Economía Circular en el Reciclaje de Papel, Obteniendo Materiales de Valor Agregado
DOI:
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i1.146Palabras clave:
economía circular (CE), papel reciclado, hornificación, almidón (fécula de maíz), refuerzo de fibraResumen
La investigación se enmarca en el imperativo de la Economía Circular (EC) para transformar la industria del papel, un material de alto índice de reciclaje a nivel mundial. La circularidad se ve amenazada por la degradación estructural de la fibra—fenómeno conocido como hornificación —que reduce la resistencia mecánica del papel reciclado. Además, el proceso de producción es intensivo en el consumo de agua y energía. Y enfrenta la propagación de Contaminantes Químicos de Preocupación (CQPs). Refuerzo de la Fibra: Se utiliza el almidón (fécula de maíz) como un aditivo accesible que funciona como agente de refuerzo y retención, creando puentes de hidrógeno adicionales para restaurar la resistencia perdida. Valorización de Residuos (Waste-to-Value): La fibra no apta se reorienta hacia la creación de materiales de alto valor, como mortero ligero y laminados de alta presión (HPL), que ofrecen resistencia a la flexión y al fuego. Sostenibilidad Hídrica: Se busca la recirculación del agua de proceso mediante el uso de agua pluvial y tecnologías de tratamiento eficiente, como la cavitación hidrodinámica y la flotación, para mejorar la separación de contaminantes como la tinta y los sólidos suspendidos. Estos ejes definen un modelo para validar cómo la integración de soluciones químicas accesibles y de gestión de residuos puede garantizar la producción de materiales de valor agregado.
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Referencias
Anisa, A., & Ariffin, A. (2022). Effect of recycled fibers on the properties of nanofiber reinforced paperboard. Journal of Engineering Science and Technology, 17(1), 135–144. Ang, S., Ghosh, D., Haritos, V., & Batchelor, W. (2021). Recycling cellulose nanofibers from wood pulps provides drainage improvements for high strength sheets in papermaking. Journal of Cleaner Production, 312, 127731.
Awoyera, P. O., Olalusi, O. B., & Babagbale, D. P. (2021). Production of lightweight mortar using recycled waste papers and pulverized ceramics: Mechanical and microscale properties. Journal of Building Engineering, 39, 102233.
Balaga, M., & Kumar, K. R. S. S. (2016). Integrated Flotation and Dissolved Air Flotation (DAF) for Recycling of Wastewater in Pulp and Paper Industry. International Journal of Current Engineering and Technology, 6(4), 1324–1327.
Bayatkashkoli, A., Ramazani, O., Keyani, S., Mansouri, H. R., & Madahi, N. K. (2018). Investigation on the production possibilities of high-pressure laminate from borax and recycled paper as a cleaner product. Journal of Cleaner Production, 185, 696–704.
Campano, C., Merayo, N., Negro, C., & Blanco, Á. (2018). Low-fibrillated bacterial cellulose nanofibers as a sustainable additive to enhance recycled paper quality. International Journal of Biological Macromolecules, 114, 1077–1083.
Counsell, T. A. M., & Allwood, J. M. (2009). Reducing the energy demand of office printing by toner-print removal. Journal of Cleaner Production, 17(18), 1656–1662.
D. (2021). Rainwater treatment using an acrylic blanket as a filtering media. Journal of Cleaner Production, 303, 126964.
Da Costa, P. C. L., de Azevedo, A. R. G., da Silva, F. C., do Carmo, D. d. F., & Cecchin,
Dexter, M., Rickman, K., Pan, C.-H., Chang, C.-H., & Malhotra, R. (2019). Intense Pulsed Light unprinting for reducing life-cycle stages in recycling of coated printing paper. Journal of Cleaner Production, 232, 274–284.
Hu, H., Zeng, J., Cheng, Z., Wang, X., Wang, B., Zeng, Z., & Chen, K. (2021). Cellulose nanofibrils (CNFs) produced by different mechanical methods to improve mechanical properties of recycled paper. Carbohydrate Polymers, 254, 117474.
Kosel, J., Šuštaršič, M., Petkovšek, M., Zupanc, M., Sežun, M., & Dular, M. (2020). Application of (super)cavitacion for the recycling of process waters in paper producing industry. Ultrasonics Sonochemistry, 64, 105002.
Kumar, S., Gupta, M., & Kumar, J. (2020). Cleaner approach for recovery of paper and water from paper mill waste. Journal of Cleaner Production, 253, 119932.
Lee, C., Lee, E., Kim, J. Y., & Lee, H. (2013). Effect of starch and polyelectrolytes on paper properties and filler retention using recycled deinking sludge and old corrugated container pulp. Nordic Pulp and Paper Research Journal, 28(4), 453–458.
Marques, C., Ferreira, T. C., Gomes, M. T. S., & Simões, M. (2017). Efficient removal of microalgae by dissolved air flotation (DAF) for water treatment. Water Research, 120, 200–207.
Mirkovic, I. B., Majnaric, I., & Bolanca, Z. (2015). Ecological Sustainability and Waste Paper Recycling. Procedia Engineering, 100, 177–186.
Mofokeng, N. N., Madikizela, L. M., Tiggelman, I., & Chimuka, L. (2024). Chemical profiling of paper recycling grades using GC-MS and LC-MS: An exploration of contaminants and their possible sources. Waste Management, 189, 104576.
Naijian, F., Rudi, H., Resalati, H., & Jafari Torshizi, H. (2019). Application of bio-based modified kaolin clay engineered as papermaking additive for improving the properties of filled recycled papers. Applied Clay Science, 182, 105258.
Negaresh, M., Daryasafar, R., & Jafari, A. S. (2013). Manufacturing of low-density particleboard from waste paper and industrial wood waste. Journal of Cleaner Production, 54, 290–296.
Sousa, D., Furtado, M. F., R. G. B. de Oliveira, R. M. V., "Optimisation of flotation in recycling of digital printed papers with different pulping strategies," Journal of Cleaner Production, vol. 198, pp. 1179-1188, 2018.
Suthar, F., Sharma, R. S., & Sangwan, P. (2016). Integrated waste management system for deinking sludge and old corrugated container (OCC) paper using sequential treatment of ozone and enzyme for improvement of properties. Journal of Cleaner Production, 138, 195–204.
Tsatsis, T., Papachristos, D., Valta, K., Vlyssides, A., & Economides, D. (2017). Enzymatic deinking for recycling of office waste paper. Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(2), 1744–1753.
Utlu, T., & Khan, M. H. H. (2013). Recycling of Waste Papers in Manufacture of Environmentally Friendly Bricks. Journal of Cleaner Production, 54, 290–296.
Wang, X., Hou, M., & Zeng, J. (2017). Enhanced recycling of waste paper by enzymatic treatment and froth flotation. Journal of Cleaner Production, 142, 387–394.
Zhang, C., Bussini, D., Hortal, M., Elegir, G., Mendes, J., & Jordá Beneyto, M. (2016). PLA coated paper containing active inorganic nanoparticles: Material characterization and fate of nanoparticles in the paper recycling process. Waste Management, 51, 317– 324.
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Derechos de autor 2026 Leilani Vianey Muñoz Linares, Viviana Michelle Muñoz Linares, Diego Hernan Cuate Gomez (Autor/a)

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