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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” – ANCASH “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE : RAMÍREZ GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL CURSO : QUÍMICA INDUSTRIAL ORGÁNICA TEMA : INDUSTRIA DEL TECNOPOR CICLO : III AÑO : 2018 INTEGRANTES: - FIGUEROA TORRES JULIÁN ALEXIS - CARRANZA INFANTES ERICK EDUARDO

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Page 1: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” – ANCASH

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

FACULTAD: FIIA

ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL

DOCENTE : RAMÍREZ GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL

CURSO : QUÍMICA INDUSTRIAL ORGÁNICA

TEMA : INDUSTRIA DEL TECNOPOR

CICLO : III

AÑO : 2018

INTEGRANTES: - FIGUEROA TORRES JULIÁN ALEXIS

- CARRANZA INFANTES ERICK EDUARDO

Page 2: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE
Page 3: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

3000 años a.CLos egipcios,grandes creyentesen la vida despuésde la muerte,embalsamaban loscadáveres de susseres queridos, seutilizaba, entre otrassustancias, unaresina que extraíande un árbol oriental,el ámbar líquido.

Año 1876

En 1876, uncientífico inglés tuvola idea de destilar laresina de ámbarlíquido para extraerun fluido al quedenominó Styrax.Este material fueutilizado duranteaños como unestimulante de lasvías respiratorias.

Año 1925

en 1925, otrocientífico alemán,el DR. Strasky, delgrupo químicoalemán BASF,realizó la primeraexpansión delpoliestireno,creandoel PoliestirenoExpandido.

Año 1930

El poliestireno fueobtenido porprimera vez enAlemania por laFarbenindustrie A.G. (hoy BASF), enel año 1930. Enese mismo año laempresa inicia laproducciónindustrial depoliestireno.

ActualidadLos polímeros deestireno son degran relevanciaen el mercado,ocupan el quintolugar delconsumo, graciasa una abundantevariedad deaplicaciones porfacilidad enmoldeo ypropiedades..

ANTECEDENTES:

Page 4: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

Un polímero que se obtienedel estireno tras su polimerización. Setrata de un material de tipo plásticoque absorbe impactos, resiste lahumedad y no sufre ningún procesode descomposición.

Es el nombre con el que se conoceen al poliestireno expandido.Este material adquiere otras denominacionessegún el país: puede encontrarsecomo telgopor, icopor, isopor, duropor, poliespuma, poliespan, espuma plast o corchoblanco, por citar algunas posibilidades.

La producción de telgopor, se utiliza uncompuesto de poliestireno que cuentacon perlas de pentano u otra sustancia quepuede expandirse. El poliestireno es moldeadocon calor para que estas pequeñas perlasincrementen su volumen mientras se producela plastificación del poliestireno. El telgoporfinalmente adopta la forma del molde.

Es un elemento que protege losmateriales de cualquier caída ytambién como conservante, y asítenga mejor uso el producto.

¿QUÉ ES EL TECNOPOR?

Page 5: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

92%

5%0.35% 2.5%

0.15%

COMPOSICIÓN DEL TECNOPOR

Polímero de Estireno Agente Expansor(Pentano) Agentes Ignifugantes Agua Aditivos Menores

Page 6: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

PROPIEDADES DEL TECNOPOR:

ESTABILIDAD

FRENTE A LA

TEMPERATURA

- Contracción a100°C a cortaduración 80°C alarga duración

COMPORTAMIENTO

FRENTE AL AGUA Y

VAPOR DE AGUA

- No es

higroscópico.

- Niveles de

absorción

entre 1 y 3 %

AISLAMIENTO

TÉRMICO

- 98% aire, 2%poliestireno

- Varía conrespecto a ladensidad delmismo

COLOR

- Blanco

DENSIDAD

- Ligero, pero

resistente.

COMPORTAMIENTO

FRENTE A FACTORES

ATMOSFÉRICOS.

- Frente a la luz UV

la superficie del

EPS se vuelve

amarillenta y

frágil.

PROPIEDADES FÍSICAS

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PROPIEDADES BIOLÓGICAS

- No biodegradable.

- No forma capas de moho.

- No se descompone.

-No tiene ninguna influencia medioambiental perjudicial.

- No es peligroso para las aguas.

Page 8: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

TIPO

S D

E P

OLI

ESTI

REN

O

• Poliestireno de Cristal.

• Es un sólido transparente, de alto brillo,

rígido y quebradizo.

• Se utiliza principalmente

en la fabricación de

objetos mediante

moldeo por inyección allí

donde la transparencia y

el bajo coste son importantes.

• Aplicaciones: cajas de CD,

perchas, cajas para huevos y

espumas rígidas.

• Poliestireno de Alto Impacto.

• Es más resistente y no

quebradizo. Capaz de soportar

impactos más violentos sin romperse.

• Se utiliza principalmente

en la fabricación de

objetos mediante

moldeo por inyección.

• Aplicaciones: carcasas de televisores,

impresoras,etc.

• PoliestirenoExpandido.

• Se utiliza como aislante térmico y acústico y es ampliamente

conocido bajo diversas marcas

comerciales.

• Por sus propiedades, también se emplea en

diversos casos en la

indumentaria deportiva, o por sus propiedades

ligeras y amortiguadoras,

se usa en la fabricación de

cascos de ciclismo.

• PoliestirenoExtruído.

• Presenta burbujas

cerradas, por lo que puede mojarse sin perder sus

propiedades aislantes.

• Sus propiedades son similares a

las del Poliestireno

Expandido, con el cual compite

en las aplicaciones de

aislamiento, pero es más compacto (denso) e

impermeable.

• PoliestirenoBiOrientado.

• Es ampliamente usado en

envases de alimentos por su

excelente cristalinidad y

brillo, que realza la apariencia

de los productos dentro del

envase.

• Aplicaciones: Estuches para panadería y

repostería (domos para

tortas), bandejas para vegetales, etc.

Page 9: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

MATERIAS PRIMAS

AGUAESTIRENOHIDROCARBURO

PENTANOAGENTES

IGNIFUGANTES

Page 10: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE
Page 11: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

DIAGRAMA DE FLUJO:

1) POLIMERIZACIÓN 2)HOMOGENIZACIÓN 3) FILTRACIÓN

4) SECADO5) CRIBADO Y

DITIVADO6) ALMACENAJE

OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Page 12: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

OBTENCIÓN DEL TECNOPOR

RECEPCIÓN DE LAS

MATERIAS PRIMAS

PRE-EXPANSIÓN

REPOSO INTERMEDIO Y

ESTABILIZACIÓN

EXPANSIÓN Y MOLDEO

FINAL

ENVASADO Y EMBALAJE

TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DEL

PRODUCTO

Page 13: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

1) POLIMERIZACIÓN. 2) HOMOGENIZACIÓN.

Page 14: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

3) FILTRACIÓN. 4) SECADO

Page 15: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

5) CRIBADO Y ADITIVADO. 6) ALMACENAJE.

Page 16: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

7) RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.

8) PRE-EXPANSIÓN.

Page 17: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

9) REPOSO INTERMEDIO Y ESTABILIZACIÓN.

10) EXPANSIÓN Y MOLDEO FINAL.

Page 18: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

11) ENVASADO Y EMBALAJE.12) TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

DEL TECNOPOR.

Page 19: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

MAQUINARIA PRINCIPAL:

PRE-

EXPANSOR

- Permiten a la máquina

reducir notablemente los

tiempos de ciclo y le

permiten mantener una

productividad elevada.

- Tiene un sistema desoftware con una PCindustrial, que haceque el trabajo seaautomático.

- La durabilidad y labuena capacidadpara desarrollar elproceso

Page 20: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

EMPRESAS RECONOCIDAS EN LA INDUSTRIA DEL

TECNOPOR

ETSACONSORCIO DISARGESA

FORU PLASTIK

QAPAQ RUNA

TECNOPOR J&A

PAMOLSA

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CONTROL DE CALIDAD DEL TECNOPOR:Mejoramiento la resistencia mecánica del

material, se añade en la polimerización hasta un 14% de caucho

Los aditivos y tratamientos superficiales permiten la obtención de productos cuyo ciclo de

moldeo/desmolde puede acortarse

Granulometría: los productos más finos, con diámetros comprendidos entre 0,2 y 1,0 mm

La materia prima tienen que tratarse con aditivos ignifugantes que mejoran notablemente sus

propiedades de reacción al fuego.

La capacidad del poliestireno no debe de ser muy pesado, para su mejor uso.

Page 22: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

Riesgos de Incendio.

Riesgos para la salud.

Riesgos por la descomposición

de Gases.

Riesgos del Polvo.

Riesgos por Resbalones.

Riesgos Estáticos.

RIESGOS EN LA INDUSTRIA DEL TECNOPOR:

Page 23: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

El uso de protección personal

adecuada

Materiales y maquinarias

en buen estado

SEGURIDAD EN LA

INDUSTRIA DEL

TECNOPOR

Tener normas de seguridad

en la industria

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USOS Y APLICACIONES DEL TECNOPOR:

ALIMENTOS

• Pescados y Mariscos• Cárnicos y Avícolas

• Frutas y Verduras

• Lácteos

• Bebidas • Helados y Pastelerías.Etc.

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EMPAQUES

• Electrodomésticos

• Muebles

• Herramientas • Maquinaria • Piezas de Automóvil

• Juguetes • Piezas Ópticas

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CONSTRUCCIÓN

• Molduras

• Relleno • Paredes • Falso Plafón • Bovedillas • Pecho Paloma • Medias Cañas • Moldes de Encofrado • Zoclos • Terraplenes de • Pantanales Flotantes • Casetones • Decoraciones

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OBRA CIVIL• Construcción de carreteras libres de asentamiento.

• Elevación y drenaje de campos de deportes, parques y zonas con césped.

• Elevación libre de asentamiento de espacios y terrenos para aparcamiento.

• Reducción de carga mediante relleno para reforzar pasos elevados y

alcantarillas y mediante elevación de rampas de entrada y salida.

• Elevaciones encima de gasoductos enterrados preexistentes.

• Reducción de las cargas laterales reforzando cimentaciones de pilotes en

restauración de zonas urbana.

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EN LA ARTESANIA

- Estas propiedades, en combinación con la creatividad e

ingenio del artesano, dan como resultado productos con una

excelente relación costo-beneficio.

- Al escoger poliestireno expandido para realizar sus trabajos,

más que ser más barato que otros materiales, además de su

versatilidad, ligereza y fácil manejo, el poliestireno expandido

le ofrece buenos resultados

con este material.

- En la fabricacion de paneles publicitarios, esculturas , letras

moldeadas, decoraciones para fiestas infantiles, decoraciones

navideñas y un sin fin de trabajos creativos.

Page 29: FACULTAD: FIIA ESCUELA : INGENIERÍA INDUSTRIAL DOCENTE

ESTUDIOS DE IMPACTO

AMBIENTAL(EIA)

El tecnopor aparece en la lista de agentes

cancerígenos de instituciones

internacionales como la OMS..

Al fabricarse emite muchos gases tóxicos los cuales afectan la

atmósfera.

Tarda cientos de años en

descomponerse.

Es un riesgo a la salud porque los fragmentos de estireno (“styrene”) pueden terminar en la

comida.

El proceso que tiene hace que las aguas vertidas al medio ambiente

contaminen nuestro ecosistema.

El tecnopor es uno de los plásticos que

causan más contaminación en el

planeta.

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El tecnopor se convirtió enuna herramienta muy útil;desde los alimentos hastalas construcciones, lo cuales muy práctico y ligero, yque por sus propiedadesha sido muy necesariopara cubrir lasnecesidades del hombre.

Sabemos que el tecnopor tarde endegradarse en 500 años y que es unmaterial que nosotros lo desechamosrápidamente; cuando no se desechacorrectamente este material terminaexpandido en todo el ecosistema, peroayudan también al ahorro de energía enlas edificaciones.

El tecnopor es 100%reciclable pero ya no sepuede volver a generar unnuevo producto, ya queya está expandido, perose están generandoalgunas alternativa desolución a un bajo costo

Los últimos estudiosrealizados en laUniversidad de California,han informado que el usodel Tecnopor en nuestravida diaria es consideradocomo un autoenvenenamiento.

La producción del Tecnopor,principalmente se requiere del estireno,para lo cual primero se realiza lapolimerización y otros procesos, paraobtener el poliestireno, para luegorealizar 3 etapas más y lograr laexpansión y obtener el poliestirenoexpandido, luego llevarlo a unoscontenedores especiales y moldearlo deacurdo a lo requerido.

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VIDEOS EXPLICATIVOS

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WEBGRAFÍA

www.ambientum.com

www.textoscientificos.com

www.interempresas.net

www.polyfex-eps.com

www.novachem.com

www.quiminet.com

www.ifuap.buap.mx

poliestirenoexpandido-victor.blogspot.com

tecnologiadelosplasticos.blogspot.com

https://www.youtube.com/watch?v=HhlW7Kn7U9U (video 1)

https://youtu.be/LNTLDq5MQRY (video 2)

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