Fiche Ressource Le recyclage
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Fiche Ressource Le recyclage
Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Cette feuille permet à votre groupe de mieux répondre à la fiche activité Elle reste avec le matériel Les matériaux Le tric sélectif, le recyclage Cours de technologie - Page 1 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » I. Les questions sur le tri sélectif : Tous les emballages en plastique ne sont pas recyclés. VRAI. On ne sait pas recycler des emballages ayant contenu des corps gras, comme les bouteilles d'huile. De même, les petits emballages (pots de yaourt, de crème fraîche...) ne sont pas recyclés. Cela coûterait trop cher à la communauté. Toutes les briques alimentaires se recyclent. VRAI. Quelles que soient leur taille et la nature des aliments qu'elles contiennent (lait, soupe, jus de fruits...), les briques sont toutes à recycler. Il suffit de bien les égoutter, et il n'est pas nécessaire d'enlever les becs verseurs en plastique. Les cartons, ça tient trop de place dans les bacs de tri ! FAUX. Pliez-les! Ils s'aplatissent très bien et,ainsi, vous gagnerez de la place. Il ne faut jamais laisser les bouchons sur les bouteilles et flacons en plastique. FAUX. Désormais, il vaut mieux jeter les bouteilles et les flacons en plastique avec leur bouchon. Non seulement tout est recyclé, mais cela évite de souiller le bac et les autres emballages s'il reste un peu de produit au fond. On trie toutes les bouteilles et flacons en plastique. VRAI. On recycle toutes les tailles et toutes les formes! Du cubitainer de vin au flacon de gel douche, en passant par les eaux et les lessives, tous les flacons et bouteilles en plastique doivent être triés. Bien vidée, même la bouteille d'eau de Javel est recyclée! Il n'est pas nécessaire de laver les boîtes de conserve. VRAI. Il suffit de bien les vider avant de les trier. II. L’aide mémoire (cf. page suivante): Cours de technologie - Page 2 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Cours de technologie - Page 3 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » III. Le pourquoi du tri sélectif : Pourquoi trier les emballages cartons ? 1308 tonnes d’emballages cartons recyclés permettent la fabrication de 18millions emballages de boites de céréales, et des économies de ressources naturelles, d’eau et d’énergie : o 3 415 tonnes de bois o 22 065 m3 d’eau o 14 360 MWh d’énergie (consommation moyenne d’un ménage = 10,3 Mwh/habitant/an) Cela permet la fabrication de 3 millions d’emballages en cartons (pouvant contenir 6 bouteilles) ou 5 millions de boîtes à chaussures. Pourquoi trier les emballages en verre ? 7204 tonnes d’emballages en verre recyclés représente l’équivalent de 21,8 millions bouteilles de 75 cl, cela permet des économies de ressources naturelles, d’eau et d’énergie : o 4 754 tonnes de sable o 3 890 m3 d’eau o 7 892 MWh d’énergie (consommation moyenne d’un ménage = 10,3 Mwh/habitant/an) Cela a permis la fabrication de 20,5 millions de nouvelles bouteilles de 75 cl Pourquoi trier les emballages en acier ? 346 tonnes d’emballages en acier représente l’équivalent de 3,8 millions de boîtes de conserve, cela permet des économies de ressources naturelles, d’eau et d’énergie : o 490 tonnes de minerai de fer o 199 tonnes de coke o 377 m3 d’eau o 2 194 MWh d’énergie (consommation moyenne d’un ménage = 10,3 Mwh/habitant/an) Cela a permis la fabrication de 496 voitures (une voiture d’une tonne contient 600 kg d’acier) ou 425 000 boules de pétanque (700 g l’unité) Pourquoi trier les emballages en plastique PET (polyéthylène téréphtalate) ? Ce type de plastique est le principal constituant des bouteilles transparentes (eau minéral ...) 688 tonnes d’emballages en PET représente l’équivalent de 18,1 millions de bouteilles de 1,5 litres cela permet des économies de ressources naturelles, d’eau et d’énergie : o 570 000 litres de pétrole brut o 168 000 m3 de gaz naturel o 5 700 m3 d’eau o 8 273 MWh d’énergie (consommation moyenne d’un ménage = 10,3 Mwh/habitant/an) Cela a permis la fabrication de 536 600 couettes (1 kg de fibres de PET recyclé dans une couette) ou 1 340 000 pulls polaires (400 g l’unité) Pourquoi trier les emballages en plastique PEhD (polyéthylène haute densité) ? Ce type de plastique est le principal constituant des bouteilles opaques (bouteille de lait ...) 197 tonnes d’emballages en PEhD représente l’équivalent de 6,8 millions de bouteilles de 1 litre cela permet des économies de ressources naturelles, d’eau et d’énergie : o 125 000 litres de pétrole brut o 79 000 m3 de gaz naturel o 296 m3 d’eau o 2 374 MWh d’énergie (consommation moyenne d’un ménage = 10,3 Mwh/habitant/an) Cours de technologie - Page 4 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Cela a permis la fabrication de 1 478 bancs publics (100 kg l’unité) ou 14 775 poubelles (10 kg l’unité pour un bac de 120 litres) IV. Les différents types de recyclage : Il existe trois grandes familles de techniques de recyclage : chimique, mécanique et organique. Le recyclage dit « chimique » utilise une réaction chimique pour traiter les déchets, par exemple pour séparer certains composants. Le recyclage dit « mécanique » est la transformation des déchets à l'aide d'une machine, par exemple pour broyer. Le recyclage dit « organique » consiste, après compostage ou fermentation, à produire des engrais et du carburant tel que le biogaz. V. Les différents cycles de recyclages : Recyclage avec destruction : Qu’est ce que c’est ? On peut utiliser l’énergie dégagée lors de la destruction du matériau. Recyclage avec valorisation : Qu’est ce que c’est ? C’est l’aptitude d’un matériau à être réintroduit dans un cycle de fabrication. VI. Cycle de vie des déchets a) Le centre de tri Dans le centre de tri, les emballages que vous avez triés arrivent en vrac. Pour pouvoir être acheminés vers les différentes usines de recyclage, ils doivent être préalablement séparés par familles de matériaux (acier, aluminium, papier-carton, brique alimentaire, plastique opaque ou transparent). Cette tâche est réalisée par des personnels spécialisés (le plus souvent aidés par des machines automatiques) qui effectuent un deuxième tri et contrôlent les erreurs. Voici un centre de tri "standard". Cours de technologie - Page 5 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » b) L'incinération L'incinération a pour principe de réduire de façon importante le volume des déchets en les brûlant. Elle permet la récupération d'énergie (électricité et chaleur) et de nouveaux matériaux (mâchefer) utilisés dans les travaux publics. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Arrivée des ordures. Stockage en fosse. Four d'incinération entre 800 et 1000°C, transfert des fumées. Epuration et lavage des fumées. Energie récupérée en électricité ou chauffage urbain. Fumées épurées respectant la réglementation. Extraction des résidus des fumées (REFIOM) vers le CET (Centre d'Enfouissement Technique Classe 1). 8. Mâchefers : démétallisés, ils sont utilisés pour les travaux publics. 9. Récupération des métaux sur les mâchefers pour le recyclage c) Le compostage Le compostage permet de transformer par fermentation active les déchets organiques des habitants en engrais. Après six mois de traitement environ (comprenant une phase de maturation finale), le compost est prêt à être valorisé. 1. 2. 3. 4. 5. Les déchets de jardin et de cuisine. Déchetterie. Transport et déchargement. Broyage. Compostage lent, fermentation naturelle sur plusieurs mois ou compostage accéléré sous abri avec aération par ventilateur et retournement. 6. Le compost est un engrais naturel utilisé en agriculture et en jardinage. Cours de technologie - Page 6 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » d) Le Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) Les ordures ménagères ne pouvant être ni recyclées, ni récupérées, ni valorisées (on parle de " déchets ultimes") sont stockées dans un Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). Là, leur fermentation permet de récupérer du bio-gaz. Les CSDU sont soumis à des normes environnementales renforcées pour éviter toute pollution du milieu naturel par infiltration et pour garantir une parfaite réhabilitation du site après son exploitation (en moyenne 10 ans). 1. Aménagement du CSDU pour confiner le site et protéger l’environnement des infiltrations : une barrière de sécurité naturelle en argile de 5 mètres, une barrière géo-textile haute résistance, 3 autres couches de protection (membrane plastique, membrane géotextile, pierre concassée). 2. Stockage dans des alvéoles au sein du centre d’enfouissement technique. 3. Récupération et traitement des lixiviats (jus pollués provenant de la décomposition des déchets et de l’infiltration des eaux de pluies qui sont retraités sur site ou dans une unité spécialisée) 4. Fermentation des déchets qui produisent du bio-gaz. Il est récupéré et valorisé soit par Gaz de France (après avoir été lavé et épuré), soit en étant brûlé sur le site pour récupérer de l’énergie ( chaleur ou électricité). 5. Contrôles environnementaux durant l’exploitation et pendant 30 ans à l’issue de l’exploitation. 6. Réhabilitation : à mesure que les alvéoles sont remplies, elles sont recouvertes et revégétalisées. Cours de technologie - Page 7 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » VII. Quels sont les procédés de recyclage, que deviennent les matériaux ? Les déchets usuels inertes « solides » Les déchets usuels inertes sont produits par les ménages et les industries. Ils forment la part la plus large des déchets recyclables. Ils sont souvent simples à collecter et à transformer. Ils sont peu dangereux. En revanche, ils représentent des volumes importants à transporter et à stocker. Produit Acier Aluminium Procédé Repris en l'état par des sociétés de récupération de métaux. Fabrication des pièces de moteur, des outils, des boîtes de conserve, etc. Repris en l'état par des sociétés de récupération de métaux. Fabrication des canettes, du "papier" d'emballage, des constituants d'automobile (culasses, jantes, boîtes de vitesses, etc. Caoutchouc Repris en l'état par des sociétés de récupération. Les pneus hors d'usage sont utilisés pour produire des bacs à fleurs, des tréteaux, des panneaux d'insonorisation, des tuiles de revêtement de sol, de l'asphalte caoutchoutée, etc. Carton Repris en l'état par des sociétés de récupération. Fabrication d'autres types de papier et de carton. Gravats Repris en l'état par des sociétés de récupération. Broyés sous forme de granulats employés à nouveau dans le secteur de bâtiment ou le secteur industriel. Papier Repris en l'état par des sociétés de récupération. Fabrication d'autres types de papier et de carton. Plastique Valorisation calorifique : Les plastiques possèdent un Les thermoplastiques pouvoir calorifique élevé qui peut être équivalent à celui du fuel (polyéthylène (PE), ou du charbon (PE, PP). Ils peuvent donc être incinérés avec polypropylène (PP), polychlorure récupération d'énergie. de vinyle (PVC), polystyrène) : La régénération: consiste à transformer des déchets régénérables. plastiques d'une même nature (PVC, PET) en granulés ou en Les thermodurcissables poudre pour être commercialisés en substitution de résines (polyuréthane(PU), polyesters …) non régénérables. vierges. Le recyclage: consiste à mouler un produit fini directement après le broyage et la refonte. Le recyclage des plastiques en mélange de matériaux est actuellement peu pratiqué par les recycleurs. Textile Repris en l'état par des sociétés de récupération. Fabrication de textile et de pâte à papier. Verre Repris en l'état par des sociétés de récupération. Refonte des articles en verre pour en faire des neufs. Brique alimentaire Repris en l'état par des sociétés de récupération. Les briques broyées, lavées, essorées et séchées, sont triées en papier / alu et PE. Le PE est transformé en bidon, bouteille, tuyau, etc. Cours de technologie - Page 8 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Équipement électrique et électronique Les appareils sont récupérés, démantelés, déchiquetés et broyés, au moyen d’une chaîne. Les fragments valorisables sont récupérés sous forme de métaux ferreux, non-ferreux, câbles, plastiques, etc. Les déchets usuels inertes « liquides » Les plus connus de ces déchets sont les huiles et les peintures. L'incinération avec valorisation énergétique est un des procédés employés pour les recycler. Elle permet la production d'énergie et la destruction des déchets peu combustibles. Produit Procédé Déchet liquide à composante minérale. Traitement physico-chimique minéral : neutralisation des acides et des bases, transformation des produits toxiques (Tels que déchets de revêtement solubles en composés insolubles précipités au sein de la de surface, boues résultant du solution, séparation des solides et des liquides par décantation travail des métaux, dépollution ou par filtre. d’eau, etc.) Déchet liquide polyphasique. Traitement physico-chimique organique en deux étapes : (Tels que résidus de lavage et séparation par décantation et séchage par incinération. de dégraissage des cuves et des sols.) Déchet organique. (Tels que les huiles, peintures, vernis, etc.) Déchet synthétique. (Huile synthétique, produits de nettoyage des automobiles, etc.) Incinération avec valorisation énergétique : production d'énergie et destruction des déchets peu combustibles. Avant rejet à l'atmosphère, les gaz restants sont traités au charbon actif par adsorption, et neutralisés2. Incinération avec valorisation énergétique : production d'énergie et destruction des déchets peu combustibles. Les déchets « dangereux » L'industrie produit une grande quantité de déchets dangereux. Ce sont pour la plupart des produits comprenant des substances chimiques toxiques ou instables. Les déchets toxiques sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. La manipulation de déchets instables entraîne des risques d'accidents graves. Produit Procédé Boue de déchets industriels Chauffage des déchets dans le but d'en réduire la masse et de valoriser les sous-produits. Il s'agit de techniques de séchage ou de séchage par incinération en utilisant différentes technologies. La vapeur issue du séchage peut être recyclée comme source de chaleur dans le procédé à partir d'une chaudière. En fonction des résidus obtenus par séchage, ceux-ci peuvent être stockés pour Cours de technologie - Page 9 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » une utilisation ultérieure. Déchet liquide biodégradable (Tels que les eaux issues d'un traitement physicochimique, eaux de pollution accidentelle, etc.) Hydrocarbure liquide Les hydrocarbures liquides sont en particulier des résidus de nettoyage de fond de bac ou des concentrats huileux provenant d'opérations physico-chimiques (filtration, décantation). Hydrocarbure solide (Concerne les hydrocarbures pâteux et ou solides tels que les déchets d'hydrocarbures issus de raffinerie et de dépôts pétroliers ; ou tels que les déchets pétroliers d'activités portuaires : boues de station de déballastage, boues de curage de bassins, déchets de marée noire, etc.) Métal Concerne les métaux tels que fûts, conteneurs, emballages légers, mâchefers, sels d'argent de bains photographiques, etc. PCB Les PCB ou polychloro-biphényles sont des dérivés chimiques chlorés plus connus sous le 3 nom de pyralènes . Les PCT (polychloro4 terphényle) sont des produits approchants . PCB desTransformateurs et condensateurs contenant du pyralène. Traitement biologique qui consiste à transformer la matière organique en une boue par des moyens physiques. Les micro-organismes dégradent et assimilent certaines substances organiques par sécrétion d'enzymes. La boue biologique est extraite de l'eau par décantation ou flottation. Pour accélérer le processus de dépollution dans les procédés aérobiques, on utilise un apport d’oxygène (de l'air ambiant, ou pur) dans les bassins. Séparation de l’eau, des hydrocarbures et des sédiments par des procédés physiques (décantation, débourbage, centrifugation, filtration). Valorisation thermique des hydrocarbures récupérés. Les déchets d'hydrocarbures sont mélangés à des réactifs neutralisants. Ce processus lent produit une séparation des hydrocarbures sous forme simple (CO2, H2O). Combinée avec des réactifs, cette matière sous forme physique homogène devient stable, hydrophobe, oléophile et commode à entreposer. La matière finale servira comme terre de recouvrement, absorbant oléophiles, ou incorporée aux enrobés routiers. Les fûts, conteneurs, emballages légers (en fer blanc) qui ne sont pas réutilisés en l'état après nettoyage sont compactés et transportés aux aciéries). Les mâchefers, dépollués et ôtés de tout élément métallique sont réutilisés par l’industrie métallurgique. Les sels d'argent sont stockés et transférés dans un réacteur agité, pour précipiter le sulfure d’argent. Après séparation, on obtient une boue qui sera calcinée pour la récupération de lingots d'argent. Incinérés et détruits à très haute température dans des unités spécifiques. Dans certaines unités, le chlore contenu dans le PCB est recyclé par incinération, sous forme d'acide chlorhydrique. Chaque appareil ou équipement est vidé de son contenu liquide, démonté, et traité suivant la nature des parties actives, noyaux, bobines, cuve, Cours de technologie - Page 10 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » etc. Après décontamination, le cuivre et le papier sont séparés et réemployés. La régénération de solvants utilise la distillation simple, puis par distillation fractionnée sur colonne, pour séparer les différents constituants des solvants usés. Solvant Cétones, hydrocarbures aliphatiques, méthylbenzène, esters, glycols et solvants chlorés (trichloroéthane) issus d’activités industrielles légères (ateliers de réparation automobile) ou lourdes (métallurgie, construction automobile). Après distillation, les solvants sont « séchés ». L’eau résiduelle est extraite par fixation sur un support ne réagissant pas chimiquement avec le solvant. Valorisation thermique des hydrocarbures récupérés. Déchets « toxiques en quantités dispersées » Certains déchets toxiques sont mélangés en faible quantité à des produits non polluants. Il est alors impossible de recycler ces produits sans les avoir débarrassés des déchets toxiques. Produit Procédé Valorisation du biogaz de décharge afin d'évaporer les lixiviats et d'oxyder thermiquement les vapeurs. Lixiviat L'objectif est de proposer un traitement «zéro rejet liquide» et d'adapter une technologie souple et susceptible de traiter tout type de lixiviats. Etapes de traitement : Combustion du biogaz par torchère Récupération de l'énergie contenue dans les gaz Évaporation de l'eau Traitement par oxydation thermique des vapeurs issues de l'évaporation 1/ Préparation au traitement mécanique. Le procédé utilisé est un procédé hydrométallurgique (attaque chimique/traitement à froid) qui permet une valorisation de 80% des composants de la pile. A la réception des lots, les piles sont triées afin de séparer les piles salines et alcalines traitées sur place. Les autres modèles (piles boutons) sont dirigées vers des installations spécialisées. Pile alcaline et pile saline Les piles sont broyées afin d’obtenir un mélange, puis tamisé pour séparer les poudres de charbon, de zinc, de manganèse, de potassium, de mercure, des autres parties plus denses. Ces dernières sont dirigées vers un séparateur magnétique qui extrait la partie métallique (fer) revendue à l’industrie métallurgique, et vers un séparateur à courant de Foucault qui dissocie, le papier et le plastique, du cuivre et du zinc. 2/ Préparation au traitement chimique. La poudre de pile est Cours de technologie - Page 11 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » attaquée à l’acide sulfurique et le magma obtenu est filtré sur filtre presse. On obtient deux produits distincts : un résidu carboné composé de graphite et un liquide contenant des sulfates mixtes dissouts dans l’eau. Le mercure est extrait de ce liquide sous forme métallique à une pureté de 99%, par un procédé appelé "cémentation", et est envoyé ensuite en affinage. Le liquide purifié est neutralisé puis concentré et évaporé afin d’obtenir des sulfates de zinc et de manganèse en poudre, produits finis directement commercialisables. Le mercure, le zinc et le ferromanganèse sont extraits des piles et réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Sédiment provenant de marée noire (Sédiments provenant de marées noires tels que tout déchet ramassé sur une côte polluée en hydrocarbures.) Sol pollué (Tel que les anciennes décharges.) Tube fluorescent Les déchets organiques sont lavés avec un solvant adapté, puis rincés. Le sable récupéré servira de sable de recouvrement, ou sera incorporé aux enrobés routiers. Les hydrocarbures extraits contribuent à la valorisation thermique et énergétique. Les techniques de traitement et de reconstitution des sites et sols pollués sont appliquées selon les polluants en présence, par forage, échantillonnage et analyse. Les tubes en verre et les culots métalliques sont démontés, séparés, stockés dans des conteneurs spécifiques avant la phase de démercurisation. Le verre et les poudres sont récupérés et les parties métalliques sont cédées à des spécialistes du retraitement des métaux. VIII. Que veulent dire les symboles sur les matériaux? Ce signe, représentant 3 flèches formant un cycle triangulaire, signifie que l'emballage est bien recyclable, et à 100%. Il n'indique pas cependant le type de matière dont est composé l'emballage. Ce symbole figure sur les bouteilles et bocaux en verre, il indique que le verre est une matière à recycler. Une foule de conteneurs est à notre disposition dans la ville pour le déposer. Le métal est une grande famille dont toutes les composantes ne sont pas forcément recyclables. Ce symbole figure sur les emballages métalliques concernés et indique qu'ils sont à recycler. Nous aurions pu vous proposer une devinette pour ce symbole... Il est très évocateur : l'emballage qui le porte est en aluminium et donc à recycler. Cours de technologie - Page 12 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Ce symbole n'a pas vraiment de rapport avec le recyclage. Il figure sur plusieurs types d'emballages mais on le rencontre surtout sur les boîtes métalliques de boissons. Il nous incite à un geste civique en jetant ces boîtes bien vides dans les poubelles (ou dans le sac transparent) plutôt que sur la voie publique ! Le point vert. Ce logo n'indique aucunement que le produit est recyclable, mais uniquement que son concepteur paye la taxe de participation au frais de recyclage. REVIPAC garantit par ce logo le recyclage des emballages papiers et cartons s'ils sont récupérés selon un cahier des charges précis et qu'ils répondent à certaines normes (normes du dispositif français de valorisation des emballages ménagers). PET Polyéthylène Téréphtalate Applications possibles : bouteilles de boissons gazeuses, mais aussi câbles, vêtements, transparents de rétroprojecteur.. PEhd : Polyéthylène haute densité Applications possibles : Poubelles, canalisations (eau et gaz), tubes et tuyaux, gainage de câbles... PVC Polychlorure de Vinyle Applications possibles : bidons, bouteilles d'eau minérales, canalisations, boites alimentaires, écrans antibruit,.... PEbd ou PEld : Polyéthylène basse densité Applications possibles : sacs poubelles, sacs de supermarché, sacs congélation, bâches... PP Polypropylène Applications possibles : textiles, cordages, ficelles, films (agriculture et alimentaire), pots de yaourts... PSE Polystyrène Expansé Applications possibles : emballages divers, boites de congélation, isolation... Cours de technologie - Page 13 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » IX. Les étapes du recyclage par matériaux Le recyclage des métaux Cours de technologie - Page 14 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Le recyclage des céramiques Cours de technologie - Page 15 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Le recyclage des plastiques Cours de technologie - Page 16 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Le recyclage des papiers Cours de technologie - Page 17 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Le recyclage des cartonnages Cours de technologie - Page 18 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Cours de technologie - Page 19 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Journaux, Magazines et Prospectus 1. 2. 3. 4. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Au centre de tri : séparation des journaux, magazines, prospectus et refus de tri. Mise en balle pour transport à la papeterie / Les refus de tri sont incinérés ou enfouis. A la papeterie (liste à droite en rouge) : pulpage, désencrage, épuration pour blanchir et améliorer la solidité, puis raffinage (mélange avec de la pâte vierge). 5. Transformation en bobines. 6. Le papier recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux journaux, magazines ou prospectus. Cours de technologie - Page 20 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Cartonnettes et cartons 1. 2. 3. 4. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Au centre de tri : séparation des cartonettes, cartons et refus de tri. Mise en balle pour transport à la cartonnerie / Les refus de tri sont incinérés ou enfouis. A la cartonnerie (Cartonnerie SICAL (Lumbres - France)) : pulpage, épuration pour blanchir et améliorer la solidité, puis raffinage (mélange avec de la pâte vierge). 5. Séchage. 6. Transformation. 7. Le carton recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux cartons. Cours de technologie - Page 21 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Briques alimentaires 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Au centre de tri : tri manuel ou tri automatique. Mise en décharge des résidus (aluminium et plastique) et transport vers la papeterie du carton. A la papeterie (Papeterie Dalle Hygiéne Production (DHP) (Bousbecques - France)) : pulpage, épuration. Séchage puis transformation en bobines. Transformation en feuilles. Produits transformés : rouleau de ouate, papier d'essuyage ... Cours de technologie - Page 22 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Verre 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je retire les couvercles avant de le mettre dans la poubelle à verre ou le conteneur. Vidange du conteneur ou ramassage de la poubelle par camion benne. Centre de traitement : affinage du verre, retrait des métaux et des impuretés, transformation en calcin. A la verrerie (Usine BSN (Wingles - France)), dans un four à 1550° C, le calcin est fondu. Le verre se refroidit définitivement dans des moules. Le verre recyclé est coloré. Le verre est réutilisé en toute sécurité pour notre consommation. Cours de technologie - Page 23 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Acier 1. 2. 3. 4. 5. 6. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Transport. Centre de tri : tri manuel ou par tri magnétique par aimant. A l'aciérie (Arcelor (Dunkerque)) : haut fourneau électrique, fusion, ajout de coke et minerai de fer. Transformation en plaques épaisses (brames), tôles et bobines. Produits transformés : outils, casseroles, clés ... Cours de technologie - Page 24 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Aluminium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Transport. Centre de tri : tri manuel ou par tri magnétique (courant de Foucault). Fusion. Lingots ou transport liquide avant moulage. Fusion des lingots avant moulage. Produits transformés : carter de moteur, pièces d'avion ... Cours de technologie - Page 25 sur 26 Ressources Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie » Bouteilles et Flaconnages en plastique 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je mets dans le contenant de tri sélectif. Transport. Centre de tri : tri manuel en 3 catégories : PEHD, PET cristal, PET coloré. Mise en balles pour le transport. Usine (liste à droite en rouge) : broyage, lavage, régénération puis transformation en granulés (mise en sacs). Usine de fabrication de produits recyclés. Produits transformés : vêtement polaire, bidons, bouteilles, tubes, poubelles ... Cours de technologie - Page 26 sur 26