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1 Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba Materiais e Reciclagem 7 – Esgotabilidade de Recursos Naturais Utilizados para a Síntese de Materiais Professor Sandro Donnini Mancini Sorocaba, Março de 2018. Um recurso natural (minério, para um material metálico, p.ex.) pode se esgotar ou não dependendo de sua taxa de extração: Extração = Consumo – Reutilização – Reciclagem Porém, a esgotabilidade pode aumentar o custo de um material. Ao mesmo tempo, há o desperdício. IMPACTOS AMBIENTAIS DOS MATERIAIS ESTÃO ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Deve-se considerar os recursos naturais que também são utilizados para a obtenção de materiais: água e energia.

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Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba

Materiais e Reciclagem

7 – Esgotabilidade de Recursos Naturais Utilizados para a Síntese de Materiais

Professor Sandro Donnini Mancini

Sorocaba, Março de 2018.

Um recurso natural (minério, para um material metálico, p.ex.) pode se esgotar ou não dependendo de sua taxa de extração:

Extração = Consumo – Reutilização – Reciclagem

Porém, a esgotabilidade pode aumentar o custo de um material.

Ao mesmo tempo, há o desperdício.

IMPACTOS AMBIENTAIS DOS MATERIAIS ESTÃO ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Deve-se considerar os recursos naturais que também são utilizados para a obtenção de materiais: água e energia.

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CICLO

DE

VIDA

DOS

MATERAIS

EXTRAÇÃO ou BENEFICIAMENTO

SÍNTESE ou EXTRAÇÃO*

PROCESSAMENTO*

USO

DESCARTE

LIXO

retirar matéria-prima da natureza

retirar material da matéria-prima

obter produto com o material

obter resíduo com o produto

se livrar do resíduo

devolver à natureza

R

E

C

I

C

L

A

G

E

M

* geram resíduos

www.riosvivos.org.br

MINERAÇÃO DE FERRO – CARAJÁS-PA

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www.olhares.aeiou.pt

Mineração de Bauxita

http://rcarneiroadvogados.com.br/author/rcarneiro/page/3

http://www.pimentadeavila.com.br/teste/plcore.php

BARRAGENS

DE

REJEITOS

DE

MINERAÇÃO

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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Bento_Rodrigues

http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2015/11/barragens-da-samarco-se-rompem-e-destroem-distrito-em-minas-gerai.html

http://exame.abril.com.br/brasil/governo-acompanha-tese-

de-relacao-entre-febre-amarela-e-mariana/

(*)

ACIDENTE EM MARIANA-MG, NOVEMBRO DE 2015Rejeitos de Mineração de Hematita (para extração de ferro)

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-05-07/familias-escolhem-local-para-reconstrucao-de-vila-destruida-

por-lama-da-samarco.html

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http://ww

w.petrolinanew

s.com.br/2018/03/

apos-transbordo-de-rejeitos-toxicos.html

http

s://

raci

smoa

mbi

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l.net

.br/

2018

/03/

08/m

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acid

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care

na-p

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ACIDENTE EM BARCARENA-PA, FEVEREIRO (dia 17?)DE 2018Rejeitos de Mineração de Bauxita (para extração de alumínio)

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/hydro-alunorte-acusada-de-vazamento-de-rejeitos-ja-foi-multada-em-2009-por-esse-crime.ghtml (*)

Barragem de Lama Vermelha – CBA – Alumínio-SP

5,3 ton de bauxita - 2 ton de alumina - 1 ton de Al

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Barragem de Lama Vermelha que estourou no oeste da Hungria em 4 de outubro de 2010.

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/photogalleries/101006-chemical-flood-toxic-sludge-hungary-world-pictures/

https://aboutenvironment.wordpress.com/2010/10/07/red-mud-in-hungary/

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www.tercopav.com.brExtração de Areia

Para diminuir as chances de escassez (↓Extração), deve-se:

↓Consumo ↑Reutilização ↑Reciclagem

Para isso acontecer:�Reutilização deve ser incentivada e facilitada;

�Partes não essenciais de um produto devem ser eliminadas;�Produtos devem ser feitos, na medida do possível, com

somente um material;�Desmontagem deve ser item de projeto;

�Fabricantes devem uniformizar o material de produtos similares;

�Produtos descartáveis só devem ser colocados no mercado se houver mercado de reciclagem para o material;

�Coleta seletiva e reciclagem devem estar arraigadas no comportamento individual.�Consumo consciente.

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Os elementos mais

abundantes da crosta terrestre

http://www.profpc.com.br/Qu%C3%ADmica_descritiva.htm

LIXO = DESPERDÍCIO DE MATERIAIS, ENERGIA,

DINHEIRO....

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Caracterização Gravimétrica de Indaiatuba-SP, 2004/2005

MATERIAL Massa (%)

Desvio Padrão(%)

Estimativa Diária (kg)

MATERIAL Massa (%)

Desvio Padrão(%)

Estimativa Diária (kg)

Restos de comida 40,07 6,87 54.116 Calçados 1,45 2,02 1.960

Lixo de Jardim 13,62 6,26 18.383 PEBD (filme) 2,35 1,31 3.168

Fraldas 3,64 2,38 4.919 PEBD (rígido) 0,07 0,05 88

Lixo de Banheiro 3,61 2,96 4.871 PEAD (filme) 2,42 1,00 3.262

Embalagens com mais de um material 0,98 0,77 1.319 PEAD (rígido) 1,35 0,86 1.828

Longa Vida 1,12 0,46 1.517 PP (filme) 0,90 1,03 1.208

Tecidos 6,07 4,86 8.200 PP (rígido) 0,40 0,18 545

Vidro 1,85 1,50 2.498 PS Expandido 0,53 0,46 718

Papel em Bom Estado 4,61 3,48 6.229 PS (rígido) 0,93 0,80 1.249

Papel em Mau Estado 4,61 1,99 6.224 PVC 0,71 1,12 952

Latas de Aço 1,50 0,71 2.022 PET (incolor) 0,83 0,43 1.115

Alumínio 0,45 0,41 609 PET (colorido) 0,31 0,09 412

Pilhas 0,08 0,20 108 Outros 1,81 1,01 2.449

Entulho 3,73 3,70 5.031

MANCINI, S.D.; NOGUEIRA, A.R.; KAGOHARA, D.A.; SCHWARTZMAN, J.A.S.; MATTOS, T. Recycling Potential of Urban Solid Waste Destined for Sanitary Landfills: the Case of Indaiatuba, SP, Brazil. Waste Management & Research, v. 25, ,p. 517-523, 2007.

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Caracterização Gravimétrica de Sorocaba-SP, 2011

MATERIAL Massa (%)

Erro(%) MATERIAL Massa

(%)Erro(%) MATERIAL Massa

(%)Erro(%)

Restos de comida 41,4 4,1 Latas de Alumínio 0,7 1,1 PEBD (filme) 1,1 0,3

Lixo de jardim 6,8 3,0 Alumínio (outros) 0,2 0,1 PEBD (rígido) 0,1 0,1

Fezes de Animais 2,9 1,2 Latas de Aço 1,0 0,6 PP (filme) 0,4 0,0b

Lixo de Banheiro 2,7 0,4 Outros Ferrosos 0,4 0,5 PP (rígido) 0,6 0,3

Fraldas 3,2 1,3 Fios de Cobre 0,8 1,5 PS expandido 0,2 0,1

Tecidos 2,8 1,2 Vidros intactos 4,8 2,1 PS rígido 0,3 0,1

Calçados 0,5 0,2 Vidros quebrados 0,6 0,4 Outros plásticos 0,7 0,6

Papel em Bom Estado 5,6 4,3 PET (incolor) 1,4 0,3 Termofixos 0,4 0,1

Papel em Mau Estado 3,2 1,0 PET (colorido) 0,3 0,1 Eletroeletrônicos 0,6 0,9

Papel Kraft 0,7 0,4 PET (óleo) 0,3 0,2 Gesso 0,2 0,4

Papelão 5,8 1,7 PET termoformado 0,3 0,1 Cerâmicas 0,1 0,2

Longa Vida 1,7 0,5 PEAD (filme) 2,0 0,4 Construção Civil 1,8 2,7

Emb. mistas (papel/plástico) 0,2 0,2 PEAD (rígido) 1,0 0,2 Perigosos 0,5 0,2

Embalagens Metalizadas 0,4 0,1 PVC 0,4 0,6 Itens Eventuais 1,1 0,4

Mantovani, V.A. Caracterização Detalhada dos Resíduos Sólidos Domiciliares de Sorocaba Visando Melhorias do Sistema de Coleta Seletiva. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UNESP. Sorocaba, 2013.

Outros Plásticos = filmes; Cerâmicas: Argilosas e porcelana

Não foram separadas quantidades suficientes de Borracha, Madeira e Outros Plásticos Rígidos

Perdas no Brasil:

Cozinhas industriais: ~ 20%Cozinhas residenciais: ~ 35%Do plantio ao prato: ~ 61%

Super Interessante no 174, março de 2002

Lixo: ~40% é alimento

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Valores das pesagens de todas as perdas dos alimentos de cozinha industrial em Sorocaba-SP.

Peso Bruto Total 479,5 kg

Peso Bruto (kg) Perdas %

Arroz 31,67 0,00 0,0Alho 0,12 0,04 28,3Cebola 0,80 0,08 9,6Feijão 15,00 0,49 3,3Alho 0,31 0,02 7,7Cebola 0,77 0,05 7,0Frango 77,33 0,00 0,0Alho 0,33 0,05 15,0Cebola 0,33 0,05 14,0Laranja 7,33 1,00 13,6Peixe 23,33 0,00 0,0Ovos 0,30 0,04 13,8Farinha 12,83 1,13 8,8Leite 4,33 0,00 0,0Macarrão 11,00 0,00 0,0Tomate 3,80 0,64 16,8E. tomate 13,53 0,00 0,0Alho 0,16 0,02 12,1Cebola 0,39 0,03 7,6Alface 11,83 4,00 33,8Repolho 23,33 3,20 13,7Cenoura 12,67 4,57 36,1Apresunt. 2,33 0,00 0,0Maionese9,00 0,00 0,0Caqui 216,67 0,00 0,0

PERDAS NO PREPARO:

15,4 kg 3,2%

PREP

ARO

Valores das pesagens de todas as perdas dos alimentos de cozinha industrial em Sorocaba-SP.

Peso Bruto Total 479,5 kg

PERDAS:

Preparo: 15,4 kg 3,2%

Restos: 31,2 kg 6,5 %

Sobras: 52,7 kg 11,0 %

PERDAS:

99,3 kg

20,7%

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Caracterização Infectante

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7

mês

Peso

(kg

) Peso Total (kg)

Peso Inadequado

(kg)

Hemocentro da UNICAMP – 2007/2008

�~ 520 kg de resíduos por mês recebem desnecessariamente o tratamento destinado a resíduos infectantes.

Inadequação média de 14,67%

FILMES PLÁSTICOS (SACOS E SACOLAS)

Impregnação de Impurezas(% em massa)

Turbidez da Água de Lavagem(NTU)

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https://www.youtube.com/watch?v=pxB7ZzH-cdQ

BIODEGRADABILIDADE DE MATERIAIS EM ATERROS

BIODEGRADABILIDADE EM ATERROS

Allen, N.S., Edge, M., Mohammadian, M. e Jones, K. Physocochemical aspectos of the environmental degradation of poly(ethylene terephthalate). Polymer Degradation and Stability, 43, 1994, 229-237.

https://www.youtube.com/watch?v=pxB7ZzH-cdQ (*)

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Sorocaba-SP

ATERROS SANITÁRIOS:RESERVAS DE MATERIAIS PARA O FUTURO?

LIXÕES: RESERVAS DE MATERIAIS PARA O PRESENTE ?