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SECCIÓN C: INGENIERÍAS

Vol. 7 Núm. 1 (2015)

Estudio comparativo de la compostabilidad de fundas plásticas de PEBD, oxo-biodegradables y de papel distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito

DOI
https://doi.org/10.18272/aci.v7i1.233
Enviado
noviembre 24, 2015
Publicado
2015-05-22

Resumen

En esta investigación se estudia la degradación de los diferentes tipos de fundas comerciales tipo-T. Las fundas investigadas conforme a su descripción comercial son: de plásticos PEBD, de plásticos oxo-biodegradables y de papel. La investigación se realizó durante un periodo de 32 semanas bajo condiciones reales. Los ensayos del compostaje fueron inoculados con humus comercial fresco y la humedad se controló durante el periodo completo, mientras que la temperatura se mantuvo en el bajo régimen mesofílico a temperatura ambiente, sin contacto directo a la luz solar. La determinación de la degradación se basó en los análisis de los sólidos totales y sólidos totales orgánicos, como también observaciones visuales.

Los resultados muestran que solo las fundas de papel fueron biodegradadas adecuadamente, al no dejar residuos después de 32 semanas. Mientras que ni las fundas plásticas PEBD ni las oxo-biodegradables mostraron señales de desintegración o degradación durante la investigación. Estos resultados fueron esperados de las fundas PEBD, pero no para las fundas oxo-biodegradables. La baja biodegradabilidad de estas fundas se explica por el hecho de que si bien las fundas son distribuidas como biodegradables, son fundas normales de PEBD con un aditivo pro-oxidante. De acuerdo a la definición de biodegradabilidad, estas fundas no pueden ser consideradas como biodegradables, debido a que pueden ser degradadas por pocos microorganismos con tasas muy bajas. La degradación de sus estructuras químicas ocurre por la acción de calor o rayos ultravioletas. Y debido a que ninguna de estas condiciones fueron encontradas durante el experimento, las fundas no sufrieron desintegración a lo largo de esta investigación.

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Citas

  1. Ali, A.; Hasan, F.; Hameed, A.; Ahmed, S. 2008. "Biological degradation of plastics: A comprehensive review." Biotechnology Advances, 26: 246-265.
  2. Ishigaki, T.; Sugano, W.; Nakanishi, A.; Tateda, M.; Ike, M.; Fujita, M. 2004. "The degradability of biodegradable plastics in aerobic and anaerobic waste landfill model reactors." Chemosphere, 54: 225-233.
  3. Andrady, A.; Neal, M. 2009. "Applications and societal benefits of plastics." Philosophical transactions of the royal society biological science, 364: 1977-1984.
  4. Mohee, R.; Unmar, G. 2007. "Determining biodegradability of plastic materials under controlled and natural composting environments." Waste Management, 27: 1486-1493.
  5. Mohee, R.; Unmar, G. D.; Mudhoo, A.; Khadoo, P. 2008. "Biodegradability of biodegradable/degradable plastic materials under aerobic and anaerobic conditions." Waste Management, 28: 1624-1629.
  6. Plastic Europe, 2014. "Plastics - The Facts 2014, an Online Reference" Enlace: http://www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-2014. aspx. Fecha de Consulta: 13 Febrero 2014.
  7. Lopez, J.; Aguilar, M.; Arraiza, P.; Leon, B. 2009. "Biodegradation ofpaper waste under controlled composting conditions." Waste Management, 29: 1514-1519.
  8. Mezzanotte, V; Bertani, R.; Degli, F.; Tosin, M. 2005. "Influence of inocula on the results of biodegradation tests." Polymer Degradation and Stability, 87: 51-56.
  9. ASTM D5988, 2003. "Standard test methods for determining aerobic biodegradation in soil of plastic materials or residual plastic materials after composting."
  10. Norma Técnica Ecuatoriana; NTE INEN 2643: 2013 "Especificación para plásticos compostables." Primera Edición.
  11. Hermann, B.; Debeer, L.; Wilde, B.; Blok, K.; Patel, M. 2011. "To compost or not to compost: Carbon and energy footprints of biodegradable materials waste treatment." Polymer Degradation and Stability, 96: 1159-1171.
  12. Vaverková, M.; Toman, F.; Adamcová, D.; Kotoviková, J. 2012. "Study of the Biodegradability of Degradable/Biodegradable Plastic Material in a Controlled Composting Environment." Ecological Chemistry Engineering, 19 (3): 347-358.
  13. Leejarkpai, T.; Suwanmanee, U.; Rudeekit, Y.; Mungcharoen, T. 2011. "Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions." Waste Management, 31: 1153-1161.
  14. Larsen, J.; Venkova, S. 2014. "The downfall of the plastic bag: A global picture." Earth Policy Institute. Enlace: http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2014/update123. Fecha de Consulta: 25 de junio del 2014.
  15. AlMaadeed, M.; Ouedemi, M.; Noorunnisa, P. 2013. "Effect of chain structure on the properties of Glass Fibre/polyethylene composites." Material and Design, 47: 725-730.
  16. Sihama, S.; Abdullkhaliq, H.; Alyaa, A. 2013. "Comparison of the characteristics of LDPE: PP and HDPE: PP Polymer Blends." Modern Applied Science, 7 (3).
  17. Sivan, A. 2011. "New perspectives in plastic biodegradation." Current opinion in Biotechnology, 22: 422-426.
  18. Koitabashi, M.; Noguchi, M.; Sameshima, Y.; Hiradate, S.; Suzuki, K.; Yoshida, S.; Watanabe, T.; Shinozaki, Y.; Tsushima, S.; y Kitamoto, H. 2012. "Degradation of biodegradable plastic mulch films in soil environment by phylloplane fungi isolated from gramineous plants" AMB Express, 2: 40-50.
  19. Ortuño, A. 1995. "Introducción a la Química Industrial." 2da. Ed. España: Reverté.
  20. Arminen, H.; Hujala, M.; Puumalainen, K.; Tuppura, A.; Toppinnen, A. 2013. "An update on inter-country differences in recovery and utilization of recycled paper." Resource, Conservation and Recycling, 78: 124-135.
  21. Kacik, F.; Kacikova, D.; Jablonsky, M.; Katuscak, S. 2009. "Cellulose degradation in newsprint paper ageing." Polymer Degradation and Stability, 94: 1509-1514.
  22. Béguin, P.; Aubert, J. 1994. "The biological degradation of cellulose." FEMS Microbiology Reviews, 13: 25-58.
  23. Rastogi, S.; Dwivedi, U. 2014. "Lignin genetic engineering for improvement of wood quality: Applications in paper and textile industries, fodder and bioenergy production." South African of Botany, 91: 107-125.
  24. SCA. 2010. "Fabricación de papel." Soporte técnico de los papeles para SCA Publication Papers.
  25. Leja, K.; Lewandowicz, G. 2010. "Polymer Biodegradation and Biodegradable Polymers." Polish Journal of Environ. Stud., 19 (2): 255-266.
  26. Pagga, U.; Beimborn, D.; Boelens, J.; Wilde, B. 1995. "Determination of the aerobic biodegradability of polymeric material in a laboratory controlled composting test." Chemosphere, 31: 4475-4487.
  27. Ren, X. 2003. "Biodegradable plastics: a solution or a challenge?" Journal of Cleaner Production, 11: 27-40.
  28. European Committee for Standarization, EN 13432. 2000. "Packaging-Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation-Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging, European Standard." European Committee for Standaridization. Brussels, Belgium.
  29. ASTM, D6400-04. "2004 Standard Specification for Composttable Plastics." ASTM: West Conshohocken, PA.
  30. Clesceri, L.; Greenberg, A.; Eaton, A. 1998. "Standard methods for the examination of water and wastewater." 20va. Ed. Baltimore: Maryland Composition Company.
  31. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2640: 2012 "Método de ensayo para determinar la biodegradación aeróbica de materiales plásticos bajo condiciones controladas de compostaje." Primera Edición.
  32. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2644: 2013 "Guía para la exposición y ensayo de plásticos que se degradan e el ambiente por una combinación de oxidación y biodegradación." Primera Edición.
  33. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2642: 2012 "Método de ensayo para determinar la degradación aeróbica en el suelo de los materiales plásticos o de materiales plásticos residuales después de compostaje." Primera Edición.