Fiche Ressource Le recyclage

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Fiche Ressource Le recyclage
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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
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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):
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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)
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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".
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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.
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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.
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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.
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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
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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,
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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
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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.
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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...
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IX. Les étapes du recyclage par matériaux
 Le recyclage des métaux
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 Le recyclage des céramiques
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 Le recyclage des plastiques
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 Le recyclage des papiers
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 Le recyclage des cartonnages
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 Journaux, Magazines et Prospectus
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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.
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 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.
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 Briques alimentaires
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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 ...
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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.
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Ressources
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 Acier
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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 ...
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Ressources
Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie »
 Aluminium
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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 ...
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Ressources
Les matériaux : « Que faires des matériaux en fin de vie »
 Bouteilles et Flaconnages en plastique
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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 ...
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