracteriza por un grado de
prensa con mayor rendimiento y
compresión extremadamente al-
debía funcionar incluso más rá-
to. Esto fue muy importante para
pido que el modelo anterior. Pa-
la empresa, ya que el material
ra garantizar esto, la alimenta-
principal que se ha de prensar,
ción futura de la máquina
el papel triturado, se puede
debería realizarse mediante
prensar en balas más comprimi-
una cinta de transporte, que se
das de hasta 470 kilogramos.
puede equipar directamente con un cargador frontal. Esta
UNA PLANTA QUE NO
solución de ahorro de tiempo
DEJA INDIFERENTE
en la alimentación de material permite que el material que se
En el servicio de un turno, cin-
prensa se procese en tiempo
co días a la semana, los residuos
real. El tiempo de trabajo aho-
de producción de la planta se
rrado de los empleados se des-
procesan en la prensa de balas,
tina al preclasificado manual de
además del cartón y el plástico
los materiales.
en pequeñas cantidades. La empresa procesa únicamente mate-
SE DIO RÁPIDAMENTE
rias primas secundarias comer-
CON EL FABRICANTE
cializables. Los residuos se
ADECUADO
recogen in situ en las empresas en recipientes y contenedores proporcionados. Pero también
Para dar una oportunidad a
es posible entregar pequeñas
otros fabricantes de prensas de balas, hubo un justo proceso de
puesto, la relación de la colaboración
cantidades directamente, como perió-
selección, en el que se obtuvieron
a largo plazo con HSM también de-
dicos y libros etc. Debido al prensado
varias ofertas de diferentes provee-
sempeñó un papel en la selección fi-
específico, la densidad de la bala es
dores. Los requisitos para los fabri-
nal del proveedor. Después de todo,
extremadamente alta. Esto garantiza
cantes se habían planteado de ma-
los productos de confianza y de cali-
que los camiones estén siempre al 100
n e ra clara: la sustitución de la
dad de HSM se han tenido en cuenta
% de su capacidad.
máquina antigua debería ser lo más
durante muchos años. Asimismo,
fluida posible y el funcionamiento no
Szymon Wozny, propietario de P.U.H.
debería interrumpirse por norma ge-
Kondzłomex, valoró el tratamiento
neral. En ese momento, HSM ofreció
profesional, objetivo y, además, ba-
el argumento decisivo. Además de la
sado en la colaboración de los em-
oferta de recompra de la máquina an-
pleados de HSM con su empresa.
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=
+ HSM www.hsm.eu
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PolynSPIRE cierra el ciclo de vida del producto plástico Tatiana García Fundación CIRCE I www.fcirce.es
E
vitar que un producto se con-
proceso no es siempre tan sencillo co-
nes de alto valor añadido. A esto se le
vierta en un residuo al final
mo pudiera parecer, ya que existen
suma que cada tipo de plástico requie-
de su vida pasa por reutili-
multitud de productos multimaterial o
re un proceso distinto de reciclado. En
zarlo o reciclarlo. A pesar de
altamente aditivados que dificultan su
este sentido, cabe destacar que los
que el plástico se puede reciclar, el
reciclado, especialmente en aplicacio-
sistemas de clasificación y gestión de
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POLYNSPIRE CIERRA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO PLÁSTICO
LAS INNOVACIONES DE POLYNSPIRE EN TORNO AL RECICLADO ASPIRAN A RECORTAR UN 40% LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LOS SECTORES DE LA POLIAMIDA Y EL POLIURETANO, ASÍ COMO EL CONSUMO DE ENERGÍA
tos, desde su diseño hasta sus posi-
res: el reciclaje químico, el reciclaje
bles segundas vidas.
mecánico y la valorización de los re-
El proyecto, financiado con 8 millo-
sultados en el sector del acero.
nes de euros por la Comisión Europea a través del programa Horizonte2020,
RECICLADO QUÍMICO,
involucra a 21 socios de España, Italia,
MECÁNICO Y
Francia, Holanda, Eslovenia, Alema-
REVALORIZACIÓN
nia, Turquía, Reino Unido, República
DE PLÁSTICOS
Checa, Dinamarca y Bélgica, entre los que se encuentran los españoles REPSOL, NUREL, AITIIP y BADA.
residuos actuales no son capaces de
Como dos de las mayores limitaciones para mejorar la eficiencia del reci-
El objetivo final de polynSPIRE es
claje químico son el uso de la energía
mejorar los procesos de reciclaje de
y la necesidad de catalizadores,
plásticos, provenientes tanto del sec-
polynSPIRE innova en el reciclaje quí-
tor industrial como del consumidor in-
mico mediante la despolimeración a
dividual, a través de la demostración
través del uso de microondas para la
de una serie de innovaciones sosteni-
mejora de la gestión de la energía y el
bles y rentables resumidas en tres pila-
uso de SMM (Smart Magnetics Mate-
separar con eficiencia la amplia variedad de plásticos existente en el mercado y que, por otro lado, existe una falta de tecnologías de valorización eficientes y flexibles por lo que la heterogeneidad del plástico dificulta el reciclaje mecánico de estos. Mientras tanto, estos materiales suponen un gran problema para el medioambiente y ponen en jaque la sostenibilidad del planeta, ya que existen plásticos que tardan hasta 500 años en descomponerse y, cuando se fragmentan, son ingeridas por algunos animales, amenazando, a su vez, la seguridad alimentaria de los humanos. El centro tecnológico español CIRCE, a través del proyecto polynSPIRE que coordina, trabaja en la optimización de cada una de las fases del ciclo por las que pasan todos estos produc-
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POLYNSPIRE CIERRA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO PLÁSTICO
das (nylon) y poliuretanos (uno de los principales componentes de los col-
CIRCE lidera el proyecto que desarrolla un plan de
chones, donde hay un importante reto
negocios integral que implica la relación cruzada entre
tecnológico para gestionar su fin de vida) para obtener monómeros que pue-
las industrias plástica, química, del sector de la
dan ser reintroducidos al comienzo del ciclo de vida del producto.
automoción y acerera
El proyecto busca, como segunda innovación, mejorar las prestaciones del plástico reciclado mecánicamente para su introducción en productos rials) como catalizadores, que consti-
sobre el medioambiente. Con este gru-
de alto valor añadido y en sectores
tuyen una nueva clase de materiales
po de innovaciones se persigue alcan-
con altos requerimientos de calidad,
inteligentes que gracias a sus propie-
zar un grado de tecnología más efi-
como el sector de automoción. A tra-
dades magnéticas permiten su recu-
ciente
el
vés de él, las fibras provenientes del
peración tras la reacción química, re-
medioambiente en el proceso de des-
reciclado químico se usarán para
duciendo así su impacto en costes y
polimeración de residuos de poliami-
crear nuevas fórmulas aditivas y, así,
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RETEMA
y
respetuosa
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con
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POLYNSPIRE CIERRA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO PLÁSTICO
mejorar las propiedades mecánicas y
reducir el consumo de carbón en la
visuales de los monómeros. Por otro
producción de acero reduciendo a su
lado, a lo largo de los cuatro años de
vez costes y residuos plásticos.
Además, el proyecto cuenta con la involucración de un buen número de pequeñas y medianas empresas (py-
vida del proyecto se probarán dos nuevas tecnologías -los vitrímeros
construcción, los envases y el textil.
PLAN DE NEGOCIOS INTEGRAL
mes) de distintos países que aportan casi el 20% del coste total del proyec-
(compuestos que se añaden a la matriz polimérica para mejorar sus pro-
Con todo ello, polynSPIRE implica el
to y polynSPIRE destinará casi dos mi-
piedades mecánicas) y la radiación
desarrollo de un plan de negocios inte-
llones de euros a desarrollar prototipos
de alta energía- para mejorar las pro-
gral, la recopilación de siete modelos
y demostradores a escala industrial, lo
piedades mecánicas de los materia-
de negocios y el establecimiento de
que demuestra el afán del proyecto
les reciclados elaborados con polia-
una relación cruzada entre las indus-
por hacer llegar sus innovaciones a
mida y poliuretano.
trias de fabricación de plásticos, quí-
mercado y el gran interés del sector
Por último, en su tercera innovación
mica, automoción y acero. De esta ma-
productivo por incluir estas innovacio-
polynSPIRE analiza y explora la revalo-
nera, los resultados del proyecto
nes en sus plantas.
rización de residuos plásticos en el
incidirán y beneficiarán a seis sectores
El trabajo de polynSPIRE no solo re-
sector de acero, desarrollando siste-
productivos, desde la automoción im-
velará un ajuste técnico, sino que tam-
mas de inyección plástica para hornos
plicada directamente en el proyecto
bién tendrá su impacto medioambiental
de arco eléctrico . A través de este pi-
como socio hasta la electrónica, pa-
y económico para distintos materiales y
lar de innovación, el proyecto busca
sando por los electrodomésticos, la
sectores productivos, teniendo en
POLYNSPIRE CIERRA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO PLÁSTICO
bientales de cada material reciclado.
costes, la exergía y el análisis termoe-
los residuos, la composición y los con-
Con el fin de adecuar las innovacio-
conómico, el ecodiseño del genera-
taminantes. En este sentido, entre los
nes a las necesidades del mercado,
dor de microondas y es socio respon-
resultados esperados del proyecto se
todas las soluciones desarrolladas
sable de la explotación de resultados
prevé una reducción de hasta 45 mega-
dentro del proyecto se probarán a es-
de polynSPIRE.
toneladas equivalentes de dióxido de
cala piloto.
cuenta parámetros como la fuente de
Esta experiencia pionera promovida
carbono al año, así como un recorte en
PolynSPIRE va más allá de la supera-
por CIRCE posiciona al centro tecnoló-
el consumo de energía de hasta 11.000
ción de las barreras tecnológicas que
gico como referente en la gestión de la
equivalentes de petróleo anual.
obstaculizan la implementación de nue-
innovación europea y sus objetivos se
vos procesos de reciclado. Por ello, el
alinean con el paquete de medidas im-
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
proyecto también trabaja para superar
pulsado por la Comisión Europea para
AHORRO ENERGÉTICO
barreras no tecnológicas a nivel euro-
ayudar a transformar la economía en
peo, abordando cuestiones legislativas
un modelo más sostenible. Estas me-
El proyecto tratará corrientes de re-
y de estandarización y proponiendo
didas incluyen una amplia estrategia
siduo de diferente origen y nivel de en-
tanto modelos de negocio para integrar
en economía circular y, en este senti-
vejecimiento y garantizará que al me-
las soluciones desarrolladas en el siste-
do, polynSPIRE sienta las bases para
nos el 50% del total de plásticos que
ma de gestión de residuos plásticos co-
la introducción de un conjunto de enfo-
contengan poliamida y poliuretano
mo directrices para superar las barre-
ques novedosos para el reciclaje y el
puedan ser reciclados, lo que contri-
ras legales potenciales.
uso de materias primas.
buirá a una reducción de las emisio-
CIRCE, además de coordinar todas
CIRCE lidera el consorcio del pro-
nes de dióxido de carbono de entre el
las acciones, lleva a cabo tareas téc-
yecto compuesto por AITIIP, Nova-
30% y 40% en cada uno de los secto-
nicas relacionadas con la alineación
mont, Repsol, Arkema, RINA, Technis-
res, respectivamente. Estos impactos
de los casos de demostración y su
che Universiteit Eindhoven, Nurel,
se lograrán con evaluaciones de ciclo
optimización, el uso de algoritmos de
Maier, Kordsa, Ioniqa, NIC, FM, BADA,
de vida y costes, que permitirán inves-
aprendizaje automático, la experien-
CSM, Ferriere Nord, I.Blu, HTT, CPPE,
tigar las ventajas económicas y am-
cia en análisis de ciclo de vida y de
Dansk Standard, EUPC e IKMIB.
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RETEMA
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DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS
BIORECOVER, desarrollo de nuevas estrategias sostenibles para la biorecuperación de materias primas críticas Cristina Martinez García Responsable del Área de ECO BIO Tecnologías CETIM I www.cetim.es
A
día de hoy, la Unión Europea depende de las exportaciones para garantizar el suministro de las denominadas materias primas críticas, esenciales para su
crecimiento y competitividad. El desarrollo de procesos y técnicas innovadoras de extracción es fundamental para explotar de forma extensiva fuentes de materias primas desaprovechadas con gran potencial dentro de la Unión Europea. En este sentido, la bio-metalurgia está considerada una tecnología verde y de bajo coste para la explotación de metales mediante la aplicación de diferentes biocatalizadores (microorganismos y metabolitos), estos biocatalizadores interactúan con los metales concentrándolos o movilizándolos de forma selectiva. Los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos años, tanto con materias primas primarias como secundarias han mostrado resultados prometedores, aunque es necesario un mayor esfuerzo de investigación para mejorar los procesos de bio-lixi-
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DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS
EN EL MARCO DE BIORECOVER SE DESARROLLARÁ UN NUEVO PROCESO, SOSTENIBLE Y SEGURO, BASADO EN PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS, PARA LA EXTRACCIÓN SELECTIVA DE UNA AMPLIA GAMA DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS PROCEDENTES TANTO DE FUENTES PRIMARIAS COMO SECUNDARIAS
viación y hacer este proceso comercialmente más viable. La identificación de nuevos biocatalizadores, así como su mejora es crucial para mejorar el rendimiento de estas tecnologías. En este contexto surge el proyecto BIORECOVER; cuyo objetivo general es la investigación y desarrollo de un nuevo proceso, sostenible y seguro, basado fundamentalmente en procesos biotecnológicos, para la extracción selectiva de una amplia gama de mate-
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DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS
socios de Sudáfrica y a un panel de ex-
rias primas críticas procedentes tanto
Complementario a lo anteriormente
de fuentes primarias como secunda-
expuesto, dentro del concepto general
rias, actualmente inaccesibles por mé-
de BIORECOVER, la sostenibilidad, la
Para conseguir este objetivo, el pro-
todos de extracción convencionales:
salud, la seguridad y los costes serán
ceso BIORECOVER consta de tres eta-
también puntos clave en la estrategia
pas principales:
pertos internacional.
• Tierras Raras (REE) procedentes de
de desarrollo del proyecto, así como la
(1) La primera etapa (pre tratamien-
residuos de bauxita de Grecia.
mejora de la conciencia, la aceptación
to) cuya finalidad es eliminar de las
• Magnesio contenido en residuos de
y la confianza de la sociedad sobre el
fuentes de materias primas los com-
minerales de baja ley de magnesio y
suministro y el uso de las materias pri-
puestos mayoritarios que no son de in-
subproductos de calcinación, ambos
mas. Al inicio del proyecto, se constitui-
terés y que interfieren con la extracción
en España.
rá un Panel de expertos, involucrando
de los metales objetivo, concentrándo-
• Metales del grupo del platino, por
a otras partes interesadas relevantes,
los y haciéndolos más accesibles. Esta
una lado presentes en residuos de mi-
para intercambiar conocimientos y ex-
etapa se llevará a cabo tanto con mi-
nería de Sudáfrica, escombreras de
periencias y para promover la difusión
croorganismos específicos, presentes
flotación y escorias, y por otro, resi-
de los resultados y facilitar la futura pe-
en las materias primas a tratar (nativos)
duos de la producción de catalizado-
netración en el mercado. Además, el
como con microorganismos exógenos,
res, polvo y tortas de prensado, proce-
proyecto también abordará la coopera-
consorcios de microorganismos (bac-
dentes de Reino Unido.
ción internacional, involucrando a dos
terias y hongos).
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DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS
(2) En la segunda etapa (tratamien-
rendimiento de los biocatalizadores
Por último, se realizará el post-acon-
to) se buscará movilizar los metales de
mediante el desarrollo de sistemas de
dicionado de los metales recuperados
interés en un lixiviado, este proceso
inmovilización.
y su calidad será validada en la pro-
también se llevará a cabo mediante
(3) En la tercera etapa (post-trata-
ducción de aplicaciones de alto valor
microorganismos específicos tanto na-
miento), se recuperarán de manera se-
añadido - pastillas de freno, sensores
tivos como exógenos, consorcios bac-
lectiva y eficiente las materias primas
de oxígeno, nanopartículas de Mg y
terianos, hongos, sideróforos y otros
de interés (Tierras Raras, Magnesio y
catalizadores -.
metabolitos, obteniéndose finalmente
elementos del grupo del Platino) pre-
La actividad del proyecto BIORECO-
una disolución concentrada de dichos
sentes en los lixiviados obtenidos en el
VER se ha iniciado el pasado mes de
metales.
tratamiento. Para ello se estudiarán di-
junio y se extenderá durante los si-
En estas dos etapas, BIORECOVER
ferentes estrategias, basadas en mi-
guientes cuatro años. En los dos prime-
estudiará el potencial biológico de las
croorganismos (bacterias, hongos y
ros, se llevará a cabo la investigación a
materias primas objetivo para aislar,
microalgas), proteínas sintéticas o mi-
escala laboratorio de cada una de las
identificar y caracterizar nuevos bioca-
crocápsulas poliméricas, y se selec-
etapas por separado para seleccionar
talizadores, los denominados nativos,
cionarán, por separado o en conjunto,
los biocatalizadores adecuados, así
que puedan tener aplicación para el
aquellas técnicas más eficientes que
como los parámetros óptimos para ca-
proyecto empleando técnicas de se-
nos permitan recuperar los metales en
da una de las etapas del proceso. A
cuenciación masiva y tecnologías
pureza adecuada para su posterior
partir del tercer año, se realizará la inte-
“ómicas” y también buscará mejorar el
reutilización.
gración de las diferentes etapas y se
DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA BIORECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS
optimizará y validará el proceso en
consorcio multidisciplinar formado por
importante participación empresarial
conjunto, empleando herramientas de
14 socios de 6 países de la Unión Eu-
de la mano de cinco grandes empre-
automatización y control, así como sis-
ropea y la cooperación internacional
sas (Aluminium of Greece, Magnesitas
temas de apoyo a la decisión, que ade-
de Sudáfrica, tal y como se mencionó
de Navarra, Técnicas Reunidas, John-
más de los parámetros técnicos tendrá
anteriormente. Además, implica a toda
son Matthey y FAE Francisco Albero) y
en cuenta parámetros ambientales,
la cadena de valor, desde las fuentes
tres PYMES (Algaenergy, Vertech y
económicos, sociales y de seguridad,
de materias primas críticas hasta su
LGI). De este modo, las capacidades
mediante el análisis interactivo en pa-
aplicación final en productos.
técnicas complementarias y expertise,
ralelo tanto de Análisis del ciclo de vi-
El consorcio, está liderado por CE-
así como la fuerte representación en la
da, Análisis del Ciclo de Costes como
TIM (A Coruña), Centro Tecnológico de
EIP Raw Materials Commitments ase-
socioeconómico y de salud y seguri-
Investigación Multisectorial, especiali-
guran la consecución de los objetivos
dad. Finalmente, este enfoque también
zado en ECO BIO Tecnologías, Mate-
del proyecto que contribuirán en gran
abordará la valorización de las corrien-
riales Avanzados e Industria Digital, y
medida a impulsar el conocimiento
tes residuales generadas en las dife-
enfocado, en gran parte al desarrollo
científico y técnico de la Unión Euro-
rentes etapas, principalmente en mate-
de soluciones tecnológicas basadas
pea en cuanto a extracción de mate-
riales de construcción (geopolímeros),
en los principios de la economía circu-
rias primas críticas de fuentes no ex-
para lograr un proceso residuo cero,
lar. Además, cuenta con la participa-
plotadas a día de hoy.
contribuyendo a la economía circular
ción de otros cinco organismos de in-
de la Unión Europea y a la sostenibili-
vestigación
de
rá a ampliar el conocimiento sobre la
dad general del proceso.
(Universidad
El proyecto BIORECOVER contribui-
Copenhague, Universidad de Coim-
extracción y procesado de materias
Para conseguir este ambicioso obje-
bra, Universidad de Linnaeus, Univer-
primas críticas de la Unión Europea,
tivo, el proyecto BIORECOVER cuenta
sidad de Witwatersrand y Centro de In-
mediante la obtención de patentes,
con un presupuesto de 6.3 M€, finan-
vestigación
de
publicaciones de índole científico, así
ciado por el programa Horizonte 2020
Bioprocesos, perteneciente a la Uni-
como la elaboración de informes para
de la Unión Europea, e implica a un
versidad de Johannesburgo) y de una
el Sistema de Información de Materias
de
Ingeniería
El proyecto contribuirá a ampliar el conocimiento sobre la extracción y procesado de materias primas críticas de la Unión Europea, mediante la obtención de patentes, publicaciones de índole científico, así como la elaboración de informes para el Sistema de Información de Materias Primas (RMIS) de la Unión Europea, entre otros.
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Primas (RMIS) de la Unión Europea,
en paralelo a la recuperación de meta-
reducir la dependencia de Unión Euro-
entre otros.
les, el 90% de las corrientes residuales
pea de las importaciones de materias
Así mismo, tras la finalización del
generadas serán valorizadas en otros
primas críticas promoviendo la auto-
proyecto, se obtendrá un proceso, con
sectores y se minimizará el consumo
producción sostenible, creando creci-
un coste un 35% inferior a los actuales,
de agua y energía, así como la genera-
miento y empleo y mejorando la com-
que permita la recuperación de al me-
ción de aguas residuales, con el obje-
petitividad de toda la cadena de valor
nos el 90% de los metales presentes
tivo de alcanzar un proceso de des-
de las materias primas.
en cada una de las materias primas,
carga cero y reducir las emisiones de
con una selectividad de un 95% y una
gases de efecto invernadero.
pureza superior al 99.9 %, permitién-
Además, se obtendrá una herra-
donos su utilización de nuevo en la ca-
mienta de modelado y predicción que
dena de valor. Para ello, en la primera
incluirá tanto parámetros técnicos, co-
etapa del proceso se eliminarán el
mo ambientales y económicos, facili-
60% de las impurezas presentes, en la
tando la aplicación del proceso no só-
etapa central se lixiviará al menos un
lo con estas materias primas sino con
90% de los metales de interés, y en la
otras, así como su escalado.
www.biorecover.eu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
etapa final se recuperarán dichos me-
Con la implementación de BIORE-
tales con una selectividad superior al
COVER a escala real en las fuentes de
innovation programme under grant agreement No
95%. Dicho proceso, además, llevará
materias primas del proyecto, se po-
821096
implementadas medidas de mitigación
drían desbloquear 863 t/año de tierras
y corrección para garantizar su seguri-
raras, 69.000 t/año de Mg y 3,3 t/año
dad en cuanto a salud y riesgos. Des-
de elementos el grupo del platino, lo
de el punto de vista medioambiental, y
que permitirá garantizar el suministro y
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AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS Ruth Sánchez Consultora especialista en gestión de residuos MRA Consulting Group I www.mraconsulting.com.au
CHINA CIERRA SUS PUERTAS
La crisis en el sector del reciclaje surgida en Australia Desde los años 80, debido a su alta
desde las restricciones a la importación de materiales
demanda productiva China ha sido
reciclables impuestas por China ha provocado en el país
uno de los principales importadores de
una verdadera toma de conciencia sobre la importancia
materiales reciclables una de las prin-
del principio de autosuficiencia en la gestión de residuos
materiales a nivel mundial, siendo los cipales categorías desde 2007. De acuerdo con el Informe Nacional de Residuos de 2018 (NWR 2018) presen-
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AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS
tado por el gobierno australiano, du-
Desde los gobiernos asiáticos no
cenamientos existentes. La planta de
rante el año fiscal 2016-2017 se expor-
tardaron en hacer ver su preocupa-
Coolaroo ya había sufrido un fuerte in-
taron el 70% del plástico y el 43% del
ción: en mayo de 2019, la Ministra de
cendio en julio de 2017 y otro posterior
papel-cartón para su reciclaje en el ex-
Medio Ambiente de Malasia anunciaba
en julio de 2018 debido a la excesiva
tranjero, teniendo China como princi-
la devolución de contenedores con re-
acumulación de material combustible.
pal destino especialmente en el caso
siduos ilegalmente importados a sus
A pesar de que SKM consiguió reducir
de este último.
países de origen, tales como EEUU,
el almacenamiento, en julio de 2019 la
Sin embargo, el cambio estratégico
Japón, Francia, Canadá, Australia, Es-
EPA volvió a prohibir la entrada de resi-
de China hizo que a principios del año
paña y Reino Unido. Ese mismo mes,
duos por riesgo de incendio en su pla-
2018 entrara en vigor la política de la
Filipinas devolvía a Canadá 69 conte-
na de Laverton.
“Espada Nacional”, por la cual sólo
nedores con más de 1.500 toneladas
SKM gestionaba los residuos reci-
aceptaría flujos de materiales, como
de residuos importados ilegalmente en
clables de más de 30 ayuntamientos y
los plásticos o el papel-cartón, prácti-
el archipiélago.
muchos de ellos se vieron obligados a derivar sus reciclables a vertedero de-
camente puros (sin impropios). Australia, cuyo sistema de recogida y clasifi-
EL SECTOR DEL RECICLAJE EN
bido al cierre de estas plantas. Poco
cación estaba basado en los antiguos
AUSTRALIA ENTRA EN CRISIS
después, la Corte Suprema de Victoria ordenaba la liquidación de SKM al no
estándares, se encontró incapaz de cumplir con las nuevas especificacio-
Tras lo acontecido, los precios de
nes. De acuerdo con el mismo NWR
los materiales reciclables y en especial
2018, durante el año fiscal 2017-2018,
del plástico y el papel-cartón, cayeron
las exportaciones desde Australia a
estrepitosamente. Ante la dificultad de
China cayeron un 78% para los plásti-
poner en el mercado el material clasifi-
cos y un 39% para el papel-cartón.
poder hacer frente a sus numerosas deudas. LA PRESIÓN MEDIÁTICA
cado y el alto coste que supone en
En plena convulsión del mercado,
Aunque las restricciones impuestas
Australia depositarlo en el vertedero
han sido numerosas las noticias apare-
por China empezaron a fraguarse en el
(debido al impuesto que grava esta
cidas en los medios de comunicación
año 2013, la medida cogió por sorpre-
opción), las plantas de clasificación
en torno al rol de Asia como vertedero
sa a Australia. La primera respuesta, al
comenzaron a acumular estos materia-
de occidente, la relación entre el co-
igual que otros países afectados, fue
les en sus instalaciones.
mercio internacional de materiales re-
derivar las exportaciones hacia otros
En el estado de Victoria, la Environ-
ciclables y la contaminación marina o
países del sureste asiático, donde em-
mental Protection Agency (EPA) obligó
la eliminación de éstos en vertedero.
pezaron a proliferar instalaciones ile-
en febrero de 2019 a una de las princi-
En Australia tuvo especial repercu-
gales en donde los materiales se acu-
pales compañías de clasificación de
sión el reportaje del programa “60 Mi-
mulaban o eliminaban mediante
residuos, SKM Recycling, a dejar de
nutes” emitido en abril de 2019 llama-
métodos medioambientalmente poco
admitirlos en dos de sus instalaciones
do
responsables.
en Melbourne hasta reducir los alma-
calificando de estafa el sistema de re-
“Plastic
not
so
fantastic”,
Evolución de las exportaciones de materiales reciclables desde Australia a China. Fuente: National Waste Report 2018, Australian Government
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AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS
ciclado de residuos en el país y provo-
LA RESPUESTA DE LOS
ción de plástico, papel, vidrio y neu-
cando gran enfado en el sector del re-
GOBIERNOS AUSTRALIANOS
máticos, mientras se desarrolla la infraestructura local necesaria para gene-
ciclado australiano por considerar falsos algunos datos incluidos en el reportaje.
La respuesta inmediata ante la crisis
rar material reciclado de alto valor y su
por parte de los gobiernos estatales
demanda asociada. Si bien ésta no es
Estas noticias, unidas a toda la co-
australianos se ha basado fundamen-
una medida que en sí misma mejore el
bertura mediática acerca de la banca-
talmente en ayudas económicas desti-
sistema de reciclaje local, sí puede
rrota de SKM Recycling, han inyectado
nadas a paliar el incremento de los
funcionar como impulsor para la mejo-
una buena dosis de desconfianza en
costes de clasificación de los resi-
ra del mismo, por ejemplo, generando
el ciudadano australiano. El propio te-
duos. No obstante, el 9 de agosto de
confianza en los inversores privados.
niente de alcalde de Melbourne se vio
2019, el Consejo de Gobiernos Austra-
obligado a pedir a los residentes que
lianos (COAG) acordó establecer pla-
PRINCIPALES MEDIDAS PARA
siguieran confiando en el sistema.
zos concretos para prohibir la exporta-
HACER FRENTE A LA CRISIS
El almacenamiento de grandes masas de plástico y papel-cartón incrementa la densidad de carga de fuego en las instalaciones y con ello su riesgo de incendio
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AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS
Llegados a este punto, la mejora del
2. Reforzar y armonizar las
creación de economías de escala que
sistema de recuperación de recursos
políticas y la regulación en
reduzcan los costes del tratamiento de
en Australia pasaría por:
materia de gestión de
estos materiales.
residuos 3. Mejorar la calidad de los
1. Incrementar la inversión en infraestructura
Al contrario de lo que ocurre en la
materiales clasificados
Unión Europea, el marco regulatorio La infraestructura para el procesa-
en materia de gestión de residuos en
En comparación con Europa, la ca-
miento secundario de los materiales
Australia es muy débil. No obstante,
lidad final de los materiales clasifica-
reciclables es muy escasa en Austra-
se están produciendo avances en ma-
dos en Australia es inferior. Si bien la
lia. De acuerdo con la información fa-
teria de responsabilidad ampliada del
educación de la población es funda-
cilitada por el gobierno australiano,
productor, en prohibiciones de elimi-
mental para una correcta separación
en agosto de 2013 existían 806 insta-
nación en vertedero y en objetivos de
en origen, no es menos cierto que el
laciones para la recuperación de resi-
reciclado.
sistema de recogida influye enorme-
duos frente a 1.168 vertederos en el
Por otra parte, las distintas políticas
mente en la calidad de los flujos reco-
país, incluyendo en este número las
de gestión de residuos aprobadas por
gidos. Los materiales inorgánicos re-
plantas de clasificación primaria
los estados y entidades locales difie-
ciclables en Australia se recogen en
(MRF).
ren enormemente, lo que dificulta la
un único contenedor, lo que provoca
AUSTRALIA, NO DESPERDICIES TU CRISIS
5. Apuesta verdadera por la Economía Circular por parte de los gobiernos En Australia, la actual Política Nacional de Residuos de 2018 establece un marco de trabajo colectivo hasta el año 2030 e identifica cinco principios generales para la gestión de residuos basados en el enfoque de la Economía Circular. Entre los Estados, sólo Nueva Gales del Sur y Victoria se encuentran en proceso oficial de desarrollar e implementar su propia política de Economía Circular. Respecto a la inversión necesaria para llevar a cabo estas medidas, MRA Consulting Group efectuó un análisis coste-beneficio en el que concluyó que, por no más de 150 millones de dólares (90 destinados a infraestructura, 30 a la mejora de la calidad de los materiales recuperados y 30 al fomento de la compra de los mismos), se conseguiría reducir significativamente el riesgo actual del sector del reciclado en Australia. CONCLUSIÓN Australia es un país joven de características únicas. Por ello, no todas las soluciones adoptadas por otros países resultan aplicables al país austral, pero sí es posible aprender de ellas y emprender un camino propio que reduzca su National Waste Policy. Less Waste, More Resources. La apuesta del Gobierno Australiano por la Economía Circular. Fuente: Australian Government
dependencia del exterior aprovechando toda la materia y energía que ya se encuentra en su economía interior.
un alto grado de contaminación cru-
defiende la creación de una etiqueta
Rahm Emanuel, Jefe del Gabinete de
zada: el vidrio altamente fragmentado
“Made with Australian Recycled Mate-
Barack Obama, dijo en 2008: “Nunca
queda atrapado entre los envases a
rial” que caracterice los envases fa-
permitas que una grave crisis se des-
la vez que el contenido líquido de al-
bricados en Australia. Desde los go-
perdicie; es una oportunidad para hacer
gunos de ellos aumenta la humedad
bier nos, se están empezando a
aquello que creías que no podías hacer
del papel reduciendo su potencial de
implementar políticas de “compra
antes”. Poseer una infraestructura auto-
reciclado.
verde”. La elaboración de normas de
suficiente de reciclado de residuos en
calidad para los materiales reciclados
Australia podría parecer imposible hace
4. Fomentar la demanda de las
contribuiría así mismo a reducir la in-
sólo algunos años. En la actualidad, la
materias primas secundarias
certidumbre y generar confianza so-
búsqueda de este objetivo resulta abso-
bre estas materias para los operado-
lutamente necesario y no hay mayor im-
res que deseen utilizarlas.
pulso que la necesidad.
Desde la industria del reciclado se
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‘MIND THE GAP’: UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE RECICLAJE
‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas1 Sergio Sastre1, Ignasi Puig1, Jaume Llopart2. 1 ENT Environment and Management I www.ent.cat • 2Institut de Ciéncies del Mar, CSIC I www.icm.csic.es
L
os objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje han resultado un estímulo positivo para la gestión de residuos muni-
cipales en la Unión Europea (UE). Estos objetivos, medidos como un porcentaje de los materiales reciclados y compostados sobre los residuos generados, evalúa el funcionamiento de los sistemas de recogida y tratamiento a nivel estatal. Los objetivos incluidos en la más reciente modificación de la Directiva Marco de Residuos2 (DMR) establecen que se deberá alcanzar un 50% en 2020, un 55% en 2025, un 60% en 2030 y un 65% en 2035. El objetivo del modelo “Mind the gap”3 (MTG) es representar de manera gráfica en qué punto se encuentra la gestión de un sistema (país, región, municipio, etc.), la distancia que lo separa del cumplimiento del objetivo y las diferentes alternativas que existen para ello. Para poner el modelo a prueba, se ha aplicado a las CCAA españolas,
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‘MIND THE GAP’: UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE RECICLAJE
1 Este trabajo es una adaptación de: Sergio Sastre, Jaume Llopart e Ignasi Puig Ventosa. "Mind the gap: A model for the EU recycling target applied to the Spanish regions." Waste management 79 (2018): 415-427. Todos los detalles metodológicos relacionados con el modelo así como un amplio análisis de las CCAA españolas se pueden encontrar en esta publicación. 2 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN 3 Significa “Cuidado con el hueco” y evoca el conocido aviso del metro de Londres para que los viajeros no introduzcan el pie en el hueco entre coche y andén. 4 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf 5 En España, esta fórmula incluye el papel/cartón, los envases de vidrio, la fracción orgánica de los residuos municipales, envases ligeros, vidrio no envase, metales no envases, plásticos no envase, madera no envase, residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores, voluminosos y fracción resto.
que según el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 201620224, deberán cumplir estos objetivos de forma individual. METODOLOGÍA Figura 1. Resultados del modelo para Navarra, 2014
MTG tiene dos bloques. El primero es un modelo matemático que representa el cálculo del ratio de preparación para la reutilización y el reciclaje según establecen las normas de cálculo de la DMR. Es decir, se traduce la metodología de cálculo en una fórmula. Esta fórmula es la siguiente:
R = ∑ [WcR w ] Donde Wc es el ratio de recogida un tipo de residuo sobre el total de residuos
Fuente: Sergio Sastre, Jaume Llopart e Ignasi Puig Ventosa. "Mind the gap: A model for the EU recycling target applied to the Spanish regions." Waste management 79 (2018): 415-427. RS: porcentaje de recogida selectiva. TMB: porcentaje de fracción resto a tratamiento mecánico biológico. VI: porcentaje de fracción resto a vertido/incineración directo, sin tratamiento. Las flechas indican cómo se leen los puntos dentro del triángulo con respecto a los ejes. El punto se refiere a la situación de la CCAA en 2014. El área gris oscura incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área gris claro incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje). El área dentro de la línea punteada incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área dentro de la línea continua incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje).
generados W; y Rw es el ratio de materiales reciclados sobre los materiales recogidos de ese tipo de residuo Wi5.
tratamiento mecánico biológico (TMB)
rios, que facilita el análisis. Los gráfi-
Con esta fórmula, se calculan las
y la proporción de fracción resto que va
cos ternarios son triángulos equiláte-
permutaciones que permiten que R al-
a vertido/incineración directo, sin trata-
ros cuyos ejes representan los porcen-
cance los valores deseados (50%,
miento (VI) que representan las tres ví-
tajes de 3 variables que suman 100%6.
60%, etc.), es decir, qué combinacio-
as de gestión primaria de los residuos.
Esta representación es típicamente uti-
nes de determinadas variables del mo-
Por ejemplo, para una Comunidad Au-
lizada para representar la composición
delo permiten cumplir con la DMR. De
tónoma con determinados rendimien-
arenas, arcilla y materia orgánica en
forma agregada, estas variables son
tos en el tratamiento, se calculan qué
suelo. En el contexto de MTG, los ejes
tres: la proporción de residuos genera-
combinaciones de RS, TMB y VI resul-
representan RE, TMB y VI.
dos recogidos selectivamente (RS, que
tarían en cumplimiento y cuáles no.
Dentro de estos triángulos se repre-
incluye la recogida selectiva de cada
Una vez calculadas las permutacio-
sentan por un lado, el punto que indica
uno de los flujos tenidos en cuenta), la
nes, el segundo bloque del modelo es
la situación del sistema bajo estudio y
proporción de fracción resto que va a
su representación en gráficos terna-
cuatro áreas que incluyen:
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RETEMA
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‘MIND THE GAP’: UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE RECICLAJE
• Los puntos en que, bajo la tecnología y eficiencia actual, se cumpliría el objetivo de la DMR para 2020. • Los puntos en que, bajo la tecnología y eficiencia actual, se cumpliría el objetivo de la DMR para 2035. • Los puntos en que, bajo la tecnología más eficiente para cada flujo a nivel estatal, se cumpliría el objetivo de la DMR para 20207. • Los puntos en que, bajo la tecnología más eficiente para cada flujo a nivel estatal, se cumpliría el objetivo de la DMR para 20358. Con esta configuración, se puede medir el hueco (el “gap”) entre la gestión actual (el punto) y una gestión que cumpla con la DMR (las áreas) para articular un debate sobre cuál es la
Figura 2. Resultados del modelo para Andalucía, 2014.
manera más costo eficiente de llegar a estos resultados. RESULTADOS Para ilustrar el resultado del modelo, a continuación se analizan los resultados de tres CCAA. En el caso de Navarra (Figura 1), el punto calculado para 2014 ya estaba muy cerca de alcanzar el objetivo de 2020 (área gris oscuro). La opción más clara para Navarra (el camino más cor-
Fuente: Sergio Sastre, Jaume Llopart e Ignasi Puig Ventosa. "Mind the gap: A model for the EU recycling target applied to the Spanish regions." Waste management 79 (2018): 415-427. RS: porcentaje de recogida selectiva. TMB: porcentaje de fracción resto a tratamiento mecánico biológico. VI: porcentaje de fracción resto a vertido/incineración directo, sin tratamiento. Las flechas indican cómo se leen los puntos dentro del triángulo con respecto a los ejes. El punto se refiere a la situación de la CCAA en 2014. El área gris oscura incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área gris claro incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje). El área dentro de la línea punteada incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área dentro de la línea continua incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje).
to entre el punto y el área gris oscura) es incrementar ligeramente la recogida selectiva a costa de disminuir el
versas opciones. Se podría, con la re-
de los residuos generados vía TMB,
vertido o la fracción resto enviada a VI.
cogida selectiva actual, incrementar la
mientras que envía a VI un 11% y por
Otra opción que permite cumplir sería
proporción de TMB hasta el 65%, re-
tanto recoge selectivamente aproxi-
aumentar el porcentaje de fracción
duciendo a 0 el VI. Manteniendo la
madamente un 16%. Con este punto
resto a TMB hasta el 68% del total de
proporción actual de TMB, habría que
de partida, Andalucía podría cumplir
los residuos, sin embargo esta opción
aumentar la RS hasta un 58% y dejan-
si actualizara su tecnología a los nive-
no parece recomendable ya que sería
do un margen de vertido directo cer-
les de eficiencia equivalentes a los
a expensas de reducir la recogida se-
cano al 18%. En el caso de Navarra,
más altos del país, ya que el punto es-
lectiva por debajo del 20%, estando
sus áreas grises coinciden en gran
actualmente por encima del 35%, y
parte con las áreas punteada y conti-
para lo cual es posible que no exista
nua, esto es porque su eficiencia de
capacidad de tratamiento. Para el
tratamiento está relativamente cerca
cumplimiento en 2035 (llevar el punto
de los valores más altos en España.
al borde del área gris clara), existen di-
102
RETEMA
http://mathworld.wolfram.com/TernaryDiagram.html 7 Con esta área se trata de simular la influencia de políticas orientadas a implementar las mejores técnicas disponibles a nivel estatal, aplicadas a cada CCAA. 8 Ídem. 6
Andalucía (Figura 2) trata un 73%
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‘MIND THE GAP’: UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE RECICLAJE
a un 76% del total de los residuos generados. Este porcentaje está muy influido por la incineración directa que se lleva a cabo en Palma. Para las Islas, con su tecnología actual, no hay ningún escenario que permita cumplir por encima de un 40% de VI, lo cual indica hacia un exceso en la capacidad de incineración. Asumiendo la misma proporción de residuos a TMB (6%), habría que aumentar la recogida selectiva hasta un 54% para cumplir en 2020. Otra opción sería incrementar la capacidad de TMB con la eficiencia actual para poder tratar hasta un 85% antes de 2020, lo cual dejaría obsoleta la actual incineradora de Palma, aunque igualmente habría que reducir la proporción de TMB hasta un 48% para poder cumplir en 2035, lo cual obligaFigura 3. Resultados del modelo para las Islas Baleares, 2014
ría a disminuir la capacidad de TMB posteriormente.
Fuente: Sergio Sastre, Jaume Llopart e Ignasi Puig Ventosa. "Mind the gap: A model for the EU recycling target applied to the Spanish regions." Waste management 79 (2018): 415-427. RS: porcentaje de recogida selectiva. TMB: porcentaje de fracción resto a tratamiento mecánico biológico. VI: porcentaje de fracción resto a vertido/incineración directo, sin tratamiento. Las flechas indican cómo se leen los puntos dentro del triángulo con respecto a los ejes. El punto se refiere a la situación de la CCAA en 2014. El área gris oscura incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área gris claro incluye los puntos que, bajo la eficiencia actual, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje). El área dentro de la línea punteada incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2020 (50% de reciclaje). El área dentro de la línea continua incluye los puntos que, bajo la eficiencia más alta de las registradas a nivel estatal, permiten cumplir con el objetivo de la DMR en 2035 (65% de reciclaje).
CONCLUSIÓN Y SIGUIENTES PASOS El modelo MTG está diseñado para mostrar dónde se encuentra y cuáles son los caminos posibles para el cumplimiento de un objetivo de reciclaje para un sistema. También, permite detectar cuestiones conflictivas, como es el caso de la necesidad de reconversión de las plantas de TMB en Andalucía o la posible sobre capacidad técnica de la incineradora de Palma.
tá situado dentro del área punteada.
permite el cumplimiento es un 62%.
Es un marco de trabajo flexible que
Con la tecnología actual, Andalucía
Con la tecnología actual, Andalucía
permite adaptarse a posibles nuevas re-
debe recudir la proporción de resi-
tiene pocas combinaciones que per-
glas de cálculo y es aplicable a cualquier
duos enviados a TMB, cuyo valor de-
mitan el cumplimiento del objetivo en
sistema, desde municipios a Estados
berá reducirse a un 63%, lo que impli-
2035, que pasan por superar el 90%
Miembros, o el total de la Unión Europea.
caría aumentar RS hasta un 37%, con
de la RS. La distancia entre el área
En este trabajo caso se ha utilizado para
un 0% de VI. Esto indica que, en au-
gris oscura y el área punteada, y entre
calcular la distancia a los objetivos euro-
sencia de una actualización tecnológi-
el área gris claro y el área de línea
peos para las CCAA españolas.
ca, existe sobrecapacidad de TMB en
continua indica que Andalucía tiene
El siguiente paso para el desarrollo
Andalucía. De hecho, si en 2020 el va-
una baja eficiencia en el tratamiento
del modelo, será incluir un módulo de
lor máximo para cumplir es de un 63%
de los residuos en comparación con
costes que permita evaluar la opción
cuando tiene capacidad para un 73%,
los valores más altos en España.
más costo efectivo que sea útil para la
para 2035, con las mejores técnicas
En las Islas Baleares (Figura 3), des-
disponibles, el máximo de TMB que
taca el alto porcentaje de VI que llega
I www.retema.es I
Julio/Agosto 2019
toma de decisiones en las administraciones públicas.
RETEMA
103
VERMICOMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA
Vermicompostaje para el tratamiento y aprovechamiento de lodos de depuradora Mª del Mar Delgado1, Ernesto Callejo2 y Sara Martínez3 INIA I www.inia.es • 2STRATEIA I www.strateiacee.com • 3Universidad Politécnica de Madrid I www.upm.es
1
E
n la actualidad, la gestión
consiste en un proceso de biooxida-
de los residuos orgánicos
ción y estabilización de la materia or-
urbanos se ha convertido
gánica mediada por la acción combi-
La investigación se llevó en las ins-
en una de las prioridades
nada de lombrices y microorganismos,
talaciones del INIA ubicadas en la ca-
dentro de las iniciativas
obteniéndose un producto denomina-
rretera de La Coruña Km 7,500 en
destinadas a la protección
do vermicompost.
Madrid. El lodo de depuradora prove-
MATERIALES Y MÉTODOS
del medio ambiente y de la salud pú-
Esta práctica de biotransformación
nía de las EDAR (Estaciones Depura-
blica. Cabe señalar que el Plan Esta-
emplea varias ventajas derivadas de la
doras de Aguas Residuales), los res-
tal Marco de Gestión de Residuos
actividad de ciertas especies de lom-
tos de alimentos de una planta de
(PEMAR) 2016-2022 dedica el capítu-
brices, las cuales aceleran la descom-
compostaje de Vizcaya y las lombri-
lo 14 a los lodos de depuración de
posición y humidificación de la materia
ces empleadas para el ensayo fueron
aguas residuales, donde se recoge la
orgánica, ya sea de un modo directo
legislación aplicable a los lodos de
(alimentación detritívora y desplaza-
depuración, se realiza un balance
miento a través de galerías) o indirecto
general sobre la producción, trata-
(estímulo de la actividad microbiana).
Eisenia foetida. Para la obtención de un vermicompost procedente de lodos de depuradora fue necesario realizar estudios previos debido a la necesidad de conseguir una buena relación carbono/nitrógeno (C/N) de la mezcla y obtener mejor desarrollo de la lombriz. De las diferentes mezclas ensayadas las que se encontró mayor supervivencia de lombrices fueron la de RP/LD: 50-50 y 75-25. Las características químicas del lodo y del resto de poda que se ha utilizado en el ensayo se muestran en la Tabla 1. La concentración de metales pesa-
mientos y destinos de los lodos, y se
El trabajo de investigación tiene co-
establecen los objetivos a alcanzar y
mo objetivo la evaluación de la lombri-
las orientaciones para alcanzar estos
cultura como método de tratamiento
objetivos.
de lodos procedentes de EDAR y res-
El empleo de este residuo como en-
tos de alimentos, determinando que
mienda orgánica hace necesario un
mezclas son aptas para la multiplica-
tratamiento de los mismos para mejo-
ción de lombrices y estudiando si el
rar sus propiedades y garantizar unas
vermicompost obtenido cumple con
condiciones higiénico-sanitarias ópti-
los requisitos adecuados para el abo-
mas para su utilización. Entre los trata-
nado de los suelos agrícolas (el Real
mientos existentes se encuentra el ver-
Decreto 999/2017, de 24 de noviem-
micompostaje. El vermicompostaje
bre, sobre productos fertilizantes).
104
RETEMA
Julio/Agosto 2019
I www.retema.es I
Tabla 1. Características químicas de resto de poda y lodo EDAR en materia seca (m.s.)
gánico oxidable (APHA, AWWA, WPCF.
Parámetro
Resto de Poda
Lodo EDAR
pH, 1:2,5 H2O
6,19
8,02
total se determinó siguiendo el método
C.E., 1:5 H2O dSm-1
0,43
1,60
Kjeldahl, (Hesse, 1971). El contenido de
C orgánico oxidable, %
33,24
19,33
Nitrógeno Kjeldahl, %
0,58
4,40
ron por espectrofotometría de emisión
Relación C/N
57,31
11,1
de plasma previa digestión ácida (USE-
P total, %
0,08
1,80
K total, %
0,22
0,24
2005). La concentración de nitrógeno
P, K, Ca y Mg, así como los metales pesados (Pb, Ni, Cr, Cu, Pb y Cd) se midie-
PA, 2007). La relación C/N se calculó dividiendo los datos obtenidos de carbono orgánico y nitrógeno total. Vermicompostaje RP/LD 50/50
dos en lodo EDAR utilizados en el en-
la utilización de los lodos de depura-
sayo se presentan en la Tabla 2 cum-
ción en el sector agrario (BOE 1990).
y RP/LD 75/25
pliendo con los límites máximos de me-
Los parámetros químicos analizados
En dos contenedores de plástico de
tales pesados, según el Real Decreto
en las mezclas fueron: el pH y la con-
55 x 35 x 19 cm con una capacidad de
1310/1990, de 29 octubre, que regula
ductividad (MAPA, 1994). El carbono or-
36 litros se incorporan 7 kg de RP/LD
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Julio/Agosto 2019
RETEMA
105
VERMICOMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA
(50/50) y 6 kg de la mezcla RP/LD (75/25). Después de dos meses de
Tabla 2. Concentración de metales pesados totales (mg kg-1) en lodo de EDAR y resto de poda
precompostaje se introducen 80 lom-
Metal pesado
Plomo
Cadmio
Cobre
Níquel
Zinc
Cromo
Lodo de EDAR
156,5
<0,2
196,2
27,6
376,7
39,7
y una cama de estiércol (500 g) (Fotos
Resto de Poda
0,4
<0,2
29,26
0,2
26,8
2,56
1 y 2). A los cuatro meses finaliza el
Límites suelo con pH <7
750
20
1000
300
2500
1000
Límites suelo con pH >7
1200
40
1750
400
4000
1500
brices en cada uno con pesos de 30,91 y 34,25 gramos respectivamente
vermicompostaje procediendo a al conteo de las lombrices, tamizado del humus (2 mm) y análisis químico Vermicompostaje RP/RAV 2T 75/25, RP/RAV 2 TSC 75/25 y RP/RAV 2 TSC 50/50 Con restos de alimentos procedentes de la planta de compostaje de Vizcaya se diseñó un ensayo para comprobar la capacidad de la lombriz para transformar dichos subproductos. Existen dos tipos de restos de alimentos de Vizcaya procedentes de una planta de compostaje de dos meses de compostaje tamizado (RAV 2T) y otra procedente de dos meses de compostaje tamizado sin coníferas (RAV 2TSC). Con el fin de estudiar el comportamiento de muestras de RAV de 2 meses compostados y tamizados poste-
Foto 1
Foto 2
riormente, se sigue el mismo proceso de vermicompostaje introduciendo 6 kg de una mezcla de RP/RAV 2T (75/25) en un contenedor de plástico de 55 x 35 x 19 cm de una capacidad de 36 litros, 50 lombrices (15,82 gramos) (Foto 3). A los dos meses finalizó el vermicompostaje procediendo a al
Tabla 3. Caracterización del proceso de compostaje inicial, 1º mes y 4º mes (humus) de las mezclas RP/LD 50-50 y RP/LD 75/25 Parámetro
RP/LD 50/50
RP/LD 75/25
Inicial
1er mes
4º mes
Inicial
1er mes
4º mes
pH, 1:2,5 H2O
6,29
7,34
(7,36)
7,35
7,49
(7,98)
C.E dSm-1
1,45
1,00
(1,16)
1,23
0,88
(0,80)
C orgánico, %
32,36
26,56
(28,54)
36,55
23,67
(29,71)
N Kjeldahl, %
2,16
2,00
(1,98)
1,85
2,90
(1,08)
Relación C/N
14,98
13,28
(14,41)
19,76
8,16
(12,91)
mente, se sigue el mismo proceso de
P2O5, %
1,81
2,36
(3,89)
1,33
2,75
(3,27)
vermicompostaje introduciéndolas en
K2O, %
0,92
0,88
(1,51)
0,89
1,28
(1,68)
el mimo tipo de contenedor y una can-
CaO, %
2,51
2,65
(6,71)
2,16
3,57
(7,28)
MgO, %
0,53
0,68
(1,26)
0,46
0,89
(1,22)
Na, %
0,05
0,06
(0,09)
0,052
0,07
(0,08)
conteo de las lombrices, tamizado del humus (2 mm) y su análisis químico. Con el fin de estudiar el comportamiento de muestras de RAV de 2 meses compostados sin coníferas que están en la proporción RP/RAV 2TSC: 75/25 y 50/50, se tamizan posterior-
tidad de 50 lombrices, con pesos de 16,96 y 16,73 gramos para RP/RAV 2TSC 75/25 y 50/50 respectivamente
106
RETEMA
Julio/Agosto 2019
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VERMICOMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA
Tabla 4. Supervivencia de las lombrices, cantidad de vermicompost y humus obtenido en las mezclas RP/LD (50-50) y RP/LD (75-25) RP/LD 50-50
Tabla 5. Características analíticas iniciales y finales después de dos meses de vermicompostaje de RAV 2 T 75/25
RP/LD 75-25
Inicio vermicompostaje Nº lombrices
80
1,60
Peso lombrices (g)
30,91
19,33
Peso mezcla (Kg)
7,0
4,40
Parámetro
RP/LD 50-50RP/RAV 75/25 2 meses compostado tamizado Inicial
Final
8,64
8,35
Final vermicompostaje
pH,1:2,5 H2O
Nº lombrices
177 (720)
C.E dSm-1
1,60
2,65
32,42
25,50
129 (824)
Peso lombrices (g)
46,09
39,83
C orgánico, %
Nº huevos
435
494
N Kjeldahl, %
2,11
2,57
Peso huevos
1,2
1,18
Relación C/N
15,36
9,92
Peso total mezcla (g)
4217
2293,19
1147,85
783,74
Peso Humus (g)
Entre paréntesis lombrices pequeñas < 2 cm
(Fotos 4 y 5). A los dos meses finalizó
dio XLD con colonias compatibles ne-
el vermicompostaje procediendo a al
gras para el caso de la Salmonella y en
conteo de las lombrices, tamizado del
medio VRBG con colonias compatibles
humus (2 mm) y análisis químico.
rosas para E. coli. El subcultivo de am-
Ensayo microbiológico
Tabla 6. Supervivencia de las lombrices y peso del humus de RAV 2 T 75/25
Inicio Vermicompostaje Nº Lombrices
50
bas se realizó en Lab Lemco y la iden-
Peso Lombrices (g)
15,82
tificación mediante oxidasa y tiras bio-
Peso mezcla (kg)
5
Volumen(l)
16
químicas (RapID One). Según el Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, sobre productos fer-
Final vermicompostaje
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
tilizantes es necesario un control bacteriológico. Los microorganismos pató-
Vermicompostaje RP/LD 50/50
genos que se deben controlar tienen
y RP/LD 75/25
Nº Lombrices grandes (pequeñas)
173 (488)
Peso Lombrices (g)
55,33
Nº Huevos
318
Peso Huevos
0,97
que encontrarse en los siguientes niveles: Salmonella ausente en 25 g de
75/25 2 meses compostado tamizado
Tratamientos
Las mezclas RP/LD 50-50 y RP/LD
Peso mezcla
4015,87 2516,52 6.8
producto elaborado y Escherichia coli
75/25 después de dos meses de precom-
Peso Humus (g)
< 1000 número más probable (NMP)
postaje (sin lombrices) se procede a intro-
Volumen Humus (l)
por gramo de producto elaborado.
ducir las lombrices y a los cuatro meses
% Humus peso seco
44,3
se obtiene el humus cuyas características
% Humus volumen
37,44
La identificación se realizó por inoculación del agua de peptona en me-
Foto 3
I www.retema.es I
químicas se exponen en la Tabla 3.
Foto 4
Foto 5
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RETEMA
107
VERMICOMPOSTAJE PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA
Los resultados obtenidos del humus final reflejan la estabilidad y madurez del vermicompost destinado a su apli-
Tabla 7. Características analíticas iniciales y finales después de dos meses de vermicompostaje de RP/RAV 2 TSC 50/50 y 75/25 Parámetro
cación al suelo (Real Decreto
RP/RAV 2 TSC 50/50
RP/RAV 2 TSC 75/25
Inicial
Final
Inicial
Final
pH,1:2,5 H2O
8,53
7,95
8,36
8,15
C.E dSm-1
2,92
3,07
3,60
3,35
el humus de las dos mezclas cumplen
C orgánico, %
29,26
27,00
33,20
27,85
con la normativa MO > 40%. Así como
N Kjeldahl, %
2,99
3,13
2,82
3,03
Relación C/N
9,78
8,63
11,77
9,19
999/2017). El contenido en nitrógeno del cumplen con la normativa (N > 1%). Respecto a la materia orgánica (MO)
la relación C/N observándose que todos los humus cumplen con la normativa de C/N < 20, el contenido de fósforo P (recomendado) > 1% y potasio K (recomendado) > 1%. La mezcla RP/LD
Tabla 8. Supervivencia de las lombrices y peso del humus de RP/RAV 2 TSC 75/25y 50/50
50/50 y RP/LD 75/25 se pueden clasificar en el grupo A en todos los metales
Tratamiento
pesados excepto el Cu y el Zn en el grupo B. Por último respecto a las pro-
RP/RAV 75/25 2 meses compostado tamizado sin coníferas
RP/RAV 50/50 2 meses compostado tamizado sin coníferas
Inicio Vermicompostaje
piedades físico-químicas, el pH de las Nº Lombrices
50
50
dad y la C.E. se encuentra dentro de
Peso Lombrices (g)
16,96
16,73
los límites permitidos para el desarrollo
Peso mezcla (kg)
6
6
Volumen(l)
6,6
6,45
mezclas se hallan cerca de la neutrali-
posterior de los cultivos. Una vez terminado el ensayo de los
Final vermicompostaje
contenedores se procedió al recuento
Nº Lombrices grandes)
20
20
Peso Lombrices (g)
62
68
del número y peso de lombrices, así como el peso de la mezcla vermicompostada antes y después de la obtención del humus (tamaño de grano < de 2 mm) (Tabla 4). Vermicompostaje RAV 2 T 75/25
Nº Huevos
12
3
Peso mezcla
1890
1750
Peso Humus (g)
1223,42
1134,13
Volumen Humus (l)
3,82
3,43
% Humus peso seco
47,32
46,97
% Humus volumen
44,81
44,14
En las Tablas 5 y 6 se observa la evolución de los distintos parámetros que interviene en el proceso de vermicompostaje y la supervivencia de las
Ensayo microbiológico
para la multiplicación de lombrices y el vermicompost obtenido cumple con
lombrices respectivamente. Todas las mezclas ensayadas no pre-
los requisitos adecuados para el abo-
Vermicompostaje RAV 2 TSC
sentaron: Salmonella ausente en 25 g de
nado de los suelos agrícolas (el Real
50/50 y RAV 2 TSC 75/25
producto y Escherichia coli < 1000 nú-
Decreto 999/2017, de 24 de noviem-
mero más probable (NMP) por gramo de
bre, sobre productos fertilizantes).
Las características analíticas de la
producto (límite máximo de microrganis-
mezcla 50/50 y 75/25 de restos de po-
mos según el Real Decreto 999/2017).
AGRADECIMIENTOS
CONCLUSIONES
Este trabajo se realizó gracias al Contrato CON13-
da con restos de alimentos 2 meses compostado y después tamizado
002 (INIA-STRATEIA). Financiado por Outsourcing
(RP/RAV) sin coníferas, se reflejan en la Tabla 7 y en la Tabla 8 se observa la supervivencia de las lombrices.
108
RETEMA
Mezclas de (RP/LD) (50-50), (RP/LD)
Integral para la empresa STRATEIA S.L. Los auto-
(75-25), RP/RAV 2T (75/25), RP/RA 2TS
res agradecen a los técnicos del INIA su colabora-
(50/50) y RP/RA 2TS 75/25 son aptas
ción en las tareas de invernadero y laboratorio.
Julio/Agosto 2019
I www.retema.es I
CI3 I TECNOLOGÍA
Smairt+, la estación de vigilancia ambiental de nueva generación desarrollada por Ci3
L
a evolución de Smairt, Smairt+,
¿Qué es Smairt+?
ción se realiza utilizando el protocolo bidireccional MQTT (Message Queue Te-
es la estación de vigilancia medioambiental de nueva genera-
Smairt+ es un sistema móvil, “plug
lemetry Transport) basado en publica-
ción desarrollada por Ci3 que ya
and play”, de bajo coste y con módulo
ciones y subscripciones sin pérdida de
se encuentra monitorizando la calidad
de comunicaciones GPRS que permite
datos.
del aire de Sigüenza, ciudad que si-
la monitorización de la calidad del aire
Esta plataforma permite la visualiza-
gue apostando por la innovación y el
en puntos de interés, partiendo de la
ción de la información de cada conta-
desarrollo de nuevos proyectos hacia
solución desarrollada por Ci3 Smairt.
minante, así como conocer el índice de
una ciudad inteligente.
Esta evolución dispone de sensores
calidad del aire, todo ello de forma muy
Smairt+ es un proyecto de investiga-
de humedad, temperatura, presión,
intuitiva. Se puede acceder a la infor-
ción científica y transferencia tecnológi-
ozono (O 3 ), monóxido de carbono
mación que proporciona a través de su
ca subvencionado por la JCCM que fi-
web: http://siguenza.smairt.es/.
nalizó en agosto de 2019. El objetivo de
(CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas de pol-
este proyecto no es otro que el de crear
vo (PM10).
pequeñas estaciones que permitan co-
La información recogida por estos
nocer los niveles de contaminación del
sensores es enviada a través de comu-
aire a unos costes muy bajos y asequi-
nicación móvil hacia una plataforma de
bles para cualquier ayuntamiento.
IoT (Internet of Things). Esta comunica-
I www.retema.es I
Julio/Agosto 2019
=
+ CI3 www.fci3.es
RETEMA
109
DIRECTORIO DE EMPRESAS
ESPACIO DISPONIBLE PARA SU EMPRESA Solicite informaciรณn en info@retema.es
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