Hagyományostól az új generációs csomagolóanyagokig

Hasonló dokumentumok
Műanyagok és környezetvédelem

Magyarország műanyagipara

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

Műanyaghulladék menedzsment

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A csomagolástervezés innovatív megoldásai, design trendek Nagy Alexandra

Funkciói. Védelem Racionalizáló>Rögzítés,tárolás Kommunikációs Marketing

Műanyagok és környezetvédelem Pukánszky Béla

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

A Csomagolási hulladékokról

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László február 5. Visegrád

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

Összeállította: Sallai András. Csomagolás

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

Kukabúvárok. Témahét 2010

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

A csomagolás szabályozása

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Szeméthegyeken túl. szemétszedé s Dezsővel. Cihat Annamária Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Fenntartható fejlődés szakkör

Műanyagok alkalmazása

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása. FKF Zrt.

A biomassza rövid története:

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

...Környezetünk védelme szempontjából az apró lépések is sokat számítanak.

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2015/ forduló Fenntartható fejlődés és adóztatás

MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Anyagismeret tételek

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS FENNTARTHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható hajlékonyfalú műanyag csomagolások KT 58. Érvényes: július 11-étől 2015.

HITA roadshow

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, február 4.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László április 22.

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

Zöld beszerzés workshop

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Fa-műanyag kompozitok (WPC) és termékek gyártása. Garas Sándor

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

Biológiailag lebomló anyagok házi komposztálása

EPS hulladékból építési termék. Szerelvénybolt Kft. Előadó: Pető István

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

Tejsav alapú polimérek

Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Érdekes újdonságok az erősített hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok területén

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök KT 60

A Tanács 333/2011/EU rendelete a Fémtv. és a fordított áfa vonatkozásában

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

Hulladékgazdálkodás. Körforgásos gazdaság

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

Átírás:

Hagyományostól az új generációs csomagolóanyagokig 3. ÉMMK Konferencia Szabó Anita Magdolna Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék Budapest, 2011. április 27.

2 Tartalom Téma ismertetése Csomagolóanyagok Konklúzió Feladatok Hagyományostól az új generációs csomagolóanyagokig Szabó Anita Magdolna 2011

Csomagolás A csomagolás a termék szerves része, a tervezés kezdetétől a termék és szolgáltatás teljes életciklusát veszi figyelembe, beleértve az újrahasznosítást vagy biológiai úton való lebontást is. Fő feladata a termékek értékvesztés nélküli tárolása és eljuttatása a gyártótól a fogyasztóig. A csomagolás világpiaci értéke ~564 Mrd USD A fogyasztói csomagolásé ~380 Mrd USD (2009) Környezetbarát csomagolás ma már alapvető követelmény Uniós vállalások, direktívák, hazai jogszabályok Környezetkímélő anyagok és technológiák elterjedése és az ehhez kapcsolódó kutatások előtérbe kerülése

Csomagolás A csomagolástervezés összetett feladat jogi műszaki gazdasági követelmények mellett Optimális kialakítás anyagválasztás forma ergonómia grafika logisztika marketing hatékony energiafelhasználás szempontjait mind a gyártó mind a felhasználó részéről Hagyományostól az új generációs csomagolóanyagokig Szabó Anita Magdolna 2011

Hagyományos csomagolóanyagok gyékény sás vessző agyag kő vas üveg bőr fa akácfa parafa nád rost papír

Csomagolások anyagfajták szerinti felhasználása 2009-ben 16% 6% 6% 38% 13% 21% papír, karton, hullámlemez merev és félmerev falú polimerek hajlékonyfalú polimerek fém üveg egyéb anyag PIRA International Ltd

Kibocsátott és hasznosított csomagolási hulladék mennyiség (tonna/év) 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2005 2006 2007 2008 2009 kibocsátás hasznosítás lakossági begyűjtés 2005 2006 2007 2008 2009 532715 582894 615454 626029 568886 317361 342432 339820 351758 331461 26679 40930 44885 49611 51313 Öko-Pannon Kht/MTI Zrt. sajtóadatbank

Papír Egyszerűen alakítható, változatos (anyagminőség, felület, szín), kedvező ár. Nedvességgel és hővel szemben kevéssé ellenálló (vegyi vagy mechanikai kezelés) Begyűjtése és újrahasznosítása a leghatékonyabb, de figyelembe kell venni, egyrészt, hogy a többszöri reciklálási folyamatban fizikai tulajdonságai megváltoznak, mert aprítás során a cellulóz szálak rövidülnek, így elvesztik rugalmasságukat, másrészt a reciklálás során nő a leválasztott iszap mennyisége, valamint a keletkezett technológiai víz szennyezettsége.

Üveg Jelentősen csökkent felhasználás (~40%-os visszaesés 2009-ben) oka az italcsomagolások PET palackos elterjedése. Olcsó alapanyag, kémiailag semleges, könnyen tisztítható, sterilizálható, újra felhasználható. Beolvasztható, ami után ugyanolyan minőségű anyagot kapunk. A finom porrá őrölt üveghulladékból, jó minőségű, kis falvastagságú, de kedvező szilárdságú terméket állítanak elő.

Fém (alumínium, acél) Az élelmiszer-, a kozmetikai-, a gyógyszer-, valamint a vegyipari cikkek csomagolásánál alkalmazzák. Sterilizálható, megvédi a terméket a külső fénytől, mikroorganizmusoktól. A csökkenő anyagfelhasználás (falvastagság), az újrahasznosítás (amely során nem veszít primer nyersanyag tulajdonságaiból), jelentős energiacsökkenést is eredményezhet.

Mesterséges polimerek (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PET) Szerteágazó felhasználás, fóliák, tálcák, poharak, tégelyek, palackok, tasakok stb. Egy részük bevonható az újrahasznosítási láncba (begyűjtés aprítás - mosás - granulátum új anyag), de a reciklálási folyamat végén fizikai és kémiai tulajdonsága eltér az eredeti polimerétől.

Társított csomagolóanyagok Előnyös tulajdonságok egyesítése Bevonással Rétegeléssel (laminálás) Koextrúzióval Fémgőzöléssel Az újrahasznosításnál probléma az összetevők szétválasztása Elsődleges a rostanyag visszanyerés Pl. a karton/papír-műanyag társításnál hosszú, nagy szilárdságú cellulóz rostokat nyerhetünk vissza

Újgenerációs polimerek Előnyös tulajdonságaik közé tartozik biszfenol A (BPA)-mentes Kanada 2010. szeptember környezetbarát, energiatakarékos megmunkálás vegyi anyagokkal szembeni ellenállás széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható könnyen alakítható többször felhasználható (újratölthető) a reciklálási folyamatba bevonható

Termékkoncepció Bio- babaápolási kozmetikai termékcsalád csomagolás Eastman Tritan kopoliészter biszfenol A (BPA) - mentes vegyi anyagokkal szemben ellenáll ütésálló, nem repedezik víztiszta/jól színezhető könnyű reciklálási folyamatba bevonható

Bio-polimerek Egyre több anyagnak létezik biológiailag lebomló (biodegradábilis) változata hagyományos technológiákkal feldolgozható, alakítható az eredeti anyaghoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik használat után maradék nélkül komposztálhatók, bomlástermékeik pedig beépülnek az elemek természetes körfogásába A biocsomagolásnál az anyagok utánnövő nyersanyagból (cukornád, ricinus, kukorica, búza stb.) vagy mezőgazdasági hulladékból készülnek és gombák és mikroorganizmusok segítségével lebonthatók Növény keményítő glükóz tejsav bio-polimer csomagolás komposzt 2008-ban a világ bioműanyag-termelése 260 ezer tonna volt (ebből Európában 160 ezer tonna, amely 2010-re megkétszereződött.) Nem lépi túl a világ összes műanyag felhasználásának 1%-át

Bio-polimerek Politejsav (PLA) Komposztálható, biológiai úton lebontható Alacsony CO2 kibocsájtás Tálcák, flakonok, fóliák Poli-Hidroxi-Alkanoát (PHA) széles körű felhasználás, elasztikus műanyag, poharak, palackok Biohab ötvenszer kevesebb energiába kerül előállítani, mint az eddig használt polisztirolt akár 90%-kal kevesebb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása jelentős, akár 60%-os tömegcsökkenéssel alacsonyabb szállítási költségek realizálhatók

A mesterségesen előállított bio-anyagokon kívül a használatosak még: pattogatott kukorica mogyoró törek szalma és más mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék

Nanokompozitok A komponensek egyik összetevője nanoméretű (10-9 ) Szálas, szemcsés vagy lemezes szerkezetű Fém valamint polimer mátrixú Eljárások: In-Situ (monomer+nanoanyag duzzasztás+térhálósító polimerizáció nanolkompozit) Oldószeres eljárás (monomer+nanoanyag duzzasztás+polimer beágyazódás elpárolgás+oldószer - nanolkompozit Ömledékes (hőre lágyuló műanyag+szervesanyag keverés hőkezelés nanolkompozit

Konklúzió A napjainkban tapasztalható globális változások, a kimerülő-félben lévő fosszilis energiahordozók és a szennyezőanyagok által okozott környezeti katasztrófák együttes hatása már mindenki számára kézzelfogható A fenntartható fejlődés központi téma kockázatelemzés K+F jelentősége Az újrahasznosítható és biológiai úton lebomló anyagok alkalmazása A fogyasztói csomagolások jelentős növekedése eldobó csomagolás A csomagolástervezésnél figyelembe kell venni a termék teljes életciklusát Forma funkció anyag - ökologikus kapcsolata

Feladatok A fosszilis energiahordozók átváltása megújuló energiaforrásokra Szelektív hulladékkezelés a meglévő termékekre Utánnövő nyersanyagok és mezőgazdasági hulladék hasznosítása, egyensúlyban az élelmiszertermeléssel Bio-polimerek és komposztálható (biodegrábilis) anyagok használata Magas minőség Környezetmenedzsment Környezetbarát csomagolási technológiák alkalmazása Tervezésfilozófia design elmélet kidolgozása

Köszönöm a figyelmet! szabo.anita@gt3.bme.hu