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Diseño de Sistema de Producto BioRenovable

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Belén María

on 26 September 2012

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Transcript of Diseño de Sistema de Producto BioRenovable

Sistema de Producto BioRenovable Lana Top Orgánica Obtención de
Materias Primas Mercado
Distribución Cuidados y
Mantenimiento Usuario Renovación conclusiones Producción
Sist. Integrado FIBRA DE LANA

renovable, biodegradable (debido a su origen orgánico) y reciclable.

ventajas productivas: estructuras de escamas que permiten articularse en sí mismo (fieltraje), amplia conformabilidad, amplio rango morfológico/productivo. Fusión y sintetización de operaciones.

Unión de ventajas Prestacionales: confortabilidad y resistencia. alta capacidad térmica, higroscópica, bajo peso específico, retardante a la llama...

recurso localmente disponible: fuerte impulso de ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR (PROLANA e INTA): Lana top orgánica argentina. Organismos certificadores y responsables del control ambiental de los procesos (OIA). CERTIFICACIÓN DE PROCESOS para Lana Top Orgánica incluye:

Saneamiento de efluentes (análisis y monitoreos periódicos).

Definición y Control de Insumos (lista de los aprobados y prohibidos).

Definición y Control de Procesos a partir de la lana sucia hasta el top, blousse, suintina y lanolina: ingreso a depósito, clasificación, apertura, homogeneización, lavado, secado, encimaje, cardado, peinado, bobinado y embalaje en fardos, rotulado y mecanismos de control (criterios para la inspección de plantas, registros, etc.).

Indicaciones de los parámetros y límites máximos de detección. VARIABLES DE PRECISIÓN Manipulaciones de la estructura de la fibra Resiliencia: (estirarse en gran proporción sin romperse).
Elasticidad: recobramiento de la extensión al estirar (estructura helicoidal) retener la forma de los objetos y generar el efecto de amortiguación.
Higroscópica: absorben vapor de agua en atmósfera húmeda (hasta un 50% de su peso en escurrimiento) y lo pierde en una seca.
Flexibilidad: doblar con facilidad sin quebrarse ni romperse (prop. importante para la resistencia de los objetos).
Durabilidad - garantizan un mayor ciclo de vida que textiles de algodón o sintéticos.
Antiestático - Amortiguante-
Aislante térmico (ahorro energético para el usuario o para otros objetos: baterías).
Bajo peso específico (productos con situación de uso que requieran mucha movilidad).
Retardante a la llama (la combustión no emite gases tóxicos). PRESTACIONES Transformaciones para
La Fibra de Lana Capacidades Sintácticas para La Fibra de Lana PLANIFICACIÓN Guía de búsquedas: EFICIENCIAS BÁSICAS Determinación de Objetivos
Búsquedas deseadas INVESTIGACIÓN DE PROCESOS CONFORMACIÓN Fabricación Integral
Fusión de operaciones SIMULTÁNEA DE PROCESOS Desarrollos y Aplicaciones
Experimentaciones 1 2 LOTE DIVERSIFICADO:
diferentes modelos en la misma operación LINEA PRODUCTIVA - Ejemplo de Maquinaria- Marca Andritz COMERCIALIZACIÓN VENTAJAS ESPECÍFICAS PROCESOS Producción autosostenida
Estabilización y Homologalización DESARROLLO Y REALIZACIÓN Al finalizar la vida útil del objeto, se puede renovar su ciclo mediante la desarticulación: ya sea, biodegradándose o reutilizando las fibras ya desarticuladas del modelo. Recursos Hídricos Nivelación de consumo
mínimo/ optimizado
libre de impurezas
biocompatible Nivelación de flujo de energía
mínimo/ optimizado Renovables disponibles
Biodegradables La normalización de materiales y mecanismos permite controlar y optimizar las cantidades fácilmente.

El porcentaje de agua que se ahorra corresponde al de los procesos de hilado y tejeduría que se suprimen, existe también un % en confección y acabados que se simplifican.

Se seleccionan materias primas que minimicen el uso del agua (ej. fieltro: el consumo de agua es solo rociar cada capa de fibras con un tensioactivo biodegradable: abatanante aniónico sulfonado, el cual está preparado para enjuagarse fácilmente).

Se analizaron auxiliares para aplicación textil para la eliminación de impacto en aguas. Ver catálogo Transformaciones para la Fibra de Lana. Recursos Energéticos Recursos Materiales Al integrar varias operaciones en una sola los requerimientos de Energía se reducen considerablemente.

El consumo de Energía entonces, es el necesario para el ligamento. Al ser uniformemente el mismo movimiento (el del fieltrado), la Energía es siempre la misma independientemente de la cualidad de los componentes morfológicos del modelo. - optimizan la Distribución- Estructuras de Escamas
Fuerzas Aplicadas y Dirección Punta-Raíz



Temperatura
Regulación del PH



Puentes Disulfuros
Puentes de Hidrógeno sentido de las escamas:
la fuerza es < a la fricción de las escamas: no hay fieltraje.
la fuerza es > el encogimiento es proporcional a dicha fuerza.
antiescama: el encogimiento se produce independ. de la fuerza.
(Van Der Veght) < 4 - Muy Ácido: acelera el encogimiento- los valores máximos de encogimiento se encuentran, después de 5 h. de fieltraje, a un pH entre 0,5 y 1,06 (medio de ácido sulfúrico).
4- 9 : fieltrado constante (fijado liso debe ser de 4-6)
7-9 Ligeramente alcalino: favorece la apertura de escamas - jabón potásico 9,92 , jabón de sal sódica (neutro) 7-9
10-12 Muy Alcalino: disuelve la fibra - rompe los enlaces disulfuros.el manejo controlado de esta variable se realiza el antiafielt. IMPACTO AMBIENTAL Multicausal- Socio-cultural
Productivo ABORDANDO OBSERVACIONES INDICADORES GENERALES - MEDICIONES el sector Textil/Indum. es el 2° que > impacto genera. Huella Ecológica Mundial Huella Hídrica SISTEMA PRODUCTIVO LINEAL Desarticulado ecoeficientemente
Arrastres de impacto ambiental PROFUNDIZANDO ANÁLISIS SISTEMA DE PRODUCTO: mediciones de flujos entre cada etapa que compone al producto. Análisis desde el funcionamiento. PERFIL AMBIENTAL DE PRODUCTO EJEMPLOS GENERALES: Indumentaria/Textil: ...el recambio de productos en el Tiempo (mas frecuente en indumentaria) : ...genera : PROBLEMA: ARTICULACIÓN EN CICLO Analogía en la Naturaleza
Ecosistema Industrial SIMBIOSIS NATURALEZA-INDUSTRIA MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN Y TIPOS DE TRANSFORMACIONES: el sistema de producto entendido como un ecosistema. Incidencia en cada Flujo de entrada y salida de toda acción necesaria para generar el producto. Autores y Teorías: ...se buscó lograr ese Funcionamiento en general. HIPÓTESIS: DISEÑO DE SISTEMA DE PRODUCTO BIORENOVABLE Santos, M. Belén SUSTENTABILIDAD BRAUNGART, MICHAEL Y MCDONOUGH, WILLIAM: De la cuna a la cuna: Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Madrid. Editorial McGraw-Hill, 2005.
CAPUZ RIZO, SALVADOR y GÓMEZ NAVARRO, TOMÁS: Ecodiseño: Ciclo de Vida para el Desarrollo de Productos Sostenibles. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2002.
ehni, M.: 1999. El funcionamiento de una lógica ecológica integradora articula ecoeficientemente la cadena de valor.

El aumento de la gradación sintáctica (fusión de uniones/operaciones) aumenta la ecoeficiencia, pero debe ser implementada correctamente por el diseño del producto.

Se evidencia un Potencial para la mejora en función del grado de sofisticación de la tecnología que se aplique. RENOVACIÓN BIODEGRADABILIDAD Para lavado superwash antiafieltrado permanente ver muestras 4.2, 4.3 y 4.4 del catálogo. Para lavado superwash antiafieltrado permanente ver muestras 4.2, 4.3 y 4.4 del catálogo.
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