TEGOtalk Life Cycle Assessment SILIKOPON EF

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Edición 01 | 15
Editorial
Estimado Lector:
Ciclo de vida del SILIKOPON® EF
El término “Eficiencia de Recursos” viene siendo muy usado en el mercado de pinturas
y recubrimientos en la actualidad. Con esa idea en mente, queremos ofrecer a nuestros
clientes los productos necesarios para fabricar materiales que cumplan con esa premisa.
Con el uso de nuestro producto SILIKOPON® EF en una aplicación anticorrosiva, los
recursos ciertamente pueden ser usado más eficientemente, ya sea por la huella de carbono, la demanda de energía o las emisiones de volátiles; mismas que pueden disminuirse sensiblemente. Esto es resultado de un estudio de Valoración del Ciclo de Vida
(*LCA por sus siglas en inglés) de la vida de servicio de un recubrimiento resistente a
la corrosión.
Los recubrimientos anticorrosivos muestran el impacto que algunas resinas especiales
tienen sobre la función de una pintura, y por tanto, una repercusión en la protección y
durabilidad de los objetos recubiertos. SILIKOPON® EF es usado como resina en donde
el recubrimiento despliega sus mejores atributos anticorrosivos, el cual debe adherirse
fuertemente y a la vez mantener aparte los contaminantes que afecten tanto a la pintura
como al substrato.
Ultimamente he estado leyendo mucho
sobre Elon Musk, y de cómo su espíritu e
impulso innovador parecen no decaer. Ademas de la creación de Tesla Motors (y de lo
que ahora es un automóvil, una laptop sobre
ruedas) y del proyecto “Space-X” (cuyo propósito es la colonización de Marte), el Sr.
Musk ha iniciado el proyecto “Hyperloop”
o “Hiperorbitador”, que revolucionaría la
transferencia de masa con el uso de cápsulas
y tubos presurizados. Imagine viajar de Los
Angeles a San Francisco o de Washington
D.C. a Boston en tan sólo 30 minutos.
Sus ideas audaces, el espíritu indomable y
el hecho de aceptar el fracaso como parte de
un proceso, lo hacen ser considerado el
Henry Ford del siglo XXI.
Es obvio que los mercados de capital son
movidos por el crecimiento rentable, pero
es muy vigorizante ver que hay un premio
aún mayor para aquellos que asumen mayores riesgos. Una cultura innovadora requiere
tolerancia al riesgo para lograr una meta,
donde algunos de estos riesgos pueden mitigarse cuando la innovación se apoya sobre
una base de conocimiento. Esta edición de
TEGOtalk se enfoca en la valoración del
Ciclo de Vida y en nuestra habilidad de ayudar a el formulador a mejorar su comprensión sobre las materias primas seleccionadas.
Espero de verdad que esta edición sea informativa para Ud.
Con mis deseos de éxito continuo
Jim Yosh, Vice President
SILIKO PON® E F
Condiciones al Límite de la Valoración del Ciclo de Vida (LCA)
La Valoración del Ciclo de Vida (LCA) de una resina híbrida silicónepóxica fue llevada a cabo de acuerdo con la norma ISO 14040 y
14044; se determinan los impactos medioambientales durante su
ciclo de vida, desde su trasformación como materia prima pasando
por la producción, formulación y hasta su aplicación llegando a su
total desgaste (desde la concepción hasta su fin).
El estudio nos da un vistazo del impacto al medio ambiente en diferentes sistemas de pinturas. Sin embargo, se requiere especial atención en su Potencial al Calentamiento Global (**GWP), también
conocido como Huella de Carbono; su Demanda Energética Primaria (^PED) y el Potencial Fotoquímico de Creación de Ozono
(*POCP).
EL POCP, también llamado polución de verano, describe el cambio
de concentración de ozono a nivel del suelo. Las emisiones VOC del
proceso de secado de un recubrimiento tiene mayor impacto en el
POCP, haciendo que de esta categoría el principal punto a seguir. El
GWP y el PED son las categorías más comunes de impacto y crearán, por lo tanto, un mejor entendimiento sobre los resultados finales. Otras categorías no se analizan a detalle aún y cuando los resultados cualitativos y cuantitativos son revelados es este estudio.
Potencial al Calentamiento Global
(Huella de carbono)
kg CO2 eq/m2
6
5
Dos diferentes sistemas de recubrimiento se han escogido para compararse en cuanto a su desempeño en el medio ambiente a saber: un
Sistema de tres capas, que representa el estándar y punto de referencia; y un sistema de dos capas con una capa superior delgada formulada con SILIKOPON® EF.
La capacidad anticorrosiva de ambos sistemas fue prácticamente el
mismo. Para ambos sistemas, incluyendo todos los pasos desde la
obtención de la materia prima, su consumo energético y aplicación,
el desgaste y posterior desecho del material por servicio, fueron
considerados como desde “ su concepción hasta su fin”.
“Resultados desde la “Concepción hasta el Fin” de pintura en
1 m² de superficie recubierta”
Un análisis muy completo de sistema basado en SILIKOPON® EF y el
estándar del mercado (como referencia) fueron sujetos de este estudio. El recubrimiento fabricado con SILIKOPON® EF tiene un espesor
de aplicación más reducido que lleva a un menor consumo energético de material y de aplicación. Esta reducción conlleva menos impacto al medio ambiente, predominantemente a lo largo de la cadena de
suministro del sistema. También, las emisiones al empacar, al transportar y al desechar se han reducido. Por lo tanto el valor GWP puede reducirse en un tercio y el POCP reducido en hasta dos tercios.
Potencial Fotoquímico de Creación de
Ozono
10-3 kg eq. de Eteno/m2
140
5.64
- 36 %
4
3.62
3
2
100
- 65 %
0
0
- 36 %
60
60.6
50
60
20
94.7
70
80
1
Sistema con
SILIKOPON® EF
90
80
40
30
47.7
40
Sistema de
referencia
MJ/m2
100
137.5
120
Comparativo de la Demanda
Energética Primaria
20
10
Sistema de
referencia
Sistema con
SILIKOPON® EF
*LCA – Life Cycle Assessment **GWP – Global Warming Potential ^PED – Primary Energy Demand
Información General y Muestras de Productos
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0
Sistema de
referencia
Sistema con
SILIKOPON® EF
POCP – Photochemical Ozone Creation Potential
*
hotline técnico +1 888 -
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