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Projet de maîtrise - Revue de la littérature (Potentiel de substitution…
Projet de maîtrise - Revue de la littérature
Qualité / récupération des matières issues des MRF
La qualité des matières est souvent inadéquate pour les applications de recyclage existantes
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Risques de répandre des substances dangereuses dans l'environnement
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Normes de pureté
Duales System Deutschland (DKR): vient de demandes des industries du recyclage et des limites techniques au tri
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ISRI
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L'ISRI est utilisé comme guidelines, mais les produits sont rarement réellement confrontés aux spécifications formelles de l'ISRI
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BS-EN 1542-43-44-45-46-47-48
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Humidité: plus grand facteur de biodétérioration du papier durant le stockage, peu d'impact sur le plastique
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Le niveau de technologie de l'usine peut avoir une grande influence sur la qualité des produits
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La qualité des matières issues des MRF affecte beaucoup leur prix
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Une meilleure pureté engendre souvent un taux de récupération plus bas. However, the
higher quality obtained the lower the quantities obtained and hence the more reject to handle in the waste system
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Il faut mettre moins d'importance à ou sont acheminées les matières et plus d'importance à la qualité et à l'utilisation des matièrres récupérées
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Des plus grands taux de collecte et de tri (taux de récupération) vont diminuer la qualité des plastiques obtenus et affecter la production de granules de haute qualité
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Une augmentation de l'tuilisation des ressources secondaires dans des pays industrialisés comme dans l'UE ne peut être que faiblement améliorée et ne pourrait qu'augmenter que faiblement les quantités de ressources produites à partir de déchets.
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En augmentant les taux de récupération, il y a des risques de dowcycling et donc de substitution limitée de matières vierges, en plus d'augmenter les exportations
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Commentaire d'un recycleur: il prend tout, mais charge plus bas s'il voit que les ballots sont de moins bonne qualité. Pour du plastique 10% plus contaminé, il diminue de 100$/t le prix qu'il offre
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L'un des plus grands challenges pour augmenter les taux de récupération est la production de matières propres qui fournissent les propriétés physiques adéquates avec la fonctionalité
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Les propriétés des recyclates incluent: enthalpie, entropie, exergie, composition, conductivité, couleur, magnétisme, densité, forme, odeur, dureté,
ductilité...........
Une augmentation des taux de recyclage du plastique pourrait mener à une accumulation de métaux dans ces plastiques. L'article montre que les plastiques secondaires semblent contenir plus de métaux que les plastiques primaires
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Un taux de recyclage de 100% n'est pas faisable et des taux de recyclage près de 100% nécessiteraient des efforts majeurs, causant des impacts globaux négatifs. Il est nécessaire de déterminer les taux de recyclage optimaux qui contribuent le plus à l'environnement et à la conservation des ressources
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Figure 2 vraiment intéressante sur le taux de recyclage optimal
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Un haut taux de recyclage ne résulte pas automatiquement en une gestion des matières résiduelles orientée vers les objectifs si la conservation des ressources est outrecompensée par les émissions résultantes et autres effets adverses.
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Facteurs desquels dépend le taux de recyclage optimal
La composition des déchets
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Les technologies appliquées pour le recyclage et pour produire les matières primaires remplacées par les matières secondaires
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Les aspects économiques: l'énergie primaire et le prix des commodités joue un rôle important dans la viabilité du recyclage
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La contamination des ballots de fibres avec du verre a été caractérisée à Tricentris. Papier mixte: 0,14-0,6% de verre et Carton OCC: 1,4 à 0,6%
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Cascades peut accepter une contamination de 3-5% dans le carton par le verre
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Des taux de recyclage près de 100% peuvent mener à du transport extra et des efforts de tri plus grands, ce qui peut résulter en des consommations de carburant et des émissions plus élevées
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Recyclage
Plastiques
Recyclage mécanique (secondary recycling)
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Séparation, lavage, broyage, refonte, gestion des déchets
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Méthode préférée et la plus utilisée
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Primaire: recyclage dans un produit avec des propriétés équivalentes
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Secondaire: recyclage en des produits nécessitant de plus faibles propriétés
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Les désavantages de ce type de recyclage viennent de l'hétérogénéité des plastiques récupérés et de la détérioration des propriétés du plastique dans chaque cycle: scission de chaines dues à la présence d'eau et de composés acides. Nécessité d'utiliser des chain extenders. On perd aussi une grande quantité du plastique dans tout le procédé.
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Procédé général
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Recyclage chimique (tertiary recycling)
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Avantage de récupérer les constituants pétrochimiques, pour reproduire du plastique ou faire des produits chimiques synthétiques
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Pas avantageux économiquement en raison du bas prix des matières premières comparativement au procédé pour refaire des monomères
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Qualité
Composition
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Dégradation (modifications chimiques, morphologiques, propriétés mécaniques, rhéologiques
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Présence de contaminants à faible masse moléculaire (contaminants, additifs, produits de dégradation)
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Dégradation thermo-mécanique durant la production: scission de chaîne et autres réactions chimiques
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Dégradation durant la phase d'utilisation: réduction de la stabilité à long-terme du matériau
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Usage limité de plastiques recyclés dans les applications alimentaires: migration possible de scontaminants
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Possibilité d'ajouter des épaisseurs de matières vierges pour les applications alimentaires
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Facteurs affectant les propriétés finales des polymères secondaires
Condition du polymère entrant (dégradation, impuretés, additifs, etc.)
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Conditions de recyclage (température, profiles, screw type, oxygène résiduel dans l'extrudeur, etc.)
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Le recyclage permet d'homogénéiser et de diluer le polymère dégradé et améliore les propriétés globales des polymères recyclés
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Solutions pour améliorer la qualité des polymères recyclés
Restabilisation: stabilisants. Peuvent être des extendeurs de chaîne
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Mélange avec un polymère vierge
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La méthode de collecte a peu d'impact sur la qualité du produit recyclé. Cependant, le tri et le recyclage l'influencent.
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Facteurs qui affectent la qualité des polymères triés
La présence de matières non plastiques
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La présence de polymères non visés
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La présence de type de produits non désiré: exemple de jouets dans un courant de bouteilles d'eau
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La contamination chimique: colorants, stabilisants, compatibilizers,etc.
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Présence de PVC dans une batch de PET peut former des acides et rendre le PET "brittle" et jaune
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Multiple processing: entraîne des chain scission, diminution de la masse mlaie, augmentation du degré de cristallinité, diminution de la viscosité, augmentation du melt flow rate, détérioration des propriétés mécaniques, fragilisation du polymère
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Différence de spécification entre le HDPE blow ou injection
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Additifs
Majoritairement non relié chimiquement au polymère (juste certains retardateurs de flammes ou additifs organiques réactifs)
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Certains additifs ont un impact direct sur la recyclabilité des plastiques ou supportent la dégradation du plastique (par exemple, les additifs à base de métal forment des pro-oxydants
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Moulding et extrusion on habituellement lieu à 200-300°C, plusieurs substances dangereuses peuvent être relâchées à cette température
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Applications du plastique recyclé
PET fibres (couleurs séparées): vêtements, sleeping bag, oreiller
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Fournitures de jardin
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Granules
Plastiques mélangés: solid low strength products
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On s'attend souvent à ce que les plastiques recyclés aient de moins bonnes propriétés mécaniques que les plastiques vierges. Par exemple, il y a de la réticence à utiliser le HDPE recyclé pour la tuyauterie
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Récupération d'énergie (quaternary recycling)
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Procédés de recyclage
1) Réduction de taille et lavage: 2-3 m^3 d'eau / tonne de plastique
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Aussi possible d'utiliser un lavage sec: la friction permet de nettoyer les surfaces sans eau.
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2) Techniques de séparation: sink/float pour séparer PP, HDPE, LLDPE (polyoléfines) de PVC, PET et PS
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Les densités du PET et du PVC sont très proches. Pour les séparer: On peut utiliser la froth flotation, FT-NIR ou Raman emission spectroscopic detectors (propriétés électrostatiques), thermal kilns (PVS devient noir au chauffage)
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2) AIr elutriation: enlever les faibles densités, par exemple les films ou les étiquettes
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Aspect économique
2 facteurs qui dictent si le recyclage du plastique est économique: prix vierge vs recyclé et le coût du recyclage comparativement à d'autres types de traitements
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, thermal kilns (PVS devient noir au chauffage))
Les plastiques utilisés en alimentation doivent répondre à des normes strictes de composition et de migration de substances problématiques
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Possibilité de contamination lors de la phase d'utilisation ou du management des déchets ou de la fabrication (catalyst, metal, additifs)
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Certains contaminants sont physiques et peuvent être retirés par un lavage
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Certains contaminants sont chimiques dans la matrice, et peuvent se retrouver dans le plastique recyclé, affectant sa qualité
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Les substances organiques devraient se dégrader ou migrer durant le
recyclage
Les substances inorganiques comme les métaux persistent dans le plastique après le recyclage
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PET
Usage limité d'additifs et une faible diffusion des migrants potentiels dans la matrixe du polymère. C'est le plastique le plus recyclé mondialement pour les applications alimentaires
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Contamination possible
Misuse: pour stocker des produits chimiques
Une étude de FAIR a montré que seulement 0,03-0,04% des bouteilles étaient misused chemically et que l'exposition des consommateurs aux composés chimiques serait minime. Cela justifie l'utilisation de bouteilles qui ont été "misused"
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La présence de monomères et d'additifs qui ne sont pas autorisés: Regulation EC 282 / 2008. Le PET qui vient des third countries, il n'y a pas d'information adéquate et l'utilisation de substances prohibées est possible
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Produits chimiques d'autres matières que le PET: PVC, polyoléfines, colle, étiquettes, polyamide multilayer material: vient d'un tri incomplet.
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Produits chimiques utilisés dans le processus de recyclage: détergents, alkali
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Produits de dégradation du plastique. Durant les différentes étapes du processus de recyclage, les chaines polymériques peuvent se scinder et des additifs ou contaminants adsorbés peuvent réagir avec ces monomères
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Composés dans la nourriture emballée qui sont sorbed
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50% de la demande de PET en Europe est pour des applications alimentaires
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Craintes de la FDA pour l'utilisation de PET recyclé en alimentaire
Le transfert de contamination du recyclat à la nourriture
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L'incorporation de matière qui n'est pas régulée pour le contact avec la nourriture
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La présence d'additifs qui ne répondent pas aux régulations pour le contact alimentaire
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Les bouteilles multicouches incluent généralement 40-60% de PET recyclé
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Superclean Recyling processes (retrait des contaminants volatiles et la viscosité intrinsèque doit atteindre 0,75-0,82 gL/g): souvent des lavages à haute température, des traitements à haute pression et température, catalyseurs, filtration
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OHL Stehning bottle to bottle process
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VacuRema process
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Buhler
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Starlinger recycling system
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VISY industries
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URRC process
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Phoenix PTI Process
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Procédé typique de Superclean
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La température de lavage a une grande influence sur le retrait des contaminants adsorbés
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Le PET commercial a une viscosité intrinsèque entre 0,45-1,2 dL/g dépendamment de l'application
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L'humidité du PET ne devrait pas dépasser 0,005% avant l'extrusion pour éviter les scission de chaine.
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LE PET vierge a une masse moléculaire plus grande (et donc une viscosité plus grande) que le PET recyclé. Ceci est du à la dégradation du PET par la température et le shear stress lors des autres opérations de recyclage
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Le mélange de PET vierge et recyclé améliore le "melt processing" du PET recyclé
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La cause la plus fréquente de dégradation de la viscosité intrinsèque lors du recyclage du PET est la présence d'eau, qui cause une dégradation hydrolytique à des températures élevées. L'enjeu le plus important est le séchage avant le reprocessing.
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Le séchage devrait être fait entre 280 et 320 °F avec un point de rosée de -20°F. Le temps de séchage des pellets devrait être de 2 h et celui des flocons, 5-6 heures. L'humidité atteinte devrait être de 0,01%
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Les impuretés dans le PET peuvent mener à des zones de cristallisation
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Liste d'additifs et des propriétés recherchées
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Table 1: Typical quality parameters for recycled PET
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2 types de recyclage du PET
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Decontamination et repolymérization en solid-state. Les flocons sont traités en SSP
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Les flocons sont extrudés, granulés, puis repolymérisés en SSP (solid state polymerization) : vented extruder.
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Conditions d'opération de chaque étape du recyclage du PET
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Le temps de SSP doit être augmenté à chaque cycle de recyclage pour maintenir une bonne IV
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Une bouteille de PET recyclée contient au maximum 35% de PETr en raison de l'effet de décoloration est acceptable pour une utilisation commerciale
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Le recyclage en boucle fermée du PET n'est pas possible en raison des contaminants comme l'eau, les autres polymères, les colorants, l'acétaldéhyde, les métaux et le contenu des bouteilles précédentes (Awaja et Pavel)
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Appliations alimentaires: risque de migration dans la nourriture emballée.
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HDPE
Food grade process
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Résultats qui montrent la perte des propriétés mécaniques du HDPE qui a été recyclé
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La différence de viscosité entre un HDPE qui a été extrudé 1 et 8 fois est légère
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Inertness en ordre des différents types de plastiques
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Le recyclage des plastiques est souvent plus complexe que pour d'autres fractions, par exemple, le métal. Ceci est dû à la présence d'impuretés qui constituent des barrières techniques, économiques, ou de marché à la substitution de matières vierges.
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Il y a 3 sources d'impuretés: (1) composés non plastiques (2) plastiques non visés (3) impuretés chimiques (pigments, additifs, stabilisants, etc.)
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Les taux globaux de recyclage du plastique sont actuellement 14-18%
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Métaux
Recyclage souvent inefficce en raison des limites: comportements sociaux, design de produits, technologies de recyclage, thermodynamique
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Métaux de spécialité: souvent utilisés en petite quantité, et impossibles à séparer
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Une unité de métal est habituellement réutilisée entre 2 et 3 fois (fer, cuivre, nickel) avant d'être perdue
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Procédé de recyclage: tri manuel, magnétique, optique, démontage, séparation physique et chimique
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Le recyclage des métaux est souvent local, demande plus de main-d'oeuvre et est à plus petite échelle que la production de vierge
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Limitation thermodynamique
La plupart des métaux sont utilisés en alliage ou en autres mélanges
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Des comportements thermodynamiques similaires des différents métaux d'un alliage rendent leur séparation très coûteuse en énergie et essentiellement impossible
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Criticallité: le risque de l'offre, les implications environnementales et la vulnérabilité à des restrictions de l'offre
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Acier: métal le plus utilisé dans le monde
Beaucoup d'alliages différents utilisés dans l'industrie de l'acier
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Difficiles à extraire lors du processus de recyclage et entraînent une augmentation de la concentration au fil des recyclages
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Technologies de recyclage
Basic oxygen furnace
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Contrôle strict de l'acier qui entre dans le procédé: flat products: automobiles, etc.
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Maximum 25-35% de scrap
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Electric arc furnace
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Production de grandes formes structurales: impossibilité de retirer les contaminants dans le recyclage
1,085 tonnes métriques d'acier recyclé est nécessaire pour produire 1 tonne d'acier (pertes de 8%: slag, contaminants, émissions)
Possibilité de 100% scrap
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Pertes dans le slag: 15-40% de slag par volume d'acier produit. Jusqu'à 40% du slag est de l'acier
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D'ici 2050, si les technologies de recyclage ne changent pas, plus de 50% de l'acier devra être downgradé en raison de l'accumulation de cuivre
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Aluminium
Prétraitement pour retirer les contaminants ou de-coat / de-oil: amélioration de l'efficacité du recyclage et réduit les émissions de la fonte du métal
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Procédé de recyclage de l'aluminium
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Le 1/3 de la production d'acier mondiale vient de déchets
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Types de pertes dans le recyclage du métal
Pertes matérielles (séparation, fonte)
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Pertes de qualité
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Par dillution pour réduire la concentration des contaminants
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La concentration d'impuretés peut augmenter au fil des recyclage et doit être ajustée par une dilution avec des matières primaires ou secondaires de meilleure qualité
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Les pertes de métaux dans le procédé de raffinage a été identifié comme le point causant le plus grand impact environnemental dans le système de recyclage des métaux
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Typiquement le recyclage en boucle ouverte est plus commun pour les métaux que le recyclage en boucle fermée, spécialement dans le cas de l'aluminium, ou l'industrie opère en cascade
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Différentes types de pertes dans le recyclage en boucle ouverte: perte de la qualité fonctionnelle originelle, dissipation des ressources rare et besoin de dilution des impuretés avec des matières primaires
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Comparativement aux autres matières, les métaux ont un grand potentiel de recyclage en raison de: leur haute valeur économique, leur excellente recyclabilité, les grands volumes disponibles qui amènent des économies d'échelle
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Fibres
Trituration mécanique
Broyage humide, haute pression, produits chimiques, électricité.
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Haut rendement, mais fibres courtes
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Application pour les fibres courtes: par exemple du papier journal
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Étapes: (1) Prélavage (2) Feeding + pulping (ajustements de pH, ajout d'agent de dispersion) (3) Rafinage (lavage, tri, milling de la pulpe?) (4) Désencrage et retrait des pigments avec produits chimiques (5) Lavage final (6) Épaississement et blanchissage (7) Séchage
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Nécessité d'ajouter 5-15% de masse par surface pour garder les mêmes propriétés mécaniques
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Trituration chimique
Soude caustique avec sulfate ou sulfite pour extraire les impuretés, cuisson à haute pression
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Rendement plus faible, mais fibres plus longues
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La trituration des fibres recyclées est habituellement moins énergivore que celle des fibres vierges
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Les papiers sont généralement recyclés 3,5 fois avant d'être retirés du cycle du papier
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Régulations pour le food grade fibres
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Les fibrs de bas grade sont lagement utilisées pour la production de papier et carton d'emballage, tandis que les grade plusélevés sont utilisés dans la production de papier à imprimer, papiers sanitaires, qui demandent habituellement de plus grands input en pulpe vierge
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Verre
Applications du verre recyclé
Réutilisation directe des
bouteilles
Refonte du verre brisé
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Matériau d'isolation
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Substitut au sable, remplissage
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Production de granulats au Québec: environ 55 000 tonnes par Tricentris et Groupe Bellemare
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Lorsque du verre recyclé est mélangé à du verre vierge, cela réduit la température de fonte du mélange et produit moins de gaz en
fondant
La production de verre de grosse granulométrie doit être favorisée pour les marchés québécois
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Le verre venant des collectes municipales au Québec est mélangé par couleur et contient des impuretés. Ainsi, il y a nécessité d'appliquer un post-traitement. Beaucoup de verre est envoyé aux sites d'enfouissement au Québec (2012)
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Les bénéfices du recyclage dépendent beaucoup de la qualité des matières, des efficacités technologiques, des demandes pour les matières recyclées
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Définition du downcycling: lorsque la matière recyclée a une plus faible qualité et fonctionnalité que la matière remplacée
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Un recyclage orienté vers la qualité est préférable d'un point de vue environnemental et financier
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*
D'un point de vue économique et environnemental, un meilleur recyclage est préférable à plus de recyclage
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Configuration des MRF
Beaucoup de variations dues à la composition d'entrée, la taille de l'usine, la disponibilité des travailleurs manuels et des facteurs légaux
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La pureté du courant de sortie dépend beaucoup du courant d'entrée
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La recirculation peut améliorer la performance du tri
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Chaque matière peut se retrouver: (1) dans le courant souhaité (2) dans des courants compatibles (3) comme contaminant (4) dans les résidus. (2) entraîne une perte de valeur économique ou downgrading
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La composition entrante des matières variant continuellement, cela requière un haut degré de flexibilité au procédé et parfois des nouvelles technologies de tri
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Changement des habitudes de consommation
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Nouveaux matériaux
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Changements dans les régulations
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Opérations unitaires des traitements mécaniques
Réduction de taille: homogénéisation des distributions de particules, augmentation de la surface de contact, mélange des déchets
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Hammer
mills
Impact crusher
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Cutters / shredders
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Cascade mills
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Jaw crusher
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Séparation par rapport à une caractéristique
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Jamais idéale: un haut taux de récupération est souvent associé avec un plus haut degré d'impuretés dans le courant récupéré
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Paramètres de performance clés
Taux de récupération: R(x1) = 100* x1/x0 (x1: fraction voulue dans le courant de sortie ; x0: fraction voulue dans le courant d'entrée)
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Pureté: P(x1) = 100* x1/(x1+y1+z1+...) (x1: targeted fraction dans la sortie; y1, z1, ...: non targeted fractions dans la sortie)
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Efficacité: E(x1) = 100 ((x1/x0)(y2/y1)) (y2: non désiré dans le résidu, y1: non désiré dans le courant ressources)
OU
E(x1) = 100 ((x1/x0)-(y1+z1+...)/(y0+z0+...)) [Link Title]
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Équipements
Trommel
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Oscillating screen
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Bucket screen (construction et démolition)
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Disc screen
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Classificateurs à air
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Zig zag
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Rotary
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Cross current
Séparateur ballistique
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Suction hood (vacuum)
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Devrait être le premier équipement de toutes les unités de tri
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Séparateur magnétique
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Doit toujours précéder le séparateur à courant de Foucault
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Séparateurs à courant de Foucault
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Tri optique
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Flottation
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Float-sink
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Hydrocyclones
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Tri manuel
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Contrôle qualité : tri manuel négatif pour retirer la contamination
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Pas à privilégier,car il est lent
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Difficile pour un trieur de distinguer le PVC et le PET
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Scalping screen
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Habituellement avant le glass breaker pour retirer les fines qui entreraient dans le courant de verre
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Types de MRF
Single MRF: une seule matière
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Commingled MRF: plus qu'une matière
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Plusieurs études ont montré que les impuretés et les mauvais tris entrants dans les MRF sont plus grands dans les systèmes commingled que dans les systèmes de séparation à la source
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Types de collectes
Single-stream
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Augmente la participation et détourne plus de matières de l'enfouissement
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Il est généralement accepté et démontré que les coûts associés au processing des single stream sont plus élevés que pour le dual stream: plus d'investissement en capital pour les équipements au début de la MRF.
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Facteurs influençant l'efficacité d'une MRF
Taille des équipements
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Types d'équipements
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Nombre d'employés
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Arrangement des personnes et des machines dans l'usine
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Composition de la matière entrante
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Type, nombre et position des équipements: affectent la qualité des produits et le "mass balance"
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Introduction de nouvelles technologies
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Configuration de la chaîne et le choix des équipements
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Performance d'une MRF peut être basée sur: grade, pureté, plant efficiency et profit
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L'efficacité d'une MRF est directement liée à la composition du courant entrant
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Une MRF devrait pouvoir s'adapter au courant entrant. Par exemple, un plus gros aimant avec un plus gros courant d'entrée ferreux
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p.5: liste d'indicateurs de performance
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La forme, le matériau et la rigidité des matières peut avoir un effet significatif sur la facilité à le trier
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Les plastiques légers peuvent être mal récupérés étant donné qu'ils sont perdus dans les fibres
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La contamination au verre est le principal enjeu mentionné par les opérateurs. Le verre se retrouve dans les fibres et endommage les équipements. Bouche les équipements de tamisage
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Les plastiques non recyclables contribuent fortement aux rejets et contaminent les ballots.
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Coefficients de transfert
Hypothèses
Ne varient pas en fonction de la composition alimentée
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La composition alimentée doit être considérée constante, et le système de séparation n'est pas assez flexible pour s'adapter à différentes compositions entrantes
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Ne varient pas en fonction du débit d'alimentation
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On suppose que la composition d'entrée est stationnaire et sue de manière déterministe
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Wolf 2011: effet de la composition sur la performance de 3 types d'équipements de séparation
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L'efficacité de séparation du NIR pour le PET est relativement insensible à la composition d'entrée
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p.36
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Bayesian separation
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Appendix B
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Manuels
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Données sur les efficacités de tri des contenants multicouches au Québec
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Il existe des modèles déterministes (physiques) qui décrivent les forces agissant sur les particules de matières et des modèles probabilistes qui décrivent les chaînes avec des équations de mass-balance (Coefficients de transfert)
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Modèle probabiliste: Bayesian model
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Règles de configuration
1) Vacuum: premier équipement
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2) Magnet toujours avant Eddy
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3) Séparer les matières à moins de valeur en premier pour ne pas qu'elles contaminent: fines, sacs et pellicules, verre brisé
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4) Unités qui trient les matières en grande quantité près du début de la séquence: maximise le taux de récupération des matières les plus abondantes (on en perd moins en chemin)
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5) Positionner les unités avec des hautes non-target efficiencies près de la fin de la séquence
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6) Utiliser des boucles de recirculation pour améliorer le taux de récupération
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"Glass breakers" utilisés habituellement en début de procédé pour briser et retirer le verre: efficacité de ces écrans sont d'environ 95%
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Placer plus d'un équipement de la même sorte sur la même ligne n'est souvent pas justifié économiquement en raison du faible gain d'efficacité
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Un "mill" devrait toujours être précédé par une séparation magnétique ou classification à air pour éviter l'endommagement dû à la présence de métal.
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L'efficacité de plusieurs équipements dépend de la taille des matières, donc la réduction de taille doit être réalisée après la séparation
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
L'ajustabilité du système devrait être maximisée
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Le déchiquetage ne devrait pas être utilisé en début de chaine car la réduction de taille des matières peut compromettre l'efficacité des opérations unitaires de séparation
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Les ouvreurs de sacs devraient être placés dans les premières unités pour s'assurer que tous les déchets sont bien traités
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Le tamisage est habituellement utilisé en début de chaine pour retirer les petites particules organiques et les gros objets qui peuvent endommager les autres unités
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Il est commun d'utiliser des "dual-sequential" magnets ou des classificateurs à air pour éviter l'entraînement de particules non ferreuses avec les particules ferreuses
Les métaux ferreux ont tendance à devenir chauds dans un courant de Foucault. Ils devraient donc être retirés avant le courant de Foucault.
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Avant les "Detect and Route Systems" les matières devraient être bien étendues sur le convoyeur et les matières fines devraient retirées, car la présence de petites matières peut diminuer l'efficacité de ce genre de système
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Inclure un pré-tri dans une MRF peut permettre de fournir un contrôle qualité et des bénéfices en terme d'efficacité. Permet de retirer des contaminants tôt dans le procédé et de retirer des matière recyclables spécifiques qui peuvent déranger les activités de tri subséquentes (par exemple, des films plastiques, du gros carton, et des matières non recyclables comme du bois, des fils et des organiques
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L'une des premières étapes est la séparation des fibres et des contenants. Peut être fait avec un trommet ou un séparateur à disques, avec optionnellement plusieurs étapes de screening
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La décision de trier le verre par couleur doit être faite d'un point de vue économique.
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Minimiser la compaction pour maintenir la forme de la matière entrante améliore la séparation
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L'entrainement des trieurs manuels à reconnaître les bonnes substances est primordial
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Les trieurs manuels devraient être évités le plus possible pour des raisons d'hygiène et de sécurtié.
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Un courant présent en petite fraction a plus de chances d'être fortement contaminé à la sortie
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Étude de 2014 qui a déterminé les matières les plus problématiques dans les centres de tri au Québec: contenants multicouches, papier mixte, sacs et pellicules
d'emballage
10-30% des multicouches se retrouvent dans les fibres et 70-90% dans les contenants
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La flexibilité des chaînes de tri est recommandée pour une adaptation au marché
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Le tonnage minimal pour une automatisation du entre de tri dépend des centres de tri et du contexte (entre 15 000 et 60 000 tonnes/an)
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Nombre typique d'équipements pour différents types de MRF
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Économie
Pas de consensus disant que les collectes mélangées sont plus avantageuses économiquement que les collectes mono-matière
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Économie circulaire
Material circularity indicator: basé sur la quantité de matières récupérée dans un nouveau produit
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Longevity indicator: Capturer la durée durant laquelle une matière est retenue dans un système
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Le recyclage complet n'est pas réalisable d'un point de vue physique: devient trop énergivore au-delà d'un certain niveau: économiste Georgescu Rogean
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Il est reconnu qu'à un certain point (cut-off point), le recyclage devient trop difficile pour offrir un réel bénéfice. Une économie circulaire ne peut promouvoir de recycler à perpétuité.
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Dans une économie de marché, le prix des matières est souvent trop bas et ne reflète pas les coûts reliés à la dépletion de l'environnement. Seulement quelques options d'économie circulaires ont du sens économiquement dans ce cas
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Les efforts de recyclage sont habituellement plus grands si la disponibilité des ressources primaires est limitée ou que le coût est élevé
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Marchés
Verre
Le marché des abrasifs à partir de verre recyclé atteint la saturation au Québec
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Le marché du verre est très sensible à la présence de céramique
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Les sites d'enfouissement offrent des prix compétitifs pour acheter le verre comme matériel de recouvrement par rapport aux prix offerts par les conditionneurs
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Du verre plus petit que 8 mm n'est plus utilisable chez des conditionneurs et recycleurs qui utilisent des trieuses optiques pour nettoyer le verre (par exemple 2M Ressources)
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Les critères de qualité pour la production de laine minérale sont les mêmes que pour la refonte (mêmes équipements), mais il n'est pas nécessaire de trier le verre pour ce marché
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Depuis la fermeture de Klareco, le verre des centres de tri n'est plus assujetti à la redevances à l'enfouissement
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Plastiques
Augmentation de la production par année de 9% depuis 1950
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Les marchés des plastiques peuvent être regroupés en 3 groupes: High, medium et low quality dépendamment des requis légaux en terme de composition chimique et de migration de la matière
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12822
Le faible coût actuel de la résine vierge fragilise les marchés de plastiques secondaires
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Les prix des résines vierges sont très volatiles et probablement trop bas pour représenter toutes les externalités
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La qualité, les caractéristiques de performance, la disponibilité à court terme sont assurés pour les plastiques vierges, mais sont incertains pour les plastiques recyclés, ce qui nuit à la volonté des manufacturiers d'utiliser les ressources secondaires
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Il y a un manque de transparence concernant l'utilisation d'additifs dans certains courants de plastique résiduels (électroniques, etc.)
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Le prix des plastiques est influencé par le prix du pétrole: marché vulnérable
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Métal
Le prix du métal est régulé par les demandes mondiales de mtal, le coût des matières vierges et le coût de transport
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Marché pour le métal post-consommation de basse qualité est actuellement petit et pas économique. La situation pourrait changer éventuellement avec les meilleures technologies de recyclage
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La faible contamination des ballots d'aluminium peut venir du fait que ce métal rapporte beaucoup de revenus, ce qui justifie l'investissement additionnel pour des procédures de contrôle qualité
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Le marché du recyclage est soumis aux nouvelles règlementations pour la collecte sélective
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L'approvisionnement en matériaux post-consommation est instable et incertain
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Fibres
Faible valeur des ballots de papiers mélangés au Québec et durcissement progressif des taux de pureté demandés
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La demande américaine en papier journal devrait décroître au rythme de 3-4% par an.
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Prix très volatiles
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Situation des fibres en Ontario: plusieurs mill ont fermé car ils n'arrivaient pas à atteindre les standards de qualité
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Les marchés nord-américains ont annoncé qu'ils allaient tenter d'utiliser plus de fibres issues de la collecte sélective
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Les marchés ontariens utilisent habituellement les spécifications de L'ISRI
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Les marchés préfèrent s'approvisionner dans des endroits près d'eux pour diminuer les coûts de transport. Actuellement la majorité de la capacité pour les papiers imprimés est à l'extérieur de
l'Ontario
Quand le prix des marchés internationaux est plus faible, ils ont tendance à les envoyer là
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Les fibres recyclées peuvent remplacer des fibres recyclées d'autres sources, d'autres type de matériau, ou rien. Le papier recyclé entre souvent dans le marché international, ou il compétitionneavec les papiers recyclés d'autres pays. Une augmentation des papiers recyclés dans un pays pourrait par exemple diminuer la quantité de papiers recyclés dans un autre pays.
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Les centres de tri peuvent généralement atteindre des taux de contamination plus faible si les opérations locales ou les conditions de marché les exigent
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Marchés internationaux
*
Les marchés internationaux des matières recyclables peuvent promouvoir le recyclage, mais les échanges internationaux peuvent également réduire la transparence et la traçabilité des déchets, rendant difficile le calcul des impacts environnementaux et des coûts de gestion
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Les exportations de matières recyclables sont communes en Europe, les entités de marché étant liées par des accords très volatiles et dépendants de qui offre plus, en plus des prix des matières vierges
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Les déchets importés en Malaysie sont souvent mal recyclés, et enfouis ou brûlés de manières non régulées, en violation aux accords internationaux.
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Les lois en Malaysie sont insuffisantes pour mettre fin à ces opérations
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Vietnam, Thailande, Malaysie et Indonésie n'ont pas pu supporter la hausse des importations de plastique et ont mis en place des bannissements
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Selon des recycleurs de plastique Malaysiens, les taux de recyclage peuvent baisser jusqu'à 30-40% (le reste est brûlé ou enfoui)
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Avant le ban de la Chine, seulement 9% des plastiques reçus étaient recyclés, 12% brûlés, et le reste enfoui
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Les importations de matières résiduelles en Chine sont passées de 600 000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes par mois au début de 2018 et sont demeurées stables depuis
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L'industrie du recyclage est sous-développée dans plusieurs pays d'Asie
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L'absence de politiques, lois et régulations environnementales est un problème dans plusieurs pays
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L'augmentation des exportations vers la Thailande, la Malaysie, le Vietnam, la Turquie et l'Inde durant la deuxième partie de 2017 a levé l'alarme sur les impacts sur la santé et l'environnement qui pouvaient résulter dans ces pays, étant donné les usines de recyclage du plastique peu développées et les faibles lois environnementales et liées aux traitements.
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À court terme, pour gérer les import ban, il y a deux solutions: augmenter l'enfouissement et l'incinération domestique ou trouver des lieux d'exportations alternatifs
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Si les capacités de recyclage et les standards de traitement sont moins élevés dans les pays d'exportation alternatifs, cela pourrait mener à des impacts environnementaux accrus
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Études qui donnent les taux de mismanagement des matières recyclables en Inde et en Malaysie
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Article sur les impacts ACV du bannissement de la Chine: montre que c'est meilleur de recycler localement que d'envoyer ailleurs
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La viabilité des marchés de recyclage dépend de l'acceptation des recyclats. Lrs effets de marchés sont l'image, le risque d'échec, les caractéristiques des recyclats, la difficulté à garantir la demande, des barrières législatives qui nuisent à l'acceptation des recyclats. Certains de ces aspects contraignent le marché des matières recyclées
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Interventions possibles des gouvernements pour promouvoir l'achat de matières recyclées: (1) Taxes sur l'utilisation de matière vierge (2) Réforme du support à la production et à la consommation de carburant fossiles (3) Introduction de standards de contenus en recyclés (4) Création de sensibilisation au consommateur pour stimuler la demande de produits avec contenus en recyclé
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Site pour recenser les imports et exports du Canada
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Même en période de récession, l'offre de matériaux recyclés va continuer de couler dans les marchés malgré un manque de demande
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Le déséquilibre entre l'offre et la demande occasionné peut être ajusté par l'exportation de matières
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Économies d'échelle avec les plus gros centres de tri
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Si le recyclage est effectué efficacement, il peut coûter moins cher que les méthodes de traitement des déchets traditionnelles
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La volatilité des prix de vente des matières peut être un frein plus grand au recyclage que le coût de traitement
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Prix de vente des matières triées
Wolf, 2011: Model linéaire ou modèle stepped
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Modélisation du prix en fonction de la pureté p = f(Gm) * pnominal
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Souvent difficile d'avoir une estimation des prix de ventes étant donné la volatilité du marché des matières recyclables
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-For-Dubanowitz/559239b7f60cf821d747c896df06b5fdf1f525aa)
Les prix des matières secondaires sont fortement influencés par les politiques gouvernementales
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Il n'y a pas de loi simple et linéaire entre le prix des matières secondaires et leur masse
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Les prix offerts par les recycleurs sont ajustés en fonction de la qualité des matières qu'ils reçoivent, mais habituellement ils ne rejetteront pas un ballot parce qu'il est contaminé
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La relation entre la qualité des matières et les prix de vente est souvent considérée comme linéaire, alors que cette linéarité peut être interrompue à un certain seuil, et que les pellets peuvent être vendues sans aucun revenu (Rigamonti, 2015)
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Plastiques au Canada
9% de plastique recyclé, 4% incinéré avec récupération d'énergie, 86% enfouissement, 1% à l'environnement (2016)
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Seulement 8% du plastique est récupéré par recyclage mécanique au Canada en 2016. Peu d'initiatives économiques, collection and processing costs, mauvais design de produits, faible participation aux programmes de recyclage
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Principaux challenges du recyclage mécanique: bas prix des résines vierges, basse qualité des ballots --> plus grands coûts d'opération et moins de profitabilité pour les recycleurs, mauvaises décisions de design, les coûts grandissants pour le transport des ballots jusqu'aux facilités de recyclage
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)
Solutions pour augmenter le recyclage mécanique: plus d'adhérance au design for recyclability, marchés stables pour la résine secondaire (qui ne dépendraient pas du coût de la résine vierge), contrats à long terme entre les municipalités et les recycleurs, collection et séparation qui permettrait de réduire la contamination des ballots
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)
On pourrait envisager le recyclage chimique, mais leur full-scale commercial viability n'a pas encore été prouvée en contexte canadien
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Il y a actuellement un manque d'infrastructures pour le recyclage chimique et la valorisation énergétique ce qui limite la recyclabilité des plastiques qui sont difficiles à recycler
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Manque d'intervention du gouvernement pour augmenter le niveau de diversion (landfill bans)
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)
Manque de marché pour certains types de résines (PS, films, CRD)
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)
Si on augmentait la quantité de plastiques recyclés à 90% de taux de récupération, on pourrait répondre à 45% de la demande en plastique domestique (mais pourraient également être exportés, face aux marchés, demande, prix,...)
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)
Marchés primaires et secondaires sont en compétition, en fonction du prix et de la qualité des résines
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Lors des périodes ou le prix de l'huile est bas, ça amène le prix des résines vierges plus bas et les matières secondaires deviennent plus chères car leur "cost-structure is more labor-intensive"
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Facteurs qui nuisent à la récupération des plastiques: low diversion rates, process losses in the sorting and reprocessing, absence d'options de recyclage pour les plastiques difficiles à recycler
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Élasticité des prix
Le pourcentage de changement dans la demande pour un certain pourcentage de changement dans le prix
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Analyse économique d'une MRF
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Analyse économique des MRF
Heuristiques pour les coûts d'opération et d'achat des équipements et le coût d'opération global d'une MRF
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Coûts des MRF
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Il a été montré que la collecte et le transport ont peu d'impact financier dans le cas des centres de recyclage
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Martinez-Sanchez et al. 2015: Life cycle cost assessment of recycling
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Potentiel de substitution
Aucun consensus pour estimer le potentiel de substitution n'existe: habituellement 1:1
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Le potentiel de substitution est un phénomène gouverné principalement pas des effets de marchés, et non des relations physiques
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Substitution de 1:1 n'arrive que sous des conditions strictes qui ne sont pas présentes dans des marchés compétitifs de biens. Substitution de 0:1 est possible si la matière secondaire est un mauvais remplacement à la matière primaire
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LCA: "avoided burden method" créditer la production de la matière primaire à un système de recyclage. Hypothèse: la matière secondaire remplace l'équivalent de la production primaire
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Le plus grand avantage environnemental du recyclage est typiquement le potentiel de prévenir la production de matière vierge.
Hypothèses pour substitution 1:1: (1) La demande pour le bien n'est pas changée et l'augmentation du recyclage n'affecte pas d'autres parties du système
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Augmenter le recyclage peut affecter les prix vierges et secondaires, affectant la demande et ainsi le potentiel de substitution
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Exergie: énergie utile d'une substance relative à un état thermodynamique stable. Permet de mesurer la dégradation d'une ressource sur une échelle énergétique.
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Remède à la mauvaise qualité: ajout de ressources primaires pour diluer la contamination
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Cuivre et le plomb ont un haut degré de substituabilité et les marchés sont efficaces. Pour les plastiques et le papier, ils sont considérés moins substituables et plus exposés aux inefficacités des marchés
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Plastiques
Si la matière substituée est du bois ou du béton, le bénéfice environnemental sera petit par rapport à la substitution de plastique vierge
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Effet rebond: Un tel effet se manifeste lorsque les gains en termes d'efficacité matière sont annulés parce qu'ils entraînent une croissance de la consommation et des impacts environnementaux
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Effet des biens secondaires sur les prix de marché: augmentation de la production secondaire peut influer sur les prix.
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Méthode de calcul du substitution ratio
Facteur 1: EOL-RR: fraction du produit en fin de vie quientre dans le procédé de manufacturing (fonction de l'efficacité de collection, tri et reprocessing)
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Facteur 2; Material quality loss: détermine la quantité de matière recyclée qui peut être incorporée dans un nouveau produit
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Facteur 3: Market substitution rate: reflète l'élasticité du marché (souvent assumé 1:1, mais peut être une mauvaise hypothèse)
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Fonction de 4 facteurs
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(1) Quantité physique de matière secondaire (resource potential)
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(2) L'efficacité de récupération
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(3) Performance en terme de fonctionnalité (substituabilité)
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(4) Changement dans la consommation du produit compensé (la réponse du marché)
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Il est souvent considéré que la matière recyclée remplace de la matière vierge, alors qu'elle peut en fait remplacer des matières recyclées d'autres sources ou des matières complètement différentes ou aucune matière
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Hypothèse à faire si on ne connait pas la matière remplacée: 50% remplace des matières vierges et 50% d'autres produits
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Table 3: coefficients de substitution qui reflètent l'efficacité de récupération technique et les effets de marché
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Il n'existe aucune loi de physique qui stipule que la production de matière première va baisser si le recyclage augmente
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On assume souvent que la matière recyclée remplace la matière vierge basée sur sa fonctionalité plutôt que sur la compétition dans le marché
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Il y a nécessité de voir au-delà des ratios de substitution basés sur les taux de recyclage massique et adresser la circularité de la matière, qui dépend de la qualité des matières
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Il existe plusieurs études qui définissent la fonctionnalité ou la qualité des matières secondaires basée sur la différence de prix entre les matières vierges et secondaires, des expériences pratiques dans l'industrie du recyclage ou des discussion qualitatives
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Le potentiel de substitution peut être élevé même si la qualité des matières n'est pas grande, si le marché est en mesure d'absorber les quantités produites
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La définition de la substituabilité peut être étendue pour refléter le potentiel de circularité du système de recyclage (en prenant en compte les marchés)
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ACV
Les émissions de CO2 peuvent être réduites de 95% par le recyclage de l'aluminium
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Les émissions de CO2 peuvent être réduites de 85% pour le PET et 70% pour le PE
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Les émissions de CO2 peuvent être réduites de 55% pour le papier et l'acier
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End of life recovery rate = quantity of steel old scrap recycled / quantity of steel in old scrap X 100: À quel point l'acier présent dans les produits en fin de vie est recyclé
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Le recyclage de l'aluminium utilise 5% de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium vierge
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Énergie requise pour produire 1 kg de vierge vs 1 kg de recyclé
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L'utilisation de single-stream au lieu de double-stream augmente l'énergie requise à la MRF de 19%
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ACV réalisée sur le système de recyclage de 7 pays d'Europe
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Dans les 7 pays, le recyclage engendre des bénéfices environnementaux (surtout venant du recyclage du papier et aussi du métal et verre)
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Le choix de méthode ACV et de données peut avoir un grand impact sur les résultats
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Consommation d'électricité, de diesel des équipements de MRF
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Durée de vie, consommation électrique, capacité et coûts des équipements de MRF
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Habituellement, le recyclage mène à des impacts environnementaux positifs
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Le recyclage du papier engendre généralement des grands bénéfices environnementaux
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Bénéfices en ordre décroissant: papier > métaux > verre > PET > HDPE
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En particulier, les bénéfices environnementaux sont grands lorsque les matières récupérées sont de haute qualité et peuvent substituer des matières vierges de haute qualité
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Il faut mettre un focus sur quantifier la valeur de ce que les matières recyclées substituent
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Il existe 2 types généraux d'ACV: attributionnelle et conséquentielle
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ACV attributionnelle
Prend en compte les flux physique immédiats dans le cycle de vie d'un produit
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Utilisation de données moyennes pour chaque procédé dans le cycle de vie
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ACV conséquentielle
Décrit comment les flux physiques changeraient comme conséquence d'une baisse ou d'une augmentation de demande pour le système de produit
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Utilise des procédés à l'intérieur et à l'extérieur des limites du système
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Allocation évitée par l'extension des frontières du système
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Computable general equilibrium: méthode pour estimer les impacts indirects en ACV
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Effets rebonds
Directs: une plus grande efficacité diminue le prix d'un service ce qui fait en sorte que l'utilisation de ce service augmente
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Indirects: une plus grande efficacité diminue le prix d'une commodité, ce qui fait en sorte que le consommateur va utiliser une plus grande quantité d'autres biens
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A commencé comme un effort pour incorporer les information de marché dans l'ACV pour éviter le cut-off des frontières du système
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La distinction entre recyclage en boucle ouverte et en boucle fermée n'est pas utile
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Dans ISO14044 (figure 2) on mentionne que dans les closed-loop, la fonctionnalité et la qualité des matières demeure la même, mais que le recyclage en boucle ouverte PEUT changer les propriétés inhérentes du matériau recyclé
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Le recyclage en boucle fermée exacerbe le risque de contamination buildup
Le recyclage permet seulement un bénéfice environnementale si les impacts de la collecte et du recyclage sont plus petits que les impacts évités de l'enfouissement Eprimaire - Erecyc > Elandfill
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De nos jours, il est de plus en plus reconnu que les bénéfices environnementaux d'éviter la production primaire sont beaucoup plus significatifs que les bénéfices d'éviter l'enfouissement
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Il faut donc accorder une grande importance à la quantité qui est recyclée, mais surtout à la matière qui est remplacée
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Un système de recyclage qui est efficace au niveau environnemental doit s'assurer que les ressources secondaires remplacent leurs compétiteurs primaires
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Article qui fait une ACV sur une MRF typique : coût d'opération, des équipements, consommation électrique, efficacités de séparation
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Les efficacités de séparation des équipements n'ont pas beaucoup d'impact sur la consommation d'électricité
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ACV de recyclage sur une ville entière
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4 méthodes d'allocation en recyclage
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Ordre de préférence selon ISO standard for LCA: (1) Allocation en divisant le procédé en sous-procédé (2) Allocation par expansion du système (3) Appliquer des principes de causalité physique pour l'allocation des frontières (4) Appliquer d'autres principes de causalité, par exemple, la valeur économique
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Le prix ne représente pas toujours la qualité (distorded markets ou markets have homogenized the flows)
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Article qui fait une ACV sur le recyclage du PET en food grade et sur le recyclage du HDPE
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ACV de recyclage
Recyclage du PET
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Étude comparative du recyclage du PET vers les fibres, les films et les bouteilles
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Base de données pour les consommations électriques des équipements
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Résultats ACV pour une MRF
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Recyclage du HDPE
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Recyclage des films
Avantage environnemental notable du recyclage par rapport à l'enfouissement ou à l'incinération
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Le principal avantage vient de la matière substituée
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Encore très peu d'informations sur les procédés et le recylage des films
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Consommation électrique et diesel des équipements MRF
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Recyclage de plastiques
Comparaison de deux recyclages mécaniques (simple et avancé) et d'un recyclage chimique. Le recyclage mécanique avancé offre les meilleurs bénéfices environnementaux.
Link Title
Paramètres critiques pour la variation des résultats: efficacités de séparation, rendements techniques, coefficients de substitution
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Peu d'attention a été portée jusqu'à présent aux aspects environnemental et financier du recyclage
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2 revues des ACV de recyclage des plastiques ont été faites (Bernardo et al., Lazarevic et al.) et ont conclu que généralement le recyclage mécaniques est l'option préférée [Link Title]
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930014X
)
La plupart des ACV ont adressé des macro-options, comme recyclage vs incinération, et seulement quelques unes ont reporté des informations précises à propos des processus de recyclage
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Recyclage du papier
Les fibres recyclées sont de moins bonne qualité que les fibres vierges, et elle devraient remplacer des fibres plus courtes provenant de hardwood species
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Plusieurs études ont comparé le recyclage à l'incinération et à l'enfouissement. Elles ont révélé que l'enfouissement est généralement environnementalement moins préférée. Par contre le choix entre le recyclage et l'incinération avec récupération d'énergie dépend de plusieurs facteurs: les crédits des co-produits, la gestion des résidues, la perte de qualité, etc.
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Données ACV sur le recyclage du papier
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Les pertes matérielles lors du recyclage du papier sont de l'ordre de 17-18%.
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Il faut ajouter 30% de fibres vierges pour conserver les propriétés du papier après le recyclage
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Le compostage, l'enfouissement avec récupération
d'énergie
et le recyclage ont des impacts semblables
Montre que le recyclage est seulement environnementalement supérieur à l'incinération avec récupération d'énergie si la technologie de recyclage a un haut niveau de performance environnementale
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Plein de données ACV
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Données ACV
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Recyclage du métal
MFA pour le recyclage du métal (quantifie les pertes dans le processus
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Dans le cas d'un recyclage en cascade, la perte de qualité peut influencer grandement l'impact environnemental global du métal recyclé
Link Title
Un grand bénéfice environnemental peut être obtenu en réduisant l'impact de la détérioration de la qualité (ajout de alloying elements) et les pertes par dilution (addition de matière vierge)
Les techniques de tri jouent un rôle important dans l'amélioration environnementale du processus de recyclage en augmentant la pureté et les quantités de matières pouvant être recyclées
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Recyclage du verre
Le remplacement de 20% du ciment avec du verre peut donner une force compressive plus élevée au ciment
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Le verre recyclé peut remplacé jusqu'à 95% du verre dans des contenants
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Étude du WRAP, 2006 qui a étudié 188 scénarios ACV de gestion des déchets. Le recyclage est la meilleure option dans 156/188 scénarios. Mais les technologies représentées de landfill et d'incinération étaient parfois désuètes
Link Title
ACV qui compare plusieurs catégories de matières comprenant plusieurs marchés avec des données ACV
Link Title
Revue des ACV sur la gestion des matières résiduelles
Link Title
L'europe produit beaucoup de LCA par habitant suivi des États-Unis et de la Chine
Link Title
Pour le papier, toutes les études considérées favorisaient le recyclage ou le traitement thermique au-delà de l'enfouissement
Link Title
Pour le plastique et le papier, une large proportion des études favorise le recyclage par rapport à l'enfouissement
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Les études sont s'entendent habituellement pour dire que l'enfouissement est la pire option. Cependant, entre la valorisation thermique ou le recyclage, c'est plus mitigé. Cela dépend beaucoup du contexte (spécificités locales)
Link Title
Il est nécessaire de considérer les méchanismes de marchés dans la quantification des gaz à effet de serre du recyclage et dans l'application de nouvelles politiques
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Dans ce cas, l'analyse de cycle de vie conséquentielle est plus adaptée, car elle permet de représenter les conséquences des décisions quand les procédés sont liés par des mécanismes de marchés et permet d'étendre les frontières du système au-delà des frontières nationales
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La matière primaire remplacée n'est pas toujours la même dépendamment du pays ou la matière est recyclée
Link Title
Par exemple, l'article montre que la quantification des gaz à effet de serre quand le recyclag est effectué localement plutôt qu'à l'international est beaucoup plus petite
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