6 de septiembre de 2013

Grandes tubos: oportunidades y desafíos

En los últimos tiempos el diámetro y el espesor de los tubos de plástico han crecido constantemente, tanto en PVC como en polietileno. Con cada paso en el tamaño se ha conquistado un nuevo segmento de aplicaciones y de mercados, como por ejemplo el marino, el del agua potable o la minería. Pero también es cierto que cada uno de esos pasos ha debido responder a nuevas oportunidades, especialmente en tubos macizos, tema principal de este artículo. Retos que tienen que ver con el tamaño de la máquina y el rendimiento de la extrusora. Se han logrado avances increíbles en la extrusión de PE. Fabricar tubos de grandes dimensiones exige contar con líneas de gran longitud, que obligan a inversiones importantes. Los parámetros clave para controlar el consumo de material son el espesor y la ovalidad, mientras que las deformaciones son el reto más importante.
Interempresas - Plástico
29 Julio 2013

Las tuberías de termoplástico son un éxito en todo el mundo. Si no son todavía líderes en un mercado, presentan el mayor crecimiento, principalmente porque permiten el mejor diseño par las diferentes aplicaciones en sectores como el del agua, gas, aguas residuales, instalaciones domésticas, conducciones de agua o muchas otras. Hoy en día, especialmente teniendo en cuenta la recesión económica, se buscan aplicaciones que tengan un buen potencial de crecimiento.

En el sector de la minería, por ejemplo, se utilizan los tubos para conducir el lodo, en la industria del gas se requieren cada vez más para transportar el agua tratada y la industria de aguas residuales, otra de las de mayor interés, sigue utilizando tubos de hormigón en algunas zonas del mundo. Algunos países han mostrado durante años un incremento de la cuota de mercado de los tubos de plástico hasta llegar al 90%, sin contar con la actividad de reposición de tubos deteriorados. La demanda de sistemas ecológicos y las exigencias de higiene en los sistemas para aguas residuales proporciona hoy en día aún más oportunidades para los sistemas de tubos de plástico flexibles. 

La definición de tubos grandes depende mucho de la aplicación a la que se destinen. Se habla de tubos que generalmente tienen un diámetro de 500 ó 630 mm, sin límite superior. Los proyectos actuales piensan en utilizar tubos de 3 m de diámetro o más. Sus principales aplicaciones son tuberías municipales bajo tierra para suministro y desagüe de aguas. Así, se suele hacer otro tipo de distinción entre dos tipos de grandes tubos de plástico: tubos de presión o tubos sin presión. 

Los tubos bajo presión, que se utilizan principalmente para agua potable y gas, se dimensionan para soportar la presión interna necesaria del elemento que transportan. En estas aplicaciones se están utilizando tubos de pared maciza. El factor decisivo para establecer el espesor de la pared es el índice de la presión. Las cargas exteriores resultantes de su instalación bajo tierra juegan un papel irrelevante.

Los tubos sin presión son los que se utilizan normalmente para aguas residuales. Están instalados bajo tierra y las cargas exteriores de la tierra son la carga más importante que padecen. En esta aplicación es muy importante la robustez del aro, para que soporten la carga. Por este motivo, además de los tubos de paredes macizas, interesan especialmente los tubos con paredes estructuradas. Dependiendo de las exigencias y de los diseños diferentes, la cantidad de material necesitado puede incluso reducirse a la mitad utilizando espesores de pared más delgados y diseños estructurados.

Hay otro tipo de tubos, cuyo mejor ejemplo son los grandes tubos de entrada y salida en lagos, en los que las paredes son habitualmente macizas a pesar de que no hay una presión constante desde el interior. Esto es así debido a las grandes deformaciones del tubo durante su uso, especialmente si están instalados sobre el fondo. Cuando se utilizan sistemas perfilados para responder a estos requerimientos, el beneficio económico se minimiza.

Puede destacarse en este tipo de aplicaciones un ejemplo que representó en 2007 el tubo con mayor espesor existente: se trataba de un tubo de 1.200 mm de PE PN 16, SDR 11 con espesor de 109,1 mm. Los tubos están instalados en el Bósforo donde se encuentran dos líneas, cada una de ellas de 1,8 km de longitud. Transportan 300.000 m3 de agua al día.

Técnicas de producción alternativas para grandes tubos
La tecnología de enrollamiento en espiral es hoy en día el único método de producción para tubos de termoplásticos por encima de 2,5 m. El método consiste en enrollar perfiles alrededor de cuerpos de conformado con el diámetro de tubo necesario. Para lograr los espesores de pared deseados se colocan diversas capas de perfiles y se sueldan. El material más habitual para este tipo de tubos es el PE, aunque el PP está ganando últimamente en importancia (fig. 1).

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Figura 1a: Línea de extrusión de battenfeld-cincinnati para tubo de HDPE de 2.000 mm Foto: Union Pipe Industry, Abu Dhabi.

Otro sistema de producción para tubos de grandes dimensiones es la extrusión de tubo corrugado. Dado que la masa fundida para formar la forma exterior debe ser conducida al corrugador, con frecuencia se producen canales de flujo largos y estrechos en la boquilla del cabezal. Es habitual que esto genere presiones de la masa fundida superiores a las recomendadas para una extrusión suave y cuidadosa del tubo.

La producción de cada uno de los diámetros en la extrusión de tubo corrugado requiere su propio set de hileras de conformado. Por otro lado, este aumento en los costes de inversión se compensa por la elevada capacidad de producción de la máquina. Los tubos corrugados de doble capa convencen especialmente cuando se necesitan tubos de gran longitud. Los materiales preferidos son los copolímeros de bloque de PP, PE-AD y PVC. 

Las ventajas de los tubos corrugados frente a los tubos de paredes macizas residen en su bajo peso. Su robustez se consigue mediante la estructura de la pared. Debido al menor pero por metro, a idéntico rendimiento de la extrusora, se pueden producir más metros de tubo en el miso tiempo que cuando se recurre a la extrusión de tubos de paredes macizas. Además, el costo de material por metro de tubo se reduce. Según la aplicación, se pueden producir diversos perfiles de pared y de espesor de pared.

Competitividad y materiales convencionales
En la actualidad los materiales convencionales todavía dominan el mercado de los grandes tubos para redes municipales. En la gama de tubos para conducir agua potable los tubos de hierro fundido dúctil suelen tener una cuota de mercado de más del 50%. En este tipo de tubos, los de diámetros de 300 ó 400 mm ya se clasifican como grandes tubos. En tubos para aguas residuales, la situación es todavía más acentuada. Los tubos de hormigón y de hormigón reforzado dominan el mercado en todo el mundo con una cuota más cercana al 80% que al 50%. 

Esto también está condicionado por lo que se entiende por tubos de grandes dimensiones. Normalmente, un diámetro nominal de 500 se considera el límite, pero también se recurre a diámetros nominales de 800 como transición a tubo accesibles. Esto es así principalmente por el conservadurismo de los planificadores y usuarios. Especialmente en el área del suministro, tras décadas de éxito de los tubos de plástico de menor diámetro nominal en los municipios, no se ha logrado su aplicación en los sistemas de suministro regionales. En este sector entran en juego diferentes partes (planificadores, operadores…) y cada una de ellas trabaja en función de su experiencia. 

En el caso de las tuberías de plástico, la disponibilidad de gamas completas de fittings y accesorios está generalmente limitada a un diámetro nominal máximo de 600 mm. Por supuesto, también el precio de los tubos juega un papel principal. La cantidad de materia prima necesaria para tubos grandes afecta a la competitividad. Los beneficios en lo relativo a la duración (no tienen corrosión), el transporte y la instalación (menor peso, técnicas de conexión y otras ventajas) se interpretan con frecuencia de forma errónea e incluso se ignoran cuando se comparan precios y se calcula la rentabilidad.

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Figura 1b: Línea de extrusión de battenfeld-cincinnati para tubo de HDPE de 2.000 mm Foto: Union Pipe Industry, Abu Dhabi.

Materiales importantes para tubos grandes
Si se compara la situación de los tubos grandes en Europa y en Estados Unidos, es evidente que las propiedades específicas de los materiales juegan un papel menor.

Tubos para suministro de agua:
en EE UU es un sector dominado por el PVC, con una cuota de mercado aproximada del 90%
en Europa lo domina el PE-AD, con una cuota en torno al 80%.

Tubos para desagües: 
Aquí las diferencias no son tan claras debido a la atención que se le presta a la robustez del aro resultante de la geometría del tubo. Tradicionalmente el líder ha sido el PVC, principalmente por su robustez. Según vaya aumentando la presencia de tuberías perfiladas, se producirá un aumento claro del PE y el PP. Una tendencia similar se puede observar en todo el mundo, aunque en plazos diferentes. Sería un error concluir, de una comparación entre redes de suministro y de desagües, por ejemplo en EE UU, que el PE tiene una cuota de mercado baja. En drenajes y aplicaciones de drenaje de autopistas, en EE UU hay una preponderancia clara del PE, mientras en Europa los desarrollos en esta área de los diferentes países son muy diferentes. Esta diferencia entre los diversos países muestra que existen otro tipo de razones para la penetración en el mercado de determinados materiales:
  • Tradición, experiencia práctica en la construcción de tuberías del país (tamaño y estructura de la red, tipo de suelo)
  • Desarrollo del mercado de los tubos de plástico en los primeros años, compitiendo con otros materiales
  • Impacto de los suministradores locales de materiales y tubos
  • Durante los últimos años, las consideraciones medioambientales han sido un factor decisivo en el uso de ciertos materiales
  • El debate medioambiental en Europa sobre el uso del PVC ha tenido sus consecuencias en este mercado.
  • Tubos de PVC: desarrollo histórico
Norteamérica es un mercado muy fuerte en el sector de tubos de PVC. El desarrollo de tamaños en este mercado puede servir de referencia y ejemplo. En 1955 se instaló el primer tubo de PVC en EE UU para la conducción de agua. En 1960 se publicó la versión original de la especificación estándar para tubos de PVC ASTM D1785 en los programas 40, 80 y 120. Inicialmente el rango de diámetros iba tan solo 8" o 200 mm. D1785 todavía se utiliza y se ha ampliado para cubrir tamaños hasta 36" o 914,4 mm.

En 1964 se publicó la publicación inicial de la especificación estándar ASTM D2241 para tubos de presión (serie SDR). De nuevo, inicialmente sólo cubría tubos de 8" o 10", pero ahora llega hasta las 36". En 1975, el consejo de directores de AWWA aprobó la primera edición de AWWA C900, el estándar AWWA para tubos de presión de PVC de 4" a 12" para agua. Se trata del tubo de seguridad que está creciendo rápidamente.

En 1988 se produce la aprobación inicial y la publicación de AWWA C905, el estándar AWWA para tubos de PVC de conducción de agua con diámetros nominales de 14 a 36 pulgadas. En 1997, el rango de tamaños de C905 aumentó hasta 48 pulgadas a 1219 mm. El C905 de 54" no ha sido fabricado pero es posible la introducción del tubo 54" y probablemente 60" (1.524 mm).

En Europa, el primer tubo de PVC de 1.200 mm se produjo en 1980. En todos los tubos de presión la tendencia ha sido la de aumentar el espesor de las paredes tanto en el mercado de Estados Unidos como en Canadá. DR 18 era habitual excepto en tamaños por debajo de 14". Ahora se está haciendo en 24". DR14 es ahora habitual en 16".

Tecnología de extrusión de PVC para tubos macizos
Algunos fabricantes de tubo de 48” todavía están utilizando calibradores a presión. Productos más nuevos están utilizando el vacío y la tendencia es la calibración por vacío, principalmente por razones de seguridad, pero también por tener un buen proceso de arrancada y menos desperdicios, lo cual se logra con una línea de calibrado por vacío.

Tecnologías de extrusoras para PVC
La producción de grandes tubos de PVC está impulsando el desarrollo de grandes extrusoras dobles. Debido a las altas producciones requeridas solo se están utilizando en la actualidad extrusoras paralelas. El rendimiento de una extrusora con un diámetro de husillo determinado depende de tres factores clave: el par instalado del husillo, la velocidad máxima del husillo y la energía específica utilizada por la combinación material/husillo. 

La experiencia práctica a lo largo de los años ha demostrado que no se deberían sobrepasar algunas velocidades de husillo y periféricas en el diseño del husillo. El rendimiento de una extrusora doble con un diámetro de husillo dado no puede ser aumentado mediante el incremento de la velocidad del husillo. Ese plus en el rendimiento debe producirse por un aumento en el rendimiento específico. Con un diámetro de husillo dado, el rendimiento específico solo se puede aumentar, incrementando el par del husillo o reduciendo la energía específica consumida. 

Al principio de la extrusión de PVC mediante extrusión doble, las extrusoras se diseñaban para pares de husillo comparativamente bajos. Con la mejora de los motores y la tecnología de los cojinetes se pudo aumentar el par del husillo. Mientras entre 1960 y 1990 el aumento del par del husillo fue más o menos lineal, su incremento fue espectacular en la década de los 90. Una de estas tecnologías innovadoras en la caja de engranajes es la llamada tecnología de 4 árboles, un sistema que proporciona menos carga sobre los engranajes individuales en comparación con el sistema tradicional de 3 árboles. Basándose en la posibilidad de aumentar el par del husillo, las unidades de procesado se han ido alargando durante los últimos años. Las primeras extrusoras dobles tenían unidades de procesado de 8D. Hoy en día el ratio L/D más habitual para la extrusión de tubo está entre 28 y 36.

Dado que crecen en el mercado los tamaños más grandes con paredes más gruesas, ha aumentado la demanda de extrusoras de más capacidad de producción. Las extrusoras dobles de 168 mm alcanzan los 2.500 kg/h. Otras soluciones pasan por recurrir a más de una extrusora y un bloque de coextrusión para sumar la capacidad de dos extrusoras medianas (por ejemplo, extrusoras de 2.135 mm). En el futuro podríamos ver capacidades de extrusión de más de 4000 kg/h en grandes líneas de PVC.

Tecnologías de cabezales para tubos
Para la producción de tubos de PVC compactos se utilizan cabezales de tipo araña. Son los que mejor responden a las exigencias de la extrusión de PVC. El flujo circular de la masa fundida suministrado por la extrusora se transforma en un flujo con forma anular mediante el mandril araña. La masa fundida se separa en el torpedo araña en diferentes flujos y fluye alrededor de las patas de la “araña”. En la sección convergente próxima, los diferentes flujos se unen y a continuación se encuentran sets de la hilera cambiables con canales paralelos.

Los cabezales para tubos simples tipo araña son los más usados en la extrusión de PVC. Normalmente aportan una buena distribución del fundido y lo distribuyen independientemente de las condiciones de producción. Proporcionan el mejor ratio de coste / prestaciones en los diámetros y en espesores de pared pequeños y en rendimientos medios. El sistema de doble araña da el mejor rendimiento en tubos grandes de PVC con rendimientos elevados.

Estos cabezales de doble araña están hechos de forma que no se producen marcas de flujo por toda la pared del tubo. Esto es una ventaja especialmente en la extrusión de grandes tubos. Además, estos cabezales de doble araña tienen canales de flujo más cortos y secciones más grandes en comparación con la versión de araña sencilla, lo cual reduce la creación de presión en la masa fundida en el cabezal. Otras ventajas son la menor necesidad de material de purga, menores tiempos de residencia, menores tamaños del cabezal y la hilera y menos peso.

Tubos de poliolefinas: desarrollo histórico del uso de tubos
Cada vez más se están fabricando tubos de gran diámetro como tubos lisos. Los diámetros máximos han crecido constantemente durante los últimos años. Si el pasado siglo el mayor diámetro en todo el mundo durante mucho tiempo fue de 1.200 mm, el tamaño 1.600 mm le adelantó en el año 2000 con la entrega de la primera línea de nuestra fábrica en Viena. En este siglo, el primer tubo de 2.000 mm se produjo en 2004 y la siguiente se línea se entregó por parte de la fábrica de Bad Oeynhausen a finales de 2006. Con un récord de 2.500 kg/h se instaló una línea de 2.000 mm en 2011. También fue en 2011 cuando se hicieron posibles los primeros tubos de 2.500 mm. Estos tubos de gran diámetro requieren rendimientos de la extrusora extremadamente elevados.

Las extrusoras de PO alcanzan nuevos niveles de rendimiento
A lo largo de los últimos 50 años el rendimiento de las extrusoras monohusillo se ha incrementado notablemente. Como ejemplo, el husillo de tamaño 90 mm ha visto aumentar su capacidad de producción en 18 veces. En 1960, una extrusora de 90 mm se fabricó con un husillo de 20 L/D para lograr una capacidad de 100 kg/h. Al final del pasado siglo, el ratio L/D llegó hasta 30, mientras la capacidad de producción aumentó en 6 veces hasta los 600 kg/h. Con el desarrollo de las extrusoras de 36, 37 y ahora 40 L/D, el incremento de la capacidad siguió creciendo (fig. 2).
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Figura 2: Desarrollo de extrusoras monohusillo de 90 mm.

Hoy en día una extrusora de 90 mm y 40 L/D produce 1.800 kg/h de masa fundida de alta calidad y baja temperatura de fundido. Con un rendimiento de 1.300 kg/h con Borealis BorSafe HE 3490 LS se midió una temperatura de la masa fundida de 206 °C (fig. 3).
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Figura 3: SolEX 90 40L/D; curva de producción lineal y baja temperatura de fundido.

La máquina más potente para la extrusión de tubos en el mercado es ahora mismo una extrusora 120-40 L/D con capacidad para 2.200 kg/h.

El enfriamiento interno del tubo reinventa la extrusión de tubos de PE
Mientras los rendimientos y los espesores de las paredes de los tubos de PE aumentan, también crece la longitud de enfriamiento. La longitud de las líneas está ya cerca de los 100 m e incluso por encima, condicionando así muchas fábricas. 

Para afrontar este reto battenfeld-cincinnati fue pionera en la tecnología de tubos con enfriamiento interno por aire. La idea del enfriamiento interno de los tubos y los perfiles ya se había discutido anteriormente en el siglo pasado, pero no se produjo su industrialización. La primera solución industrializada y disponible en el mercado se presentó al público en unas jornadas de puertas abiertas en Viena, el 19 de septiembre de 2008. 

Desde entonces se han instalado 13 líneas con esta tecnología en todo el mundo. En este concepto, el cabezal del tubo debe tener un paso para el aire en su cuerpo. Junto a la salida del paso de aire hay un conducto que lleva a una unidad de soplado. El soplador empuja el aire a lo largo del tupo y el cabezal del tubo en contra de la dirección de la extrusión. El aire ambiental entra en el tubo en la zona de la sierra o del arrastre. 

El corte debe realizarse mediante una sierra sin viruta para evitar que los trozos de plástico contaminen el interior del tubo, el cabezal o el soplador. Mientras va pasando por el tubo, el aire aumenta su temperatura, mientras que, contra la dirección de la extrusión, la temperatura de la pared del tubo aumenta también, proporcionando la temperatura necesaria entre la pared de plástico y el aire de enfriamiento. Con este concepto se ha probado que se puede reducir la longitud de enfriamiento entre un 30 y un 40% o se puede incrementar el rendimiento en 2/3. Esta nueva tecnología está demostrando que es muy económica dado que reduce la necesidad de espacio construido y que la eficiencia de la línea es mayor. Por ello, otros fabricantes de maquinaria de extrusión también están introduciendo esta tecnología.
Las innovaciones en la refrigeración del cabezal evitan la deformación
El enfriamiento interno del tubo no es una solución para la deformación del mismo. Este efecto empieza a afectar a la tolerancia del espesor de pared con espesores a partir de 40 mm. El material se desliza hacia abajo en las paredes del tubo por gravedad. Este efecto se produce por la viscosidad cero del material y la temperatura de la masa fundida cuando sale de la hilera. Con paredes mayores la temperatura se mantiene a niveles más altos durante un periodo más largo lo cual supone otro reto más. Aunque las propiedades del material juegan un papel fundamental en la deformación del tubo, el equipo de extrusión puede aliviar el efecto con las siguientes medidas:
  • Baja temperatura de la masa fundida al salir de la extrusora
  • Evitar calentar la masa fundida en el cabezal
  • Enfriar el cabezal del tubo
Lo más crítico es la temperatura de la masa fundida en la extrusora. Lo habitual es que cuando se incrementa la velocidad del husillo, la temperatura ascienda. Una extrusora óptima limita este efecto cuando la velocidad del husillo se aumenta de forma completamente lineal.

Como se ve en la figura 3, la extrusora solEX 90 responde perfectamente a este pre-requisito técnico. Con altos rendimientos, los distribuidores en espiral tienden a aumentar la temperatura del fundido con la cizalla en el material, ya que el sistema de distribución actúa en el flujo del material en la dirección de la extrusión. 

Este reto se puede resolver de dos formas. Una de ellas es el uso de más de una espiral para reducir las relaciones de flujo y de cizalla por distribuidor. Este es el principio del sistema 'KryoS' presentado en 2008. En la aplicación patentada tres distribuidores en espiral están apilados entre sí. Un factor clave es que las tres capas de material de, por ejemplo, tres distribuidores en espiral, están enfriadas por ambos lados ya en el cabezal del tubo.
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Figura 4: Aplicación patentada 'helix KryoS'.

Con este principio la temperatura del fundido en la salida de la hilera se pudo reducir de 210 (temperatura a la salida de la extrusora) a 170°C. Con esta tecnología se puede reducir la deformación.

La otra forma de responder al reto es una combinación de una espiral con grandes huecos para reducir la cizalla con un sistema de distribución basado en una placa difusora de contraflujo, el sistema probado 'VSI'. Combinado con el aire del enfriamiento interno del tubo, estos cabezales pueden ser enfriados internamente por el aire absorbido a través del cabezal del tubo. La figura 5 muestra cómo ese flujo de aire en el cabezal 'helix VSI-T' puede ser ajustado en el cabezal y cómo funciona el principio de enfriamiento por aire. Al final la temperatura del fundido no aumenta sino que se reduce al salir de la hilera.

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Figura 5: Efecto del enfriamiento por aire en el cabezal 'helix VSI-T'.

Extrusión de PO para tubos macizos
Los tubos de PE de 1600 mm han sido el estándar máximo de la industria durante mucho tiempo. Solo en los primeros años de este siglo se dio el paso a los 2.000 mm. En una aplicación en la que se extruyen tubos de hasta 2.000 mm en el océano el reto era el arrastre que pudiera tirar y sostener el tubo. Durante la puesta en marcha se necesita la función normal de estirado, mientras que en producciones largas con tramos de tubo por encima de 500 m de longitud, el arrastre debe sostener el tubo para evitar un movimiento demasiado rápido del tubo hacia el mar.

En 2011 se realizó el primer tubo de 2.500 mm con las mismas condiciones de producción, extruyendo hacia el océano. Esta línea de pared sencilla se basa en la extrusora más potente de PO del mercado, que puede alcanzar un rendimiento de 2.200 kg/h de PE. El cabezal helix VSI se basa en la experiencia de la tecnología de 2.000, aunque las paredes que se producen son mucho mayores. También esta línea tiene un arrastre muy especial que no solo ralentiza el tubo sino que además hace posible el mantenimiento de la máquina durante la producción con un acceso especial y un engranaje de seguridad

Ahora existe una línea produciendo tubos de 2.500 con paredes más gruesas y con tecnología de enfriamiento interno del tubo. Las paredes, por encima de los 100 mm están pensadas para tubos de presión para agua, con capacidades todavía desconocidas. Cuanto mayores los diámetros y las paredes, más pesan los tubos y más material se almacena en el inicio de un tubo. El reto es llevar el tubo a tolerancias lo antes posible. 

El reciclado de los tubos de inicio es voluminoso, con diámetros por encima de los 2 m y paredes de más de 100 mm. El valor de una material en una línea como esa puede fácilmente superar los 300.000 euros. La forma de optimizar la producción y de reducir la necesidad de mano de obra es una tecnología de cabrestante que permite la producción inmediata de tubo. Esto requiere una velocidad del cable del cabrestante controlada y una sincronización total con la línea de extrusión

Tecnología de coextrusión de PO para tubos macizos
También en la coextrusión están aumentando los tamaños de los tubos, aunque no tan rápidamente como en el caso de los tubos mono material. Uno de los tubos multicapa más grandes actualmente alcanza los 800 mm. Una aplicación posible es la de un tubo de color natural con una fina capa exterior negra de más de 1 mm para protección UV. El reto aquí es el control preciso del espesor de las paredes. Tanto la capa principal como la exterior se equiparon con el sistema de distribución en espiral de dos pasos VSI y el de placa difusora. El espesor de la capa exterior tiene una tolerancia excelente de 0,15 mm. Ya se ha entregado también un concepto de cabezal idéntico para 1.200 mm.

Un tubo de tres capas para minería con grandes espesores de pared ha utilizado el sistema de enfriamiento del cabezal helix KryoS con tres distribuidores en espiral concéntricos y refrigerados. El reto aquí era la deformación. Con paredes de 100 mm o más el efecto de la deformación es extremo. Sin enfriamiento, las diferencias en la pared eran inaceptables. Solo la tecnología del enfriamiento del cabezal puede reducir la temperatura del material y con ella el efecto de la deformación de tal forma que las diferencias de la pared se reconducen a valores válidos. Dado que el cabezal tiene tres distribuidores refrigerados y alimentados individualmente, se puede hacer hoy en día un tubo de tres capas con paredes de 100 mm.
Resumen
El tamaño de los tubos de plásticos seguirá creciendo en la medida en que nosotros, la industria de los tubos de plástico, sigamos buscando nuevas áreas de aplicación. Se requiere una colaboración estrecha entre los fabricantes de tubos, los de las máquinas y los productores de materiales para responder a los nuevos retos asociados a los próximos pasos a dar. Desde luego, se observan importantes oportunidades de crecimiento en el campo de los tubos de grandes dimensiones.

Sistrade lanza un sistema de gestión industrial y control de calidad para envase flexible

Sistrade Software Consulting, la empresa de ingeniería y consultoría de sistemas de información para sectores verticalizados como el de impresión y embalajes, presentará el próximo día 17 de septiembre su nuevo sistema de gestión industrial y control de calidad y de ahorro de costos. Será en una jornada que tendrá lugar en las instalaciones de Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico), de 9,45 horas a 14,00 horas y en la que el director de negocios para España y América Latina de la compañía, Tony García, explicará las ventajas que podrán obtener de este sistema de gestión las empresas que fabrican embalajes flexibles, desde la extrusión de las resinas, pasando por la impresión (Flexo, Hueco), el laminado, el corte, el bolseo, etc.
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En la imagen, Tony García, director de negocios para España y América Latina.

La herramienta que se presentará en esta jornada permite presupuestar de una manera rápida cualquier producto gracias a la creación de una serie de fichas técnicas de cada uno. El objetivo es poder gestionar desde el proceso de extrusión del film, todo el control de producción, incluso con automatización (sensores en máquinas), planificación de órdenes de fabricación y realizar el control de calidad del proceso productivo.

La jornada está dirigida a empresas de extrusión, impresión, laminación y corte. Las pre-inscripciones se pueden realizar ya a través de la web www.formacion.aimplas.es

Interempresas - Envase
31 de julio de 2013

Nota. Si alguna empresa convertidora en Perú, desea información adicional, llamar al 999 638 989.

4 de septiembre de 2013

El Carbonato de Calcio como mejorador de producto, proceso, sostenibilidad

El carbonato de calcio (CaCO3) se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas y mejorar la productividad en una amplia variedad de aplicaciones, desde películas delgadas hasta láminas más gruesas. El material puede aumentar la producción de líneas de procesamiento, mientras que el logro de una mejor resistencia al impacto y una mayor rigidez. Hay un rango, desarrollado específicamente para la industria de películas, que rinde beneficios tanto para el proceso de producción como para el producto final. El carbonato de calcio también se utiliza para producir los tipos de películas microporosas transpirables. En este caso, el mineral sirve como un ingrediente activo: durante la producción, cuando la película es estirada, micro-huecos se forman entre el polímero y el carbonato de calcio, que resultan en una red de microporos que producen transpirabilidad. En el sector de los envases, otro tipo se utiliza para mejorar los procesos de moldeo por soplado.

El carbonato de calcio se promociona como un producto ecológico que reduce el impacto general negativo de aplicaciones de plástico. Aunque varias empresas han llevado a cabo sus propios programas de Análisis de Ciclo de Vida desde la década de los 80's, la sostenibilidad se ha convertido en un valor cada vez más importante para los productores y sus grupos de interés en los últimos cinco años. Añadir carbonato de calcio a los productos plásticos mejora el impacto medioambiental, y ha dado lugar a un fuerte desarrollo de aplicaciones amigables con el ambiente.

Los productores también están mostrando su tecnología de adición directa para aplicaciones de extrusión de PVC. La adición directa de carbonato de calcio en la garganta de alimentación del extrusor resulta en un mayor contenido de carbonato de calcio, mayor flexibilidad operativa y un proceso más estable en comparación con el estándar de adición por mezcla seca.

Varios productos de la gama para la extrusión de vinilo para las industrias de la edificacion y de la construcción también estarán en la feria K 2013. Según los productores, estos productos permiten a los procesadores aumentar el consumo de carbonato de calcio sin comprometer las propiedades mecánicas o el desempeño del producto final.

Tony Deligio - Plastic Today
20 Agosto 2013

3 de septiembre de 2013

La venta de alimentos pasados de fecha ya es legal en Grecia

El Gobierno autoriza la comercialización de estos productos por un precio más barato
“No significa que sean peligrosos”, tranquiliza el responsable de Consumo



Un supermercado en el supermercado, donde en estantes separados están, a precio reducido, aquellos alimentos que hasta ahora se hubieran desechado por estar pasados de fecha. Es lo que se permite desde este lunes en Grecia. En un país que ha visto traspasar muchas líneas rojas desde el comienzo de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la entrada en vigor de la nueva directiva anunciada por el Gobierno hace una semana y que autoriza la venta al pequeño consumidor de productos alimenticios con fecha de consumo preferente caducada ha despertado una fuerte polémica.

Hasta el punto de que el secretario de Estado para el Consumo, Yorgos Stergiou, ha tenido que salir al paso de las críticas para garantizar que la decisión no supone un riesgo para la salud pública: “El consumo preferente es un instrumento de seguridad y marketing de los productores, pero no significa en absoluto que el producto no esté bueno o sea peligroso”.

Con la nueva regulación, las tiendas de alimentación y los supermercados podrán poner a la venta a precios rebajados productos no perecederos etiquetados con la indicación de “consumir preferentemente antes de…”. La vida útil comercial se alarga una semana para aquellos que lleven una fecha con día y mes; de un mes para los que estaban marcados con mes y año; y tres meses para los que solo tenían en su envoltorio la indicación del año. La comercialización solo se permite en la venta al por menor y está vetada en restaurantes o bares, con multas que pueden llegar hasta los 5.000 euros por unidad de producto.

La directiva no contradice necesariamente las normas comunitarias, que datan del año 2000. La Comisión Europea diferencia entre el consumo preferente y la fecha de caducidad. Este último concepto será el aplicable en comida muy perecedera, y que por lo tanto su consumo pasado el plazo fijado puede ser peligroso. La industria de alimentación es la que debe decidir si cada producto pertenece a una u otra categoría.

La nueva regulación que prepara Bruselas sobre información de productos alimenticios, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, mantiene esta distinción. Pero establece que los productos con fecha de caducidad deben considerarse como no seguros una vez que haya pasado la fecha indicada, informa Luis Doncel.

“Creo que es algo que no va a prosperar”, comenta en conversación telefónica desde Atenas Alexandros Theodorides, portavoz de la organización Boroume, una de las iniciativas nacidas a raíz de la crisis para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez más empobrecida (el 31% está en riesgo de pobreza y exclusión social, según Eurostat; la tasa de paro supera el 27% y Unicef estima que hay 600.000 niños que viven ya por debajo de la línea de pobreza).

Boroume pone en contacto personas o instituciones que necesitan comida con empresas y particulares que pueden ofrecerla. Por eso trata a menudo con los supermercados, intentando poner un freno también al desperdicio de alimentos que se genera normalmente en la gran distribución. “En cuanto leí la noticia pensé que los supermercados no se arriesgarían a comprometer su reputación. Y justo acabo de venir de una reunión con una de las mayores empresas de Grecia y decían que no lo van a hacer”.

De hecho el diario Kathimerini informaba en su edición en inglés del malestar de las principales cadenas de supermercados que ya han expresado su intención de no ponerlas en marcha porque las consideran contrarias a las políticas de venta. El temor al desprestigio de su propia marca puede ser mayor que los beneficios de la venta de unos productos que de otra forma acabarían en la basura.

“Son productos que se tiran. Pero si se puede alargar ¿en razón de qué entonces se ha puesto la fecha de consumo preferente? Dando por hecho de que se garantice la seguridad alimentaria, nos da un poco la sensación de que es una fecha con la que se ha estado jugando por motivos económicos”, comenta José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, que recuerda también las recientes polémicas aquí por el cambio en la fecha de consumo de los yogures, cuya caducidad hasta el pasado marzo estaba establecida por ley.

“En el caso de Grecia me parece muy hipócrita lo que están haciendo. Éticamente me resulta rechazable. Vamos a tener comida para pobres y comida para ricos. Y además los que han comprado la comida de primera categoría ya ha pagado la de segunda porque los supermercados cargan en los precios las pérdidas del porcentaje de mermas que prevén”, añade. “La crisis al final lo que está destapando es mucho clasismo”, concluye.

Mariangela Paone - El Pais
2 Setiembre 2013

2 de septiembre de 2013

Rondo-Pak: estuches flexibles con evidencia de adulteración

Véalo en PACK EXPO Las Vegas! Diseñado para el envasado de productos farmacéuticos, Rondo-Pak ha desarrollado un estuche plegable con una innovadora función de evidencia de adulteración que ya supera los futuros requisitos de seguridad de verificación de primera abertura (obligatorio a partir de 2016 en virtud de la Directiva 2011/62/UE), según la compañía.


La primera abertura del estuche plegable es fácilmente detectable a través de perforaciones en la tapa y las aletas de cierre que se desgarran al abrirse. Esta solución ayuda a simplificar el proceso de fabricación, proporcionando al mismo tiempo seguridad y comodidad a los usuarios finales. El nuevo estuche plegable ofrece una solución de evidencia de adulteración que se dice que es mucho menos falible que las que utilizan ciertos pegamentos o etiquetas.

Además de sus ventajas de funcionalidad de usuario, el estuche plegable tiene la ventaja adicional de permitir que la velocidad de la máquina se mantenga, lo que ayuda a optimizar el OEE de la línea de envasado.

Gretchen Edelbrock, Editor de Producto - Packaging World
25 Julio 2013

Determinando la presencia y causa de una delaminacion

En el articulo del blog publicado el 09 de febrero 2012 titulado "Estamos viendo las diferencias en las pruebas de cinta y comportamiento de adhesión de laminación" V.Rajendra Prasd comentó : He recibido 30 rollos de laminación (PET+PE), pero estoy observando una delaminación en un rollo y tengo que comprobar los rollos restantes. ¿Cómo puedo chequear para determinar si la delaminación esta allí (o) no. Por favor, informar que análisis químicos y físicos puedo hacer para chequear la delaminación.

Respuesta: En una situación como esta no se puede seleccionar algunos de los 30 rollos sino revisar cada uno de ellos por delaminación. Esto puede hacerse con una cinta de ensayo de pelado o mediante la medición de la resistencia al pelado de la laminación y comparándolo con la especificación de laminación. No es divertido. Se toman muestras de cada rollo y se prueban en el laboratorio utilizando métodos de prueba establecidos. Uno de estos métodos es el ASTM F2226, " Practica estándar para determinar la adhesión de impresiones y películas laminadas."

Sin embargo, si se desea determinar la causa de la delaminación entonces usted tendrá que hacer pruebas químicas superficiales más extensas. Hago esto una buena cantidad de veces para varios clientes que están experimentando una falla de delaminación y necesitan determinar cómo solucionar el problema o a quien cobrar por el material fallado.

Yo uso dos pruebas principales para ayudar a determinar el mecanismo de falla. En primer lugar las muestras tienen que ser preparadas y enviadas al laboratorio, donde serán probadas. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación de la superficie de la delaminación . Para asegurar esto, iniciaré la delaminación o tomare una sección delaminada y la enviare al laboratorio como salga. Luego les pediré que despeguen una sección nueva para las pruebas y probaremos las dos superficies de la muestra delaminada .

Las dos pruebas que empezare son XPS [Espectroscopía de fotones de rayos X] tanto con una exploración de alta y baja resolución y un FTIR [espectroscopia infrarroja transformada de Fourier]. La XPS da una concentración atómica de los elementos en cada superficie y la exploración de alta resolución puede dar alguna indicación de la funcionalidad química de los elementos en la superficie . El FTIR da los grupos funcionales químicos y en muchos casos puede identificar los compuestos químicos para los archivos IR de compuestos químicos.

Estas pruebas se pueden utilizar para identificar en qué punto fallo la laminación, determinar si el adhesivo fallo adhesivamente [sólo en una superficie] o cohesivamente [adhesivo en ambas superficies] o si la falla ocurrió en una capa de recubrimiento o con en una de las películas que se adhieren juntas. Si hay moléculas más pequeñas que causan una capa de unión débil yo podría hacer una prueba SIMS [Espectrometría de masas de ion secundario] que se realiza para identificar la contaminación de la superficie. Aun cuando el FTIR puede identificar estas moléculas, esta no siempre es definitiva.

Ayuda en la evaluación de la delaminación si tu eres un químico o recuerdas tu química orgánica. Al principio de mi carrera, antes de que fuera un ingeniero químico y un procesador de polímeros, yo era un químico orgánico sintético y tenia que identificar los compuestos que hacia por lo que este tipo de análisis es sencillo para mí. Si tu no eres un químico, tendrás que tener acceso a un buen químico que entienda tu aplicación y los materiales de los componentes y te puede dar buenas ideas sobre el modo de fallo que la prueba está destacando.

Eldridge Mount - Converting Quarterly
05 Agosto 2013

La evolucion de la bolsa parable - parte 2

Como prometí en mi anterior articulo "La evolución de la Bolsa Parable" en este articulo vamos a echar un vistazo a algunos de las bolsas parables que cuentan de una manera u otra, una especialidad. Hay innumerables maneras de diseñar originales bolsas parables usando lo último en tecnología para acentuar la presencia de la marca en los estantes. Tener en cuenta que más de dos tercios de las decisiones de compra se hacen en el pasillo. La competencia se decide allí mismo por lo que el consumidor selecciona, y es en los estantes que la marca debe hacer el impacto. El único problema es que, como ocurre a menudo en el mundo del embalaje, la aplicación de tecnologías revolucionarias y / o composiciones de materiales, no siempre son reconocidas o incluso reconocible por el consumidor.


Todas las bolsas descritas aquí, tienen en común que son especiales de una manera u otra. Todas utilizaron los últimos desarrollos en la tecnología de embalaje, las técnicas de impresión, composición del material y diseño. Todas son ejemplos destacados de cómo la bolsa doypack evolucionó hacia un formato de envase maduro y muy popular. Todas están reclamando "credenciales ecológicas".

Young & Smylie
Joven y Smylie, los creadores de productos de confitería de calidad desde 1845, introdujeron Strawberry Licorice en una bolsa parable, recerrable de 8 oz (227 gr). Aunque los detalles técnicos sobre el paquete son patentados, y no hechos públicos, todavía hay algunos detalles que se conocen.

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De hecho, la bolsa Young y Smylie es una parable estándar. La especialidad radica en la técnica de impresión utilizada. Usando una película PET de 8-12 micrones de espesor, Printpack, uno de los mayores convertidores de envases rígidos y flexibles de especialidad en EUA, imprimió las bolsas en 9 colores en una prensa Cerutti utilizando tintas de Sun Chemical.

El aspecto natural y suave de la bolsa Licorice de Young y Smylie se crea utilizando una laca mate, un diseño sencillo y fuentes pequeñas bien ejecutadas. Todas las fuentes se mantienen excepcionalmente limpias con la ayuda de un gofrado Extreme-E. Extreme-E es un método de gofrado de alta resolución que utiliza una máquina que puede gofrar tan bajo como una fuente de 2 puntos sin comprometer la integridad de la copia. En comparación con el gofrado convencional, la tecnología Extreme-E produce celdas gofradas a través de una serie de cortes. La ventaja de esta tecnología es que los bordes lisos de este tipo de ataque químico pueden mantener la pequeña copia muy legible y limpia, en comparación con el borde normal de pata de gallo de gofrados convencionales.

Grape Ranch Frozen Rose
Grape Ranch Frozen Rose es una bebida alcohólica ya mezclada y lista para ponerla en el congelador. Congelar hasta que este dura al tacto, desgarrar la parte superior y mezclar en la licuadora, cubrir con un vino tinto o un licor favorito .
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Para soportar las condiciones de congelación y almacenamiento bajo cero, la bolsa parable Grape Ranch Frozen Rose, hecha por PPi Technologies, está utilizando una película laminada multicapa de Amcor Flexibles, con un diseño único para contener bebidas alcohólicas. En la categoría de bebidas congeladas destaca porque se ofrece en una bolsa parable recerrable. El formato  y diseño de empaque Grape Ranch Frozen Rose aporta diferenciación y abre, con su conveniencia significativa, para el consumidor todo un nuevo mercado de las bebidas alcohólicas congeladas.

Salsas para Pastas Bertolli Premium 
Los Premios DuPont 21 a la Innovación en Embalajes honraron la sostenibilidad en el diseño y la construcción de los envases y la bolsa parable de la marca Bertolli Premium  para las salsas de pasta, fue una de los ganadores.

Cuando se lanzó la nueva bolsa parable de 13.5 oz (400 ml) de Bertolli Premium se jactó una apariencia sofisticada en los estantes. Pero la bolsa tenía más que ofrecer más allá de su sorprendente y delicioso atractivo. Aunque no es un sustituto de los frascos de vidrio utilizados por Unilever para sus salsas Bertolli, la bolsa parable ofrece a los consumidores microondeabilidad que les permite calentar el producto en la bolsa en sólo 90 segundos.
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Amcor Flexibles produjo el laminado de barrera sin folio de aluminio, impreso por el revés en siete colores de 104 micrones (4,09 mils), que comprende PET como capa exterior, nylon como barrera y PP como sellante, el cual proporciona una vida de anaquel de nueve meses para este producto sensible al oxígeno. Unilever se decidió por el material que le dio la mejor combinación de bajo costo y alta barrera, estabilidad térmica, microondabilidad, claridad óptica (el consumidor puede ver el producto a través del panel inferior transparente), y maquinabilidad para la operación de conversion y llenado .
Las salsas son envasadas por terceros en un sistema Toyo Jidoki de movimiento intermitente.

ShakerPAK
ShakerPAK, fabricado por Flexibles Ampac, una División de Ampac Packaging LLC es único en que el fondo de la bolsa, el llamado fuelle de fondo, se ha sustituido por una capa interior perforada para dispensar sólidos secos tales como semillas, fertilizantes, y hielo seco. Por debajo de la perforación hay un zipper de cierre a presión para volver a cerrarse.

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La bolsa  parable incluye una tira de desgarre perforada por láser para evidencia de adulteración y protección del producto. El consumidor sólo tiene que abrir el paquete a través de la tira de rasgado fácil en la parte inferior del empaque, jalar abrir el zipper, posicionar el empaque sobre el área deseada con el asa de transporte, y luego agitar el envase para dispensar el producto. Esto permite a los consumidores a controlar dónde y cuánto se dispensa el producto sin tener que entrar en contacto con el producto. La función recerrable protege el producto de la humedad para su uso futuro

La bolsa parable ShakerPAK es sólo el 2% en peso del recipiente de PEAD rígido voluminoso sustituido, proporcionando una mejora considerable a través de su menor peso.

Honest Kids
Honest Kids, un producto de jugo de fruta orgánica de Honest Tea, cuenta con un diseño muy especial y moderna de bolsa parable. Aunque el diseño moderno camufla la construcción original de una bolsa parable, todos los elementos están allí, incluyendo fuelle de fondo y el tradicional sellado Doyen  de los bordes de los 4 lados de la bolsa en forma de reloj de arena, que conecta claramente el panel frontal y posterior.
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Las bolsas Honest Kids con forma de reloj de arena de 6,75 oz (200 ml), diseñadas por FlowDesign  tienen una forma moderna, un sorbete incorporado, y los fondos blancos que representan la fruta salpicando en tonos pastel de agua. El diseño moderno tiene el objetivo de atraer a los niños y la forma de reloj de arena  los ayuda a agarrar el empaque. La parte posterior de las bolsas tienen un refrán o una cita en la parte superior, por ejemplo, "No se preocupe si sus tareas son pequeñas y las recompensas son pocas, recuerde que el poderoso roble  fue alguna vez  una nuez (un loco) como tú!"
Las "credenciales ecológicas" de esta bolsa parecen impresionantes: La bolsa vacía pesa 5,63 gr, que está a sólo 2,7% del peso bruto, es decir, el 97,3% es puro zumo de fruta. Una buena relación, si no hubiera un pequeño problema.

Con las  bolsas parables Honest Kids, Honest Tea enfrentan problemas "ecológicos" ya que el aluminio utilizado por su envasador en la parte inferior de la bolsa de jugo hace la bolsa no reciclable. En lugar de reemplazarlo por un material reciclable, Honest Tea perfeccionó el re-uso, pagando a las escuelas 2 centavos de dólar por cada bolsa de jugo devuelta a la empresa.

Uno de los socios de Honest Tea cose las bolsas devueltas para hacer mochilas escolares.

¿Es esta idea un nuevo círculo en una economía "verde"? En realidad no, ya que todavía hay un "pequeño" problema después de la vida ya que las mochilas escolares, todavía no se pueden reciclar y terminan en los vertederos. Es la bolsa Honest Kids no muy honesta? ¿Luce como 'lavado ecológico'?

Mini Hot Dogs de Oscar Mayer 
Mini Hot Dogs de Oscar Mayer , en una bolsa parable compacta, encarna las características esenciales de un empaque de bocaditos para llevar. La bolsa de 10-oz (283 gr) contiene aproximadamente 20 Mini Hot Dogs precocidos, los cuales son más pequeños que sus contrapartes de tamaño completo, pero un poco más grandes que las salchichas de cóctel.

La bolsa con fuelle de fondo se encuentra es de aproximadamente 7 "(19 cm) de altura y 7" (19 cm) de ancho, proporcionando una cartelera brillante y visible para el producto en la sección refrigerada. El fuelle de fondo de la bolsa está hecha de una película transparente que permite al consumidor una vista interna de los hot dogs en miniatura. El panel frontal y posterior de la bolsa parecen ser una laminación de folio de aluminio. Por consiguiente, los hot dogs no pueden ser calentados en el microondas cuando todavía están dentro de la bolsa.

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El resellado de la bolsa está habilitada con una cremallera deslizante Zip-Pak, que emplea un "clip" que se desliza hacia atrás y adelante, permitiendo al consumidor abrir y cerrar la bolsa. Antes de que esta se abra por primera vez, la cremallera FreshSlide, como ha sido bautizada por Oscar Mayer, está cubierta con una capucha de película a ser retirada agarrando el lado de la bolsa y desgarrándola por la parte superior. Una vez abierta, la bolsa proporciona los mini hot dogs con una vida de almacenamiento refrigerado de siete días.

Esta breve visión general nos mostró las más interesantes bolsas parables basadas en la construcción doypack estándar en los últimos tiempos. Voy a cerrar este ciclo de artículos sobre las bolsas parables con un artículo dedicado a diseños especiales. Un desarrollo especial en las bolsas parables es la sección en la que un producto alimenticio envasado en una bolsa parable se esteriliza o pasteuriza mediante un proceso de autoclave o retorta. Las características de la esterilización en retorta requieren materiales especiales. La bolsa esterilizable ganó popularidad en parte por los desarrollos de alimentos listos para comer para las fuerzas armadas. De hecho estos empaques para los militares, oficialmente conocida como bolsas esterilizables trilaminadas, o "latas flexibles", esencialmente abrieron el camino para las bolsas esterilizables.

Otro item que voy a describir en mi próximo articulo son los diseños que se basaron en el doypack original, pero sufrieron las modificaciones con las que apenas se pueden llamar más bolsas parables. El primero será el PushPop de Amcor y el segundo, una de las evoluciones más impresionantes de la bolsa parable, la S-Pouch, una bolsa parable de doble fuelle, que no sólo ofrece ventajas en comparación con la bolsa parable estándar, sino que también ofrece opciones increíbles para dispositivos

Anton Steeman
26 October, 2009

28 de agosto de 2013

Porque el comportamiento de rizado de un laminado cambia a diferentes temperaturas ambientales?

Dhananjay Nachare pregunta: ¿Por qué el comportamiento de rizado del laminado de PET/PE cambia  con los cambios en la temperatura ambiental ?
En atmósferas calientes (30 ºC) el laminado es plano o se ondula hacia el lado del PET y en una temperatura fría (20 °C) se ondula hacia el PE. ¿Cuáles son las causas y como se puede controlar este fenómeno?

Respuesta: A partir de la descripción anterior suena como si los cambios en el rizado son reversibles con el cambio de temperaturas. Asumiendo que esto es cierto , entonces lo que estás observando es un cambio en las dos diferentes dimensiones físicas de las capas con un cambio en la temperatura. Al igual que las piezas metálicas, los polímeros tienen un coeficiente térmico de expansión , de modo que conforme cambia la temperatura, las dimensiones del polímero cambian. Para la capa de PET también habrá un coeficiente de expansión higroscópico, por lo que si la humedad relativa cambia, el PET va a ganar o perder humedad y cambiara las dimensiones, conforme absorbe o pierde agua . El cambio en las dimensiones físicas origina una fuerza desequilibrada y esto hace que la laminación se ondule. Siempre se ondula hacia la película de dimensión más corta.

Así que a 30 ºC la longitud de las capas de PET y PE parecen estar equilibradas y la laminación permanece plana. Sin embargo, si la capa de PET luego pierde agua a la temperatura del aire de 30 ºC conforme la humedad relativa cambie, esta se encogerá y eso puede hacer que se ondule hacia la superficie del PET.

Cuando el aire se enfría a 20 ºC la capa de PE está aparentemente encogiéndose más con la temperatura que la capa de PET haciendo que la laminación se ondule hacia el lado del PE. Conforme la temperatura del aire baja, la humedad relativa puede aumentar y la capa de PET puede absorber la humedad del aire y luego hacerse más larga llevando la ondulación hacia el lado del PE.

Para solucionar el problema tenemos que separar el impacto de la humedad sobre el PET , ya que esto puede ser suficiente para causar el rizado por sí mismo. Es posible que la humedad relativa deba ser controlado para eliminar el rizado. Si la humedad es un efecto secundario , entonces tenemos que tratar de cambiar las diferencias de expansión térmica entre las capas de PET y PE. Debido a que la película de PET es probablemente comprada y por ser biorientada se tendrá poco control sobre ella . Sin embargo , si tu estás haciendo la película o haciendo un recubrimiento por extrusión o laminación , donde puedes trabajar entonces es sobre la densidad de la capa de PE lo que afectará las propiedades de expansión térmica de la capa de PE. Esto se puede hacer utilizando condiciones de enfriamiento brusco al hacer la película o recubrimiento por extrusión de la capa de PE o mezclando varias resinas de PE para controlar la densidad final de la capa de PE. Esto puede ser difícil, pero me parecería lo mas prometedor para curar el rizado .

Otro factor que debe considerarse es el rizado debido a las tensiones desequilibradas en las capas por un mal control de tensión durante la laminación . Sin embargo, yo pienso que esto le daría un rizado que seria estable y no influenciado por las temperaturas arriba citadas.

Eldridge Mount - Converting Quarterly
12 Agosto 2013

El mercado de ventanas inteligentes alcanzara $ 5,300 millones en el 2020

 La firma de analistas NanoMarkets presento el 12 de Junio de este año su nuevo informe, "Worldwide Smart Windows Markets 2013-2020." Este informe analiza y proyecta oportunidades para ventanas inteligentes (auto-regulables) de edificios residenciales, bienes raíces comerciales, automóviles y camiones, aeronaves y el transporte público. También incluye más de 70 exposiciones que ofrecen proyecciones detalladas del mercado - tanto en valor como en volumen (metros cuadrados) los términos - con apartes de tecnología y aplicaciones. La cobertura de tecnología incluye: películas pasivas adaptables, termocrómicas y fotocrómicas, junto con PDLC, SPD y electrocrómicas. Están incluidas tanto las películas como los productos de vidrio .

Las empresas mencionadas en el informe son: 3M, Asahi Glass, Audi, BMW, Boeing, Cardinal, Chromogenics, Corning, DuPont, DuPont Teijin, Garware, Guardian, Gentex, GKN, GlasNovations, Glassonice, Innovative Glass, InvisiShade, LTI, Mercedes, Mitsubishi, NSG/Pilkington, Pleotint, Polytronix, PPG, Pro Display, RavenBrick, Research Frontiers, Sage, Saint-Gobain, Samsung, Scienstry, Sekisui, SKC, SmartGlass, Solutia/Eastman Chemical, Schott, SPD Control Systems, SwitchLite, Switch Materials, Toray, US e-Chromics, Velux, View, Vision Systems, Volkswagen, Xinology and Zeledyne.

NanoMarkets estima que el mercado de ventanas inteligentes es alrededor de $ 2.300 millones en la actualidad, llegando a $ 4.700 millones en 2018 y 5,300 millones en 2020.

Del informe:
  • La investigación de NanoMarkets indica que las ventanas inteligentes todavía tienen que superar un problema de percepción. Muchos arquitectos y empresas de construcción todavía tienden a ver las ventanas inteligentes como caras y de bajo desempeño. Otra trampa para las empresas de ventanas inteligentes es malinterpretar la recuperación de los mercados de bienes raíces en todo el mundo. Esto podría ser solo temporal. Si fuera así, las empresas de ventanas inteligentes pueden sobre invertir y ver un rápido descenso de la rentabilidad si los mercados de bienes raíces se caen de nuevo.
  • NanoMarkets cree que el mercado de mayor crecimiento para las ventanas inteligentes en el período que se considera será el de la ventana de vidrio inteligente activa. Este ya es un mercado importante - un poco más de $ 1000 millones - y se espera que llegue a $ 2700 millones en 2018. Las ventanas de vidrio activas combinan la transparencia del vidrio con pleno control de la luz y el calor y se puede utilizar tanto para edificios como vehículos.
  • Mientras que EUA continua siendo el mayor mercado para las ventanas inteligentes, China es donde se encuentran las mayores oportunidades de crecimiento en el sector de ventanas inteligentes. Actualmente el mercado de ventanas inteligentes en China es de alrededor de $ 285 millones, creciendo a $ 740 millones en 2018. Muchos de los nuevos edificios comerciales en China tienen la certificación LEED, que los hace muy adecuados para usar ventanas inteligentes. Además, estos edificios han sido diseñados por grandes firmas occidentales de arquitectura  con una fuerte familiaridad con las ventanas inteligentes. Además, el mercado chino de automóviles de lujo - el tipo de coche más propenso a usar ventanas inteligentes - está creciendo rápidamente y pronto superará el mercado de EUA. Esperamos que para el 2020, China representará el 23,8 por ciento del mercado de ventanas inteligentes en los coches y vehículos ligeros seguido por EUA con el 21,8 por ciento. También parece probable que conforme la tecnología de ventanas inteligentes se transfiere a China, nuevas empresas chinas de ventanas inteligentes comenzarán a salir.
Ver mas en: http://nanomarkets.net/news/article/nanomarkets_issues_new_report_on_opportunities_for_smart_windows#sthash.FUFDAwYn.dpuf

Converting Quarterly
August 22, 2013

26 de agosto de 2013

Las 5 principales tendencias en alimentos envasados en países de América

La empresa de investigación de mercado, Euromonitor International, lanzó un E-book que identifica las 5 principales tendencias en alimentos envasados en 15 países a lo largo de Norte y Sudamérica.


En términos generales, Sudamérica verá un sólido crecimiento en todas las categorías a medida que la vida diaria permite menos tiempo en la cocina pero hay más ingresos disponibles que apoyan la transición al consumo de alimentos envasados. En particular, los productos lácteos tienen un buen desempeño, impulsados por una gran demanda de yogurt que ha sobrepasado las ventas de snacks dulces y salados en la región. Los mercados maduros de Norteamérica verán oportunidades en alimentos de salud y bienestar convenientemente envasados tales como nueces o fruta fresca cortada, al mismo tiempo que la diversificación en sabores se seguirá expandiendo para satisfacer a los paladares más sofisticados y exigentes.

“La industria de alimentos envasados es muy dinámica en este hemisferio gracias a los estilos de vida que son cada vez más ocupados pero también más conscientes de la salud. Esto lleva a que los hábitos de alimentación evolucionen y que se introduzcan innovaciones para satisfacer la nueva demanda,” afirma Sean Kreidler, Gerente de Investigación para Latinoamérica. “El giro hacia alimentos convenientemente envasados, retailers no tradicionales como ventas por internet, y la integración de redes sociales en campañas para fomentar la retroalimentación de los consumidores, ha visto mucho éxito en las Américas y se espera que esto continúe.”

Tendencias destacadas
El Yogurt Griego ha ganado popularidad fuera de EEUU, países como México, República Dominicana y Brasil también han visto crecimiento en esta categoría. En Costa Rica el yogurt nacional ha visto un aumento en popularidad. Los probióticos y los beneficios para la salud han hecho que el yogurt sea popular en países de Norte y Sudamérica.

Redes sociales y campañas creativas son cada vez más comunes en Brasil, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, y Perú. Algunas campañas como la de Frito Lay en Perú que buscaba definir el próximo sabor, tuvo como resultado mucho reconocimiento de marca, mientras que Molinos Rio re lanzó su marca de pasta seca Lucchetti con una campaña de marketing multi-nivel que involucraba personajes animados.

Comida envasada más saludable está a la vanguardia en Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Uruguay. En Bolivia muchas empresas han reemplazado el azúcar por la stevia, identificando consumidores diabéticos o que quieren un estilo de vida más saludable. Pero mientras que la nutrición saludable es importante en Canadá, no todas las categorías se benefician e incluso algunas muestran un revés en la tendencia de crecimiento.

Conveniencia es importante para aquellos que viven en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay, EEUU y Venezuela. Las tiendas de conveniencia y los grandes formatos de descuento tales como hipermercados hacen que sea más fácil comprar todo lo que los consumidores necesitan en el mismo lugar. La accesibilidad y el tipo de retailer no es lo único que necesita ser conveniente. Las porciones individuales y envases miniatura, así como los alimentos envasados y comidas preparadas se vuelven más populares para consumidores que tienen una extensa jornada laboral y pasan menos tiempo preparando comidas.

Fuente: AméricaRetail
23 Agosto 2013

24 de agosto de 2013

Los envases 'nanotecnológicos' también pueden existir

Cuando se habla de nanotecnología siempre se asocia a desarrollos electrónicos, informáticos o a los materiales de última generación, pero nunca se piensa que la nanotecnología está presente también en el sector alimentario. Aunque parezca ciencia-ficción o incluso irreal, en los envases alimentarios podemos encontrar nanotecnología que nos ayuda a hacer que nuestros alimentos se conserven durante más tiempo.

Cuenta la historia que en 1959, en una reunión de la Sociedad Americana de Física, Richard Feynman, Premio Nobel de Física en 1965, predijo la existencia de la nanotecnología. Con una conferencia titulada “Hay un montón de espacio al fondo” (“There’s plenty of room at the bottom”) dio una primera visión de esta tecnología diciendo que podía imaginar un montón de enciclopedias escritas en la cabeza de un pin. 50 años después, lo que en su día provocó escepticismo y risas entre la comunidad científica, es toda una realidad y una tecnología con un gran potencial en múltiples aplicaciones.

La nanotecnología abarca toda una serie de técnicas y ciencias en las que se estudian, manipulan y producen los materiales, sustancias y dispositivos entre 1 y 100 nm. Actualmente podemos encontrar nanomateriales o nanosustancias en dispositivos electrónicos, fármacos, materiales para diversas aplicaciones, e incluso en alimentos.

No podemos decir que la nanotecnología sea una ciencia nueva o de reciente nacimiento ya que si echamos la vista atrás podremos encontrar sustancias o materiales a esta escala, por ejemplo la mayonesa, que está constituida por partículas de aceite a escala nanométrica formando una emulsión. Lo que ha hecho que esta ciencia haya despegado tan vertiginosamente ha sido el desarrollo de equipos de medida y manipulación de estos materiales a escala atómica. Pero no es el momento de hablar de estos equipos de medida sino de la aplicación de la nanotecnología a las tecnologías de envase de alimentos.

Los envases alimentarios de mayor uso hoy en día son los basados en materiales poliméricos que proceden del petróleo. La tendencia actual en el sector del envase plástico alimentario es a producir envases con menores contenidos de polímero (disminución del peso del envase y, por tanto, del coste final), que mantengan sus propiedades intactas (barrera a los gases y a la luz, propiedades mecánicas,…) y que no se ponga en riesgo la seguridad del alimento envasado. Una de las vías de conseguir este objetivo es mediante la incorporación de determinadas partículas a tamaño nanométrico (también llamadas nanopartículas) a los polímeros durante el proceso de fabricación de los envases. La principal ventaja de utilizar estas nanopartículas es que, añadiendo cantidades muy pequeñas de las mismas a los polímeros, se consiguen mejorar determinadas propiedades de los envases como es, por ejemplo, la barrera a los gases.

Los envases plásticos alimentarios que se utilizan habitualmente están compuestos por varias capas de diferentes materiales poliméricos ya que de esta manera se consiguen las propiedades que se buscan en función del alimento a envasar. Por ejemplo, cuando se envasa una carne o un producto sensible al oxígeno, los envases tienen una capa intermedia de un material polimérico que es barrera al oxígeno y/o CO2 impidiendo su entrada/salida y, así, aumentando su vida útil. Si se incorporan nanopartículas de arcilla a la matriz polimérica del envase, éstas se disponen en el polímero de tal manera que forman un camino tortuoso impidiendo a los gases moverse rápidamente. Así, se consigue mejorar las propiedades barrera a los gases de los materiales monocapa.

Los polímeros que incorporan nanopartículas de arcilla son los primeros polímeros nanocompuestos que emergieron como materiales mejorados para el envasado de alimentos. El uso de arcillas se debe a su bajo coste, efectividad, alta estabilidad y su escasa toxicidad.

No solo se pueden emplear arcillas a escala nanométrica para la mejora de las propiedades barrera de los envases alimentarios, hay otras partículas que también se pueden incorporar con el fin de proporcionar a los envases propiedades antioxidantes y/o antimicrobianas con el fin de aumentar la vida útil del alimento. Es el caso de las partículas de plata, óxido de zinc y óxido de titanio, que poseen capacidad antimicrobiana y/o antioxidante.

Obstáculos encontrados para hacer realidad estos envases
Pero antes de llevar a la práctica todo lo expuesto y empezar a usar envases “nanotecnológicos” para envasar nuestros alimentos es necesario que la legislación tanto a nivel europeo como español lo permita. Actualmente se está trabajando en darle un marco legal a todo este aspecto ya que existe cierto vacío y, por tanto, no se permite utilizar ninguna partícula a nivel nanométrico que no se encuentre recogida en las listas positivas del Reglamento (UE) No 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. En la actualidad, tan solo una partícula se encuentra en dicho reglamento, el nitruro de titanio (TiN), y puede ser usada únicamente cuando no se detecte migración de nanopartículas en el alimento. Se usa tan solo en botellas de PET y en concentraciones superiores a 20 mg/Kg.

Entonces… si sólo es posible utilizar una determinada partícula en los envases alimentarios, ¿no sirven para nada el resto de partículas estudiadas hasta ahora y que han demostrado una mejora en la eficiencia de los envases alimentarios? La respuesta es que no ha sido un trabajo en balde pero hay que darle un giro a la investigación y centrarse en estudiar los posibles daños que puedan ejercer estas partículas a las células del cuerpo humano, los efectos que pueden tener a nivel celular si estas partículas migran desde el envase al alimento y son consumidas por el ser humano. Y en ello nos encontramos ahora…

¿Qué dice la legislación alimentaria al respecto?
En los últimos años se ha trabajado en relación con este tema, aunque debemos reconocer que todavía no se cuenta con legislación de la UE específica para aplicaciones de nanotecnología en los alimentos. Es muy importante para la industria alimentaria porque la nanotecnología permite la generación de nuevas soluciones de envase, la creación de nuevos ingredientes para alimentos funcionales y la creación de recubrimientos para instalaciones a través de nanopartículas que mejoren ingredientes, permitan el ahorro en costes de materiales plásticos, etc.

Desde el año 2008 la Comisión Europea ha considerado que la legislación ya abarcaba los riesgos potenciales asociados a los nanomateriales, de tal manera que estos riesgos podían resumirse en riesgos medioambientales o riesgos sobre la salud y la seguridad alimentaria. Llegamos a esta idea al revisar, por ejemplo, la normativa general que hace referencia a los materiales en contacto con los alimentos, expresamente a los materiales y objetos inteligentes en contacto con los alimentos.

Sin embargo, y continuando con el mismo ejemplo, sabemos que existe una normativa específica, por ejemplo, sobre materiales poliméricos, pero no una legislación que especifique lo referente a los nanomateriales destinados a entrar en contacto con los alimentos. Por todo ello, un año después, el Parlamento Europeo lanzó una resolución en abril de 2009 sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales donde manifestaba su desacuerdo con las conclusiones de la Comisión. Planteó la revisión de toda la legislación relativa al uso de los nanomateriales a fin de garantizar la seguridad de las aplicaciones de los nanomateriales.

A la vista de esta situación, la Comisión decidió a finales de 2009, dentro del Plan de acción para Europa, presentar una actualización de la normativa que todavía estamos esperando. Os invito a que leáis la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo “Segunda revisión de la normativa sobre nanomateriales” de octubre de 2012 (COM(2012) 572 final) y esperemos a ver que acontece en lo que resta de 2013 y en el 2014.

Ana Valera - Ainia
23 Julio 2013

El envase, clave para preservar las propiedades de los alimentos en verano

En verano las altas temperaturas afectan a los alimentos que consumimos. El calor o la mala conservación pueden provocar el crecimiento microbiano y ser la causante de algunas patologías como la gastroenteritis. La luz, el oxígeno o el tiempo, por ejemplo, son otros factores clave en el deterioro de los productos. A parte de la lógica utilización en casa del frigorífico, los envases que produce la industria tiene un papel fundamental para proteger más y mejor a los alimentos.

Las últimas tendencias se dirigen hacia los llamados envases barrera, que permiten, entre otros factores, alargar la vida útil de los alimentos, es decir, que los productos duren más en condiciones adecuadas, tanto desde el punto de vista nutritivo como sensoriales (su sabor, olor, presencia…).

El secreto está en el material del envase
Gracias a los materiales utilizados para su fabricación, el envase proporciona una especie de barrera física a factores que afectan a los alimentos (calor, oxigeno, luz), lo que permite mantener durante más tiempo y en mejores condiciones las propiedades del producto, aumentar el control del crecimiento microbiano o la oxidación. Por poner un ejemplo, para alimentos muy sensibles a oxidarse, un envase plástico puede incorporar absorbedores de oxígeno que permite prolongar su vida útil entre 13 y 21 semanas más que un envase plástico PET sin estas propiedades.

Algunas de estas tendencias se presentaron en el encuentro internacional Meetingpack celebrado en el mes de abril en Valencia: materiales más resistentes, flexibles y que permiten mejorar el sellado, o nuevos envases que atrapan el oxígeno y lo convierten en agua son algunas de las últimas novedades que se vieron.

Otros proyectos como NOVOVASE que desarrollan ainia y aimplas de forma conjunta, estudian también posibles materiales que puede utilizarse para proteger al alimento de los agentes adversos como los microorganismos, identificando además sustancias funcionales con efectos beneficiosos sobre el alimento, así como recubrimientos comestibles depositados directamente sobre el propio alimento. 

La nanotecnología, aliada para estos envases
La nanotecnología abarca toda una serie de técnicas y ciencias en las que se estudian, manipulan y producen los materiales, sustancias y dispositivos entre 1 y 100 nm. Con el devenir del tiempo, una de las tendencias en el sector del envase plástico alimentario se dirige a producir envases más ligeros, manteniendo sus propiedades intactas. Para ello, se está empezando a incorporar a tamaño nanométrico cantidades muy pequeñas de partículas a los polímeros (material plástico), que consiguen mejorar determinadas propiedades de los envases como es, por ejemplo, la barrera a los gases.

Ainia
12 Agosto 2013 

21 de agosto de 2013

Perú podrá implementar siete parques industriales tecno-ecológicos

Los parques estarán ubicados en Jaén (Cajamarca), Mariscal Nieto (Moquegua), Lucanas (Ayacucho), Huancayo (Junín), Piura, Tumbes y el Parque Industrial y de Servicios Pachacútec, ubicado en los distritos de Ventanilla (Callao) y Ancón (Lima).

Lima (Andina).- El Congreso de la República publicó hoy la Ley que Promueve el Desarrollo Parques Industriales Tecno-ecológicos (PITE), que permitirá implementar siete parques de este tipo como parte de una estrategia nacional de promoción de la competitividad, asociatividad y rentabilidad de las unidades productivas de los sectores industrial y agroindustrial.

La norma autoriza a los órganos competentes la implementación de los PITE que estarán ubicados en la provincias de Jaén (Cajamarca), Mariscal Nieto (Moquegua), Lucanas (Ayacucho), Huancayo (Junín), Piura, Tumbes y el Parque Industrial y de Servicios Pachacútec, ubicado en los distritos de Ventanilla (Callao) y Ancón (Lima).

La norma, que entra en vigencia en 90 días, señala que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, facilitarán los terrenos para el desarrollo de los PITE, además de su promoción e implementación.

Según la norma, se podrán desarrollar los parques mediante propuestas públicas o privadas, en un contexto de desarrollo de las regiones y de descentralización de las actividades económicas, acordes con el uso eficiente de los recursos ambientales.

La implementación de los PITE a cargo de los gobiernos regionales debe estar alineada a las políticas nacionales que expida el Ministerio de la Producción (Produce), como ente rector, y el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC).

Las propuestas públicas y privadas serán evaluadas y autorizadas por la Gerencia de Desarrollo Económico local o regional, en un plazo máximo de 90 días calendario, a partir de su presentación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los requisitos exigidos para la presentación de las propuestas está nombre o razón social del consorcio proponente, perfil del proyecto del PITE, objetivo, plan de manejo de los residuos industriales, beneficios concretos para la localidad donde será ejecutado, entre otros.

Las propuestas públicas de proyecto de desarrollo de los PITE pueden ser presentadas por el Estado a través de los gobiernos locales y regionales.

El Produce, como ente rector especializado, facilitará a las empresas y consumidores, información sobre la ubicación de los PITE y se encargará de la promoción de productos y servicios que brindarán en tanto éstos sean destinados al mercado nacional.

Cuando los productos y servicios sean destinados al mercado exterior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se encargará de la promoción de la oferta exportable de productos y servicios que ofrezcan los PITE.

Antes de su publicación, el Congreso aceptó las observaciones formuladas por el presidente de la República, Ollanta Humala, de conformidad con que lo dispone la Constitución Política del Perú.

El Produce y el Mincetur elaborarán el reglamento de la norma en un plazo no mayor a 90 días.

Gestion
21 Agosto 2013

Grupo Romero compra a chilena Enap el 49% de Primax por US$312 millones

De esta manera, el grupo empresarial peruano asumirá el 100% de participación de la cadena Primax en Perú y Ecuador

(Foto:Archivo El Comercio)
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de Chile aceptó una oferta para vender su participación de 49% en las distribuidoras de combustibles Primax Perú y Primax Ecuador en US$312 millones al grupo Romero, informó el diario La Tercera de Chile.

El gerente general de Enap, Ricardo Cruzat, dijo que aceptaron la propuesta del grupo empresarial peruano porque “es una oferta atractiva por un activo no estratégico.
Asimismo, indicó que el monto de la venta será destinado a reducir la deuda financiera de la petrolera nacional y permitir el desarrollo sustentable del negocio principal
Cruzat explicó que este proceso se enmarca en el plan estratégico que vienen impulsando para dar viabilidad a Enap y que ha permitido mejorar la operación y eficiencia de las refinerías, bajar los costos y desarrollar el mercado de GNL en Chile.

De esta manera, el grupo empresarial peruano asumirá el 100% de participación de la cadena Primax en Perú y Ecuador. Según indicó la agencia Reuters, la transacción se concretaría en el último trimestre de este año.

El Comercio
20 Agosto 2013

19 de agosto de 2013

Joint venture entre Wenco y Petroquim llegaría a Perú en 2014

La empresa de reciclaje de plásticos Green Plast busca crecer en la región y en Chile. Importó maquinaria desde Alemania para potenciar el negocio.

Un ambicioso plan para triplicar su capacidad de producción en los próximos cuatro meses es el que ha puesto en marcha GreenPlast, compañía que surge a fines de marzo del presente año tras el joint venture entre Wenco y Petroquim.

El gerente general de GreenPlast, Tomas Boetsch.
La empresa -presidida por Roberto Izquierdo Menéndez y que se dedica al reciclaje de plásticos- se encuentra ampliando fuertemente su capacidad de producción y tiene entre sus planes arribar a Perú durante el próximo año.

“Estamos en conversaciones para exportar a Perú; depende más de nosotros que de ellos. El mercado del reciclaje es muy informal y nosotros les ofrecemos contratos a largo plazo a los interesados”, explica el gerente general de Green Plast, Tomas Boetsch.

La compañía mantiene hoy una planta de 13 mil metros cuadrados en Lampa, en donde ha invertido más de US$10 millones en nuevas maquinarias para elevar fuertemente su producción mensual.

“Nuestra idea es elevar nuestras inversiones en el mediano plazo para seguir expandiéndonos”, detalla el ejecutivo.

En octubre, la compañía sumaría una maquinaria importada desde Alemania a fin de reciclar materiales de plásticos que hoy están contaminados y que en Chile no se están procesando, como film agrícola y rafia. Esta maquinaria de última generación le permitirá a la compañía lavar y recuperar materiales como el polietileno y polipropileno, transformarlos en pellet y venderlos a otras compañías.

“Vamos a tener alrededor del 80% de participación de mercado. Por ejemplo, Cambiasso trabaja con las bolsas plásticas. Ellos ya tienen su nicho”, detalla el ejecutivo que previamente se desempeñaba en el área comercial de Wenco.

El ingreso a este nuevo mercado implicará también nuevos costos y aquí la energía -asegura Boetsch- es uno de los puntos más relevantes en el proceso de producción.

“El negocio del reciclaje en Chile es de volumen, porque el margen es mínimo por kilo. Por lo tanto, hay que mover muchas toneladas para que sea rentable. Una cosa es lo que facturamos, pero tiene costos asociados muy altos”, señala Boetsch. Por lo pronto, el objetivo de la compañía -cuenta el ejecutivo- es potenciar el mercado nacional de reciclaje.

Destaca que en octubre la empresa llegaría a las 1.200 toneladas, reforzando sus planes para enviar al exterior sus pellets.

Pulso
16 Agosto 2013

9 de agosto de 2013

Mercado de peliculas sopladas - Las bolsas comerciales

Las películas coextruídas se convertirán en una fuerza?
Hace menos de 10 años, este era un negocio manejado principalmente por estructuras de PEBDL de una sola capa. Hoy en día, el  PEAD - APM (polietileno de alta densidad - alto peso molecular) tiene más o menos el 80% del peso, un cambio que se explica por la capacidad inherente del alta densidad para ser adelgazado. Sin embargo, una gran mayoría de las películas para bolsa de comestibles es aun procesada en líneas monocapa. Por ejemplo, la mayoría de los convertidores locales, siguen fabricando productos de una sola capa.

Como lo han hecho durante años, los proveedores de maquinaria parecen convencidos de que este mercado con el tiempo ira a multicapa. No hablamos de una estampida, pero la coextrusión está incursionando en la producción de las bolsas comerciales, y sospechamos que seguirá conforme las líneas mayores sean reemplazadas. No necesariamente por razones de rendimiento, sino mas bien por apariencia y tacto. Una estructura de tres capas con LLDPE en el exterior y en el interior y PEAD-APM en el medio puede ser suave y brillante y sin embargo lo suficientemente rígido para ser adelgazada hasta 12 micrones de espesor. En otros países cuando el mercado de  bolsa de comestibles estaba con un exceso de oferta, los procesadores con capacidad de coextrusión generalmente consiguieron el negocio.

A pesar de todas las ventajas de las estructuras multicapa, algunos fabricantes de maquinaria advierten a los procesadores tener cuidado con la disposición de las capas: El PEBDL como una capa externa que comprenda el 15% del espesor total puede causar grandes problemas en la formadora de bolsas. Si la temperatura de las barras de sellado está demasiado alta, la película se pegara y no sellara. Si esta demasiado baja, no se pegara, pero tampoco sellara.
Otro fabricante de maquinas, también ve a la coextrusión convertirse en una fuerza importante en este negocio. La tendencia se moverá hacia películas coextruídas simplemente debido a la flexibilidad que ofrece el proceso de hacer diferentes y mejores productos. El mercado ha madurado hasta el punto en que los supermercados y otros grandes clientes reconocen el desempeño superior que ofrece una bolsa coextruida.

Pero que los procesadores de películas opten por la coextrusión o sigan con las estructuras probadas de una sola capa, podría depender de cuan buenos son los proveedores de resina para hacer frente a la debilidad principal del PEAD-APM - susceptibilidad al desgarre en dirección de la máquina. Los fabricantes de resinas confían en que pueden modificar las resinas para mejorar la resistencia al impacto Dart y el modulo. También pueden mejorar la resistencia al desgarre en DM bajando la densidad del material aunque así la rigidez disminuye.

El tamaño importa
Otra tendencia a seguir es el aumento de tamaño del extrusor. En los últimos años, los principales fabricantes de extrusores han introducido máquinas más grandes destinadas a este mercado. Las tasas de producción son ahora de 400 kg / hr y mucho más. La máquina estándar solía ser 80 mm diam., Ahora está en el rango de 100 mm. Los diámetros de los cabezales, asimismo, han  aumentado desde 200 mm hasta 275 mm.
El cambio a "más grande es mejor" esta impulsado por varios factores. Por un lado, la mayoría de los procesadores de hoy en día quieren extrusión de película "en tres filas", lo que significa que ellos extruyen en anchos de tubo plano de 1500 mm (60 pulgadas) y cortan el tubo colapsado dos veces para crear tres carriles. Tal sistema requiere un extrusor con más capacidad de bombeo y un cabezal de mayor diámetro.
 
Los extrusores de mayor producción, a su vez, afectan directamente a la forma en que necesitas enfriar la película. Las burbujas angostas de un carril pueden salir sin enfriamiento interno de la burbuja, pero el enfriamiento interno de burbuja (IBC, en ingles) es obligatorio para algo más grande. Cualquiera que sigue tratando de competir con equipos sin IBC está condenado al fracaso. No se puede conseguir velocidad de producción sin este.

Algunas procesadores establecidos de bolsas de comestibles han explorado producir con lineas de cuatro carriles como una forma de mejorar la productividad. Pero los fabricantes de maquinaria, advierten a los no iniciados no intentarlo. "Cuatro carriles en una bobina de 2000 mm de ancho no es viable. A mas ancha la bobina, más fuertes tienen que ser los ejes de la rebobinadora. En cuatro carriles, estamos hablando de una bobina de 2740 kgs, 1900 mm de ancho que es muy difícil de manejar. Algunos procesadores lo están haciendo, pero deben tener excelentes operarios." Con PEAD-APM especialmente, mientras mas ancha la burbuja, mayor es la probabilidad de que la película se arrugue y pandee, lo cual causa estragos en la impresión y la formación de las bolsas.

Referencias
Blown film strategies: with the right technology, you can go where the growth is
James J. Callari - Plastics Technology

8 de agosto de 2013

WRAP conduce una investigación para mejorar la calidad del PET reciclado para su uso en embalaje de alimentos

WRAP ha llevado a cabo una investigación para mejorar la calidad de PET reciclado (rPET) para su uso en el envasado de alimentos, permitiendo asi que el material sea más ampliamente utilizado.

La investigación se realizó en respuesta al compromiso con los usuarios de rPET en el Reino Unido, que reportaron que su capacidad de aumentar la cantidad de rPET en nuevas botellas de bebidas y envases de alimentos se estaba viendo afectada por la calidad del mismo rPET. WRAP emprendió el proyecto con reprocesadores, convertidores y usuarios finales de plásticos tales como los minoristas y propietarios de marcas (que utilizan rPET en aplicaciones de embalaje). El objetivo fue identificar cuáles eran los problemas de calidad en el rPET, investigar las causas y desarrollar algunas soluciones.

Principales conclusiones del informe
El informe hace recomendaciones para mejorar la calidad del rPET grado alimenticio, lo que ayudará a reducir el impacto ambiental, conforme más material se desvíe de los vertederos y se utilice como contenido reciclado en envases nuevos de alimentos. Al mejorar la calidad de rPET, esto estimulará aún más la demanda de rPET que puede ayudar a aumentar la infraestructura de reciclaje en el Reino Unido para el PET reprocesado.

Los factores que afectan la calidad de rPET incluyen: diseño de embalaje, el nivel de calidad de los fardos de botellas recuperadas de las Instalaciones de Recuperación de Materiales (IRM) y los métodos de reprocesamiento. La decoloración se debe a la contaminación de PVC (cloruro de polivinilo), plásticos de colores, metales, películas plásticas y partículas finas.

La investigación encuentra que la calidad del rPET puede mejorarse de las siguientes maneras:
  • Las marcas, los minoristas y los convertidores de envases diseñando botellas y envases PET termoformados ayuden a reciclar y reduzcan la contaminación, y el uso de resinas vírgenes destinados a reciclaje y reprocesamiento;
  • Los IRMs y clasificadores de plásticos trabajen para mejorar la clasificación y separación de envases de plástico, y
  • Los reprocesadores de rPET grado alimenticio tamicen / filtren / las escamas de rPET para eliminar las partículas < 2 mm de tamaño
Acerca de Wrap
Wrap se creó en 2000 para ayudar al despegue del reciclaje en el Reino Unido y crear un mercado para los materiales reciclados. conforme creció el entendimiento que el "residuo" es en realidad "material valioso" y que el desperdicio de recursos no tenían sentido ambiental o comercial, los gobiernos de todo el Reino Unido incrementaron los esfuerzos para abordar estas cuestiones. Durante la última década, ha ayudado y sigue ayudando a los gobiernos a elaborar estrategias para hacer frente a estos problemas a través de nuestra experiencia, la investigación y el asesoramiento práctico.

Fuente: Wrap
SpecialChem
08 Agosto 2013

7 de agosto de 2013

Mecánica del Rizado, Parte 1 - Rizado en Dirección de la Máquina

En esta primera parte de una serie de cuatro partes sobre rizado (curl), el experto en manipulación de bobinas, Tim Walker cubre el rizado en productos recubiertos y laminados

El rizado es común en productos recubiertos y laminados. El rizado se crea cuando dos materiales se unen entre sí en deformaciones diferentes. Los laminados se rizan hacia el lado con la dimensión más corta.

El rizado en dirección de la máquina (DM) es el más fácil de entender. La tensión estirara una bobina. el porcentaje de deformación elástica en una bobina será proporcional al esfuerzo de tensión de la bobina (fuerza de tensión dividida por el área de la sección transversal de espesor veces el ancho, esfuerzo = F / tw).

Para bobinas de poliéster, la tensión DM será un número pequeño - menos de uno por ciento. Para un poliéster típico, la deformación será 0,2% para una tensión de 1 lb /pulg en una bobina de un mil (25 micrones) (asume que el módulo de elasticidad es de 500.000 psi). Una menor tensión tendrá una menor deformación DM. Las bobinas más gruesas tendrán una menor deformación DM.

Hacer un laminado plano en la dirección de la máquina comienza con igualar la deformación DM. Si tu laminas dos bobinas de poliéster de 1 mil a una tensión de una lb/pulg, cada una tendrá 0,2% de deformación cuando se unen entre sí, y cada una querrá relajarse 0,2% cuando se elimine la tensión.

Si uno de las bobinas de un mil (milésimo de pulgada) tuviera una tensión más alta, esta tendría una mayor deformación en la unión, se relajaría más cuando se retira la tensión, y la muestra se rizaría hacia el lado de la bobina de tensión más alta, mayor deformación.

Si fueran laminadas bobinas de poliéster de 1 y 2 mils, teniendo cada una la tensión de una lb/pulg, la bobina mas delgada de un mil tendría una mayor deformación en la unión, se relajaría más cuando se retira la tensión, y la muestra se rizaría hacia el lado de 1 mil.

Si fueran laminadas dos bobinas de poliéster con 1 y 2 lb/pulg respectivamente, entonces se unirían con la misma deformación, se relajarían igual cuando se retira la tensión, y no tendrían rizado MD. Las bobinas de 1 y 2 mils también harían laminados planos MD en cualquier combinación de tensiones donde la tensión de 2 mils es dos veces la tensión de 1 mil.

Timothy J. Walker - Paper, Film & Foil Converter
Julio 09 2013

Tres tendencias que están cambiando la industria del embalaje

Quizá por primera vez en la historia del embalaje, la voluntad de desarrollar prácticas de embalaje sostenible es algo que es compartida por los consumidores y los profesionales de la industria por igual.
Mientras que la demanda de los consumidores para el envasado sostenible crece, también lo hace la capacidad de ofrecer calidad en el diseño y la marca. Aquí se muestra un grupo de embalaje de alimentos para mascotas de Precision Color Graphics Ecoterah.
No es de extrañar, entonces, que se haya hecho enormes progresos en un período relativamente corto de tiempo para hacer al embalaje eco amigable, parte integrante del proceso de fabricación.

El proceso de creación de material de embalaje de hoy se parece muy poco a lo que era habitual hace apenas cinco años atrás. ¿Cómo es tan diferente? Una mirada más de cerca a tres tendencias emergentes a partir de tres aspectos de ese proceso de producción nos da la respuesta.

Tendencia 1: La Demanda del Cliente por la Sostenibilidad.
Demanda de los clientes sin precedentes por el embalaje eco amigable está impulsando la innovación y dando paso a las soluciones con visión de futuro. Y la industria del embalaje esta elevándose a la altura. Como resultado, los clientes pueden comprar de manera responsable, eligiendo el embalaje que demuestra excelente estabilidad de almacenamiento, pero se descompone en un compost dentro de 90 días. Entre las opciones disponibles para ellos esta el embalaje que se produce a partir de productos naturales juntando tecnologías de papel y película, en vez de petroquímicos o materiales peligrosos.

Lo más notable de todo es que ya no tienen que ir al extranjero para sus necesidades de envasado. Y eso es importante, porque para estos clientes con visión de futuro, un dólar bien gastado es el que se invierte en embalaje que se hace en los Estados Unidos.

Tendencia 2: Materiales con Mejor Funcionamiento.
Responder a la demanda del cliente por embalaje eco amigable, es un proceso en curso y uno que ha proporcionado una serie de desafíos desde el ´principio, sobre todo cuando se trata de como los materiales sostenibles tales como los biopolímeros se desempeñan durante el proceso de fabricación.
Los biopolímeros de la primera etapa no se maquinaban bien debido a un mal COF (coeficiente de fricción), lo cual los hizo pegajosos y propensos a desgarres en la línea de producción.

Trabajando en estrecha colaboración con el fabricante, nosotros cultivamos la evolución de los biopolímeros que pudieran desempeñarse mejor en los hombros de formación para reducir el desgarre. También tratamos de hacer que los biopolímeros sean más suaves y sutiles al tacto con el fin de reducir rajaduras por flexión - algo que es de particular importancia en la fabricación de productos de embalaje de alimentos en los que se requiere una barrera fuerte para mantener los alimentos frescos y mejorar la vida de anaquel.

Tendencia 3: Máquinas de Mejor Funcionamiento.
En la industria de impresión y embalajes, responder a la llamada para proporcionar productos más sostenibles ha llevado a una serie de mejoras no previstas en el proceso de fabricación.
Una de estas mejoras fue descubierta durante el examen de las características del sello. El cambio de los materiales de embalaje de plástico hacia los biopolímeros, por ejemplo, significo que el empaque sellara a una temperatura inferior. Esto permitió a las máquinas correr más rápido y con temperaturas más bajas. La mejora de velocidad también significo mejorar la producción y menos desgaste en el equipo.

Como estas tendencias demuestran, se han logrado avances significativos en la producción de embalaje sostenibles. De cara al futuro, conforme más empresas se unen en el esfuerzo por reducir los costos, mientras se encuentran formas cada vez más innovadoras para satisfacer la creciente demanda de materiales de embalaje eco amigables, esta es una industria que está segura de seguir siendo competitiva a nivel mundial - y globalmente amigable - por muchos años por venir.

Dan Brulz - Flexible Packaging
Agosto 1, 2013

Misión (casi) imposible: Estimar la temperatura del fundido en la extrusion

Los procesadores de extrusión a menudo piden a los diseñadores de tornillos estimar la producción y la temperatura del fundido de un nuevo diseño en trabajo. La producción proyectada de un nuevo tornillo generalmente se puede estimar con bastante precisión. la estimación de la temperatura del fundido, sin embargo, es otra historia.

Los procesadores de extrusión a menudo piden a los diseñadores de tornillos estimar la producción y la temperatura del fundido de un nuevo diseño en trabajo. Ambas piezas de información son importantes para el éxito del nuevo diseño. La producción prevista de un nuevo tornillo generalmente se puede estimar con bastante precisión usando una cantidad limitada de información suministrada por el comprador.

La estimación de la temperatura del fundido, sin embargo, es otra historia. Es mucho más complicado de determinar y por lo general sólo se puede aproximar con base en la comparación de tornillos de similar diseño procesando el mismo polímero. El problema de estimar con precisión la temperatura del fundido no está relacionado con el tornillo, sino a la falta de información sobre la extrusora en la que se va a instalar el tornillo.

Recordemos este principio: El tornillo no es un sistema completo de procesamiento. Este interactúa con el resto de la extrusora, y a menos que se recoja una gran cantidad de datos sobre la extrusora exacta en cuestión, las estimaciones de temperatura del fundido son sólo eso - estimaciones.

La temperatura del fundido variará dependiendo de una larga lista de variables. Algunos de estos son: desgaste del cilindro; presión final de la extrusora, posición del calentador, capacidad de calefacción y refrigeración de los calentadores del cilindro, material / espesor del forro del cilindro, la posición de la termocupla, controladores de temperatura, propiedades térmicas, físicas y de partícula del polímero, la velocidad del tornillo, enfriamiento de garganta de alimentación y tornillo , precisión de la estimación de producción, la alineación, la temperatura del polímero entrante, y ambiente operativo.

El extrusor es un dispositivo térmico complejo que toma la energía del mando del motor y la convierte en calor para fundir el polímero a través de una combinación de la fricción, disipación viscosa, y calor conducido. Se requieren cantidades adicionales más pequeñas de energía para el transporte de los sólidos y el fundido. La energía entrado al sistema a través de los calentadores del cilindro es generalmente una fuente menor en comparación con la del mando del motor. La potencia se pierde a través de las partes del sistema de refrigeración, el medio ambiente, y a través de las pérdidas mecánicas en el mando y el reductor de engranajes. Esto se representa en la ilustración siguiente.

El mando del motor es la principal fuente de energía para la máquina de extrusión. La potencia se pierde a través de las partes del sistema de refrigeración, el medio ambiente y las pérdidas mecánicas en el mando y el reductor de engranajes. Contabilizar todo este movimiento de energía es casi imposible sin los datos de prueba de la extrusora en cuestión. Y sin los datos, es imposible calcular con precisión la temperatura del fundido.
Contabilizar este movimiento de energía es casi imposible sin los datos de prueba de la extrusora en cuestión. Y es imposible calcular con precisión la temperatura del fundido sin estos datos.

Mas aun, la temperatura de salida y del fundido varían con las fluctuaciones en el polímero y la presión al final del extrusor cabeza. Siempre hay al menos algún error introducido en el cálculo de la producción debido a las variaciones en el polímero, las cuales afectan a la presión final y la temperatura del fundido. Los polímeros pueden variar considerablemente entre los proveedores, incluso con la misma especificación general. La presión final se convierte en una variable que es un "catch 22" (Una situación en la cual una salida o situación deseada es imposible de obtener debido a una serie de reglas o condiciones inherentemente ilógicas). Incluso si tu has registrado los datos de la presión final a una producción específica de una corrida anterior, no cuentes con que sea la misma otra vez. La presión final variará con cualquier diferencia en la temperatura del fundido.

La geometría de los pelets o el uso de material molido variará la tasa de producción, lo que afecta la temperatura del fundido. Además, el molido puede tener cambios sustanciales en la reología comparado con la resina virgen. Por lo tanto, incluso para estimar una temperatura de fundido precisa se requiere datos sobre el polímero específico siendo extruído, incluyendo cualquier material molido. Sólo calculando donde se inicia la fusión en un extrusor particular, es difícil sin datos sustanciales de prueba. Naturalmente, que la información es necesaria para siquiera comenzar un cálculo de la temperatura final del fundido.

Los diseñadores pueden utilizar herramientas para realizar cálculos más precisos de temperatura del fundido. Solo tener en cuenta que un análisis de este tipo puede costar más que el tornillo. Es mejor suministrar a los diseñadores de tornillo con el diseño del tornillo actual y las condiciones completas de operación de manera que ellos puedan hacer estimados más precisos. Al modelar el desempeño del tornillo actual, un diseñador experimentado puede factorizar muchas de las variables sin recoger todos los datos.

Jim Frankland
Plastics Technology - Agosto 2012

Entendiendo la rotura de los tornillos

Tu podrías pensar que estás aplicando un exceso de torque sobre el tornillo, pero más a menudo que no, la razón es la flexión.

Los tornillos de extrusión, incluso aquellos con diámetros menores de 50 mm (2 pulg), muy rara vez se rompen. Pero cuando lo hacen, cuáles son las causas? Tu primera aproximación podría ser que el tornillo se ha visto comprometido debido a un exceso de torque, pero en realidad la flexión causa más roturas que el exceso de torque.

Las fallas por exceso de torque casi siempre ocurren en la sección de alimentación, lo cual tiene sentido, ya que es la sección de tornillo más susceptibles al torque. Las fallas de torque tienen características que son fáciles de identificar. Siempre se inician a partir de la parte más externa del tornillo - la superficie de la aleta - y la grieta hacia el centro. Como resultado, tu verás grietas radiales en la superficie de la aleta alrededor de la ruptura. Además, el tornillo "terminará" como un resorte, y el paso de la aleta alrededor de la ruptura se reducirá de forma permanente (ver ilustración). 

Las fallas de torque siempre se inician desde la porción más externa del tornillo - o la superficie de la aleta -  y una grieta hacia el centro. Como resultado de ello hay grietas radiales en la superficie de la aleta alrededor de la ruptura. Además el tornillo "termina" como un resorte durante una falla de torque, y el paso de la aleta alrededor de la ruptura se reduce de forma permanente.

A medida que el tornillo se termina y las grietas también crecen en diámetro, se hace muy difícil sacarlo del cilindro.
No hay cálculo exacto para la resistencia a la torsión del tornillo  debido a la forma compleja o indeterminada de la zona de la sección transversal. Pero se puede estimar asumiendo que sólo el diámetro de la raíz lleva la carga de torque, aun cuando la aleta se suma a la resistencia a la torsión del tornillo.

He encontrado que un diseño seguro se puede calcular utilizando fórmulas simples de torque y suponiendo un esfuerzo cortante máximo permisible de 50,000 psi. Eso es un poco más de la mitad del límite elástico del acero 4140 con tratamiento térmico, del cual la gran mayoría de los tornillos de alimentación se hacen en EUA.

La fórmula es: 
Ss = 16T/πD³ 
donde:
  T = (HP x 63025) / max  rpm tornillo= pulg-lb
  D = Diámetro de la raíz de la sección de alimentación = pulg
  Ss = esfuerzo cortante (<50.000) = lb / pulg. ²
Esta fórmula se aplica a un tornillo sin orificio de refrigeración. Si se utiliza un orificio de refrigeración  la siguiente fórmula funciona:

Ss = 16 TD / π (D4-d4) (d = diámetro del orificio).

El orificio de refrigeración tiene casi ningún efecto sobre la resistencia a la torsión debido a que el esfuerzo es máximo en la superficie exterior y cero en el centro o eje neutral donde se encuentra el orificio de refrigeración.

La flexión del tornillo o fallas de fatiga por lo general no muestran grietas radiales. Estas fallas generalmente se manifiestan por una sola grieta que va directamente a través del tornillo. Además, estas fallas no resultan en el efecto de "terminación" o una reducción del paso.

El doblado se produce ya sea de las fuerzas laterales que ejerce el polímero en el tornillo durante el fundido, o de un desalineamiento del cilindro. El doblado por cualquier mecanismo se denomina "doblado o flexión en reversa." Piense en la falla rápida que se produce cuando se rompe un alambre entre los dedos mediante la flexión hacia adelante y atrás.

A fin de que las presiones internas del cilindro causen una rotura del tornillo, el tornillo / cilindro primero deben desgastarse lo suficiente para proporcionar el espacio libre necesario para que se produzca la flexión . Esto puede tomar mucho tiempo, pero una vez que está presente la suficiente holgura, la rotura sigue rápidamente. He cubierto este tipo de desgaste localizado, llamado cuña, en las columnas anteriores (ver enlaces a estos artículos al final de esta página).

El tornillo también está bajo carga de torsión desde el mando del motor, sumándose al esfuerzo total, ya que tanto los esfuerzos de flexión y de torsión están en su máximo en la superficie exterior del tornillo. Con la combinación del esfuerzo de flexión reversible y el esfuerzo de torsión, la falla ocurrirá en muy pocos ciclos después de que se alcanza la tensión crítica en la superficie. Esto es típicamente a aproximadamente 40% de la resistencia normal de tracción, significando que la flexión en reversa reduce la resistencia a casi la mitad de la especificación del acero.

Las fallas de flexión debido al alineamiento del cilindro son similares, pero pueden ocurrir antes, porque no es necesario esperar a que el tornillo y el barril se desgasten. Curiosamente, los fallos de flexión por lo general ocurren en las secciones más fuertes del tornillo, porque allí es donde se necesita la máxima fuerza para doblarlo, con el mayor esfuerzo resultante en la superficie de la aleta. Cuando un tornillo se rompe en una de sus secciones más gruesas o más fuertes, es muy poco probable que fuera solo por una situación de exceso de torque.

Jim Frankland, Presidente de Frankland Plastics Consulting, LLC
Tecnología Plásticos - Agosto 2013

Referencias
‘Wedging’ Can Cause Severe Screw Wear
http://www.ptonline.com/columns/wedging-can-cause-severe-screw-wear
Dead Screw Talking
http://www.ptonline.com/columns/dead-screw-talking
The Cause of Catastrophic Screw Wear