Los Plásticos

29

description

CURSO MATERIALES, ARQUITECTURA

Transcript of Los Plásticos

Los plsticos

Los plsticos

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS2014

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

TEMA:Los PlsticosPERTENECE A:Jurado Farroay AngelGuerrero Peves Camila Huamn Misaico DaminPERSONA 4PERSONA 5PERSONA 6FACULTAD:ArquitecturaASIGNATURA:Tecnologa de los MaterialesARQUITECTO:Arquitecto CICLO TURNO:Cuarto - Maana 2014

NDICE

CARTULA PG. 2INTRODUCCIN PG. 4TEMA: LOS PLSTICOS 1. ETIMOLOGA PG. 52. DEFINICIN PG. 53. ORIGEN PG. 54. EVOLUCIN PG. 75. PROPIEDADES Y CARACTERSTICAS PG. 86. PROCESO PRODUCTIVO PG. 97. CLASIFICACIN DE LOS PLSTICOS PG. 97.1. Segn el monmero base PG. 97.1.1. NATURALES PG. 97.1.2. SINTTICOS PG. 107.2. Segn su comportamiento frente al calor PG. 107.2.1. TERMOPLSTICOS PG. 107.2.2. TERMOESTABLES PG. 117.3. SEGN LA REACCIN DE SNTESIS PG. 117.3.1. POLMEROS DE ADICIN PG. 117.3.2. POLMEROS DE CONDENSACIN PG. 117.3.3. POLMEROS FORMADOS POR CAPAS PG. 127.4. SEGN SU ESTRUCTURA MOLECULAR PG. 127.4.1. AMORFOS PG. 127.4.2. SEMICRISTALINOS PG. 127.4.3. CRISTALIZABLES PG. 127.4.4. COMODITIES PG. 127.4.5. DE INGENIERA PG. 127.5. ELASTMEROS O CAUCHOS. PG. 138. POLIPROPILENO PG. 138.1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES PG. 148.2. TRANSFORMACIN PG. 148.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PG. 158.4. APLICACIONES COMUNES PG. 158.5. APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIN PG. 169. CODIFICACIN DE PLSTICOS PG. 1610. USOS MS COMUNES PG. 1711. MADERA PLSTICA PG. 1712. RECICLADO PG. 1813. PVC en alcantarillado, agua y desage. Pg. 20CONCLUSIONES PG. 22BIBLIOGRAFA PG. 23

INTRODUCCIN

En que pensamos cuando decimos o escuchamos la palabra plstico? Hace cien aos, al mencionar el trmino plstico, ste se poda entender como algo relativo a la reproduccin de formas o las artes plsticas, la pintura, la escultura, el moldeado. En la actualidad, esta palabra se utiliza con mayor frecuencia y tiene un significado que implica no slo arte, sino tambin tecnologa y ciencia.

En el siguiente trabajo he tratado de exponer la mayor cantidad de informacin referente a los plsticos, pero con una profundidad moderada lo ms cercana posible al nivel de instruccin al que el trabajo corresponde. Hubo varias especificidades que fueron omitidas debido a su naturaleza avanzada, ajena a la isotopa estilstica del trabajo, cuya finalidad es ms bien explicativa, e intenta afrontar el tema abordndolo de la manera ms sencilla y abarcativa posible. As, gran nmero de especificaciones tcnicas y detalles de procesos industriales han sido pasados por alto, con el afn de conseguir un desarrollo ms sencillo desde el punto de vista interpretativo, y un enfoque conceptual y prctico del tema.

LOS PLSTICOS

1. ETIMOLOGA.El vocablo plstico deriva del griego plastikos, que se traduce como moldeable. Los polmeros, las molculas bsicas de los plsticos, se hallan presentes en estado natural en algunas sustancias vegetales y animales como el caucho, la madera y el cuero, si bien en el mbito de la moderna tecnologa de los materiales tales compuestos no suelen encuadrarse en el grupo de los plsticos, que se reduce preferentemente a preparados sintticos.2. DEFINICIN.El trmino plstico en su significacin ms general, se aplica a las sustancias de similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporacin y poseen, durante un intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido concreto, nombra ciertos tipos de materiales sintticos obtenidos mediante fenmenos de polimerizacin o multiplicacin semi-natural de los tomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgnicos derivados del petrleo y otras sustancias naturales. 3. ORIGEN.El primer plstico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreci una recompensa de 10.000 dlares a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural, destinado a la fabricacin de bolas de billar. Una de las personas que compitieron fue el inventor norteamericano Wesley Hyatt, quien desarroll un mtodo de procesamiento a presin de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitracin tratado previamente con alcanfor y una cantidad mnima de disolvente de alcohol. Si bien Hyatt no gan el premio, su producto, patentado con el nombre de celuloide, se utiliz para fabricar diferentes objetos detallados a continuacin. El celuloide tuvo un notable xito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz. El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las plantas, en una solucin de alcanfor y etanol. Con l se empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y pelcula cinematogrfica. Sin ste, no hubiera podido iniciarse la industria cinematogrfica a fines del siglo XIX. Puede ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de termoplstico. En 1909 el qumico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland sintetiz un polmero de inters comercial, a partir de molculas de fenol y formaldehdo. Este producto poda moldearse a medida que se formaba y resultaba duro al solidificar. No conduca la electricidad, era resistente al agua y los disolventes, pero fcilmente mecanizable. Se lo bautiz con el nombre de baquelita, el primer plstico totalmente sinttico de la historia. Baekeland nunca supo que, en realidad, lo que haba sintetizado era lo que hoy conocemos con el nombre de copolmero. A diferencia de los homopolmeros, que estn formados por unidades monomricas idnticas (por ejemplo, el polietileno), los copolmeros estn constituidos, al menos, por dos monmeros diferentes. Otra cosa que Baekeland desconoca es que el alto grado de entrecruzamiento de la estructura molecular de la baquelita le confiere la propiedad de ser un plstico termoestable, es decir que puede moldearse apenas concluida su preparacin. En otras palabras, una vez que se enfra la baquelita no puede volver a ablandarse. Esto la diferencia de los polmeros termoplsticos, que pueden fundirse y moldearse varias veces, debido a que las cadenas pueden ser lineales o ramificadas pero no presentan entrecruzamiento. WESLEY HYATT LEO HENDRIK BAEKELAND4. EVOLUCIN.Los resultados alcanzados por los primeros plsticos incentivaron a los qumicos y a la industria a buscar otras molculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polmeros. En la dcada del 30, qumicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la accin del calor y la presin, formando un termoplstico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los aos 50 aparece el polipropileno (PP). Al reemplazar en el etileno un tomo de hidrgeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo (PVC), un plstico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para caeras de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material ms blando, sustitutivo del caucho, comnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plstico parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido como tefln y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. Otro de los plsticos desarrollados en los aos 30 en Alemania fue el poliestireno (PS), un material muy transparente utilizado para vasos, potes y hueveras. El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rgida, es usado para embalaje y aislante trmico. Tambin en los aos 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el qumico Wallace Carothers. Su primer uso fue la fabricacin de paracadas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Le siguieron otras fibras sintticas como por ejemplo el orln y el acriln. En la presente dcada, en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado el uso del tereftalato de polietileno (PET), que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases. WALLACE CAROTHERS PVCDurante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como las fuerzas del Eje sufrieron reducciones en sus suministros de materias primas. La industria de los plsticos demostr ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables. Alemania, por ejemplo, que perdi sus fuentes naturales de ltex, inici un gran programa que llev al desarrollo de un caucho sinttico utilizable. La entrada de Japn en el conflicto mundial cort los suministros de caucho natural, seda y muchos metales asiticos a Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue la intensificacin del desarrollo y la produccin de plsticos. El nylon se convirti en una de las fuentes principales de fibras textiles, los polisteres se utilizaron en la fabricacin de blindajes y otros materiales blicos, y se produjeron en grandes cantidades varios tipos de caucho sinttico. Durante los aos de la posguerra se mantuvo el elevado ritmo de los descubrimientos y desarrollos de la industria de los plsticos. Tuvieron especial inters los avances en plsticos tcnicos, como los policarbonatos, los acetatos y las poliamidas. Se utilizaron otros materiales sintticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y muchos otros productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas. En 1953, el qumico alemn Karl Ziegler desarroll el polietileno, y en 1954 el italiano Giulio Natta desarroll el polipropileno, que son los dos plsticos ms utilizados en la actualidad. En 1963, estos dos cientficos compartieron el Premio Nobel de Qumica por sus estudios acerca de los polmeros. KARL ZIEGLER GIULIO NATTA5. PROPIEDADES Y CARACTERSTICAS. Fciles de trabajar y moldear. Tienen un bajo costo de produccin. Poseen baja densidad. Suelen ser impermeables. Buenos aislantes elctricos. Aceptables aislantes acsticos. Buenos aislantes trmicos, aunque la mayora no resisten temperaturas muy elevadas. Resistentes a la corrosin y a muchos factores qumicos. Algunos no son biodegradables ni fciles de reciclar, y si se queman, son muy contaminantes.6. PROCESO PRODUCTIVO.La primera parte de la produccin de plsticos consiste en la elaboracin de polmeros en la industria qumica. Hoy en da la recuperacin de plsticos post-consumidor es esencial tambin. Parte de los plsticos determinados por la industria se usan directamente en forma de grano o resina. Ms frecuentemente, existen varias formas de procesado de plsticos. Una de ellas es la extrusin de perfiles o hilos, la cual permite generar un producto extenso y continuo. Otra forma de procesado es por moldeo (por inyeccin, compresin, rotacin, inflacin, etc.). Tambin existe el termoconformado, un proceso que usa un material termoplstico previamente producido a travs del procesado de extrusin. Este tipo de procesado tiene diferentes variantes: termoconformado al vaco, a presin y el termoconformado mecnico.

7. CLASIFICACIN DE LOS PLSTICOS.7.1. SEGN EL MONMETRO BASE.En esta clasificacin se considera el origen del monmero del cual parte la produccin del polmero.7.1.1. NATURALES.Son los polmeros cuyos monmeros son derivados de productos de origen natural con ciertas caractersticas como, por ejemplo, la celulosa, la casena y el caucho. Dentro de dos de estos ejemplos existen otros plsticos de los cuales provienen: Los derivados de la celulosa son: el celuloide, el celofn y el celln. Los derivados del caucho son: la goma y la ebonita.7.1.2. SINTTICOS.Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre, principalmente derivados del petrleo como lo son las bolsas de polietileno.

7.2. Segn su comportamiento frente al calor.7.2.1. Termoplsticos.Un termoplstico es un plstico que, a temperatura ambiente, es plstico o deformable, se convierte en un lquido cuando se calienta y se endurece en un estado vtreo cuando se enfra suficiente. La mayora de los termoplsticos son polmeros de alto peso molecular, los que poseen cadenas asociadas por medio de dbiles fuerzas Van der Waals (Polietileno); fuertes interacciones dipolo-dipolo y enlace de hidrgeno; o incluso anillos aromticos apilados (poliestireno). Los polmeros termoplsticos difieren de los polmeros termoestables en que despus de calentarse y moldearse stos pueden recalentarse y formar otros objetos, ya que en el caso de los termoestables o termoduros, su forma despus de enfriarse no cambia y este prefiere incendiarse. Sus principales propiedades fsicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces, y son: Resinas celulsicas: obtenidas a partir de la celulosa, el material constituyente de la parte leosa de las plantas. Pertenece a este grupo el rayn. Polietilenos y derivados: Emplean como materia prima el etileno obtenido del craqueo del petrleo que, tratado posteriormente, permite obtener diferentes monmeros como acetato de vinilo, alcohol vinlico, cloruro de vinilo, etc. Pertenecen a este grupo el PVC, el poliestireno, el metacrilato, etc. Derivados de las protenas: Pertenecen a este grupo el nailon y el perln, obtenidos a partir de las diamidas. Derivados del caucho: Son ejemplo de este grupo los llamados comercialmente pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos adicionando cido clorhdrico a los polmeros de caucho.7.2.2. Termoestables.Los plsticos termoestables son materiales que una vez que han sufrido el proceso de calentamiento-fusin y formacin-solidificacin, se convierten en materiales rgidos que no vuelven a fundirse. Generalmente para su obtencin se parte de un aldehdo. Polmeros del fenol: Son plsticos duros, insolubles e infusibles pero, si durante su fabricacin se emplea un exceso de fenol, se obtienen termoplsticos. Resinas epoxi. Resinas melamnicas. Baquelita. Aminoplsticos: Polmeros de urea y derivados. Pertenece a este grupo la melamina. Polisteres: Resinas procedentes de la esterificacin de polialcoholes, que suelen emplearse en barnices. Si el cido no est en exceso, se obtienen termoplsticos.

7.3. Segn la reaccin de sntesis.7.3.1. Polmeros de adicin.Implican siempre la ruptura o apertura de una unin del monmero para permitir la formacin de una cadena. En la medida que las molculas son ms largas y pesadas, la cera parafnica se vuelve ms dura y ms tenaz.7.3.2. Polmeros de condensacin.Son aquellos donde los monmeros deben tener, por lo menos, dos grupos reactivos por monmero para darle continuidad a la cadena.7.3.3. Polmeros formados por etapas.La cadena de polmero va creciendo gradualmente mientras haya monmeros disponibles, aadiendo un monmero cada vez. Esta categora incluye todos los polmeros de condensacin de Carothers y adems algunos otros que no liberan molculas pequeas pero s se forman gradualmente, como por ejemplo los poliuretanos. 7.4. Segn su estructura molecular.7.4.1. Amorfos.Son amorfos los plsticos en los que las molculas no presentan ningn tipo de orden; estn dispuestas desordenadamente sin corresponder a ningn orden. Al no tener orden entre cadenas se crean unos huecos por los que la luz pasa, por esta razn los polmeros amorfos son transparentes.7.4.2. Semicristalinos.Tienen zonas con cierto tipo de orden junto con zonas amorfas. En este caso al tener un orden existen menos huecos entre cadenas por lo que no pasa la luz a no ser que posean un espesor pequeo.7.4.3. Cristalizables.Segn la velocidad de enfriamiento, puede disminuirse (enfriamiento rpido) o incrementarse (enfriamiento lento) el porcentaje de cristalinidad de un polmero semicristalino, sin embargo, un polmero amorfo, no presentar cristalinidad aunque su velocidad de enfriamiento sea extremadamente lenta.7.4.4. Comodities.Son aquellos que tienen una fabricacin, disponibilidad, y demanda mundial, tienen un rango de precios internacional y no requieren gran tecnologa para su fabricacin y procesamiento.7.4.5. De ingeniera.Son los materiales que se utilizan de manera muy especfica, creados prcticamente para cumplir una determinada funcin, requieren tecnologa especializada para su fabricacin o su procesamiento y de precio relativamente alto.

7.5. Elastmeros o cauchos.Los elastmeros se caracterizan por su gran elasticidad y capacidad de estiramiento y rebote, recuperando su forma original una vez que se retira la fuerza que los deformaba. Comprenden los cauchos naturales obtenidos a partir del ltex natural y sinttico; entre estos ltimos se encuentran el neopreno y el polibutadieno. Los elastmeros son materiales de molculas grandes las cuales despus de ser deformadas a temperatura ambiente, recobran en mayor medida su tamao y geometra al ser liberada la fuerza que los deformara.

8. PolIPROPILENO.Polipropileno material utilizado en varios elementos de construccin, es un polmero de amplios usos, ventajas y desventajas del polipropileno, que se puede transformar para muchas aplicacionesEl Polipropileno (PP), es un polmero termoplstico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones incluyendo el embalaje, industria textil (por ejemplo, cuerdas, ropa interior trmica y alfombras), artculos de papelera, partes de plstico y envases reutilizables de varios tipos, equipos de laboratorio, los altavoces, componentes de automocin, la ms recientemente en la industria de la construccin. Adems de un polmero a partir de la monmero propileno, es resistente y extraordinariamente resistente a muchos solventes qumicos, bases y cidos.Su clasificacin como elemento reciclable lleva por smbolo un tringulo, dentro un 5 y debajo las letras PP. El polipropileno es un tipo de plstico que puede ser moldeado con la calefaccin solamente, es decir, es un termoplstico. Tiene propiedades similares al polietileno (PE), pero con un punto de ablandamiento ms alto.8.1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES. De bajo coste. Alta resistencia qumica a los disolventes. Fcil de moldeo. Fcil de colorear. Alta resistencia a la fractura por flexin o fatiga. Buena resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 C. Buena estabilidad trmica. Aumento de la sensibilidad a la luz UV y agentes oxidantes, sufriendo a la degradacin ms fcilmente.

8.2. TRANSFORMACIN.El prolipopileno es transformado mediante varias tcnicas, algunas son: Moldeo por inyeccin. Moldeo por soplado. Termoformado. Produccin de fibras. Extrusin. Produccin de pelcula.El procesamiento de polipropileno se puede lograr a travs de extrusin y moldeo. Los mtodos comunes de extrusin incluyen la produccin de fusin-soplado y fibras hiladas de bonos para formar largos rollos para su futura conversin en una amplia gama de productos tiles, tales como mascarillas, filtros, paales y toallitas hmedas.La tcnica ms comn es el moldeo por inyeccin, que se utiliza para obtener piezas tales como vasos, cubiertos, copas, tapas, envases, utensilios domsticos y piezas de automviles, tales como bateras. Las tcnicas relacionadas de moldeo por soplado y moldeo por inyeccin-soplado y estiramiento tambin se utilizan, que implican tanto de extrusin y moldeo.El gran nmero de aplicaciones de uso final para el polipropileno son a menudo posibles debido a la capacidad de adaptar los grados con propiedades moleculares y aditivos durante su fabricacin. Por ejemplo, los aditivos antiestticos se pueden agregar para ayudar a las superficies de polipropileno a resistir el polvo y la suciedad. Los tratamientos de superficie se pueden aplicar a las piezas de polipropileno con el fin de promover la adhesin de la tinta de impresin y pinturas.8.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS.VENTAJASDESVENTAJAS

Es barato. Utilizable en la industria alimentaria. Es inodoro y no txico. Muy resistente a la fatiga y flexin. Muy denso. Qumicamente inerte, esterilizable y reciclable. Es un excelente aislante elctrico. Es frgil a baja temperatura, sensible a los rayos UV. Menos resistente a la oxidacin que el polietileno y difcil de pegar. La resistencia se puede mejorar mediante la mezcla con elastmeros EPR o EPDM. Su produccin en masa es una fuente de impactos ambientales y el consumo de petrleo. Sus emisiones pueden hacer difcil o imposible reciclaje de manera rentable.

8.4. APLICACIONES COMUNES. Juguetes, boomerangs. Vasos de plstico, recipientes para alimentos, medicinas, productos qumicos. Ropa y electrodomsticos. Fibras, sacacorchos. Alfombras. Jeringa para inyeccin, suministros para hospital esterilizados. Prado sinttico. Bolsas y bolsos. Materiales de construccin hechos en autoclaves. Piezas de automviles (defensas, los pedales, las cubiertas de la batera, tapicera interior, lmparas, ventiladores, sopladores y otras varias piezas). Piezas para lavadoras.8.5. APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIN.Algunas de las innovadoras aplicaciones del polipropileno en la construccin, son los novedosos sistemas constructivos que permiten realizar viviendas a partir de mdulos o contenedores de polipropileno que se pueden apilar para ampliar el espacio.Sistema modular de construccin de viviendas hechas en plstico prefabricado que se montan para armar mdulos y casas mediante la conexin con tornillos. Los paneles estn hechos de polietileno y polipropileno reciclado y son ligeros, durables y de bajo costo. Casas de una sola planta se pueden poner juntas para construir cualquier superficie de la casa es necesario para una familia.Actualmente hay una tendencia a utilizar slo el PP dentro de los coches. Esto facilitara el reciclaje de material de desecho en el momento del vehculo, ya que se sabe de qu material se trata.9. Codificacin de plsticos.Existe una gran variedad de plsticos y para clasificarlos, se usa un sistema de codificacin que se muestra en la siguiente tabla. Los productos llevan una marca que consiste en el smbolo internacional de reciclado RECYCLING SYMBOL.SVG con el cdigo correspondiente en medio segn el material especfico. El objetivo principal de este cdigo es la identificacin del tipo de polmero del que est hecho el plstico para su correcto reciclaje. El nmero presente en el cdigo, est designado arbitrariamente para la identificacin del polmero del que est hecho el plstico y no tiene nada que ver con la dificultad de reciclaje ni dureza del plstico en cuestin.

10. Usos ms comunes. Aplicaciones en el sector industrial: piezas de motores, aparatos elctricos y electrnicos, carroceras, aislantes elctricos, etc. En construccin: tuberas, impermeabilizantes, espumas aislantes de poliestireno, etc. Industrias de consumo y otras: envoltorios, juguetes, envoltorios de juguetes, maletas, artculos deportivos, fibras textiles, muebles, bolsas de basura, etc.11. Madera plstica.Otra de las soluciones que se han planteado ante la acumulacin de residuos plsticos ha sido la madera plstica. Esta ha sido una innovacin desde hace ya una dcada, surgiendo del abandono de desperdicio de madera como tarimas de carga, muebles deteriorados y desde luego la acumulacion de desechos plsticos en nuestros vertederos. Los materiales compuestos de madera (MCM) y plstico son materiales formados generalmente por plstico reciclado y maderas como pino, cedro, etc. Su composicin tiene una mezcla plstica continua denominada matriz (incluye PE, PP, PVC, etc.) y otra constituida de fibra o polvo de madera. Ambas son construidas en hornos a 230 C par la fusin de ambas. Adems de fibras de madera y plstico, pueden contener otros materiales de relleno (ligno-celulsico y/o inorgnico). Por otro lado algunas fibras que pueden sustituir un porcentaje de la madera o/y el plstico pueden ser rellenos a base de fibras, ejemplo fibras de celulosa, cscara de man, bamb, paja, etc. Adems cabe resaltar que se ha disminuido la tala de rboles para la construccin de muebles para el hogar y cocina, haciendo estos materiales ecolgicos y ms duraderos en comparacin con los elaborados de madera en su totalidad. Este tipo de madera es utilizada para elaborar bases para pizarrones escolares, escritorios, etc.

12. Reciclado.Los desechos plsticos no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza. Debido a esto, se ha establecido el reciclado de tales productos de plstico, que ha consistido bsicamente en recolectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo para usarlos como materia prima adicional, alternativa o sustituta para el moldeado de otros productos.De esta forma la humanidad ha encontrado una forma adecuada para luchar contra la contaminacin de productos que por su composicin, materiales o componentes, no son fciles de desechar de forma convencional. Su efectividad y aceptacin social se pueden considerar discutibles. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de produccin se utilizan materiales "reciclados". En correcto uso, estos materiales reciclados pueden evitar la sobreexplotacin de recursos aun considerados renovables como los bosques, evitando impactos graves para los ecosistemas como la deforestacin, erosin y desertificacin. La utilizacin de productos reciclados disminuye el consumo de energa. Cuando se consumen menos combustibles fsiles, se genera menos dixido de carbono y se previene el efecto invernadero. Adems, la produccin de otros gases nocivos provenientes de dichas combustiones tambin se reducen, tales como los xidos de azufre y nitrgeno productores de la lluvia cida o la contaminacin de ozono troposfrico.Desde el punto de vista financiero: Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. Por lo anteriormente expuesto, se hace ineludible mejorar y establecer nuevas tecnologas en cuanto a los procesos de recuperacin de plsticos y buscar solucin a este problema tan nocivo para la sociedad y que da a da va en aumento deteriorando al medio ambiente. En las secciones siguientes se plantea el diseo de un fundidor para polietileno de baja densidad, su uso, sus caractersticas, recomendacin y el impacto positivo que proporcionar a la comunidad. Algunos plsticos no son recuperables, como el poliestireno cristal o la baquelita.

13. PVC EN ALCANTARILLADO, AGUA Y DESAGUE:Los tubos PVC para alcantarillado estn diseados y garantizados para uso en alcantarillado como sistema para la recoleccin, conduccin y disposicin final de sistemas sanitarios, pluviales o combinados. Las siglas PVC significan cloruro de polivinilo y es un plstico blanco rgido que se usa en las lneas de deshechos sanitarios, tuberas de ventilacin, y trampas de desage para aplicaciones domsticas y comerciales. Es un tubo rgido fuerte, resistente a los qumicos, que se corta y mide fcilmente y que se usa a menudo para reparar secciones de tubera de hierro fundido rota. La tubera de PVC se corta fcilmente con una sierra de arco o un cortador de tubera. Las secciones luego se unen mecnicamente usando sujetadores de presin hechos de plstico para luego quitarse, o unidas permanentemente usando un solvente qumico especial. La tubera PVC tiene una apariencia similar pero es diferente la tubera CPVC (cloruro de polivinilo clorinado) que se usa para suministro de agua. Caractersticas: Longitudes especiales (0,50 m a 13,00 m) Uniones incorporadas Ms de 9000 referencias de accesorios Mayor rigidez Hermticas Livianas Normativa: Conduccin de agua en edificacin:

Conduccin de agua en obra civil:

CONCLUSIONES

En la poca actual resultara difcil imaginar que alguno de los sectores de nuestra vida diaria, de la economa o de la tcnica, pudiera prescindir de los plsticos. Slo basta con observar a nuestro alrededor y analizar cuntos objetos son de plstico para visualizar la importancia econmica que tienen estos materiales. Dicha importancia se refleja en los ndices de crecimiento que, mantenidos a lo largo de algunos aos desde principios de siglo, superan a casi todas las dems actividades industriales y grupos de materiales.

Como se pudo observar, el polipropileno es uno de los materiales que con el paso del tiempo lo nico que va a hacer ser incrementar su necesidad de uso en el mercado, porque ahora es el que marca la parada desplazando a muchos de los materiales utilizados con anterioridad, adems tiene la capacidad de competir muy efectivamente con el poliestireno, y el polister, en un futuro predecible, donde se asuma que se cumplan todos los requisitos que este debe tener para hacerlo.

Sus usos, las ventajas y la aplicabilidad que ofrece, lo describen y lo catalogan, frente a otros materiales como el celofn, cloruro de polivinilo, entre otros, uno de los ms ventajosos debido ms que todo a la poca densidad que presenta. Adems sus propiedades se mejoran e incrementan gracias a los altos puntos de fusin que presenta, y por ende a la gran resistencia que presenta ante las altas temperaturas a las que es sometido para garantizar la mejora del material y del producto en s.

BIBLIOGRAFA

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/p/indice.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno

http://www.buenastareas.com/materias/conclusiones-sobre-el-plastico/0

http://reparaciones.about.com/od/termsor/g/Pvc-Or-Pvc-Poly-Vinyl-Chloride-Piping.htm

http://www.asetub.es/normas-y-calidad/normativa

20