1 de diciembre de 2011

Cuanto L/D realmente necesita un extrusor?

Al igual que seleccionar la combinación del tamaño del extrusor y la unidad de mando, la L/D debe ser cuidadosamente evaluada.

En la década de los 60's, las extrusoras solían tener una relación longitud/diámetro de 20:1, y una máquina con un 24:1 L/D era considerada larga. Desde entonces, las extrusoras se han alargado, convirtiéndose 30:1 a 36:1 L/D en el "estándar" de la industria. Algunas extrusoras incluso superan el 40:1 L/D para fines especiales, como la ventilación doble, compostación o proceso de alta velocidad.

¿Qué ventajas tiene la longitud adicional que proporciona? Sobre todo mayor producción y mejor homogenización.

Desde que la sección de alimentación mantiene aproximadamente su misma longitud, independientemente de la L/D, el resto del tornillo se dedica a la fusión y bombeo. Cuanto más profundo son los canales de tornillo, o cuanto mayor sea la potencia específica (kg/ rpm), mas longitud se necesita para completar la fusión y desarrollar la presión necesaria para empujar el polímero fuera de la matriz. Conforme los diseñadores llegaron a estos límites, las extrusoras se construyeron mas grandes para manejar los requisitos económicos de sacar más y mejores productos.

Sin embargo, hay límites reales en el aumento de la producción conforme se aumenta la L/D. Por lo general, estos límites se deben a la incapacidad de la sección de alimentación para entregar más polímero. En los tornillos de menor diámetro, el límite es determinado a menudo por la fuerza de los tornillos. En tornillos pequeños se puede ir solo tan profundo en los canales de tornillo antes de que el tornillo se sobrecargue y falle. En extrusores más grandes, la eficiencia de la alimentación disminuye a medida que los canales se vuelven más profundos hasta que no haya mas aumento de la producción.

Los tornillos de dos etapas se benefician más con el aumento de L/D ya que aproximadamente 4-6 D se consumen en el área de ventilación, lo que contribuye muy poco a la fusión o la presurización. Para la mayoría de las aplicaciones, se necesitará un tornillo de dos etapas 30:1 para igualar la producción de un tornillo de una sola etapa 24:1.
Para la mayoría de aplicaciones, se necesitaran tornillos
de dos etapas mas largos para igualar la producción
de un tornillo de una etapa.
¿Hay alguna desventaja asociada con una extrusora mas larga? Algunos polímeros funden mucho más fácil y más rápido que otros. Además, algunos procesos suelen tener bajas presiones iniciales, mientras que otros tienen una mayor presión de descarga. La viscosidad inherente difiere mucho entre los polímeros, y algunos se adelgazan de manera significativa, mientras que otros no lo hacen (es decir, son más "newtonianos").Como resultado el desempeño del tornillo se optimiza en una variedad de L/D más que en cualquier L/D estándar.

Un tornillo que es demasiado largo para la situación total de procesamiento de hecho puede limitar la producción. La limitación general se muestra como la temperatura de fusión excesivamente alta que puede causar la descomposición del polímero, cambio de color, pérdida de la eficacia de aditivos, y manchas por migracion, por nombrar solo algunos problemas. Para un polímero que funde con facilidad, la longitud ideal de fusión debe ser más corto, ya que las excesivamente largas transiciones pueden realmente reducir la velocidad de fusión. Lo mismo ocurre con el desarrollo de presión, ya que las ampliamente usadas bombas de fusión reducen grandemente la necesidad de largas secciones de dosificacion para manejar la presión de descarga.

Como resultado, la tendencia a comprar extrusoras mas largas y con un L/D mas grande, en realidad puede penalizar el rendimiento general. Las empresas extrusoras a pedido puedne simplemente tener que vivir con esta realidad porque ellos nunca saben lo que van a correr el año que viene, y una extrusora mas larga tiene una mayor flexibilidad inherente que una más corta. Pero si usted tiene un proceso específico, no puede haber límites autoimpuestos con una extrusora que es demasiado larga.

Al igual que seleccionar la combinación del tamaño del extrusor y la unidad de mando, la L/D debería ser cuidadosamente evaluada. Todo el mundo quiere la producción mas adecuada de su extrusora, pero si el material sale muy caliente o muy degradado entonces el enfoque singular sobre la velocidad esta realmente reduciendo de la capacidad de la extrusora. Datos tales como la difusividad, los coeficiente de la ley de potencia, los puntos de fusión, la presión delantera, la viscosidad y cristalinidad debe ser parte del proceso de evaluación.

El autor, Jim Frankland es un ingeniero mecánico quien ha estado involucrado en todos los tipos de procesos de extrusión por mas de 40 años. El es ahora presidente de Frankland Plastics Consulting, LLC.

From: Plastics Technology
Issue: Diciembre 2011

Nueva Conferencia Explora el uso de los Bioplásticos en Embalaje

Una nueva conferencia de bioplásticos surgio este mes de Junio con el lanzamiento del Foro Bioplastek 2011 sobre Bioplásticos Hoy y Mañana, que se celebró en Nueva York y fue organizado por Schotland Business Research, Inc., Skillman, NJ

Uno de los temas fue que los bioplásticos inmediatos, los cuales se parecen a los plásticos petroderivados - tales como los bioPE y bioPET - están llegando con fuerza. Tres razones para ello fueron subrayadas:
  • Menor riesgo y un proceso de calificación más corto, menos costoso;
  • Compatibilidad con los flujos de reciclaje existentes;
  • Los propietarios de marcas y fabricantes de equipos originales están a favor.
Todas estas tres razones se aplican a los envases, como las botellas. Sin embargo, el Foro hizo hincapié en que la industria automotriz también está a favor de los "bio" inmediatos, sobre todo por la primera razón de arriba. Los fabricantes de automóviles buscan confiabilidad y larga vida útil, lo que los hace rechazar más el riesgo. Las industrias de artículos no duraderos como los no tejidos y las fibras son más abiertas a probar biopolímeros desconocidos

Reemplazo de botellas PET
La carrera para reemplazar las botellas de PET petroquímico con bioPET se inicio con los dos últimos anuncios. En primer lugar, HJ Heinz Co. planea usar el PET 30% PlantBottle de Coca-Cola para el envasado de su famosa salsa de tomate. A continuación, PepsiCo anunció una botella de PET 100 % planta.

Mientras que el bioetilenglicol derivado de la caña de azúcar ya está disponible para reemplazar el 30% de los ingredientes de origen fósil en el PET, todavía queda el reto para desarrollar el bioPTA, que comprende el 70% del polímero.

Una docena de compañías han estado trabajando para desarrollar procesos rentables que produzcan bloques intermedios bioquímicos para el PET tales como PTA y paraxileno. Algunas fuentes afirman que estos reemplazos bioquímicos inmediatos pueden ser más rentables que las versiones petroquimicas. La comercialización de la mayoría de ellos parece estar a tres o cuatro años de distancia.

Un enfoque diferente ha sido tomado por la empresa holandesa Avantium, que ha optado por el uso de ácido dicarboxílico furano (FDCA) como un sustituto del PTA, para producir PEF (furanoato de polietileno) en lugar de PET. La compañía dice que el FDCA es un bloque intermedio bioquimico más barato. Ellos mostraron botellas PEF hechas en equipo convencional de PET y estas lucian muy parecidas a las de PET convencional, pero al parecer teniendo barrera y otras propiedades superiores.

Lilli Manolis Sherman, Editora Asociada - Plastics Technology
Octubre 2011


El ocaso de los centros comerciales

Cierre los ojos y podría estar en cualquier centro comercial de cualquier parte del mundo. En ambos extremos hay unos grandes almacenes atiborrados de gente con dependientas que constantemente te ofrecen probar perfumes. En el centro tiendas para niños -donde la ropa de color rosa está a la izquierda y la azul a la derecha-, intercaladas con tiendas de ropa para adolescentes con iluminación indirecta y dependientes excesivamente delgados. Añada a todo esto unas cuantas tiendas de zapatos y una versión de Limited o Gap. ¿Tiene hambre? No se preocupe. Seguro que en alguna parte del centro comercial hay una pizzería.

Ese es el problema. Según nuevas investigaciones de Wharton, a los consumidores les fastidia y aburre la homogeneidad y previsibilidad de los centros comerciales, los cuales durante décadas han personificado la sociedad de consumo de Estados Unidos. En estos momentos las predicciones de consumo no son muy alentadoras y estas conclusiones no son precisamente las que sus propietarios desearían escuchar.

Según el quinto informe anual sobre insatisfacción de los consumidores, realizado por la iniciativaJay H. Baker Retailing de Wharton y The Verde Group –una consultora de investigación especializada en retención de consumidores-, el 80% de los compradores han tenido al menos un problema durante una visita al centro comercial el mes anterior. En los informes sobre insatisfacción previos, el porcentaje de consumidores insatisfechos con alguna tienda había sido inferior (50%), una señal de que estos días el ambiente de los centros comerciales se ha vuelto aún menos atractivo.

Las dos críticas más frecuentes según el informe son, en primer lugar, la falta de algo nuevo o emocionante, y en segundo lugar, la limitada selección de restaurantes, señalados ambos por el 35% de los entrevistados. El tercer problema, mencionado por el 28% de los entrevistados, es la existencia de demasiadas tiendas con los mismos productos. El aparcamiento parece ser la cuarta crítica más habitual. Aunque señalado únicamente por el 25%, los encuestados manifestaron ante los investigadores que el aparcamiento es el problema más serio al que se enfrentan cuando deciden ir al centro comercial.

Universia Knowledge Wharton
07 enero 2009

Comentario: Aunque estas conclusiones se emitieron justo después de la crisis financiera del 2008, es interesante notar que para una sociedad muy avanzada como la norteamericana, los centros comerciales están perdiendo atractivo. Hay una tendencia ahora a lo pequeño, natural, sostenible.
No hay que ser muy listo para darse cuenta porque los inversionistas escogieron Sudamérica para inundarla con centros comerciales. 

Los Cauchos Termoplásticos Vulcanizados Ultra Blandos reemplazan los Sellos Espumados de EPDM

Se dice que dos nuevos termoplásticos vulcanizados (TPV) Sarlink a base de PP proporcionan la primera alternativa práctica a espuma o esponja de EPDM en sellos automotrices, burletes de construcción, empaquetaduras, y otros perfiles que requieren alta resiliencia. Teknor Apex Co., Pawtucket, R.I., introdujo estos materiales en la reciente feria Fakuma en Alemania.

Los Sarlink 5725B y 5735B tienen durezas Shore A de 25 y 35, respectivamente. Se dice que ellos son los TPVs más suaves disponibles para la extrusion y exponen la deformacion remanente mas baja, haciéndolos competitivos con la espuma de EPDM, pero con las ventajas de un termoplástico sobre un termoestable.

Además, los TPVs puede ser coextruídos con poliolefinas rigidas para satisfacer requerimientos de rigidez o accesorios, mientras que el EPDM requiere el paso costoso de encapsular el metal. Igual que otros compuestos en la serie Sarlink 5700 Series, ellos alardean de alta resistencia UV alta y mejores propiedades antiniebla.

Plastics Technology
Diciembre 2011

Una impresora 3D para regenerar huesos


La regeneración de huesos a partir del uso de la tecnología
Estiman que los médicos deberían ser capaces de 
usar esta técnica dentro de los próximos años
Una impresora 3D ha comenzado a ser utilizada para crear huesos a partir de un material muy similar al tejido óseo, el cual según los investigadores serviría para reparar lesiones. 

Los ingenieros dicen que la sustancia se puede añadir al hueso natural dañado y actuar como un andamio para hacer crecer nuevas células

Asegura el equipo de desarrolladores de ese novedoso procedimiento que la sustancia se disuelve "sin efectos negativos evidentes".
Los investigadores estiman que los médicos tendrán la posibilidad de usar esta técnica para crear y reemplazar tejido óseo a la medida en unos pocos años.

La profesora Susmita Bose ayudó en realización del estudio en la Universidad de Washington y es además coautora de un informe para la publicación "Materiales Dentales". 

"Se puede emplear este polvo de cerámica similar a los huesos como material de alimentación. Se puede hacer con él cualquier cosa que se dibuje en la computadora", dice. 

"Es sobre todo adecuado para aplicaciones dentales y ortopédicas. Sin embargo, lo que estamos tratando de desarrollar es la degradación controlada de estos andamios para que los mismos se disuelvan en el cuerpo del tejido óseo dañado y crezcan sobre él". 

Por capas
El equipo de la profesora Bose ha empleado cuatro años en el desarrollo de esta sustancia similar al tejido óseo.

Lograron dar con el material cuando descubrieron una manera de doblegar la fuerza del polvo de cerámica a base de fosfato de calcio mediante la adición de sílice y óxido de zinc.

Para crear las formas de lo que serán los andamios, reformaron a partir de sus requerimientos una impresora que originalmente había sido diseñada para hacer objetos tridimensionales de metal.
La impresora suelta un ácido, en vez de tinta, sobre una película de polvo con el cual reacciona para producir un objeto cerámico que calca la forma del hueso a reconstruir.

El hueso dañado es reproducido en su forma original mediante la impresión de capas sucesivas. El proceso se repite capa por capa hasta que se completan, momento en que el andamio se seca, limpia y luego se hornea durante dos horas a 1250º C.
La superposición de estas múltiples capas la mitad de delgadas de un cabello humano es lo que permite reproducir la forma y la arquitectura interna del hueso con precisión.

Reparaciones
El estudio se realizó en la Universidad de Washington
Pruebas determinaron que nuevas células óseas
comenzaron a crecer sobre los andamios
durante a la semana de haber sido adheridos 
Pruebas realizadas sobre células de hueso fetal en el laboratorio determinaron que nuevas células óseas comenzaron a crecer sobre los andamios durante la primera semana después de haber sido adheridos al tejido.

El equipo dice que también han tenido resultados prometedores en ensayos con conejos vivos y ratas.
"Calculan que entre 10 a 20 años, los médicos y cirujanos serán capaces de utilizar estos andamios de hueso, junto con otros factores de crecimiento óseo, ya sea para cirugías de la mandíbula o para la fusión espinal", dice Bose.

Esta no es la primera vez que expertos ortopédicos investigan sobre el uso de las impresoras 3D. A principios de este año, Mark Frame, un aprendiz de cirugía del hospital Monklands de Escocia describió una técnica para producir réplicas de huesos con el uso de la tecnología.

Frame sugirió el uso de un escáner TAC para producir imágenes de los huesos dañados.
Dijo que una impresora 3D podría ser alimentada con estos para crear un modelo que ayude a los médicos a planear una cirugía. Indicó que el costo del proceso sería una décima parte del precio de las técnicas tradicionales.

Redacción - BBC Mundo
1 Diciembre 2011

30 de noviembre de 2011

Berlin Packaging presenta su nueva botella 100% biodegradable


foto
Envases de la línea eco.bottle. Foto: Berlin Packaging.
Berlin Packaging distribuye la botella eco.bottle, la primera botella, según la firma, en América hecha con fibra moldeada. La botella, de Ecologic Brands Inc., es un producto híbrido de fibra-plástico, que contiene hasta un 70% menos de plástico que las tradicionales botellas plásticas, con una capa de fibra moldeada que es 100% reciclable y compostable.


Interempresas
21 Noviembre 2011

Bloques químicos intermedios a partir de materias primas renovables

El petróleo crudo y el gas natural son y han sido durante mucho tiempo, la materia prima principal para la industria química mundial. Sin embargo, las materias primas renovables, tales como el azúcar (a partir del maíz o la caña de azúcar) y glicerina (a partir de aceites vegetales) están comenzando a desafiar el dominio de los combustibles fósiles como materias primas para productos químicos intermedios. 

El biometanol, etileno, propilen glicol, 1,3-propanodiol, epiclorhidrina y otros productos químicos están ahora en producción comercial, y muchos otros bloques qumicos de fuentes renovables  están en la etapa de desarrollo.

La demanda de estos productos bioquímicos - a diferencia de la demanda de biocombustibles - no esta forzada por regulaciones. En la actualidad, ningun mandato gubernamental o incentivos explícitamente apoyan la sustitución de sustancias químicas de fuentes renovables para sus contrapartes basadas en fósiles. El interés de los clientes en los materiales de fuentes renovables, especialmente en el área de empaque, es el principal motor de la demanda.

Muchas empresas si no la mayoría que cotizan en bolsa, ahora miden su impacto sobre el medio ambiente y asumen la responsabilidad de lograr los objetivos de sostenibilidad, tales como la reducción del consumo de combustibles fósiles o la eliminación del uso de materiales problemáticos. Además, varias empresas de alto perfil han hecho un compromiso público para usar materiales de fuentes renovables como los ingredientes y materiales de embalaje.

Las innovaciones de embalaje de alto perfil tales como botellas de bebida hechas a partir de biopolietileno o tereftalato de polietileno (PET) parcialmente biológico, estan creando mercados para bloques químicos intermedios de origen renovable.

El pensamiento de los clientes acerca de los materiales de fuentes renovables está evolucionando conforme la gama de productos químicos de base biológica se expande y crece la familiaridad del comprador con el análisis del ciclo de vida (un método estándar de evaluación de impacto ambiental). El análisis del ciclo de vida es un método estandarizado para evaluar el impacto ambiental de una cadena de suministro. 

Los parametros claves incluyen las emisiones de gases de invernadero (o potencial de calentamiento global) y el uso de energía no renovables. El análisis de la cuna a la puerta (o eco-perfil) mide la huella medioambiental del producto, desde materias primas hasta la puerta de la fábrica, el análisis de la cuna a la tumba mide su impacto ambiental en uso (como componente de un producto formulado o como pieza moldeada de plástico, por ejemplo) hasta el final de su vida.


La situación está evolucionando conforme la gama de productos químicos de origen renovable se expande y crece la familiaridad del comprador con el análisis del ciclo de vida. En los análisis de la cuna a la puerta  de la fábrica, la mayoría de las sustancias químicas de fuentes renovables se comparan favorablemente con las contrapartes basadas en combustibles fósiles con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energía no renovables.

El acceso a  materias primas a base de plantas con precios competitivos, es una fuente clave de ventaja competitiva para los productores de sustancias químicas de fuentes renovables. Como resultado, los fabricantes de productos bioquímicos se concentran en los países con abundantes recursos agrícolas, incluyendo el sur de Brasil y el Medio Oeste de EUA. Regiones como el Medio Oriente, que son ricos en petróleo y gas natural, pero pobres en recursos agrícolas, tienen un rol pequeño en el sector bioquímico (en contraste con su importancia en la industria química convencional).

Los siguientes factores influyen en la evolución del sector bioquímico
  • Apoyo gubernamental para los biocombustibles en general y del biodiesel en particular.
  • Los avances en la tecnología de diésel renovable.
  • Restricciones en el uso de cultivos alimenticios para combustibles y otros usos no alimentarios.
  • Los avances en la tecnología de materias primas celulósicas.
  • Las actitudes públicas hacia los organismos genéticamente modificados.
  • El desarrollo de mejores tecnologías de proceso que reducen los costos de producción de los bioquímicos.
  • Aplicaciones y desarrollo de mercados para nuevos usos finales.
  • Calificación de sustitutos inmediatos para los productos químicos convencionales
Aunque muchos bioquímicos permanecen en la etapa de desarrollo, varios son plenamente comerciales. En la mayoría de los casos, los bioquímicos representan una pequeña parte de la producción mundial, en algunos casos, sin embargo, las rutas de producción mas ampliamente se basan en materias primas renovables. Por ejemplo, el ácido láctico "natural" (elaborado del azúcar por fermentación) es el producto comercial dominante; el  ácido láctico "sintético" (a base lactonitrilo derivado de fósiles) representa una pequeña parte del consumo.

Marifaith Hackett - SRI Consulting
Setiembre 2011

Retardantes de llama

La crisis económica ha provocado algunas pérdidas importantes en el negocio de los retardantes de llama, pero la industria se está recuperando. Se espera que este mercado crezca a una tasa promedio anual de casi el 3% por año en términos de volumen durante el periodo 2010-2015.

La inflamabilidad de un material combustible casi siempre puede ser adecuadamente retardada mediante la adición de productos químicos retardantes de llama en cantidades suficientes. El reto, sin embargo, es optimizar el uso de productos químicos retardantes de llama para lograr una solución rentable retardante a la llama de uso final sin comprometer seriamente las propiedades físicas deseadas del producto .

Se han introducido en los últimos años, normas más estrictas de seguridad contra incendios, nuevas regulaciones, compromisos voluntarios de la industria, y numerosas etiquetas ecológicas.  Estos seguirán contribuyendo a una mayor demanda de retardantes de llama y exigirán nuevas demandas a los mismos retardantes de llama. Los cambios en las normas de resistencia al fuego y la seguridad contra incendios, y los cambios en las aplicaciones para determinados tipos de plásticos están abriendo nuevas oportunidades. 
 
Hay nuevas oportunidades de negocio para la nueva base de polímeros y los sistemas retardantes de llama que actúan sinérgicamente, especialmente en el sector eléctrico y electrónico. El mercado de los retardantes de llama también se ve afectado por los desarrollos en los materiales de construcción. Por ejemplo, la creciente demanda mundial de fibras ópticas y su creciente uso en los edificios aumentará la necesidad de retardantes de llama.

El siguiente gráfico muestra el consumo mundial de retardantes de llama:


El mercado chino se ha desarrollado rápidamente, los retardantes de llama, tales como los compuestos organofosforados y ATH han mostrado un alto crecimiento en su demanda.

La industria de plásticos / resinas es el mayor consumidor de productos ignífugos vendidos a los fabricantes de resina básica, fabricantes de compuestos personalizados o moldeadores de plásticos. Tambien se venden volúmenes más pequeños de retardantes de llama a las industrias textiles, adhesivos, elastómeros, pinturas y papel.

Ha habido poca innovación / desarrollo en retardantes de llama. La mayoría de las innovaciones se han ocupado de materiales ignífugos. Los ejemplos incluyen materiales de espuma con mejores retardantes de llama y resistencia termica, los nuevos grados de plásticos de ingeniería con retardantes de llama, dispersiones de copolímero con auto vulcanización para textiles con retardancia de flama permanente, y las nuevas tecnologías para la incorporación de retardantes de llama en partes y mezclas de poliuretano reactivo. Existe un gran interés en el desarrollo de un acabado ignífugo insoluble para las fibras sintéticas tales como el poliéster, nylon y polipropileno que no afecten a las características físicas deseables de las fibras (la modificación del polímero para retardo de la llama puede cambiar las características deseadas de las fibras) .

Los mercados de productos ignífugos se han desarrollado a causa de la acción regulatoria gubernamental, la pérdida de vidas y bienes por el fuego ha originado la presión pública para proveer materiales más seguros. Las compañías de seguros también han ejercido presión aumentando las tasas de pago en ambientes no protegidos. Todavía hay una presión para los productos ambientalmente seguros con menores niveles de humo y con menor toxicidad de los productos de combustión. Las áreas importantes para productos ignífugos son:
  • Aplicaciones eléctricas y electrónicas (gabinetes y cascos para aparatos de televisión, así como componentes tales como conectores, circuitos impresos, y aislamiento de cable y alambres).
  • Materiales de construcción (materiales de aislamiento térmico [espumas], colchones, cojines de muebles, tableros de madera, laminados, pinturas).
  • Componentes de transporte  (piezas de plástico de aviones, trenes, metro, autobuses), que deben cumplir las normas de inflamabilidad. Los retardantes de llama son especialmente importantes en los materiales de asientos.
  • Las telas y prendas de vestir, alfombras y cortinas, así como la ropa de dormir de los niños se recubren con productos químicos retardantes de llama.
  • Otras aplicaciones - adhesivos, productos de papel y celulosa, tapicería.
Los retardantes de llama orgánicos más importantes son los compuestos halogenados (bromados y clorados) y ésteres fosfatados. Los productos inorgánicos más importantes son el hidróxido de aluminio (trihidrato de alúmina), boratos y óxidos de antimonio. Otros compuestos inorgánicos utilizados como retardantes de llama son los compuestos de molibdeno, hidróxido de magnesio, el polifosfato de amonio y el fósforo rojo. 

Algunos de estos compuestos inorgánicos funcionan como sinérgicos y no directamente como retardantes de llama, mejorando la eficacia de los retardantes de llama. Los sinérgicos generalmente no se usan solos a menos que la naturaleza química de los polímeros (por ejemplo, contiene un halógeno) proporcione alguna innata resistencia al fuego.

Hossein Janshekar, Henry Chinn, Vivien Yang and Yosuke Ishikawa - SRI Consulting
Noviembre 2011

Automatización del embalaje flexible

Muchas empresas fabricantes de productos de consumo, inician sus operaciones envasando manualmente con bolsas preformadas impresas o sin impresión y su inversion mayor comprende baldes, jarras, embudos de metal o plástico, etiquetas, pegamentos y una selladora. Así entregan sus productos terminados, facturan, crecen. Estas empresas pequeñas generan puestos de trabajo, no muy bien pagados, pero que ayudan a la gente a tener un ingreso regular.

Al cabo de varios años, estas empresas ya tienen un volumen mayor de producción, están llenas de personas trabajando en el envasado y ya sea porque necesitan producir mas o porque necesitan mejorar su productividad, deciden automatizar esta operación.

Hoy en día, la producción automática es esencial. No se puede obtener consistencia de producto ni volumen de otra forma. Aumentar la producción en una forma económica es una tarea difícil y compleja. El profesional de embalaje, a cargo de tal proyecto, debe tener un fuerte apoyo de la gerencia, producción, mantenimiento y proveedores. Si este apoyo no está totalmente integrado con todos los involucrados jugando un rol activo se producirán demoras, errores y costos mas altos.

Hay cuatro opciones para aumentar la producción:
  • Comprar equipo nuevo y moderno. 
  • Modificar el equipo existente. 
  • Comprar equipo reacondicionado. 
  • Contratar servicio de empaque externo. 
Los factores que influenciarán esta elección son:
  • Disponibilidad interna del equipo 
  • Demanda comercial del producto 
  • El lapso en el cual debe fabricarse el producto 
  • Volumen de producción 
  • Estándares de calidad 
  • Restricciones de espacio 
  • Requerimientos de instalación 
Lo que hemos visto en la practica es que la mayoría opta por una formadora llenadora selladora (flls) vertical por varias razones:
  • Existe producción nacional con un precio asequible y una entrega rapida
  • La inversion inicial es mas baja
  • Hay una amplia gama de oferta de rollos impresos
Sin embargo, hay casos en que es mas conveniente usar una flls horizontal o una llenadora selladora (lls) de bolsas preformadas. Por ejemplo cuando se necesita bolsas con sellos muy seguros, cuando se tienen que llenar varios productos a la vez,cuando la bolsa recibirá despues del sellado un tratamiento térmico.

En cualquier caso, es muy importante, dado el volumen de la inversion, tener a mano la opinión de un profesional enterado y experimentado para que nos asesore en la compra.

Fabricacion local de resinas de PVC a partir de bioetanol

En el año 2010, se importaron alrededor de 135,000 TM de PVC tipo suspensión, y en el 2011, esa cantidad sera, posiblemente superada. Esta resina crece así, impulsada principalmente por la industria de la construccion que demanda, tuberías, geomembranas, perfiles, etc., y en menor medida por la industria del envasado.

A los que recién entran a la industria plástica, les informamos que en Perú se fabricaban las resinas de PVC hace mas de 20 años. En efecto, Sociedad Paramonga, con tecnología de Grace, usando la melaza de caña, fabricaba etanol, el cual era después deshidratado para convertirlo en etileno. Este ultimo, a su vez, se convertía en cloruro de vinilo, aprovechando la producción que tenia de sal y ácido clorhídrico. El monómero de cloruro de vinilo, finalmente, se polimerizaba para obtener el cloruro de polivinilo (PVC).

De Paramonga, salieron muchos de los mejores técnicos que ahora tenemos en esta industria.
Años después, Paramonga seria privatizada y estas plantas industriales se vendieron y otras se desmantelaron porque, en ese momento, era mas rentable fabricar el PVC a partir del gas natural y el petroleo.

La parte de sal, soda caustica y cloro sigue operando y pertenece a un importante grupo industrial nacional (Grupo Fischman). La planta de compuesto de PVC fue comprada por Andina Plast y actualmente sigue operando. Segun me informaron, la planta de polimerizacion se desarmo y vendio por partes. Que me corrijan los lectores si estamos equivocados.

Los tiempos han cambiado, ahora se necesitan industrias sostenibles, lo cual ha vuelto a poner en el tapete, la fabricacion del PVC con una menor huella de carbono.
Investigando un poco, sabemos que hay plantas disponibles con capacidad de 250,000 TM/año de polimerización. Con el consumo actual se cubriría el 60 % de la capacidad y quedaría un 40 % para exportar a los países vecinos.

Ahora bien, solo Brasil, Colombia y Perú tienen una producción azucarera importante para apoyar esta iniciativa. Braskem de Brasil ya construyo una planta de polietileno basada en alcohol de melazas y ha tenido un éxito fantastico en el mundo al colocar un polietileno ecológico en el mercado. Sabemos también que Solvay de Brasil esta construyendo una planta de PVC suspensión basada en alcohol de melazas. No conocemos proyectos colombianos de caña de azúcar relacionada con los plásticos, pero no me extrañaría que ya los estén madurando.

Por otro lado Petroperú y Braskem están negociando conjuntamente para poner una planta de etileno basada en gas natural en el sur de Perú dirigida a una fabricacion complementaria de polietileno. Esto podría significar también que si las empresas azucareras fabricaran etileno a partir de alcohol de melazas, podrían tener un cliente cautivo dentro del país. Por supuesto que podría ser mas rentable utilizar este etileno para producir directamente el monómero de cloruro de vinilo y la correspondiente resina de PVC. La pregunta es: tenemos suficiente bioetanol para producir el etileno necesario?
Las empresas azucareras tienen la palabra.

29 de noviembre de 2011

Tendencias en equipos de formar, llenar, sellar 2012

Aquí están algunas de las últimas tendencias en tecnología de maquinas de formar, llenar, sellar:

1. Sellado ultrasónico. Algunos fabricantes de maquinaria de formado/llenado/sellado están estrenando capacidad de sellado por ultrasonido, el cual tiene varias ventajas sobre el termosellado tradicional.
En primer lugar, el sellado por ultrasonido tiene la capacidad de sellado a través de las partículas de ciertos alimentos. Los proveedores de tecnología ultrasónica afirman que esto significa una reducción drástica en las bolsas rechazadas y una probabilidad mucho menor de fugas, un problema crítico para los productos sensibles al oxígeno, como el queso rallado o la lechuga. Luego está el potencial de ahorro de la película. Por ejemplo, en una típica bolsa estilo almohada hecha con una estructura laminada, los termosellos tradicionales suelen ser 9.5 mm (3/8 ") de ancho.

Sin embargo, los sellos de ultrasonido son sólo de 2 mm de ancho. Eso podría significar un ahorro de más de 12.5 mm (½ ") por bolsa. Algunas industrias pueden ser capaces de reducir el espacio superior en la bolsa terminada ya que tener producto en la zona de sellado no es mas una preocupación. Esto podría resultar en ahorros de pelicula y aumentos de máquina adicionales. Además, existe la posibilidad de reducir o eliminar la capa sellante en las estructuras de la película, reduciendo el costo del material. Finalmente, los sistemas de sellado por ultrasonido tienen el potencial para "detectar" si un empaque tiene un sello potencialmente malo midiendo el tiempo y la potencia necesarios para hacer un sello aceptable. Si algún parámetro sale fuera de la ventana preestablecida, esto podría indicar un mal sellado, permitiendo al empacador rechazar el empaque para una inspección manual.

Esto podría reducir o eliminar el requisito en algunas industrias de comprobar manualmente el 100% de las bolsas por fugas, el ahorro de mano de obra y aumentar el rendimiento. ¿La desventaja? No todas las estructuras de película pueden ser selladas con la tecnología de ultrasonidos. Y el sellado ultrasónico añade un poco al costo de la maquinaria en comparación con los tradicionales sistemas de termosellado.

2. Mejor tecnología de sellado. Las mejoras en la tecnología de termosellado proporcionan una mayor tolerancia en la tradicional operación de termosellado, permitiendo el uso de los polímeros más económicamente atractivos en algunas aplicaciones.

3. Cambios mas rápidos y mayor confiabilidad. La concentración implacable de los empacadores en la reducción de los tiempos muertos tanto planificados como no planificados está llevando a los fabricantes de máquinas para reducir el número de ajustes en sus máquinas de embolsado para los cambios. Esto puede ser tan simple como añadir detalles de centrado con código de colores, indicar claramente donde mover un botón determinado o ajustar los parámetros precisos, repetibles de cambio en toda la máquina. O puede implicar la reducción de la cantidad de tiempo necesario para cambiar un rollo de película en menos de 60 segundos.

4. Mejor integración sistemática. Muchos fabricantes de equipos de formado / llenado / sellado están empezando a hacer más fácil la integracion de sus máquinas dentro de un sistema de control de supervision de planta. Un beneficio clave es la compatibilidad con los sistemas centralizados automatizados de recoleccion de datos de la planta. Esto puede conducir a un control mejorado de la linea - en algunos casos, la maquina de formado / llenado / sellado puede ralentizarse o acelerarse automáticamente en función de las señales de los equipos anteriores o posteriores, asegurando una línea de producción fluida y equilibrada.

5. La tecnología servo avanzada. Los controles patentados estilo "caja negra" están de salida y se prefieren los controles estándar. Muchos constructores de máquinas están empezando a cambiar a unidades integradas servo variador/motor donde, literalmente, el variador esta incorporado en el motor. Los beneficios incluyen menos cableado para el fabricante de la máquina, que puede reducir o incluso eliminar el gabinete de control, así como simplificar la resolución de problemas. Además, los combos de variador/motor avisan cuando empiezan a fallar, y facilitan un cambio rápido de un variador/motor malo para reanudar rápidamente la producción.

 La tecnología servo está aumentando hasta el punto en que las máquinas pueden producir bolsas a mayor velocidad y precisión. Un mejor diagnóstico ayudar a detectar y prevenir posibles fallos.
Los controladores que se adaptan a los estándares abiertos tales como PLCopen están ganando fuerza, gracias a la funcionalidad de software especifico para embalaje flexible, tales como el control del registro de las películas o lae regulación de la temperatura de la mordaza de sellado.

6. Velocidades más altas. Algunos equipos horizontales de llenado de bolsas están alcanzando una velocidad de 1.000 paquetes/min, usando varios carriles, lo que permite jugar con la idea de invertir en nuevos equipos para reemplazar infraestructura de maquinaria de alta velocidad actualmente trabajando con frascos de vidrio y latas de metal. Los equipos verticales continúan la tendencia hacia operación de movimiento continuo para alcanzar velocidades superiores a los 200 bolsas/min, para algunas estructuras de película laminada y de hasta 130 bolsas/min para el PEBD.

7. Una mayor flexibilidad. Durante años, el impulsor más importante en el diseño de máquinas f/ ll/s fue la velocidad, a menudo a expensas de la flexibilidad. La maquinaria tenia que ser especialmente diseñada para determinados estilos de bolsa o dimensiones, para alcanzar velocidades muy altas. Hoy, sin embargo, la flexibilidad es el principal impulsor.
Ahora se les pide a los constructores de maquinaria que proporcionen máquinas que puedan producir diversos estilos de bolsa, tamaños, estructuras de película, y dispositivos de recerrabilidad sin sacrificar la velocidad.

8. Sostenibilidad en aumento. Con los avances en la tecnología de sellado, los empacadores siguen experimentando con películas más delgadas, que tienen un impacto directo en el equipo, en especial en las mordazas de sellado. La reducción de la capa sellante, una estrategia común para adelgazar uno de los componentes más caros de una estructura de película, requerirá un rango de temperatura de sellado menos indulgente. El cambio de poliéster al PP, que algunas empresas están haciendo, requiere de un diseño diferente de mordaza de sellado. Los fabricantes de máquinas ahora están tomando en cuenta la eficiencia operativa en el diseño de equipos, buscando reducir tanto el consumo de energía como de aire.

9. Mejor saneamiento. En el envasado de alimentos y bebidas, en particular, un mayor enfoque en la seguridad alimentaria se ha traducido en una demanda por un equipo que es más fácil de mantener limpio, con menos o ningunas grietas, hendiduras, o áreas que atrapen las partículas. En la industria láctea, un estándar común de referencia en las especificaciones de máquina de construcción es AAA, el cual se centra en la facilidad de limpieza, funcionalidad y durabilidad.

Flexible Packaging Playbook - 2011 Edition

Tendencias en Embalaje Rígido 2012

1. Reducción de tamaño y peso. Atrapados en el medio entre el aumento de costos de materias primas y de los consumidores volubles, sensibles a los precios, los propietarios de marcas están empezando a cambiar algunos productos a un tamaño de envase más pequeño que contiene menos producto, manteniendo el precio de venta fijo. 
 
Otra táctica común es la implacable reducción de peso de los mismos envases y tapas. Los fabricantes de materias primas están sacando resinas que ofrecen una mayor claridad e índices de fusion mas altos. Eso significa que es posible hacer envases mas delgados para llenado en caliente mientras se mantiene la fuerza y ​​la resistencia al pandeo conforme el producto se enfría. 

Una mayor diversidad en preformas moldeadas por inyección significa que los envases mas pequeños ya no necesitan depender de preformas destinadas a botellas más grandes, permitiendo la reducción del peso de los envases pequeños.

La reducción de peso puede ser optimizada tanto para los contenedores nuevos como para los existentes mediante el uso de análisis de elementos finitos (AEF) en los diseños de envase y tapa. Esto permitirá reducir al mínimo la cantidad de material en los componentes sin dejar de ofrecer el desempeño deseado.El uso del AEF también reducirá el tiempo de desarrollo y eliminara la necesidad de programas futuros de "adelgazamiento".

2. Alternativas de resina para envases con asas. En el pasado, los usuarios de los envases con asas se limitaron al PVC, pero en los últimos años, las alternativas extruibles tales como el copoliéster y el polipropileno clarificado se han vuelto más populares.

3. Los colores en gradiente moldeados en botellas de plástico. Utilizando  cabezas especiales de moldeo por soplado en gradiente, ahora es posible crear una botella que se inicia en un color y luego se desvanece gradualmente en otro color.Disponible sólo en los dos ultimos años, este efecto se ha visto en la sección de cuidado personal.

4. Efectos especiales para el vidrio. Owens-Illinois hizos titulares con la nueva tecnología para un material de larga tradición, vidrio. Su tecnología patentada de gofrado interno puede crear patrones estándar o personalizados grabados en el interior de una botella de vidrio. La botella de Miller Lite Vortex, que se estrenó en 2010, es una de las primeras aplicaciones de esta tecnología.

5. Efectos especiales olfativos. A pesar de que aún no ha sido ampliamente comercializados, los fabricantes de botellas y tapas están experimentando con aditivos añadidos en el plástico que proyectan un olor. Un consumidor pasando por lugar donde hay un té helado con sabor a fresa, por ejemplo, sería capaz de oler la fresa.

6. Corridas mínimas más bajas para envases PP de llenado en caliente. En el pasado, los envases PP para llenado en caliente con una barrera de oxígeno de EVOH (por ejemplo, para condimentos o salsas) normalmente requerían una corrida mínima de un millón de piezas. Esto porque las plataformas rotativas de 12 a 16 cavidades en la que se producían requieren una inversión en moldes de $ 350.000 a $ 600.000. Algunos  moldeadores están ahora produciendo esto envases en una plataforma de  máquina de vaivén más pequeña, con costos de moldes inferiores a $ 100.000, lo que permite correr tan sólo un minimo de 100.000 envases.

7. Propiedades de barrera al oxígeno moldeadas en el envase. Mientras que los revestimientos internos que proporcionan barrera al oxígeno han estado en el mercado hace tiempo, más reciente es la idea de impregnar la misma resina con características de arrastre de oxigeno. Estos se activan una vez que el envase está lleno.

8. Financiamiento flexible para envases personalizados. Algunos de los distribuidores de envases están desarrollando su creatividad para aliviar la carga de la adopción de envases personalizados para los clientes que los deseen. A veces, a cambio de un contrato a mas largo plazo, el distribuidor subsidiara una parte del costo del molde y amortizara una parte o la mayor parte de los costos dentro del precio por unidad.

9. La reducción el costo del colorante del PEAD con una capa intermedia de resina reciclada. Los envasadores que usan envases mas grandes coloreados de PEAD están descubriendo que pueden ahorrar en costos de colorante cambiando a envases multicapa. Con equipo de moldeo por soplado multicapa, cuesta lo mismo correr en una o varias capas. Así intercalando una capa de 25% de contenido reciclado pos-consumo (RPC) entre capas interior y exterior coloreadas, los ahorros se van sumando.

10. La experimentación con bioresinas alternativas de plantas. Las empresas están experimentando con envases hechos de bioresinas derivadas de cultivos alternativos que sean menos costosos, a menudo procedentes de Brasil y Asia. La pregunta sigue siendo controversial de si se usa la tierra para cultivar alimentos para las personas / animales o para fabricacion de plásticos.

11. Los aumentos de precios. Los aumentos de los precios de materias primas y combustibles han llevado a un aumento o aumentos proyectados de los precios de envases y tapas de vidrio, hojalata y plástico. Los costos de flete marítimo están proyectados para aumentar un 25%, afectando a la enorme porción de embalaje de vidrio que se compra en el extranjero.

Rigid Container Playbook - 2011 Edition

Tendencias en Empaque Flexible

Aquí algunas tendencias recientes que estamos viendo con embalajes flexibles:


1. La proliferación de opciones recerrables de fácil abertura. Hoy están disponibles mas que nunca antes una gama mucho más amplia de los dispositivos de abertura, boquillas y tapas, incluyendo características de desgarre lineal, zippers recerrables que no requieren ningún tipo de desgarro de la cabecera de la bolsa para abrir, y boquillas  de las bolsas de líquido. La maquinaria ha avanzado también, con mayor habilidad para aplicar estas características en línea durante el llenado y sellado con perdidas de tiempo mínimas.
 

2. Películas de alta barrera transparentes. Una nueva generación de películas y revestimientos transparentes empiezan a alcanzar las propiedades de barrera del folio y películas metalizadas.Esto ofrece nuevas oportunidades para mostrar los productos apetitosos evitando al mismo tiempo los problemas de roturas por flexión asociadas con el folio de aluminio y algunas tecnologías de recubrimiento mas antiguas. Estas estructuras también ofrecen la posibilidad de las bolsas compatibles con microondas.

3. La penetración en categorías totalmente nuevas. El embalaje flexible tiende a propagarse en las categorías completas de productos, aunque es cierto que durante un período de años. Ejemplos clásicos son el atún y alimentos para mascotas, donde las bolsas esterilizables ahora son comunes después de décadas de latas, y más recientemente, comida para bebés, donde las bolsas esterilizables (junto con bandejas termoformadas) están reemplazando a los frascos de vidrio.


Los flexibles también están siendo utilizados para los fertilizantes, donde la resellabilidad es una característica clave. ¿Qué sigue? Condimentos viscosos, que pueden ser más eficientemente evacuados de una bolsa, es una posibilidad, y ha sido común durante años, en toda Europa, Asia y América Latina. Los productos de belleza y salud también están listos para la conversión - pensemos en champú y jabones líquidos.

Las categorías dominadas por las latas de metal (sopa y conservas de frutas) o frascos de vidrio también son susceptibles para la conversión. El santo grial de la comunidad de proveedores de envases flexibles es el pasillo de los cereales.Mientras que los flexibles han logrado avances tanto en la gama alta (pensemos en  granola) y de gama baja (cereales baratos), los expertos coinciden en que los fabricantes de cereales simplemente han invertido demasiado en los existentes equipos bolsa en caja para cambiar pronto. 
El reemplazo se complica aún más dado el predominio de cajas de cartón reciclado, fabricadas a partir de recursos renovables en esta aplicación. Y sólo porque un paquete se convierte a flexible no significa que los consumidores en un país determinado - en especial los Estados Unidos - lo acepten. Dicho esto, una tendencia radical es que los propietarios de marcas están adoptando un enfoque global de la innovación. Las nuevas estructuras o formatos de embalaje, incluyendo flexibles, ahora vienen de cualquier parte del mundo. Eso es un cambio de la práctica anterior de empujar las innovaciones desde el mundo desarrollado.

4. Los avances y los retos de la sostenibilidad. Uno de los argumentos clásicos en favor de los envases flexibles sobre otros formatos es que hay, simplemente, menos material para que el consumidor deseche una vez que se consume el producto. Los residuos de los productos se pueden reducir también, ya que los productos altamente viscosos puede ser más completamente evacuados, dando lugar a que queden menos residuos de producto atrapados en el interior del empaque. 
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Sin embargo, con el mismo embalaje flexible se están haciendo intentos para aumentar la sostenibilidad. El paso a películas más delgadas es la ruta más popular, pero puede plantear problemas para la vida útil. En el ámbito de los biopolímeros, se sigue invirtiendo mucha energía, tiempo y dinero en las películas hechas a partir de recursos renovables como el maíz o pastos.
Este esfuerzo no está exento de controversia, tanto en torno al uso de la tierra para cultivar materias primas para embalaje versus los alimentos, así como la falta de una infraestructura de compostaje generalizada en muchos países, entre ellos EUA. En un intrigante retorno a las raíces del embalaje flexible, la celulosa regenerada, la primera película de embalaje transparente de alto volumen, está experimentando un resurgimiento ya que su naturaleza bioderivada se valora junto con sus propiedades útiles.

El reciclaje es un problema más difícil de resolver. Incluso si  los envasadores fueran a cambiar a estructuras de material monocapa sin sacrificar el desempeño (un gran problema en sí mismo, especialmente cuando se requiere barrera), la infraestructura de  reciclaje en EUA y muchos otros países sigue siendo frustrantemente dirigida hacia los envases rígidos. 
Los envases rígidos ofrecen grandes volúmenes de materiales fáciles de reciclar que proporcionan la masa crítica para los recicladores y una favorable economía para todos en la cadena de valor. El embalaje flexible, junto con los blisters, simplemente no son recogidos para el reciclaje en la mayoría de los municipios.

El reciclado post-consumo es una idea perdida para la mayoría de las aplicaciones: los suministros de alta calidad, consistentes son difíciles de mantener en el tiempo (una consecuencia directa de la falta de infraestructura de reciclaje), y el impacto sobre el rendimiento del material puede ser prohibitivo. Los desechos a energía es una opción de fin de vida para los envases flexibles, pero sólo si hay un número adecuado de instalaciones de este tipo en el país de uso.

5. Más capas en coextrusión. A pesar de que parece contrario a la intuición, la adición de capas en una estructura de embalaje flexible, en realidad puede conducir a mejoras en la economía y la funcionalidad. ¿Cómo? Una forma es que permite un control más preciso de las capas. Las líneas de fabricación de coextrusión de películas de 3 y 5 capas están limitadas por el tamaño de las extrusoras y el diseño de los cabezales. 

Más convertidores se están moviendo a líneas de coextrusión de 7 y 9 capas que proporcionan una mayor flexibilidad para proporcionar la funcionalidad, espesor y costo deseados, sin sobre diseñar la estructura. Una técnica es usar resinas menos costosas, como capas de relleno. Otra es la de dividir la capa de barrera en dos capas separadas más delgadas, con una sirviendo como un "respaldo" en el caso de que un orificio afecte la otra capa de barrera. 

Este enfoque también multiplica el número de interfases de un material permeable tiene que cruzar, reduciendo aún más las tasas de permeación.
Se han introducido varias tecnologías para dividir los materiales de barrera  en muchas capas, con datos que muestran mas que mejoras lineales en la barrera.


6. Embalaje de diversas formas. La actual generación de maquinaria de  formado / llenado / sellado de envases es capaz de producir más formas y estilos de bolsas que nunca. Eso es importante para las empresas de bienes de consumo ávidas de nuevas formas que se destaquen en el estante. Bolsas con forma curvilínea bidimensional se han producido por años, aunque mayormente en Asia y Europa.
Los fabricantes de maquinaria están trabajando en maquinas que crearan bolsas que tienen una forma cónica o tridimensional. Un reto aquí es controlar el desperdicio de diseño inherentes a los perfiles más radicales.


7. Mas embalajes esterilizables. Un envase esterilizable es "cocinado" después de que se llena a temperaturas suficientemente altas durante el tiempo suficiente para matar las bacterias y microorganismos que pueden estropear los alimentos. Latas y frascos de vidrio son los envases esterilizables clásicos. Sin embargo, varios factores están impulsando el crecimiento de los envases flexibles esterilizables. 

Tales empaques son más fáciles de abrir (en comparación con las latas), pesan mucho menos, y se dice que tienen un menor impacto ambiental en comparación con las latas y jarras de vidrio. Ellos minimizan la pérdida por abolladuras o roturas y también permiten innovaciones de envase, tales como la capacidad de cocinar en ellos o innovación de productos alimenticio como el atún enlatado sin adición de agua o aceite. 

Por último, la comida de los envases esterilizables a menudo tiene mejor sabor debido a un ciclo de esterilización menos abusivo. La geometría plana del empaque flexible significa que el alimento esta más cercana de la superficie por lo que no necesita ser calentado por mas tiempo o con temperatura mas alta, antes de que la comida en el centro haya recibido la exposición adecuada de tiempo / temperatura para asegurar la esterilidad.

8. La producción de película PET. Como cualquiera que ha estado involucrado con embalaje flexible hecho de poliéster (también conocido como BOPET) sabe, ha habido un cambio en la producción de estas películas hacia otros usos. Esto afecta a una gran porción del embalaje flexible - la mayoría de las bolsas doypack por ejemplo, consisten de película PET impresa por el revés y laminada a alguna otra capa. 

La tendencia principal impulsando esto es que la capacidad de producción de las películas PET esta siendo cada vez mas desviada hacia las películas de especialidades de alto calibre utilizadas en la industria de electrónica de consumo, que es una aplicación con mayor margen en comparación con el embalaje. Esta tendencia está conectado a la enorme inversión en mega líneas de orientación biaxial en Asia, lo que hace a las líneas antiguas de menor productividad menos competitivos en láminas delgadas.

Los convertidores se ven obligados a comprar el material del extranjero, especialmente de Asia, lo que resulta en tiempos de entrega mucho más largos. El resultado: menor flexibilidad en los propietarios de marcas para reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado y plazos mas largos de desarrollo de empaques.

Flexible Packaging Playbook - 2011 Edtion

28 de noviembre de 2011

10 claves para el éxito del desarrollo de empaques

1. Alinear los patrocinadores de la gerencia corporativa para el cambio.
2. Concentrarse en proporcionar los mejores empaques a los consumidores.
3. Desarrollar objetivos claros y concisos para la mejora.
4. Definir las áreas que requieren un entrenamiento.
5. Negociar el apoyo de otras funciones afectadas por el cambio.
6. Desarrollar un proceso de toma de decisiones para evaluar la eficacia de cada cambio de mejora.
7. Desarrollar procesos concisos y eficientes para cada actividad departamental.
8. Comunicar los beneficios del cambio en toda la organización.
9. Emitir especificaciones de empaque concisas, completas en forma oportuna .
10. Empoderar a todos los involucrados paraa jugar un papel en la conducción de un cambio exitoso.

Bob Collins - Packaging World
Julio 2009, p. 53

Plástico Fantástico - aplicación para incentivar el reciclamiento

Tirar, anotar y reciclar...
Hoy en día, existen aplicaciones para todos los ámbitos de la vida - desde reserva de entradas para su banda favorita de rock hasta encontrar su color de uñas favorito. ¿Por qué no fomentar el reciclaje de plásticos a través de una aplicación?

La iniciativa "Los plásticos lo hacen posible", patrocinada por el Consejo Americano de Química (American Chemistry Council) , ha puesto en marcha "Bin It" (Ponlo en el tacho), un juego que realmente desafía a la gente a reciclar. El objetivo del juego es tirar botellas de plástico en los contenedores de reciclaje mientras se enfrenta a varios animales distrayendo, flashes de las cámaras o vientos fuertes. Los lanzamientos con éxito del jugador se convierten en el número de camisetas, suéteres o sacos de dormir que se podrían hacer a partir de los plásticos reciclados. Y una vez que el juego termina, los jugadores pueden volver al mundo real, donde el acto real de reciclaje se espera que sea mucho más fácil - sin los pingüinos y los vientos fuertes
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25 Noviembre 2011

Hay que salvar la economía de mercado

Un amigo marxista me dijo que para entender la crisis económica que vive el mundo en la actualidad, se debe distinguir lo que es la economía de mercado de lo que es el capitalismo. De inmediato entendí que no hacerlo, pone a muchos en la trampa ideológica de defender, en nombre del mercado, a la especulación financiera, los acuerdos comerciales asimétricos, la represión salarial, la excesiva acumulación de los bancos y las trasnacionales, entre otras perversiones del capital.

Es que el capitalismo realmente existente hoy en día (al que conocemos como neoliberalismo), ha puesto a la economía de mercado a su servicio, distorsionándola con la única finalidad de generar la mayor cantidad de riqueza para pocas manos. Y lo ha hecho a través de dos grandes expresiones.

La primera, es la financiarización de la economía. En los últimos años, el gran capital ha estado más interesado en timbear en bolsas de valores y mercados de commodities, que invirtiendo en la producción, afectando con ello la fijación de precios y creando enormes burbujas por todos lados. Claro que eso le ha reportado millones de millones de utilidad. En realidad, los inversionistas financieros actúan como meros apostadores en salas de casino.

El resultado es impresionante. Mientras la producción mundial asciende a 63 billones de dólares; las deudas públicas y privadas registradas, alcanzan los 117 billones. Es decir la duplican. Y ni qué decir de los derivados financieros. Ellos alcanzan la suma de 1500 billones de dólares. O sea, que una misma onza de oro o una misma tonelada de trigo se ha vendido miles de veces.

La segunda expresión del neoliberalismo es un complejo sistema de contratos para que nada ni nadie impida a los señores del capital seguir acumulando riqueza. Me refiero a convenios de estabilidad jurídica, acuerdos bilaterales de protección de inversiones, tratados de libre comercio, centros internacionales de arbitrajes, contratos estandarizados en mercados financieros, etc., que con el cuento de la inversión se promueven en todo el planeta.

Y son las propias organizaciones multilaterales las que recomiendan utilizar estos instrumentos, del mismo modo como invitan a invertir en derivados financieros. Son operadores del neoliberalismo, más no del mercado.

Lo paradójico es que estas dos expresiones neoliberales surgieron como respuesta a la crisis del capitalismo de los años setenta, a fin de que las economías centrales trasladen sus problemas a la periferia; lo que en América Latina se vivió como una feroz crisis de la deuda a inicios de los ochenta.

No nos engañemos, hace tiempo que la ley de la oferta y la demanda, se puso de lado a la hora de organizar y distribuir la producción y el consumo. La economía de mercado está capturada por mafias que se visten de cuello y corbata.
Carlos Alonso Bedoya - Diario La Primera
16 Octubre 2011

27 de noviembre de 2011

Tapa Vacu Vent de doble seguridad

Tradicionalmente, el final de cada año ve una gran cantidad de exposiciones de envasado, la introducción de nuevos productos y anuncios de los premios. Estas actividades mundiales son una gran fuente de novedades. Aquí una pequeña selección. 
Vacu Vent - La tapa de la botella con doble seguridad
El cierre se basa en la tecnología Vacu-Vent de Wipperfuerth Metallwaren-Fabrik en Hückeswagen, Alemania y reduce los riesgos de estallidos de botella debido a la fermentación de los contenidos, tales como jugos de frutas y vegetales, conforme el exceso de presión puede escapar. Además, cuenta con un alivio de la presión en forma de cierre (zipper) de tapa circular, que entra en acción cuandose bloquea el alivio de presión normal  (debido a la pulpa de la fruta). La acción de la válvula queda en su sitio después recerrado normal por parte del consumidor.
La presión reducida, debido al enfriamiento después del llenado en caliente, arquea la superficie superior del Vacu Vent hacia abajo y presiona firmemente para sellar la boca de la botella. En la fermentación, el gas emergente presiona la superficie de la parte superior de la tapa produciendo una hinchazón, perdiendo así el contacto de sellado entre las hileras de la rosca del cuello de la botella y la tapa dejando escapar la presión. Este proceso puede repetirse varias veces.Sin embargo, si la ruta de escape está bloqueada, un segmento del cierre de la tapa se abre y la presión finalmente se escapa.
El cierre de la tapa se perfora desde el interior de la tapa, lo que permite la impresión sin interferencia de la parte superior de la tapa. Todos los cierres son adecuados para el sellado de aberturas de los modelos comparables 28 o modelos MCA. Ellas están hechas de una aleación de aluminio de acuerdo con la norma DIN EN541, con las propiedades de resistencia correspondiente.
Ellas son adecuadas para agua embotellada, productos acidos tales como jugos de frutas y bebidas alcoholicon con hasta 15 % en volumen. No son adecuadas para contenidos de grasas y aceites.
Best in Packaging
26 Noviembre 2011