Análisis de Materias Primas para la elaboración de Platos Biodegradables.

Disposable plastics are petroleum-based products; these are one of the products that generate the most pollution in both aquatic systems and terrestrial ecosystems, because many times people acquire them, use them and discard them without taking into account the long useful life that each one has, t...

Full description

Autores:
Ibañez Tovar, Yudy Alexandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/5004
Acceso en línea:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5004
Palabra clave:
Desechables plásticos
Contaminación
Materias primas biodegradables
Economía circular
Impacto Ambiental
Degradación
Disposable plastics
Contamination
Biodegradable raw materials
Circular economy
Environmental impact
Degradation.
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
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description Disposable plastics are petroleum-based products; these are one of the products that generate the most pollution in both aquatic systems and terrestrial ecosystems, because many times people acquire them, use them and discard them without taking into account the long useful life that each one has, that is, they do not give them a second useful life, which generates large accumulations of them. Plastics decompose into materials of less than 5 millimeters known as microplastics, which affect the life of aquatic animals and people's health. In order to reduce the pollution generated by these products, 15 different raw materials for the production of biodegradable dishes are presented, which are: banana peel, banana leaves, coffee husk, coconut fiber, banana peel, achira leaves, Polylactic Acid (PLA), PLA and banana fiber mixture, PLA, banana fiber and silicate mixture, polyethylene, starch and synthetic resin mixture, wine bottle corks, PLA and starch mixture, pineapple crown and wheat flour. These plates degrade between 1 to 150 days depending on the raw material to be implemented, thus information was collected on the formation processes, time and percentage of degradation, as well as the physical-chemical characterization of each raw material. Finally, a matrix was prepared to determine which of the raw materials addressed are the best alternatives for the production of biodegradable plastics.
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dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv Alessio Torres, V. J. (2020). Regla de Sturges. Lifeder. https://www.lifeder.com/regla-sturges/
Alvarez Hincapié, A. B. (2016). Caracterización fisicoquímica de varios residuos agroindustriales y sus mezclas para la producción de biocombustibles. Repository Usta, 1(August). https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9608/AlvarezHincapieAnaBeatriz201 6.pdf?sequence=1
Aymara Leon, R. L., Félix Limas, M. del P., Maguiña Quispe, G. A., Ticona Avalos, N., & Ventosilla Laverio, Y. E. (2019). Proyecto BioPack. Platos biodegradables [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651881/Aymara_LR.pdf?s equence=3&isAllowed=y
Bediako, J. K., Sarkar, A. K., Lin, S., Zhao, Y., Song, M. H., Choi, J. W., Cho, C. W., & Yun, Y. S. (2019). Characterization of the residual biochemical components of sequentially extracted banana peel biomasses and their environmental remediation applications. Waste Management, 89, 141–153. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.009
Benaimeche, O., Seghir, N. T., Sadowski, Ł., & Mellas, M. (2020). The Utilization of Vegetable Fibers in Cementitious Materials. Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials, 2, 649–662. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11596-6
Bioenarea. (2021). Biorrefineríasuna oportunidad de negociopara las zonas rurales y las industrias. https://docplayer.es/27400896-Biorrefinerias-una-oportunidad-de-negocio-paralas-zonas-rurales-y-las-industrias.html
Calabro, P. S., Folino, A., Fazzino, F., & Komilis, D. (2020). Preliminary evaluation of the anaerobic biodegradability of three biobased materials used for the production of disposable plastics. Journal of Hazardous Materials, 390(February 2019), 121653. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121653
Carrillo, J. (2016, September 15). Extracción de hidrocarburos: Técnicas para disminuir su impacto ambiental. Geoinnova. https://geoinnova.org/blog-territorio/extraccion-dehidrocarburos-impacto-ambiental/
Carvajal Santos, M. N., & Murgueitio Meza, F. J. (2017). Caracterización de las proteínas de la cáscara de plátano tipo williams [Universidad de Guayaquil]. http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19183/1/TESIS CARACTERIZACION DE LAS PROTEINAS DE LA CÀSCARA DE PLÀTANO TIPO WILLIAMS.pdf
Cely Silva, J. S., Rojas Chiquillo, F., Pinzón, D. E., Gómez Pachón, E. Y., & Torres Pemberti, J. A. (2019). Sistema de conformado de platos con materiales biodegradables. In Sena (Vol. 83, Issue 9, pp. 35–38). http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/download/2579/2932#page=8...
Diaz, A. (2020). Producción mundial de plástico 1950-2018 Publicado por A. Díaz, 14 dic. 2020 Esta estadística muestra la producción de plástico a nivel mundial de 1950 a 2018. En el año 2018, se produjeron aproximadamente 360 millones de toneladas métricas de plástico a . https://es.statista.com/estadisticas/636183/produccion-mundial-deplastico/#statisticContainer
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Alvarez Hincapié, A. B. (2016). Caracterización fisicoquímica de varios residuos agroindustriales y sus mezclas para la producción de biocombustibles. Repository Usta, 1(August). https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9608/AlvarezHincapieAnaBeatriz201 6.pdf?sequence=1
Aymara Leon, R. L., Félix Limas, M. del P., Maguiña Quispe, G. A., Ticona Avalos, N., & Ventosilla Laverio, Y. E. (2019). Proyecto BioPack. Platos biodegradables [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651881/Aymara_LR.pdf?s equence=3&isAllowed=y
Bediako, J. K., Sarkar, A. K., Lin, S., Zhao, Y., Song, M. H., Choi, J. W., Cho, C. W., & Yun, Y. S. (2019). Characterization of the residual biochemical components of sequentially extracted banana peel biomasses and their environmental remediation applications. Waste Management, 89, 141–153. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.009
Benaimeche, O., Seghir, N. T., Sadowski, Ł., & Mellas, M. (2020). The Utilization of Vegetable Fibers in Cementitious Materials. Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials, 2, 649–662. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11596-6
Bioenarea. (2021). Biorrefineríasuna oportunidad de negociopara las zonas rurales y las industrias. https://docplayer.es/27400896-Biorrefinerias-una-oportunidad-de-negocio-paralas-zonas-rurales-y-las-industrias.html
Calabro, P. S., Folino, A., Fazzino, F., & Komilis, D. (2020). Preliminary evaluation of the anaerobic biodegradability of three biobased materials used for the production of disposable plastics. Journal of Hazardous Materials, 390(February 2019), 121653. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121653
Carrillo, J. (2016, September 15). Extracción de hidrocarburos: Técnicas para disminuir su impacto ambiental. Geoinnova. https://geoinnova.org/blog-territorio/extraccion-dehidrocarburos-impacto-ambiental/
Carvajal Santos, M. N., & Murgueitio Meza, F. J. (2017). Caracterización de las proteínas de la cáscara de plátano tipo williams [Universidad de Guayaquil]. http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19183/1/TESIS CARACTERIZACION DE LAS PROTEINAS DE LA CÀSCARA DE PLÀTANO TIPO WILLIAMS.pdf
Cely Silva, J. S., Rojas Chiquillo, F., Pinzón, D. E., Gómez Pachón, E. Y., & Torres Pemberti, J. A. (2019). Sistema de conformado de platos con materiales biodegradables. In Sena (Vol. 83, Issue 9, pp. 35–38). http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/download/2579/2932#page=8...
Diaz, A. (2020). Producción mundial de plástico 1950-2018 Publicado por A. Díaz, 14 dic. 2020 Esta estadística muestra la producción de plástico a nivel mundial de 1950 a 2018. En el año 2018, se produjeron aproximadamente 360 millones de toneladas métricas de plástico a . https://es.statista.com/estadisticas/636183/produccion-mundial-deplastico/#statisticContainer
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Platos biodegradables [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651881/Aymara_LR.pdf?s equence=3&isAllowed=yBediako, J. K., Sarkar, A. K., Lin, S., Zhao, Y., Song, M. H., Choi, J. W., Cho, C. W., & Yun, Y. S. (2019). Characterization of the residual biochemical components of sequentially extracted banana peel biomasses and their environmental remediation applications. Waste Management, 89, 141–153. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.009Benaimeche, O., Seghir, N. T., Sadowski, Ł., & Mellas, M. (2020). The Utilization of Vegetable Fibers in Cementitious Materials. Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials, 2, 649–662. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11596-6Bioenarea. (2021). Biorrefineríasuna oportunidad de negociopara las zonas rurales y las industrias. https://docplayer.es/27400896-Biorrefinerias-una-oportunidad-de-negocio-paralas-zonas-rurales-y-las-industrias.htmlCalabro, P. S., Folino, A., Fazzino, F., & Komilis, D. (2020). Preliminary evaluation of the anaerobic biodegradability of three biobased materials used for the production of disposable plastics. Journal of Hazardous Materials, 390(February 2019), 121653. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121653Carrillo, J. (2016, September 15). Extracción de hidrocarburos: Técnicas para disminuir su impacto ambiental. Geoinnova. https://geoinnova.org/blog-territorio/extraccion-dehidrocarburos-impacto-ambiental/Carvajal Santos, M. N., & Murgueitio Meza, F. J. (2017). Caracterización de las proteínas de la cáscara de plátano tipo williams [Universidad de Guayaquil]. http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19183/1/TESIS CARACTERIZACION DE LAS PROTEINAS DE LA CÀSCARA DE PLÀTANO TIPO WILLIAMS.pdfCely Silva, J. S., Rojas Chiquillo, F., Pinzón, D. E., Gómez Pachón, E. Y., & Torres Pemberti, J. A. (2019). Sistema de conformado de platos con materiales biodegradables. 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Plastics decompose into materials of less than 5 millimeters known as microplastics, which affect the life of aquatic animals and people's health. In order to reduce the pollution generated by these products, 15 different raw materials for the production of biodegradable dishes are presented, which are: banana peel, banana leaves, coffee husk, coconut fiber, banana peel, achira leaves, Polylactic Acid (PLA), PLA and banana fiber mixture, PLA, banana fiber and silicate mixture, polyethylene, starch and synthetic resin mixture, wine bottle corks, PLA and starch mixture, pineapple crown and wheat flour. These plates degrade between 1 to 150 days depending on the raw material to be implemented, thus information was collected on the formation processes, time and percentage of degradation, as well as the physical-chemical characterization of each raw material. Finally, a matrix was prepared to determine which of the raw materials addressed are the best alternatives for the production of biodegradable plastics.Los desechables plásticos son productos elaborados a base de petróleo; éstos son uno de los productos que más contaminación genera tanto en sistemas acuáticos como en ecosistemas terrestres, pues muchas veces las personas los adquieren, los usan y los desechan sin tener en cuenta la larga vida útil que tiene cada uno, es decir no les dan una segunda vida útil; lo que genera que haya grandes acumulaciones de los mismos. Los plásticos se descomponen en materiales de menos de 5 milímetros conocidos como microplásticos, los cuales afectan la vida de animales acuáticos, y la salud de las personas. Con el fin de disminuir la contaminación generada por estos productos, se dan a conocer 15 diferentes materias primas para la elaboración de platos biodegradables, las cuales son: cáscara de plátano, hojas de plátano, cascarilla de café, fibra de coco, cáscara de banano, hojas de achira, Acido Poliláctico (PLA), mezcla de PLA y fibra de banano, mezcla de PLA, fibra de banano y silicato, polietileno, mezcla de almidón y resina sintética, corchos de botella de vino, mezcla de PLA y almidón, corona de piña y harina de trigo. Estos platos se degradan entre 1 a 150 días dependiendo de la materia prima a implementar, con ello se recopiló información tanto de los procesos de formación, como del tiempo y porcentaje de degradación; así como la caracterización físico - química de cada materia prima. Finalmente, se elaboró una matriz para determinar cuáles de las materias primas abordadas son las mejores alternativas para la elaboración de los plastos biodegradables.Ingeniero(a) AmbientalPregradoPresencialspaUniversidad Antonio NariñoIngeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalBogotá - SurDesechables plásticosContaminaciónMaterias primas biodegradablesEconomía circularImpacto AmbientalDegradaciónDisposable plasticsContaminationBiodegradable raw materialsCircular economyEnvironmental impactDegradation.Análisis de Materias Primas para la elaboración de Platos Biodegradables.Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINAL2021YudyAlexandraIbáñezTovar.pdf2021YudyAlexandraIbáñezTovar.pdfTrabajo de Grado Finalapplication/pdf1108834https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/a0b7f168-b5fb-483f-b53a-6c52c5700da2/downloada64126e37ce44d6497a7bdb53bde8671MD512021Acta.pdf2021Acta.pdfActa de sustentaciónapplication/pdf466489https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/5281677d-a411-40ee-b555-ba5a0997356c/download75023dbd2ddf6396c6f8e38765bcdcd3MD522021FormatodeAutorizacion.pdf2021FormatodeAutorizacion.pdfFormato de Autorizaciónapplication/pdf916309https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/72fe111b-64bd-4575-99c4-8e5b07ab4bec/download714972128035f34f1e072f6ab962e504MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/19e7feb5-d98e-4e57-9981-9c57449cb2e5/download9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83747https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/8d63a1b6-1944-4cc5-b1cf-b2be141a9100/downloadc3b2cdca800aa01c6175488b1291697aMD55123456789/5004oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/50042024-10-09 22:54:06.297https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoopen.accesshttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.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