Diferencia entre revisiones de «Suprarreciclaje»

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== Moda ==
== Moda ==


Los diseñadores han comenzado a utilizar tanto los desperdicios textiles industriales como la ropa existente como material de base para crear nuevas modas. Se sabe que el upcycling utiliza residuos pre-consumo o post-consumo o posiblemente una combinación de ambos. Los residuos de pre-consumo se hacen en la fábrica, como los restos de telas que quedan de los patrones de corte. los residuos postconsumo se refieren al producto terminado cuando ya no es útil para el propietario, como la ropa donada <ref> {{cite web|url=https: //www.triplepundit.com/special/sustainable-fashion-2014/ upcycling-new-wave-Sustainable-fashion /|title=Upcycling: La nueva ola de la moda sostenible|fecha=8 de mayo de 2014|autor=Beth Stewart}} </ref>.
Los diseñadores han comenzado a utilizar tanto los desperdicios textiles industriales como la ropa existente como material de base para crear nuevas modas. Se sabe que el upcycling utiliza residuos pre-consumo o post-consumo o posiblemente una combinación de ambos. Los residuos de pre-consumo se hacen en la fábrica, como los restos de telas que quedan de los patrones de corte. los residuos postconsumo se refieren al producto terminado cuando ya no es útil para el propietario, como la ropa donada<ref> {{cite web|url=https://www.triplepundit.com/special/sustainable-fashion-2014/ upcycling-new-wave-Sustainable-fashion /|title=Upcycling: La nueva ola de la moda sostenible|fecha=8 de mayo de 2014|autor=Beth Stewart}} </ref>.


A menudo, las personas practican la economía lineal donde se contentan con comprar, usar y luego tirar. Este sistema contribuye a que se desechen millones de kilos de desechos textiles y hace que la moda sea la segunda industria más contaminante después del petróleo <ref> {{cite web|url=https: //textilebeat.com/wp-content/uploads/2014 /12/Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg|title=Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg}} </ref>. mientras que la mayoría de los textiles producidos son reciclables, alrededor del 85% termina en vertederos solo en los Estados Unidos. <ref> {{cite journal|last1=Weber|first1=Sabine|last2=Lynes|first2=Jennifer|last3=Young|first3=Steven B.|title=Interés de la moda como motor para la gestión de desechos textiles de consumo: reutilización, reciclaje o eliminación|journal=International Journal of Consumer Studies|fecha=marzo de 2017|volumen=41|número=2|páginas=207–215|doi=10.1111 / ijcs.12328}} </ref>. Las empresas de moda rápida son grandes contribuyentes a estos problemas, ya que su propósito principal es producir en masa ropa barata.
A menudo, las personas practican la economía lineal donde se contentan con comprar, usar y luego tirar. Este sistema contribuye a que se desechen millones de kilos de desechos textiles y hace que la moda sea la segunda industria más contaminante después del petróleo<ref> {{cite web|url=https://textilebeat.com/wp-content/uploads/2014 /12/Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg|title=Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg}} </ref>. mientras que la mayoría de los textiles producidos son reciclables, alrededor del 85% termina en vertederos solo en los Estados Unidos.<ref> {{cite journal|last1=Weber|first1=Sabine|last2=Lynes|first2=Jennifer|last3=Young|first3=Steven B.|title=Interés de la moda como motor para la gestión de desechos textiles de consumo: reutilización, reciclaje o eliminación|journal=International Journal of Consumer Studies|fecha=marzo de 2017|volumen=41|número=2|páginas=207–215|doi=10.1111 / ijcs.12328}} </ref>. Las empresas de moda rápida son grandes contribuyentes a estos problemas, ya que su propósito principal es producir en masa ropa barata.


Para vivir una vida sostenible, se necesitan opciones de ropa opuestas a la actitud de "desecho" fomentada por la moda rápida. El upcycling puede ayudar con esto, ya que pone en práctica un modelo de economía más circular. Una economía circular es donde los recursos se utilizan durante el mayor tiempo posible, obteniendo el mayor valor de ellos mientras están en uso, y luego restaurados y reutilizados cuando se termina su uso. Popularizado por McDonough y Braungart, esto también se conoce como el principio de "cuna a cuna". Este principio establece que un producto debe diseñarse para tener múltiples ciclos de vida o ser biodegradable <ref> {{cite journal|url=https: //link-springer-com.ezproxy.flinders.edu.au/content/pdf/10.1007 /978-3-319-51253-2.pdf|title=Sosttainability in Fashion|editor=Claudia E. Henninger|editor2=Panayiota J. Alevizou|editor3=Helen Goworek|editor4=Daniella Ryding|date=|website=flinders. edu.au|doi=10.1007 / 978-3-319-51253-2}} </ref>.
Para vivir una vida sostenible, se necesitan opciones de ropa opuestas a la actitud de "desecho" fomentada por la moda rápida. El upcycling puede ayudar con esto, ya que pone en práctica un modelo de economía más circular. Una economía circular es donde los recursos se utilizan durante el mayor tiempo posible, obteniendo el mayor valor de ellos mientras están en uso, y luego restaurados y reutilizados cuando se termina su uso. Popularizado por McDonough y Braungart, esto también se conoce como el principio de "cuna a cuna". Este principio establece que un producto debe diseñarse para tener múltiples ciclos de vida o ser biodegradable<ref> {{cite journal|url=https://link-springer-com.ezproxy.flinders.edu.au/content/pdf/10.1007 /978-3-319-51253-2.pdf|title=Sosttainability in Fashion|editor=Claudia E. Henninger|editor2=Panayiota J. Alevizou|editor3=Helen Goworek|editor4=Daniella Ryding|date=|website=flinders. edu.au|doi=10.1007 / 978-3-319-51253-2}} </ref>.


El reciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también ofrece beneficios económicos. Al reutilizar materiales que otros no pueden encontrar como deseables, se pueden hacer grandes ahorros en la compra de suministros para uso comercial o personal. En las escuelas o la universidad, el reciclaje para el arte, la artesanía y el diseño puede ser una forma fácil y barata de crear un prototipo o terminar un proyecto estudiantil. También puede haber un beneficio económico con el producto final. Por definición, upcycling significa aumentar el valor del producto original y esto puede hacerse cambiando y agregando un toque personal al diseño o mejorando la calidad del material o arreglando la ropa rota.
El reciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también ofrece beneficios económicos. Al reutilizar materiales que otros no pueden encontrar como deseables, se pueden hacer grandes ahorros en la compra de suministros para uso comercial o personal. En las escuelas o la universidad, el reciclaje para el arte, la artesanía y el diseño puede ser una forma fácil y barata de crear un prototipo o terminar un proyecto estudiantil. También puede haber un beneficio económico con el producto final. Por definición, upcycling significa aumentar el valor del producto original y esto puede hacerse cambiando y agregando un toque personal al diseño o mejorando la calidad del material o arreglando la ropa rota.
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[[File:Vorwarts! (Go Forward!), 1897 F.jpg|thumb|left|upright|Johann Dieter Wassmann (Jeff Wassmann), ''Vorwarts! (Go Forward!)'', 1897]]
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[[File:צעצוע נגרר דרום הר חברון.jpg|thumb|A toy from Southern [[Mount Hebron]], on loan to [[Israel Museum]] from a private collection]]
[[File:צעצוע נגרר דרום הר חברון.jpg|thumb|A toy from Southern [[Mount Hebron]], on loan to [[Israel Museum]] from a private collection]]
La tradición de reutilizar [[objetos encontrados]] ('' objet trouvé '') en el arte generalizado creció de manera esporádica hasta el siglo XX, aunque durante mucho tiempo ha sido un medio de producción en [[arte popular]]. El [[Amish]] [[edredón]], por ejemplo, se produjo a través de una nueva aplicación de tejido recuperado. El [[Watts Towers] de [[Simon Rodia]] (1921–1954) en [[Los Ángeles]] ejemplifica el reciclado de chatarra, cerámica y vidrios rotos a gran escala; consta de 17 estructuras, la más alta que alcanza más de 30 metros en el horizonte [[Watts, Los Angeles|Watts]].
La tradición de reutilizar [[objetos encontrados]] ('' objet trouvé '') en el arte generalizado creció de manera esporádica hasta el siglo XX, aunque durante mucho tiempo ha sido un medio de producción en [[arte popular]]. El [[Amish]] [[edredón]], por ejemplo, se produjo a través de una nueva aplicación de tejido recuperado. El [[Watts Towers] de [[Simon Rodia]] (1921–1954) en [[Los Ángeles]] ejemplifica el reciclado de chatarra, cerámica y vidrios rotos a gran escala; consta de 17 estructuras, la más alta que alcanza más de 30 metros en el horizonte [[Watts, Los Angeles|Watts]].


Intelectualmente, el upcycling tiene cierta semejanza con el [[Readymades of Marcel Duchamp|ready-made]] arte de [[Marcel Duchamp]] y [[Dadaists]]. La "[[Rueda de bicicleta]]" de Duchamp (1913), una rueda delantera y una horquilla unidas a un taburete común, se encuentra entre las primeras obras, mientras que " [[Fuente (Duchamp)|Fuente]]" (1917), una urinario común comprado en una ferretería, es posiblemente su trabajo más conocido. "[[Bull's Head]]" de Pablo Picasso (1942), una escultura hecha de una silla de bicicleta y un manillar desechados, es el gesto astuto del pintor español a los dadaístas.<ref>Gibson, Eric, [https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703551304576261042931202326 "A Magical Metamorphosis of the Ordinary"], ''[[The Wall Street Journal]]'', April 16, 2011.</ref>
Intelectualmente, el upcycling tiene cierta semejanza con el [[Readymades of Marcel Duchamp|ready-made]] arte de [[Marcel Duchamp]] y [[Dadaists]]. La "[[Rueda de bicicleta]]" de Duchamp (1913), una rueda delantera y una horquilla unidas a un taburete común, se encuentra entre las primeras obras, mientras que " [[Fuente (Duchamp)|Fuente]]" (1917), una urinario común comprado en una ferretería, es posiblemente su trabajo más conocido. "[[Bull's Head]]" de Pablo Picasso (1942), una escultura hecha de una silla de bicicleta y un manillar desechados, es el gesto astuto del pintor español a los dadaístas.<ref>Gibson, Eric, [https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703551304576261042931202326 "A Magical Metamorphosis of the Ordinary"], ''[[The Wall Street Journal]]'', April 16, 2011.</ref>
A lo largo de la mitad del siglo, el artista [[Joseph Cornell]] fabricó collages y obras en caja [[Assemblage (art)|assemblage]] de libros antiguos, objetos encontrados y [[ephemera]]. [[Robert Rauschenberg]] recolectó basura y objetos en desuso, primero en Marruecos y luego en las calles de Nueva York, para incorporarlos a sus obras de arte.
A lo largo de la mitad del siglo, el artista [[Joseph Cornell]] fabricó collages y obras en caja [[Assemblage (art)|assemblage]] de libros antiguos, objetos encontrados y [[ephemera]]. [[Robert Rauschenberg]] recolectó basura y objetos en desuso, primero en Marruecos y luego en las calles de Nueva York, para incorporarlos a sus obras de arte.


La idea de elevar conscientemente el valor inherente de los objetos reciclados como una declaración política, sin embargo, en lugar de presentar los objetos reciclados como un reflejo o resultado de los medios de producción, es en gran medida un concepto de finales del siglo XX. [[Romuald Hazoumé]], un artista de [[África Occidental]] n [[Bénin]], fue anunciado en 2007 por su uso de botes de gasolina y combustible de plástico desechados para parecerse a las máscaras africanas tradicionales en [[Documenta]] 12 en [[Kassel]], [[Alemania]]. Hazoumé ha dicho de estas obras: "Le envío a Occidente lo que les pertenece, es decir, el rechazo de la sociedad de consumo que nos invade todos los días".<ref>{{cite web|url=http://www.caacart.com/pigozzi-artist.php?i=Hazoume-Romuald&m=35|title=Romuald Hazoumé|website=Contemporary African Art Collection – The Pigozzi Collection}}</ref>
La idea de elevar conscientemente el valor inherente de los objetos reciclados como una declaración política, sin embargo, en lugar de presentar los objetos reciclados como un reflejo o resultado de los medios de producción, es en gran medida un concepto de finales del siglo XX. [[Romuald Hazoumé]], un artista de [[África Occidental]] n [[Bénin]], fue anunciado en 2007 por su uso de botes de gasolina y combustible de plástico desechados para parecerse a las máscaras africanas tradicionales en [[Documenta]] 12 en [[Kassel]], [[Alemania]]. Hazoumé ha dicho de estas obras: "Le envío a Occidente lo que les pertenece, es decir, el rechazo de la sociedad de consumo que nos invade todos los días".<ref>{{cite web|url=http://www.caacart.com/pigozzi-artist.php?i=Hazoume-Romuald&m=35|title=Romuald Hazoumé|website=Contemporary African Art Collection – The Pigozzi Collection}}</ref>
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== Industria ==
== Industria ==
Muchos procesos industriales, como la fabricación plástica y electrónica, dependen del consumo de recursos finitos.<ref name="Upcycling wastes">Martin, M. and Parsapour, A. 2012. "Upcycling wastes with biogas production : An exergy and economic analysis". Venice 2012: International Symposium on Energy from Biomass and Waste (2012).</ref><ref name="carbon nanomaterial">Zhuo, C. and Levendis, Y. A. 2014. "Upcycling waste plastics into carbon nanomaterials: A review". ''Journal of Applied Polymer Science''. 131, 4 (2014)</ref>Además, los residuos pueden tener un impacto ambiental y pueden afectar la salud humana.En este contexto, el reciclado describe el uso de tecnologías disponibles y futuras para reducir el desperdicio y [[consumo de recursos]] al crear un producto con un mayor valor a partir de flujos de subproductos o desechos.
Muchos procesos industriales, como la fabricación plástica y electrónica, dependen del consumo de recursos finitos.<ref name="Upcycling wastes">Martin, M. and Parsapour, A. 2012. "Upcycling wastes with biogas production : An exergy and economic analysis". Venice 2012: International Symposium on Energy from Biomass and Waste (2012).</ref><ref name="carbon nanomaterial">Zhuo, C. and Levendis, Y. A. 2014. "Upcycling waste plastics into carbon nanomaterials: A review". ''Journal of Applied Polymer Science''. 131, 4 (2014)</ref>Además, los residuos pueden tener un impacto ambiental y pueden afectar la salud humana.En este contexto, el reciclado describe el uso de tecnologías disponibles y futuras para reducir el desperdicio y [[consumo de recursos]] al crear un producto con un mayor valor a partir de flujos de subproductos o desechos.
En la electrónica de consumo, el proceso de refabricación o [[rehabilitación (electrónica)] de productos de segunda mano puede verse como un reciclado debido a la reducción del consumo de energía y materiales en contraste con la nueva fabricación. El producto remanufacturado tiene un valor más alto que desecharlo o reciclarlo. <ref>Steinhilper, R. and Hieber, M. 2001. "Remanufacturing: la solución clave para transformar el downcycling en el reciclaje de componentes electrónicos". '' Electrónica y el medio ambiente '', 2001. Actas del simposio internacional IEEE de 2001 (2001), 161–166.</ref>
En la electrónica de consumo, el proceso de refabricación o [[rehabilitación (electrónica)] de productos de segunda mano puede verse como un reciclado debido a la reducción del consumo de energía y materiales en contraste con la nueva fabricación. El producto remanufacturado tiene un valor más alto que desecharlo o reciclarlo.<ref>Steinhilper, R. and Hieber, M. 2001. "Remanufacturing: la solución clave para transformar el downcycling en el reciclaje de componentes electrónicos". '' Electrónica y el medio ambiente '', 2001. Actas del simposio internacional IEEE de 2001 (2001), 161–166.</ref>


El uso de [[Grano agotado de Brewer]], un producto de desecho de [[elaboración de cerveza]] procesos, como [[Sustrato (química)|sustrato]] en [[biogás]] procesos elimina la necesidad de eliminación y puede generar una significativa Beneficio para el proceso de elaboración de la cerveza en general. Dependiendo del precio del sustrato, es posible obtener un beneficio de aproximadamente el 20% de los costos operativos. En este proceso, la planta de biogás supone un suprareciclaje.<ref name="Upcycling wastes" />
El uso de [[Grano agotado de Brewer]], un producto de desecho de [[elaboración de cerveza]] procesos, como [[Sustrato (química)|sustrato]] en [[biogás]] procesos elimina la necesidad de eliminación y puede generar una significativa Beneficio para el proceso de elaboración de la cerveza en general. Dependiendo del precio del sustrato, es posible obtener un beneficio de aproximadamente el 20% de los costos operativos. En este proceso, la planta de biogás supone un suprareciclaje.<ref name="Upcycling wastes" />


== Tecnología ==
== Tecnología ==
La producción plástica mundial fue de 280 millones de toneladas en 2011 y los niveles de producción están creciendo cada año. Los desechos causan graves daños ambientales como la creación del [[Isla de basura|isla de basura del Pacífico]]. <Ref name = "carbon nanomaterial" /> Para resolver este problema, el empleo de tecnologías y procesos modernos para reutilizar los desechos están investigándose. El objetivo es traer este material de la corriente de desechos nuevamente a la corriente principal mediante el desarrollo de procesos que crearán una demanda económica para ellos.
La producción plástica mundial fue de 280 millones de toneladas en 2011 y los niveles de producción están creciendo cada año. Los desechos causan graves daños ambientales como la creación del [[Isla de basura|isla de basura del Pacífico]]. <Ref name = "carbon nanomaterial" /> Para resolver este problema, el empleo de tecnologías y procesos modernos para reutilizar los desechos están investigándose. El objetivo es traer este material de la corriente de desechos nuevamente a la corriente principal mediante el desarrollo de procesos que crearán una demanda económica para ellos.


Un enfoque en el campo involucra la conversión de plásticos de desecho (como [[LDPE]], [[Polietileno tereftalato|PET]] y [[HDPE]]) en [[paramagnéticos]], realizando microesferas <ref name = "Mondal , M. 2013 "> Mondal, M., Gohs, U., Wagenknecht, U. y Heinrich, G. 2013." Vulcanizados termoplásticos de caucho natural / polipropileno mediante procesamiento reactivo inducido por electrones ecológico y sostenible ". '' Física y química de la radiación ''. 88, 0 (2013), 74–81. </ref> o en nanomateriales de carbono aplicando altas temperaturas y [[deposición química de vapor]]. <ref> Tariq Altalhi, Tushar Kumeria, Abel Santos, Dusan Losic, [https: //dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.07.003 "Síntesis de membranas de nanotubos de carbono bien organizadas a partir de bolsas de plástico no degradables con transporte molecular ajustable: hacia un reciclaje nanotecnológico", "Carbono", Volumen 63, noviembre de 2013, pp. 423-433, {{ISSN | 0008-6223}} </ref>
Un enfoque en el campo involucra la conversión de plásticos de desecho (como [[LDPE]], [[Polietileno tereftalato|PET]] y [[HDPE]]) en [[paramagnéticos]], realizando microesferas<ref name = "Mondal , M. 2013 "> Mondal, M., Gohs, U., Wagenknecht, U. y Heinrich, G. 2013." Vulcanizados termoplásticos de caucho natural / polipropileno mediante procesamiento reactivo inducido por electrones ecológico y sostenible ". '' Física y química de la radiación ''. 88, 0 (2013), 74–81. </ref> o en nanomateriales de carbono aplicando altas temperaturas y [[deposición química de vapor]].<ref> Tariq Altalhi, Tushar Kumeria, Abel Santos, Dusan Losic, [https://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.07.003 "Síntesis de membranas de nanotubos de carbono bien organizadas a partir de bolsas de plástico no degradables con transporte molecular ajustable: hacia un reciclaje nanotecnológico", "Carbono", Volumen 63, noviembre de 2013, pp. 423-433, {{ISSN | 0008-6223}} </ref>


A nivel molecular, el tratamiento de [[polímeros]] como [[polipropileno]] o [[termoplásticos]] con [[haz de electrones]] a dosis alrededor de 150 [[Grey (unidad)|kGy]]) puede aumentar propiedades del material como [[resistencia a la flexión]] y [[elasticidad (física)|elasticidad]] y proporciona una forma ecológica y [[sostenible]] para reciclarlos.<ref> Czvikovszky, T. y Hargitai, H. 1997. "Modificaciones de la superficie del haz de electrones en el refuerzo y el reciclaje de polímeros. Instrumentos y métodos nucleares" en la "Sección B de Investigación de Física: Interacciones de la viga con materiales y átomos". 131, 1–4 (1997), 300–304. </ref>
A nivel molecular, el tratamiento de [[polímeros]] como [[polipropileno]] o [[termoplásticos]] con [[haz de electrones]] a dosis alrededor de 150 [[Grey (unidad)|kGy]]) puede aumentar propiedades del material como [[resistencia a la flexión]] y [[elasticidad (física)|elasticidad]] y proporciona una forma ecológica y [[sostenible]] para reciclarlos.<ref> Czvikovszky, T. y Hargitai, H. 1997. "Modificaciones de la superficie del haz de electrones en el refuerzo y el reciclaje de polímeros. Instrumentos y métodos nucleares" en la "Sección B de Investigación de Física: Interacciones de la viga con materiales y átomos". 131, 1–4 (1997), 300–304. </ref>


Se está llevando a cabo una investigación activa para el [[biotransformación]] del reciclado de los desechos plásticos (por ejemplo, [[polietileno tereftalato]] y [[poliuretano]]) en [[Polihidroxialcanoatos|PHA]] [[bioplástico]] usando bacterias. <ref> {{Cite web | url = http: //www.p4sb.eu/ | title = Página de inicio - P4SB | website = www.p4sb.eu | language = es | access-date = 26 de octubre de 2017}} </ref> El PET podría convertirse en los [[Polihidroxialcanoatos|PHA]] biodegradables mediante el uso de una combinación de temperatura y tratamiento microbiano. Primero se obtiene [[pirolisis|pirolizado]] a 450 & nbsp; ° C y el [[ácido tereftálico]] resultante se utiliza como sustrato para microorganismos, que finalmente lo convierten en PHA. <ref> Kenny, ST, Runic, JN, Kaminsky, W., Woods, T., Babu, RP, Keely, CM, Blau, W. y O'Connor, KE 2008. "Ciclo ascendente de PET (tereftalato de polietileno) para el plástico biodegradable PHA (polihidroxialcanoato)". '' Ciencia y Tecnología Ambiental ''. 42, 20 (2008), 7696–7701. </ref> Similar al enfoque mencionado anteriormente es la combinación de nanomateriales como nanotubos de carbono con cáscara de naranja en polvo como material compuesto. Esto podría usarse para eliminar colorantes sintéticos de [[aguas residuales]]. <ref> Jain, N., Basniwal, R. K., Suman, Srivastava, A. K., y Jain, V. K. (2010). "Compuestos de biomasa de nanomateriales y plantas reutilizables para la eliminación del azul de metileno del agua", 'Environmental Technology' ', 31 (7), 755-760. </ref>
Se está llevando a cabo una investigación activa para el [[biotransformación]] del reciclado de los desechos plásticos (por ejemplo, [[polietileno tereftalato]] y [[poliuretano]]) en [[Polihidroxialcanoatos|PHA]] [[bioplástico]] usando bacterias.<ref> {{Cite web | url = http://www.p4sb.eu/ | title = Página de inicio - P4SB | website = www.p4sb.eu | language = es | access-date = 26 de octubre de 2017}} </ref> El PET podría convertirse en los [[Polihidroxialcanoatos|PHA]] biodegradables mediante el uso de una combinación de temperatura y tratamiento microbiano. Primero se obtiene [[pirolisis|pirolizado]] a 450 & nbsp; ° C y el [[ácido tereftálico]] resultante se utiliza como sustrato para microorganismos, que finalmente lo convierten en PHA.<ref> Kenny, ST, Runic, JN, Kaminsky, W., Woods, T., Babu, RP, Keely, CM, Blau, W. y O'Connor, KE 2008. "Ciclo ascendente de PET (tereftalato de polietileno) para el plástico biodegradable PHA (polihidroxialcanoato)". '' Ciencia y Tecnología Ambiental ''. 42, 20 (2008), 7696–7701. </ref> Similar al enfoque mencionado anteriormente es la combinación de nanomateriales como nanotubos de carbono con cáscara de naranja en polvo como material compuesto. Esto podría usarse para eliminar colorantes sintéticos de [[aguas residuales]].<ref> Jain, N., Basniwal, R. K., Suman, Srivastava, A. K., y Jain, V. K. (2010). "Compuestos de biomasa de nanomateriales y plantas reutilizables para la eliminación del azul de metileno del agua", 'Environmental Technology' ', 31 (7), 755-760. </ref>


Las empresas de [[Biotecnología]] han cambiado recientemente su enfoque hacia la conversión de desechos agrícolas, o [[biomasa]], a diferentes productos químicos o productos. Una compañía en particular, [[BioTork]], ha firmado un acuerdo con el Estado de Hawái y [[USDA]] para convertir las papayas no comercializables en Hawái en [[alimento para peces]]. Como parte de esta Iniciativa de Desecho Cero presentada por el estado de Hawai, BioTork reciclará la biomasa que de otra manera se perdería en un alimento para peces omega rico en alta calidad. <ref> {{cite web | url = http: //domesticfuel.com / 2014/08/07 / hawaii-funds-biotork-advanced-biofuel-technology / | title = Hawaii Funds BioTork Advanced Biofuel Technology | website = Combustible doméstico}} </ref>
Las empresas de [[Biotecnología]] han cambiado recientemente su enfoque hacia la conversión de desechos agrícolas, o [[biomasa]], a diferentes productos químicos o productos. Una compañía en particular, [[BioTork]], ha firmado un acuerdo con el Estado de Hawái y [[USDA]] para convertir las papayas no comercializables en Hawái en [[alimento para peces]]. Como parte de esta Iniciativa de Desecho Cero presentada por el estado de Hawai, BioTork reciclará la biomasa que de otra manera se perdería en un alimento para peces omega rico en alta calidad.<ref> {{cite web | url = http://domesticfuel.com / 2014/08/07 / hawaii-funds-biotork-advanced-biofuel-technology / | title = Hawaii Funds BioTork Advanced Biofuel Technology | website = Combustible doméstico}} </ref>


== Referencias ==
== Referencias ==

Revisión del 14:43 9 mar 2019

El suprareciclaje, también conocido como reutilización creativa o upcycling, es el aprovechamiento de productos, materiales de desecho o residuos para fabricar nuevos materiales o productos de mejor calidad. Se diferencia de otros procesos de reciclaje en que estos suelen degradar o descomponer el material a reciclar.[1]

De esta forma se le alarga la vida útil del residuo/producto, se permiten crear nuevos artículos y se reduce el consumo de materias primas. El ideal de este concepto es dar una segunda oportunidad a los objetos destinados a la basura de una forma diferente, apuntado a un resultado mejor que el original.

Diseño

Todos los días se producen onnes de desechos en nuestras ciudades, y algunos educadores intentan aumentar la conciencia de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes. Para redefinir el concepto de reciclaje previamente limitado a la categorización de la basura, grupos de jóvenes diseñadores han intentado transformar la "basura" en productos potencialmente comercializables. Abarcando la recopilación de materiales, el diseño de upcycling, la producción local y la difusión pública, ofrece propuestas hacia un sistema sostenible que tendrá impacto en nuestras estrategias de manejo de desechos y ahorro de energía. Hoy en día es visible en el diseño de mobiliario de hogar y de locales comerciales.

Moda

Los diseñadores han comenzado a utilizar tanto los desperdicios textiles industriales como la ropa existente como material de base para crear nuevas modas. Se sabe que el upcycling utiliza residuos pre-consumo o post-consumo o posiblemente una combinación de ambos. Los residuos de pre-consumo se hacen en la fábrica, como los restos de telas que quedan de los patrones de corte. los residuos postconsumo se refieren al producto terminado cuando ya no es útil para el propietario, como la ropa donada[2]​.

A menudo, las personas practican la economía lineal donde se contentan con comprar, usar y luego tirar. Este sistema contribuye a que se desechen millones de kilos de desechos textiles y hace que la moda sea la segunda industria más contaminante después del petróleo[3]​. mientras que la mayoría de los textiles producidos son reciclables, alrededor del 85% termina en vertederos solo en los Estados Unidos.[4]​. Las empresas de moda rápida son grandes contribuyentes a estos problemas, ya que su propósito principal es producir en masa ropa barata.

Para vivir una vida sostenible, se necesitan opciones de ropa opuestas a la actitud de "desecho" fomentada por la moda rápida. El upcycling puede ayudar con esto, ya que pone en práctica un modelo de economía más circular. Una economía circular es donde los recursos se utilizan durante el mayor tiempo posible, obteniendo el mayor valor de ellos mientras están en uso, y luego restaurados y reutilizados cuando se termina su uso. Popularizado por McDonough y Braungart, esto también se conoce como el principio de "cuna a cuna". Este principio establece que un producto debe diseñarse para tener múltiples ciclos de vida o ser biodegradable[5]​.

El reciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también ofrece beneficios económicos. Al reutilizar materiales que otros no pueden encontrar como deseables, se pueden hacer grandes ahorros en la compra de suministros para uso comercial o personal. En las escuelas o la universidad, el reciclaje para el arte, la artesanía y el diseño puede ser una forma fácil y barata de crear un prototipo o terminar un proyecto estudiantil. También puede haber un beneficio económico con el producto final. Por definición, upcycling significa aumentar el valor del producto original y esto puede hacerse cambiando y agregando un toque personal al diseño o mejorando la calidad del material o arreglando la ropa rota.

Arte

Johann Dieter Wassmann (Jeff Wassmann), Vorwarts! (Go Forward!), 1897
A toy from Southern Mount Hebron, on loan to Israel Museum from a private collection

La tradición de reutilizar objetos encontrados ( objet trouvé ) en el arte generalizado creció de manera esporádica hasta el siglo XX, aunque durante mucho tiempo ha sido un medio de producción en arte popular. El Amish edredón, por ejemplo, se produjo a través de una nueva aplicación de tejido recuperado. El [[Watts Towers] de Simon Rodia (1921–1954) en Los Ángeles ejemplifica el reciclado de chatarra, cerámica y vidrios rotos a gran escala; consta de 17 estructuras, la más alta que alcanza más de 30 metros en el horizonte Watts.

Intelectualmente, el upcycling tiene cierta semejanza con el ready-made arte de Marcel Duchamp y Dadaists. La "Rueda de bicicleta" de Duchamp (1913), una rueda delantera y una horquilla unidas a un taburete común, se encuentra entre las primeras obras, mientras que " Fuente" (1917), una urinario común comprado en una ferretería, es posiblemente su trabajo más conocido. "Bull's Head" de Pablo Picasso (1942), una escultura hecha de una silla de bicicleta y un manillar desechados, es el gesto astuto del pintor español a los dadaístas.[6]​ A lo largo de la mitad del siglo, el artista Joseph Cornell fabricó collages y obras en caja assemblage de libros antiguos, objetos encontrados y ephemera. Robert Rauschenberg recolectó basura y objetos en desuso, primero en Marruecos y luego en las calles de Nueva York, para incorporarlos a sus obras de arte.

La idea de elevar conscientemente el valor inherente de los objetos reciclados como una declaración política, sin embargo, en lugar de presentar los objetos reciclados como un reflejo o resultado de los medios de producción, es en gran medida un concepto de finales del siglo XX. Romuald Hazoumé, un artista de África Occidental n Bénin, fue anunciado en 2007 por su uso de botes de gasolina y combustible de plástico desechados para parecerse a las máscaras africanas tradicionales en Documenta 12 en Kassel, Alemania. Hazoumé ha dicho de estas obras: "Le envío a Occidente lo que les pertenece, es decir, el rechazo de la sociedad de consumo que nos invade todos los días".[7]​ [Jeff Wassmann], un artista estadounidense que ha vivido en Australia durante los últimos 25 años, utiliza artículos que se encuentran en playas y tiendas de chatarra en sus viajes para crear las primeras obras modernas de un familiar ficticio alemán, Johann Dieter Wassmann (1841-1898). En " Vorwarts (Go Forward)" (en la foto), Wassmann usa cuatro objetos simples para representar una visión del hombre moderno en el precario alero del siglo XX: una tabla de optometría temprana como fondo, un [[reloj de primavera] como ojo, una cuchara china de opio de hueso del siglo XIX de los campos de oro australianos como nariz y un conjunto superior de dentaduras que se encuentra en una playa australiana como boca. Wassmann es inusual entre los artistas, ya que no vende su obra, sino que se presentan como regalos; al no permitir que estas obras vuelvan a entrar en el ciclo del consumidor, evita la mercantilización de su producto final..[8]​ [Max Zorn (artista) | Max Zorn]] es un artista de cintas holandés que crea obras de arte a partir de una cinta de embalaje marrón común y cuelga piezas de lámparas de calle como una nueva forma de arte callejero por la noche. Al agregar y restar capas de cinta en vidrio acrílico con un bisturí quirúrgico, la ilustración solo puede ser visible cuando se coloca luz detrás de ella, imitando los efectos similares a los métodos de ventanas vidrieras. Su técnica con el pionero del upcycling con arte urbano se ha presentado en Frei-Cycle 2013, la primera feria de diseño para reciclaje y upcycling en [[Friburgo], Alemania.[9]Plantilla:Clear left

Música

El ejemplo destacado es la Recycled Orchestra of Cateura en Paraguay, creada en 2006 por el programa 'Sounds of the Earth' , dirigido por Luis Szaran. Los instrumentos de la orquesta están hechos de materiales tomados del relleno sanitario de Asunción, cuyo nombre proviene de la laguna Cateura de la zona. Una parte limitada de su historia real se narra en la película "Landfill Harmonic", según la versión de Favio Chavez, ex coordinador de "Sounds of the Earth".[10][11]​. En mayo de 2016, un miembro original de la orquesta.[12]​y dos miembros de la asociación de padres.[13]​Quien ayudó a construir el edificio actual de la escuela de música Cateura.[14]​; presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la administración del director[15]​, por supuesta falta de transparencia [15]​. The complaint is backed by three senators from Paraguay[16]​.

Industria

Muchos procesos industriales, como la fabricación plástica y electrónica, dependen del consumo de recursos finitos.[17][18]​Además, los residuos pueden tener un impacto ambiental y pueden afectar la salud humana.En este contexto, el reciclado describe el uso de tecnologías disponibles y futuras para reducir el desperdicio y consumo de recursos al crear un producto con un mayor valor a partir de flujos de subproductos o desechos. En la electrónica de consumo, el proceso de refabricación o [[rehabilitación (electrónica)] de productos de segunda mano puede verse como un reciclado debido a la reducción del consumo de energía y materiales en contraste con la nueva fabricación. El producto remanufacturado tiene un valor más alto que desecharlo o reciclarlo.[19]

El uso de Grano agotado de Brewer, un producto de desecho de elaboración de cerveza procesos, como sustrato en biogás procesos elimina la necesidad de eliminación y puede generar una significativa Beneficio para el proceso de elaboración de la cerveza en general. Dependiendo del precio del sustrato, es posible obtener un beneficio de aproximadamente el 20% de los costos operativos. En este proceso, la planta de biogás supone un suprareciclaje.[17]

Tecnología

La producción plástica mundial fue de 280 millones de toneladas en 2011 y los niveles de producción están creciendo cada año. Los desechos causan graves daños ambientales como la creación del isla de basura del Pacífico. [18]​ Para resolver este problema, el empleo de tecnologías y procesos modernos para reutilizar los desechos están investigándose. El objetivo es traer este material de la corriente de desechos nuevamente a la corriente principal mediante el desarrollo de procesos que crearán una demanda económica para ellos.

Un enfoque en el campo involucra la conversión de plásticos de desecho (como LDPE, PET y HDPE) en paramagnéticos, realizando microesferas[20]​ o en nanomateriales de carbono aplicando altas temperaturas y deposición química de vapor.[21]

A nivel molecular, el tratamiento de polímeros como polipropileno o termoplásticos con haz de electrones a dosis alrededor de 150 kGy) puede aumentar propiedades del material como resistencia a la flexión y elasticidad y proporciona una forma ecológica y sostenible para reciclarlos.[22]

Se está llevando a cabo una investigación activa para el biotransformación del reciclado de los desechos plásticos (por ejemplo, polietileno tereftalato y poliuretano) en PHA bioplástico usando bacterias.[23]​ El PET podría convertirse en los PHA biodegradables mediante el uso de una combinación de temperatura y tratamiento microbiano. Primero se obtiene pirolizado a 450 & nbsp; ° C y el ácido tereftálico resultante se utiliza como sustrato para microorganismos, que finalmente lo convierten en PHA.[24]​ Similar al enfoque mencionado anteriormente es la combinación de nanomateriales como nanotubos de carbono con cáscara de naranja en polvo como material compuesto. Esto podría usarse para eliminar colorantes sintéticos de aguas residuales.[25]

Las empresas de Biotecnología han cambiado recientemente su enfoque hacia la conversión de desechos agrícolas, o biomasa, a diferentes productos químicos o productos. Una compañía en particular, BioTork, ha firmado un acuerdo con el Estado de Hawái y USDA para convertir las papayas no comercializables en Hawái en alimento para peces. Como parte de esta Iniciativa de Desecho Cero presentada por el estado de Hawai, BioTork reciclará la biomasa que de otra manera se perdería en un alimento para peces omega rico en alta calidad.[26]

Referencias

  1. «Recycling». Environmental Protection Agency. Consultado el 14 de mayo de 2015. 
  2. Beth Stewart (8 de mayo de 2014). upcycling-new-wave-Sustainable-fashion / «Upcycling: La nueva ola de la moda sostenible». 
  3. /12/Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg «Global-apparel-fibre-consumption-vs-population-FINAL.jpg». 
  4. Weber, Sabine; Lynes, Jennifer; Young, Steven B. (marzo de 2017). «Interés de la moda como motor para la gestión de desechos textiles de consumo: reutilización, reciclaje o eliminación». International Journal of Consumer Studies 41 (2): 207-215. doi:10.1111 / ijcs.12328 |doi= incorrecto (ayuda). 
  5. Claudia E. Henninger; Panayiota J. Alevizou; Helen Goworek et al. (eds.). /978-3-319-51253-2.pdf «Sosttainability in Fashion». flinders. edu.au. doi:10.1007 / 978-3-319-51253-2 |doi= incorrecto (ayuda). 
  6. Gibson, Eric, "A Magical Metamorphosis of the Ordinary", The Wall Street Journal, April 16, 2011.
  7. «Romuald Hazoumé». Contemporary African Art Collection – The Pigozzi Collection. 
  8. Crawford, Ashley, "Hoax Most Perfect", The Age, October 11, 2003.
  9. «Designmesse für Recycling & Upcycling». Consultado el 29 de octubre de 2013. 
  10. Tsioulcas, Anastasia (14 de septiembre de 2016). «From Trash To Triumph: The Recycled Orchestra». NPR (Washington, D. C.). Consultado el 31 de enero de 2017. 
  11. «Landfill Harmonic: The Recycled Orchestra: making music on a landfill site». www.classicfm.com. Consultado el 31 de enero de 2017. 
  12. «Se enaltece la bandera del país, pero el tema es a qué precio». 
  13. «Tesorera de "Armonía de Cateura" da su versión sobre la Orquesta». 
  14. «Construction begins on Community Education Centre – Generation Rising». genrising.org. 
  15. a b «Chávez: "Fondos para la orquesta van a mi cuenta y no a mi bolsillo"». 
  16. «Fiscal tomó declaraciones sobre caso Reciclados». 
  17. a b Martin, M. and Parsapour, A. 2012. "Upcycling wastes with biogas production : An exergy and economic analysis". Venice 2012: International Symposium on Energy from Biomass and Waste (2012).
  18. a b Zhuo, C. and Levendis, Y. A. 2014. "Upcycling waste plastics into carbon nanomaterials: A review". Journal of Applied Polymer Science. 131, 4 (2014)
  19. Steinhilper, R. and Hieber, M. 2001. "Remanufacturing: la solución clave para transformar el downcycling en el reciclaje de componentes electrónicos". Electrónica y el medio ambiente , 2001. Actas del simposio internacional IEEE de 2001 (2001), 161–166.
  20. Mondal, M., Gohs, U., Wagenknecht, U. y Heinrich, G. 2013." Vulcanizados termoplásticos de caucho natural / polipropileno mediante procesamiento reactivo inducido por electrones ecológico y sostenible ". Física y química de la radiación . 88, 0 (2013), 74–81.
  21. Tariq Altalhi, Tushar Kumeria, Abel Santos, Dusan Losic, "Síntesis de membranas de nanotubos de carbono bien organizadas a partir de bolsas de plástico no degradables con transporte molecular ajustable: hacia un reciclaje nanotecnológico", "Carbono", Volumen 63, noviembre de 2013, pp. 423-433, ISSN [//portal.issn.org/resource/ISSN/ 0008-6223 0008-6223
  22. Czvikovszky, T. y Hargitai, H. 1997. "Modificaciones de la superficie del haz de electrones en el refuerzo y el reciclaje de polímeros. Instrumentos y métodos nucleares" en la "Sección B de Investigación de Física: Interacciones de la viga con materiales y átomos". 131, 1–4 (1997), 300–304.
  23. «Página de inicio - P4SB». www.p4sb.eu. Consultado el 26 de octubre de 2017. 
  24. Kenny, ST, Runic, JN, Kaminsky, W., Woods, T., Babu, RP, Keely, CM, Blau, W. y O'Connor, KE 2008. "Ciclo ascendente de PET (tereftalato de polietileno) para el plástico biodegradable PHA (polihidroxialcanoato)". Ciencia y Tecnología Ambiental . 42, 20 (2008), 7696–7701.
  25. Jain, N., Basniwal, R. K., Suman, Srivastava, A. K., y Jain, V. K. (2010). "Compuestos de biomasa de nanomateriales y plantas reutilizables para la eliminación del azul de metileno del agua", 'Environmental Technology' ', 31 (7), 755-760.
  26. / 2014/08/07 / hawaii-funds-biotork-advanced-biofuel-technology / «Hawaii Funds BioTork Advanced Biofuel Technology». Combustible doméstico.