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Reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos

Gutiérrez Castillo, Teresa

Abstract

Departamento de Tecnología Electrónica

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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Autor: GUTIÉRREZ CASTILLO, TERESA Tutor(es): Quintano Pastor, Carmen Tecnología Electrónica Valladolid, 2021 RESUMEN Y PALABRAS CLAVE Resumen La rápida evolución de la tecnología en los últimos años hace que la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) aumente a gran velocidad, por ello su reciclaje adquiere vital importancia. Se requiere una normativa que establezca la obligación de gestionarlos de manera adecuada. Siempre que sea posible debe fomentarse la reparación o reutilización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), de esta forma se evitará que se conviertan en residuos. Si no es posible, estos deben ser tratados mediante los procesos adecuados, recuperando y valorizando las materias primas, de esta manera se evitará el agotamiento de los recursos naturales infinitos. Una adecuada gestión de los RAEE evitará su exportación a países subdesarrollados, causando graves problemas en el medio ambiente y la salud de las personas, ya que contienen sustancias tóxicas. Abstract The rapid evolution of the technology in the last years means that the generation of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is increasing at high speed, therefore, the recycling of this waste is very important and the regulations must establish the obligation to manage them properly. The repair or reuse of Electrical and Electronic Equiment (EEE) should be encouraged, hence it will prevent them from becoming waste. If this isn’t posible, the waste must be treated through the appropriate processes, recovering and valuing the raw materials, in this way, the depletion of infinite natural resources will be drained. A propeer management of WEE will prevent its export to underdeveloped countries causing serious problems for the environment and people’s health as they contain toxic substances. Palabras clave RAEE, AEE, residuos, reciclaje, medio ambiente, sustancias, contaminación, reutilización. Keywords WEEE, EEE, waste, recycling, environment, substances, contamination, reuse. ÍNDICE INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................. 1 CAPÍTULO 1. CIFRAS RELEVANTES EN MATERIA DE RAEE ................................. 6 1.1. ESTADÍSTICAS SOBRE RAEE A NIVEL MUNDIAL ....................................... 6 1.2. ESTADÍSTICAS SOBRE RAEE EN ESPAÑA .................................................. 8 CAPÍTULO 2. RAEE NORMATIVA y CLASIFICACIÓN ........................................... 11 2.1. LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) ........................................................... 11 2.1.1. SUSTANCIAS PELIGROSAS ............................................................. 12 2.1.2. PILAS, ACUMULADORES Y SUS RESIDUOS ................................... 15 2.1.3. CLASIFICACIÓN DE AEE Y AEE EXCLUIDOS ................................... 15 2.2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) ........................................................... 17 2.2.1. RECOGIDA DE RAEE ....................................................................... 18 2.2.2. CLASIFICACIÓN DE AEE .................................................................. 20 2.2.3. PUNTOS DÉBILES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE ......................... 22 CAPÍTULO 3. RECICLAJE DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ........................... 23 3.1. SISTEMAS DE RECOGIDA DE RAEE .......................................................... 23 3.2. PROCESO DE TRATAMIENTO DE RAEE ................................................. 25 3.2.1. FRAGMENTACIÓN ........................................................................... 25 3.2.2. MEDIOS DENSOS ........................................................................... 30 3.3. TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS .................................................. 33 3.3.1. RECICLAJE DE EQUIPOS QUE CONTIENEN GASES ....................... 33 3.3.2. RECILAJE DE EQUIPOS QUE CONTIENEN PANTALLAS ................. 35 3.3.3. RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE PILAS Y BATERÍAS DE POTENCIA …………………………………………………………………………………………….38 3.3.4. RECICLAJE DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS ................... 39 3.3.5. RECICLAJE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS .................................... 40 CAPÍTULO 4. GESTIÓN DEL RECICLAJE DE RAEE ............................................. 42 4.1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD ............................................................ 42 4.2. SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR DE RAEE EN ESPAÑA ................................................................. 43 CAPÍTULO 5. RECICLAJE DE LAS GRANDES MULTINACIONALES ..................... 50 5.1. APPLE ........................................................................................................ 50 5.2. SAMSUNG ................................................................................................. 52 5.3. MEDIAMARKT ........................................................................................... 54 CAPÍTULO 6. PRESENTE Y FUTURO DE LA BASURA ELECTRÓNICA ................. 55 6.1. EXPORTACIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS ....................................... 55 6.2. IMPLANTACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR ..................................... 58 CONCLUSIONES ............................................................................................... 64 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 66 ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 74 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Tasa de crecimiento de los residuos electrónicos por categorías. ..... 1 Figura 2. Ejemplos de aparatos eléctricos y electrónicos y su composición. .... 2 Figura 3. Valor potencial de las materias primas de los residuos electrónicos en 2016 .................................................................................................................. 3 Figura 4. RAEE generados en el mundo por año con proyecciones futuras ...... 6 Figura 5. Unidades de AEE puestos en el mercado en España en 2019 .......... 9 Figura 6. Evolución de Kt de AEE puestas en el mercado en España, 2016- 2019 ....................................................................................................................... 9 Figura 7. Símbolo de marcado de AEE ............................................................... 11 Figura 8. Proceso de reciclaje de RAEE .............................................................. 23 Figura 9. Diagrama de flujo logístico .................................................................. 24 Figura 10. Vigilancia radiológica y báscula para el pesaje de mercancía ....... 26 Figura 11. Descarga del material de entrada a la planta ................................. 26 Figura 12. Etapas del proceso de fragmentación .............................................. 27 Figura 13. Brazo de grúa con pulpo hidráulico .................................................. 27 Figura 14. Molino de martillos situado dentro de la cámara de fragmentación ............................................................................................................................... 28 Figura 15. Conductos de aspiración de residuo ligero ...................................... 29 Figura 16. Tambor magnético para la separación de metales férricos. .......... 30 Figura 17. Puestos de triaje manual .................................................................. 30 Figura 18. Etapas del proceso de medios densos............................................. 31 Figura 19. Proceso de medios densos y fracciones de salida del material. .... 33 Figura 20. Flujo de operaciones especiales para RAEE que contienen, gases, aceites o baterías ................................................................................................. 34 Figura 21. Componentes de un televisor de tecnología de Tubo de Rayo Catódico ................................................................................................................ 37 Figura 22. Parte de un televisor LCD .................................................................. 37 Figura 23. Procesos de reciclado según el tipo de pila o batería ..................... 39 Figura 24. Proceso de reciclaje de lámparas y luminarias cuando llegan a planta de reciclaje ................................................................................................ 41 Figura 25. Funcionamiento Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor ........................................................................................................ 44 Figura 26. Evolución de toneladas recogidas años 2009-2019 ...................... 45 Figura 27. Evolución anual de toneladas de lámparas recogidas desde 2005 (año que fue fundada Ambilamp) ....................................................................... 46 Figura 28. Evolución anual de toneladas de luminarias desde el año 2012 .47 Figura 29. Operación “Raecash” en la empresa sevillana Recilec .................. 48 Figura 30. Cadena de suministro circular Apple ................................................ 50 Figura 31. Robot de desmontaje Daisy .............................................................. 51 Figura 32. Composición material de un teléfono móvil..................................... 52 Figura 33. Estructura de economía circular en Samsung Electronics ............. 53 Figura 34. Flujo mundial de residuos electrónicos ........................................... 56 Figura 35. Vertedero de Agbogbloshie, barrio de Accra, Ghana ...................... 57 Figura 36. Calle de Guiyu año 2014 .................................................................. 58 Figura 37. Economía Circular. Sistema sostenible, reaprovechamiento continuo de las diferentes etapas ...................................................................... 59 Figura 38. Esquema de las etapas del ciclo de vida de un producto .............. 61 Figura 39. Etiquetas energéticas. ...................................................................... 62 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en cada continente en 2019 ................................................................................. 7 Tabla 2. Tasa de recogida y reciclaje de RAEE de cada continente en el año 2019 ....................................................................................................................... 7 Tabla 3. Recogida y gestión de RAEE en España en 2018 y tasa de reciclado del año 2017 ........................................................................................................ 10 Tabla 4. Valores máximos de concentración permitidos de sustancias peligrosas ............................................................................................................. 12 Tabla 5. Sustancias peligrosas incorporadas por la Directiva 2015/863 ....... 14 Tabla 6. Categorías de AEE incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/19/UE ........................................................................................................ 16 Tabla 7. Categorías de AEE incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 110/15 ................................................................................................... 21 Tabla 8. Composición de las Tarjetas de Circuito Impreso ............................... 40 Tabla 9. AEE puestos en el mercado por los productores adheridos a ERP y la cantidad de RAEE de uso doméstico recogidos por ERP en 2020 ................... 49 Tabla 10. AEE puestos en el mercado por los productores adheridos a ERP y la cantidad de RAEE de uso profesinal recogidos por ERP en 2020 ................... 49 Tabla 11. Riqueza recuperada por Apple en el reciclaje ................................... 51 Tabla 12. Valor potencia de las materias primas analizadas en los residuos en el año 2019 .......................................................................................................... 60 6 CAPÍTULO 1. CIFRAS RELEVANTES EN MATERIA DE RAEE El gran desarrollo de la economía mundial está relacionado directamente con el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Estos aparatos se han vuelto indispensables en la sociedad actual, mejorando las condiciones de vida, aunque para su producción es necesario emplear diferentes recursos, lo cual obstaculiza la mejora de estas condiciones. 1.1. ESTADÍSTICAS SOBRE RAEE A NIVEL MUNDIAL El consumo de AEE a nivel mundial aumenta en 2,5 millones de toneladas métricas (Mt) al año. Cuando los AEE se desechan, se produce un flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este término es utilizado principalmente en Europa, en el resto de los continentes son conocidos como residuos-e [5]. En la figura 4 se puede observar la cantidad de RAEE generados en el mundo y su notable aumento desde el año 2014 hasta 2019 y las previsiones establecidas hasta el año 2030. Figura 4. RAEE generados en el mundo por año con proyecciones futuras. [ Recuperado de: Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020] En 2019, el mundo generó 53,6 Mt de RAEE, una media de 7,3 Kg per cápita. Desde el año 2014 hasta el año 2019 el volumen de residuos generados a nivel mundial ha sumado 9,2 Mt y según las previsiones 7 establecidas, se alcanzarán 74,7 Mt en el año 2030. El notable aumento de la tasa de consumo de AEE, se debe al incremento de las tasas de consumo de AEE, los reducidos ciclos de vida y las pocas opciones de reparación [5]. Como se puede observar en la tabla 1, en el año 2019, la mayor cantidad de RAEE se generó en Asia, seguido de América, Europa, África y en el último lugar Oceanía. Europa es el continente que más RAEE genera per cápita, seguido de Oceanía, América, Asia y por último África. CONTINENTES RAEE GENERADOS (Mt) RAEE PER CÁPITA (Kg) Asia 24,9 5,6 América 13,1 13,3 Europa 12 16,2 África 2,9 2.5 Oceanía 0,7 16,1 Tabla 1. Cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en cada continente en 2019. [Recuperado de: Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020] En 2019, de las 53,6 Mt de RAEE generadas en el mundo, solo 9,3 Mt de RAEE se documentaron como recogidos y fueron reciclados de manera adecuada [5]. Esta cantidad equivale a una tasa de reciclaje del 17,4 % de los RAEE generados. En la tabla 2 se puede observar que el continente con la tasa de reciclaje más alta fue Europa, seguido de Asia, América, Oceanía y en último lugar África. CONTINENTES TASA DE RECICLAJE (%) Europa 42,5 Asia 11,7 América 9,4 Oceanía 8,8 África 0,9 Tabla 2. Tasa de recogida y reciclaje de RAEE de cada continente en el año 2019. [Recuperado de: Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020] El destino del 82,6 % de los RAEE generados y no reciclados es incierto, se estima que un 8% de estos residuos se desecha en cubos de basura para su posterior almacenamiento en vertederos o incineración, suele tratarse de dispositivos informáticos de pequeño tamaño. Algunos de los 8 aparatos descartados en los países de renta alta se envían como aparatos de segunda mano a países de renta baja o media. La exportación ilegal de residuos aparentemente reutilizables supone una tasa comprendida entre el 7% y el 20 % de los residuos generados. Los países con una renta media o baja aún no disponen de instalaciones de gestión de RAEE desarrolladas y algunos de estos países carecen de ellas, por lo que los residuos no son tratados de manera adecuada, lo que produce a la población grandes problemas para la salud [5]. El mercurio, los retardantes de llama bromados (BFR) y los clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) son sustancias peligrosas contenidas en los RAEE. El aumento considerable de estos residuos, las bajas tasas de recogida y los sistemas de eliminación y tratamiento de flujos de residuos no respetuosos con el medio ambiente suponen graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Se estima que en los flujos mundiales anuales de RAEE no documentados están contenidas 50 t de mercurio y 71 Kt de plástico BFR, las cuales son liberadas en su mayor parte al medio ambiente, afectando a la salud de los trabajadores expuestos a ellos [5]. Los RAEE son considerados como minas urbanas, pueden contener metales preciosos que si se reciclan pueden utilizarse como materiales secundarios. Los residuos de esta clase generados a nivel mundial tendrían un valor de aproximadamente 46.700 millones de euros, las materias más valiosas son el hierro, el cobre y el oro. Una tasa del 17,4% supone una recuperación de 8.266 millones de euros, una pérdida muy importante a nivel mundial [5]. 1.2. ESTADÍSTICAS SOBRE RAEE EN ESPAÑA En los últimos años en España, la cantidad de Aparatos Eléctricos y Electrónicos puestos en el mercado no ha dejado de crecer, en 2019 aproximadamente 734 millones de estos aparatos. En la figura 5 se puede observar que la mayor parte corresponde a pequeños aparatos, seguido de equipos de informática y telecomunicaciones pequeños [2]. 9 Figura 5. Unidades de AEE puestos en el mercado en España en 2019. [Recuperado de: I Informe anual Recyclia. Tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España] En el gráfico de figura 6, se observa que la puesta en el mercado de toneladas de AEE ha crecido un 25% interanual en 2019 y se incrementado un 44% respecto a la cantidad del año 2016, esto es debido al lanzamiento de nuevos dispositivos, la creciente digitalización, los cambios en los hábitos de vida y los patrones de consumo [2]. Figura 6. Evolución de Kt de AEE puestas en el mercado en España, 2016- 2019. [Recuperado de: I Informe anual Recyclia. Tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España] 10 Los últimos datos disponibles sobre la recogida y gestión de RAEE, incluyendo su tratamiento, recuperación y reciclado, pertenecen al año 2018. La tabla 3 muestra los datos de recogida y gestión de RAEE, respecto al año 2017 se reciclaron 38 Kt más en el año 2018. RAEE TONELADAS KG PER CÁPITA AEE puestos en el mercado 722.636 15,44 RAEE tratado 326.250 6,97 RAEE recuperado 299.596 6,4 RAEE reciclado 276.496 5,91 RAEE reciclado año 2017 238.680 5,12 Tabla 3. Recogida y gestión de RAEE en España en 2018 y tasa de reciclado del año 2017. [Recuperado de: I Informe anual Recyclia. Tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España] 11 CAPÍTULO 2. RAEE NORMATIVA y CLASIFICACIÓN 2.1. LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) La Directiva 2012/19/UE [4] del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, actualmente vigente en la Unión Europea en materia de RAEE, proviene de la refundición de la Directiva 2002/96/CE [6] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre RAEE. Tiene como fin la protección del medio ambiente y la salud humana reduciendo el impacto negativo provocado por la generación de RAEE. Para eliminar y prevenir la contaminación se usa el principio de “quien contamina paga”. Los productores y responsables de reciclado deberán trabajar de manera conjunta para obtener un diseño ecológico que facilite la utilización y el tratamiento de RAEE. OBJETIVOS DE RECOGIDA El índice de recogida anual mínimo establecido a partir del año 2019 es del 65% del peso medio de los AEE introducidos en el mercado del Estado miembro o el 85 % de los RAEE generados en dicho Estado. SÍMBOLO PARA INDICAR AEE Este símbolo indica la recogida separada de AEE, debe representarse de manera visible, legible e imborrable. Figura 7. Símbolo de marcado de AEE. [Recuperado de: Diario Oficial de la Unión Europea. Directiva 2012/19/UE] 12 2.1.1. SUSTANCIAS PELIGROSAS DIRECTIVA 2002/95/CE La Directiva 2002/95/CE [7] del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos, se conoce también como RoHs (Restriction of Hazardous Substances). Todos los estados miembros deben imponer las mismas restricciones en la utilización de sustancias peligrosas en los AEE. Existe la necesidad de sustituir la presencia de estas sustancias por otras más seguras que permitan la posibilidad de reciclado del AEE. A partir del 1 de julio de 2006, los nuevos Aparatos Eléctricos y Electrónicos introducidos en el mercado no podrán contener plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE). PBB y PBDE son sustancias retardantes de las llamas que se utilizan en algunos plásticos Mediante la Decisión de la Comisión de 18 de agosto de 2005 [8] se modifica la Directiva 2002/95/CE [7] con el objetivo de establecer los valores máximos de concentración de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, ya que resulta imposible en algunos casos suprimir totalmente metales pesados y retardantes de llama bromados. Los valores máximos de concentración permitidos se muestran en la tabla 4. Sustancias peligrosas Concentración máxima (%) Plomo 0.1 Mercurio 0.1 Cadmio 0.01 Cromo hexavalente 0.1 PBB 0.1 PBDE 0.1 Tabla 4. Valores máximos de concentración permitidos de sustancias peligrosas. [Recuperado de: Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión de la Comisión de 18 de agosto de 2005] 13 Las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos a las que se aplica esta Directiva son los siguientes: ▪ Pequeños y grandes electrodomésticos. ▪ Equipos de informática y telecomunicaciones. ▪ Aparatos electrónicos de consumo. ▪ Aparatos de alumbrado. ▪ Herramientas eléctricas y electrónicas, exceptuando grandes herramientas industriales fijas. ▪ Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. ▪ Aparatos médicos, exceptuando los productos implantados e infectados. ▪ Instrumentos de vigilancia y control. ▪ Máquinas expendedoras. ▪ Bombillas y luminarias de los hogares particulares. No se incluyen dentro de la Directiva 2002/95/CE [6] las piezas de repuesto para la reparación o reutilización de AEE puestos en el mercado antes del 1 de julio de 2006. DIRECTIVA 2011/65/UE La Directiva 2011/65/UE [9] del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos, refunde la Directiva 2002/95/CE [7], también conocida como RoHs 2. El objetivo de la refundición es reforzar la normativa existente para seguir protegiendo el medio ambiente y la salud humana. En la Directiva 2011/65/UE [9], a parte de las categorías incluidas en la Directiva 2002/95/CE [7], se incluye otra categoría que abarca todos los AEE que no se clasifiquen en ninguna de esas categorías. También amplia las restricciones en la utilización de sustancias peligrosas a todos los AEE, cables y piezas de repuesto. Las armas, los equipos espaciales, las herramientas industriales fijas de gran tamaño, instalaciones fijas y paneles fotovoltaicos no están incluidos en la aplicación de esta normativa. DIRECTIVA 2015/863 En la Directiva delegada 2015/863 [10] de la Comisión de 31 de marzo de 2015 se modifica la Directiva 2011/65/UE [9] del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocida como RoSH 3, añadiendo a la lista de sustancias restringidas, el uso de lo ftalatos, utilizados principalmente para producir PVC. 14 Sustancias peligrosas incorporadas a la lista Concentración máxima (%) Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) 0.1 Ftalato de bencilbutilo (BBP) 0.1 Ftalato de dibutilo (DBP) 0.1 Ftalato de diisobutilo (DIBP) 0.1 Tabla 5. Sustancias peligrosas incorporadas por la Directiva 2015/863. [Recuperado de: Diario Oficial de la Unión Europea, Directiva 2015/863 de la Comisión de 31 de marzo de 2015] REGLAMENTO (CE) nº 1005/2009 El Protocolo de Montreal [11] que controla noventa y seis productos químicos, en la Unión Europea está controlado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 [12] de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. La capa de ozono es una región atmosférica entre los 15 y los 35 km de altura en la cual se concentra aproximadamente el 90% del ozono existente en la atmósfera. La concentración de ozono en la baja atmósfera que se está produciendo actualmente en las zonas contaminadas del planeta, contribuye al calentamiento global y causa problemas en la salud pública. El Ozono (O3) en la estratosfera es fundamental, filtra la radiación ultravioleta, la cual es perjudicial para la piel, los ojos, debilita el sistema inmunológico y reduce el rendimiento de las cosechas [13]. Los compuestos que tienen en sus moléculas átomos de cloro o de bromo, resultan inertes en la baja atmósfera, pero al llegar a la estratosfera, el sol los rompe, liberando dichos átomos, los cuales aumentan los procesos de destrucción de la capa de ozono [13]. Los clorofluorocarbonos (CFCs), destruyen la capa de Ozono y se utilizan en refrigeradores, aires acondicionados u espumas aislantes. Se sustituyeron por compuestos muy parecidos como los hidrocloroflurocarbonos (HCFCs) o los hidrofluorocarbonos (HFCs), empleados en equipos de refrigeración o aire acondicionado, los cuales destruyen la capa de ozono, aunque en menor medida que los CFCs [13]. REGLAMENTO REACH El Reglamento (CE) nº 1907/2006 [14], denominado REACH, abreviatura de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas, tiene como objetivo la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que puede causar la fabricación comercialización y uso de sustancias y mezclas químicas. 15 2.1.2. PILAS, ACUMULADORES Y SUS RESIDUOS DIRECTIVA 2006/66/CE La Directiva 2006/66/CE [15] del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, prohíbe su venta cuando contengan mercurio o cadmio, con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental. Fomenta un alto nivel de recogida y reciclado de estos residuos por parte de los productores, distribuidores y consumidores. Son necesarios sistemas de recogida para que los consumidores puedan desechar de manera gratuita los residuos de pilas y acumuladores y de esta manera poder conseguir un alto índice de recogida. Se prohíbe la puesta en mercado de pilas y acumuladores que contengan más del 0.0005% de mercurio en peso y pilas o acumuladores portátiles que contengan más de 0.002% de cadmio. No se aplica a las pilas botón con un contenido de mercurio que no supere el 2% en peso. Se excluyen los dispositivos de emergencia y alarma, equipos médicos y herramientas inalámbricas. Se fomentará la investigación para conseguir mejoras en el desarrollo de pilas y acumuladores que contengan menor cantidad de sustancias peligrosas o que estén fabricados con sustancias menos perjudiciales. DIRECTIVA 2013/56/UE La Directiva 2013/56/56 [16] por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE [15], prohíbe la utilización de cadmio en las herramientas inalámbricas, ya que considera que existen otras alternativas en el mercado. También prohíbe la comercialización de pilas botón que contengan más del 0.0005% en peso de mercurio. 2.1.3. CLASIFICACIÓN DE AEE Y AEE EXCLUIDOS La Directiva 2012/19/UE [4] indica que a partir del 15 de agosto de 2018 los Aparatos Eléctricos y Electrónicos se clasificarán según lo dispuesto en la tabla 6. En el apartado 2.2.2 se muestra la clasificación de AEE según la normativa vigente española. 22 4. Las pantallas que tengan tubos catódicos no podrán ser preparadas para su reutilización. 2.2.3. PUNTOS DÉBILES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Analizando la normativa vigente, existen aspectos que pueden mejorarse. Los consumidores desconocen el coste que asumen en su factura respecto al reciclaje de los AEE. Parte del dinero recaudado se destina a los SCRAP, Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, los cuales se encargan de la recogida selectiva y recuperación de los residuos en España, el consumidor no tiene constancia ni conocimiento sobre ello [22]. El problema de la exportación de residuos a otros países sigue existiendo, causando daños a países subdesarrollados, por el hecho de que no se cumple el objetivo de obtener unas instalaciones capaces de tratar de manera adecuada todos los RAEE generados en el país [22]. Se omite la inversión en I+D para crear técnicas adecuadas que sustituyan las sustancias perjudiciales para el medio ambiente por otras menos nocivas. Tampoco se contempla ningún protocolo que deban seguir los fabricantes de AEE. Muchos de ellos no cumplen la obligación de ofrecer piezas de recambio, fomentando con ello la reutilización [22]. Todos los Estados miembros deben ponerse de acuerdo, lo supone una dificultad y ralentiza la modificación y actualización de la normativa vigente [22]. Para reforzar los puntos débiles se debe incrementar la recogida selectiva y valorización del material y fomentar la reutilización. También se debe asegurar el tratamiento adecuado de los RAEE, utilizando técnicas recuperadoras. Deben desaparecer las prácticas ilegales, evitando el desvío de RAEE a mercados ilegales paralelos [22]. 23 CAPÍTULO 3. RECICLAJE DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS El proceso de reciclaje empieza cuando el AEE es desechado, recogido y transportado para su almacenaje y posterior tratamiento. Cuando finaliza su tratamiento, las materias primas obtenidas, se utilizan para fabricar nuevos aparatos que se serán introducidos de nuevo en el mercado (ver figura 8). Antes de detallar las etapas del reciclado de AEE, se describirán los sistemas de recogida de RAEE es España. Figura 8. Proceso de reciclaje de RAEE. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] 3.1. SISTEMAS DE RECOGIDA DE RAEE Una vez finalizada la vida útil de los AEE hay diferentes vías para entregarlo para su posterior reciclaje. Como indica la figura 9, estas se pueden agrupar en: recogida municipal, recogida comercial y recogida directa [23]. 24 Figura 9. Diagrama de flujo logístico. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] 1. RECOGIDA MUNICIPAL El Ayuntamiento de cada municipio establecerá una recogida periódica de AEE, el último poseedor de estos aparatos los deposita junto a los contenedores de recogida municipal o el lugar designado para ello. Los camiones específicos para la recogida municipal se harán cargo de los AEE que han llegado al final de su vida útil. Dentro de la recogida municipal se incluyen también los aparatos depositados por los usuarios de AEE en los Puntos Limpios, los cuales facilitan la labor de reciclaje del ciudadano. En los Puntos Limpios también se almacenarán normalmente los aparatos descartados procedentes de la recogida municipal. Los AEE desechados se almacenarán temporalmente para después enviarse a plantas de clasificación o tratamiento [23]. 2. RECOGIDA COMERCIAL Las lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, etc., dentro de los aparatos de línea blanca son los de mayor tamaño, por este motivo en muchos casos son recogidos de los domicilios particulares por los propios distribuidores o transportistas subcontratados por estos cuando realizan la entrega del nuevo aparato adquirido, retiran el aparato sustituido [23]. 25 3. RECOGIDA DIRECTA La recogida directa es la que realizan los pequeños chatarreros y otros agentes que retiran los aparatos que se depositan por los usuarios en zonas no adecuadas para ello, destacando los lugares que por su escasa población no poseen recogidas organizadas [23]. 3.2. PROCESO DE TRATAMIENTO DE RAEE Para realizar un adecuado tratamiento de RAEE sin poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente, como mínimo deberán extraerse los componentes, sustancias y preparados de todos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como Pilas y Acumuladores, Tarjetas de Circuitos Impresos (TCI), Tubos de Rayos Catódicos (TRC), tubos fluorescentes o gases refrigerantes que serán recogidos por gestores adecuados. Después de la extracción de los componentes anteriores, los aparatos desechados son trasladados hasta las plantas de tratamiento, donde el principal objetivo es la recuperación y reciclado de materiales metálicos, los cuales se separan, clasifican y acondicionan para posteriormente ser suministrados a empresas del sector siderometalúrgico. De forma general los RAEE que no necesitan un tratamiento exclusivo se someten a los procesos de fragmentación y medios densos, los cuales se describen en los subapartados 3.2.1 y 3.2.2 [23]. 3.2.1. FRAGMENTACIÓN ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN Entrada de material: Recepción y pesaje En las plantas de reciclaje se realiza la recepción, preparación, separación, trituración, clasificación y expedición de los materiales obtenidos finalmente. En el acceso principal de las plantas fragmentadoras hay un sistema que detecta materiales radiactivos (ver figura 10) por el cual pasan todos los materiales tanto en la entrada como en la salida. Una vez pasado el control radiológico, se lleva a cabo un pesaje de la mercancía en una báscula para completar el registro administrativo [23]. 26 Figura 10. Vigilancia radiológica y báscula para el pesaje de mercancía. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] Descarga y clasificación Una vez realizado el paso anterior, se descarga la mercancía en los lugares habilitados para ello (ver figura 11). Se inspecciona visualmente la mercancía para comprobar que el contenido corresponde con el indicado por el proveedor. También deben asegurarse de que no haya residuos para los cuales no se disponga de autorización. En esta etapa se realiza una primera clasificación del material según la calidad [23]. Figura 11. Descarga del material de entrada a la planta. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] ETAPAS DEL PROCESO DE FRAGMENTACIÓN En las plantas fragmentadoras el proceso para la recuperación de los materiales se muestra en la figura 12. Las etapas correspondientes son: 27 alimentación del material, fragmentación del material, corrientes de aspiración, separación magnética y triaje manual [23]. Figura 12. Etapas del proceso de fragmentación. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] Alimentación del material La alimentación de material se realiza a través de un dispositivo de carga constituido por una grúa fija con un brazo articulado de largo alcance que dispone de un pulpo hidráulico en su extremo (ver figura 13) [23]. Figura 13. Brazo de grúa con pulpo hidráulico. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] 28 El material se descarga en la boca de entrada de la fragmentadora y una vez posicionado se conduce a la zona de fragmentación. En algunas plantas fragmentadoras existe un pre-fragmentador que realiza una desmembración previa del material sobre todo para materiales que llegan prensados, como por ejemplo vehículos empaquetados, en el caso de los RAEE no sería necesario [23]. Fragmentación del material Cuando se carga el material, llega a los rodillos que se sitúan delante de la boca del molino fragmentador. Los rodillos atrapan el material y lo van aplastando mientras giran, introduciéndolo en la cámara de fragmentación (ver figura 14) de forma controlada. En el interior de la cámara de fragmentación se encuentra el molino de martillos, cuya función es golpear al material hasta que los trozos tienen un tamaño adecuado como para salir por los huecos que se encuentran en la parte inferior de la cámara. La bandeja vibratoria que se encuentra en las aberturas de salida del molino fragmentador recibe el material fragmentado y lo sitúa en una cinta transportadora que conduce el material hasta la siguiente etapa del proceso [23]. Figura 14. Molino de martillos situado dentro de la cámara de fragmentación. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] 29 Corrientes de aspiración A través de un conducto con forma de zig-zag se produce la separación de los materiales no metálicos ligeros. El golpeo del material contra las paredes del interior del conducto durante su caída produce el desprendimiento de las partículas de material ligero, las cuales pasan al flujo de aire de aspiración que circula en contracorriente. A la salida del conducto se encuentra una bandeja vibratoria que recibe el material fragmentado. El material ligero retirado se deposita en una cinta transportadora que lo conduce hasta el exterior, se denomina Residuo Ligero o Fluff [23]. Figura 15. Conductos de aspiración de residuo ligero. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] Separación magnética Los metales férricos son separados del resto de material fragmentado mediante un tambor magnético (ver figura 16) en el cual los fragmentos de material férrico son atrapados por el campo magnético del imán que está situado en el interior del tambor. En el giro del tambor estos materiales se depositan en una cinta trasportadora a través de la cual son conducidos a la zona de triaje manual. Los materiales no férricos caen en una cinta trasportadora que los conduce a la zona de triaje manual o al exterior para su posterior apilamiento, son enviados a una instalación de medios densos para la separación de los materiales que contienen [23]. 30 Figura 16. Tambor magnético para la separación de metales férricos. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] Triaje manual Los elementos no férricos que puedan haber quedado atrapados junto al material férrico son eliminados en los puestos de triaje manual (ver figura 17) [23]. Figura 17. Puestos de triaje manual. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] Las fracciones de salida obtenidas son: materiales férricos, materiales no férricos y residuo ligero (Fluff). Los materiales férricos son enviados directamente a la industria siderúrgica para su fusión. Los residuos ligeros normalmente se depositan en un vertedero, aunque en la actualidad se están desarrollando técnicas para su valorización energética. Los materiales no férricos serán enviados normalmente a las instalaciones de medios densos [23]. 3.2.2. MEDIOS DENSOS El proceso de recuperación de materiales en las plantas de medios densos se muestra en la figura 18, son los siguientes: clasificación 31 granulométrica, lavado y clasificación y separación de materiales. Para la separación de materiales se usan dos tecnologías: medios densos y corrientes inducidas [23]. Figura 18. Etapas del proceso de medios densos. [Recuperado de: Ecolec Proceso de Reciclaje] ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIOS DENSOS Clasificación Granulométrica Se realiza una clasificación por tamaños de todos los materiales mediante un trómel, compuesto por un cilindro horizontal ligeramente inclinado con perforaciones en sus paredes. El tamaño de las perforaciones va aumentando de tamaño al desplazarnos longitudinalmente hacia el final del cilindro, lo cual permite hacer una clasificación por tamaño de los materiales. Después de esta clasificación los materiales se almacenan de manera separada para continuar con la siguiente etapa del proceso [23]. Lavado y clasificación El objetivo de esta etapa en la eliminación de cauchos, gomas y plásticos y otros materiales inertes. La separación de los materiales inertes 38 2. Los tubos fluorescentes que contienen mercurio y otros metales pesados que necesitan un tratamiento específico, se almacenan en contenedores homologados y son transportados a centros de tratamiento de lámparas para su correcto reciclado. 3. Los metales férricos, metales no férricos, plásticos, metacrilato y cristal líquido se almacenan para su envío a gestores autorizados. 3.3.3. RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE PILAS Y BATERÍAS DE POTENCIA Las pilas y baterías son una fuente de energía bastante usada para obtener corriente eléctrica no fija, su reciclaje puede dividirse en dos grandes fases: trituración y tratamientos. PRIMERA FASE: TRITURACIÓN Los residuos de pilas y baterías se someten a un proceso de fragmentación para reducir su tamaño y proceder a la separación de los materiales por los que está compuesta la pila. Se realiza una clasificación de los materiales obtenidos en función de su composición: plásticos, metales férreos y fracciones intermedias que serán tratadas en la siguiente fase [26]. SEGUNDA FASE: TRATAMIENTOS En esta fase se obtienen los componentes químicos que forman las baterías, como por ejemplo zinc, magnesio, litio o cadmio. Algunos de estos componentes se vuelven a utilizar en la producción de nuevas pilas y baterías, otros son destinados a siderurgia. Se aplican dos tipos de tratamiento: pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos [26,27]. 1. Pirometalúrgicos: se realizan temperaturas elevadas para recuperar metales contenidos en las pilas y baterías por su gasificación y posterior depuración y sedimentación. 2. Hidrometalúrgicos: la recuperación de los metales se realiza a través de procesos de disolución con aditivos y posterior purificación. Cuando no es posible realizar estos tratamientos porque no están disponible o por su elevado coste, se aplican técnicas como: estabilización mediante agregado de agentes químicos que forman compuestos insolubles con los metales, confinamiento en envases herméticos, encapsulamiento con 39 cemento o vitrificación a altas temperaturas [27]. En la figura 23 se muestran los procesos de reciclado dependiendo del tipo de pila o baterías. Figura 23. Procesos de reciclado según el tipo de pila o batería. [Recuperado de: CONAMA10 Congreso Nacional del Medio Ambiente. Posibilidades de tratamiento de residuos de pilas y baterías] 3.3.4. RECICLAJE DE TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS El reciclaje adecuado de Tarjetas de Circuitos Impresos (TCI) contenidas dentro de los dispositivos eléctricos y electrónicos permite recuperar el cobre y los metales ferrosos, pero sobre todo metales preciosos como por ejemplo el oro [28]. La composición de las TCI se muestra en la tabla 8. Materiales Composición (%) Fibra de Vidrio Polímero (FVP) 70 Cobre 16 Soldadura (Estaño 63%/Plomo 37%) 4 Acero 3 Níquel 2 Plata 0.05 Oro 0.03 Paladio 0.01 Otros componentes (bismuto, antimonio..) 0.01 40 Tabla 8. Composición de las Tarjetas de Circuito Impreso. [ Recuperado de: Artigoo. Ecología y Medio Ambiente. Reciclaje. Tecnología de Reciclaje para Tarjetas de Circuitos Impresos] El reciclaje de Tarjetas de Circuitos Impresos es muy complejo. Una vez extraídas del aparato del que provengan, la primera operación que se realiza es el separado de los componentes voluminosos que están insertados en ellas, como resistencias, potenciómetros o condensadores. Se debe tener mayor precaución con los relés elaborados con mercurio, con componentes antiguos que contengan amianto o con los acumuladores de Ni-Cd [29]. Después de la extracción de los componentes, se tritura el conjunto para destruir el soporte de plástico, mediante una degradación térmica, para recuperar los metales presentes. Estos se introducen en un horno de crisol (soporta temperaturas muy elevadas) donde se funden y se elimina el contenido no metálico [29]. Por último, se separan los metales mediante procedimientos químicos adecuados. Recuperar metales preciosos es el objetivo que otorga viabilidad al proceso [29]. 3.3.5. RECICLAJE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS En la figura 24 se muestra el proceso de reciclaje de los residuos de lámparas y luminarias cuando llegan a la planta de reciclaje. Se realiza una separación para poder recuperar los materiales de los que se componen: vidrio, metales, plástico y cantidades pequeñas de mercurio contenidas en la fluorescencia y el bajo consumo [30]. 41 Figura 24. Proceso de reciclaje de lámparas y luminarias cuando llegan a planta de reciclaje. [Recuperado de: ESEeficiencia] Una vez recuperado el vidrio se utiliza para la fabricación de frascos, asfalto y cerámicas. Los metales son utilizados para la fabricación de objetos metálicos en la industria siderúrgica. El plástico recuperado se destina a la fabricación con plástico reciclado. Las pequeñas cantidades de mercurio que se separan son neutralizadas [30]. 42 CAPÍTULO 4. GESTIÓN DEL RECICLAJE DE RAEE La generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la sociedad actual constituye un serio problema ambiental. La gestión inadecuada o el abandono de residuos, contamina las aguas, el aire, favorece el cambio climático y afecta a los ecosistemas y la salud humana. Cuando se gestionan de manera correcta, se contribuye al ahorro de materias primas y al desarrollo sostenible. Por ejemplo, el plomo y el fósforo de un televisor desechado de forma incorrecta podría contaminar 80 mil litros de agua. Si se reciclasen 500 ordenadores usados, se podrían fabricar 2.000 metros de tubería de cobre. Estos ejemplos hacen ver la importancia de un reciclaje correcto [31]. Las plantas de reciclado son centros de gestión de residuos donde se realiza una recogida separada, se transportan los materiales y se hace un seguimiento de ellos. En las plantas de reciclado también se lleva a cabo el posterior tratamiento de los residuos, la financiación es asumida por los productores a través de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor [32]. 4.1. CERTIFICACIONES DE CALIDAD Las certificaciones dejan constancia del esfuerzo de las organizaciones por mejorar su actividad y encaminar su gestión hacía la Economía Circular (capítulo 6). Algunas de las certificaciones de calidad se nombran a continuación. CERTIFICACIÓN WEEELABEX WEEELABEX (Waste from Electrical and Electronic Equipment Label of Excellence), significa etiqueta por excelencia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y es una organización europea sin ánimo de lucro encargada de realizar auditorías de los procesos de gestión y tratamiento de RAEE. Esta organización promueve que se adopten las medidas necesarias para mejorar estos procesos en las empresas. Su objetivo es conseguir un funcionamiento transparente de todos los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de Europa, estableciendo para todos ellos las mismas normas [33]. Este proyecto está cofinanciado por LIFE [34], programa medioambiental de la Comunidad Europea y gestionado por el WEEE-Forum, la red que reúne a los SCRAP de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que actualmente cuenta con 43 miembros. 43 La certificación WEEELABEX, es una certificación de excelencia, reconoce las buenas prácticas de las empresas respecto al tratamiento de RAEE [33]. La organización WEEELABEX se estableció en Praga en abril de 2013 [35]. CERTIFICACIÓN ISO 9001 La certificación ISO 9001, referente a calidad, valora el diseño y seguimiento de la estructura de procesos internos enfocados a la mejora continua y la satisfacción del cliente. Se trata de un certificado clave donde aparecen documentados procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas para lograr los objetivos y cumplir con las políticas de calidad [36]. CERTIFICACIÓN ISO 14001 La certificación ISO 14001, referente al medioambiente, considera la buena gestión y protección del medioambiente, donde se incluye la prevención y el uso sostenible de los recursos, la disminución del cambio climático y la adaptación y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas [36]. 4.2. SISTEMAS COLECTIVOS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR DE RAEE EN ESPAÑA La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) tiene como objetivo la gestión adecuada de un cierto tipo de residuos. Indica el cumplimiento del principio “quien contamina paga”, obligando a los productores a la prevención y a la organización de la gestión de los dispositivos cuando se convierten en residuos. La unión de fabricantes e importadores de AEE da lugar a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) (ver figura 25), anteriormente llamados Sistemas de Integración y Gestión (SIG), se gestionan mediante organizaciones sin ánimo de lucro [37]. 44 Figura 25. Funcionamiento Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. [Recuperado de: Stop Basura] Un SCRAP es una herramienta de gestión que sirve de ayuda para que las empresas paguen por los residuos que introducen en el mercado y no sea el ciudadano quien se haga responsable [37]. Tienen como misión financiar la gestión adecuada de los RAEE, asistir a los fabricantes en sus planes de prevención y minimización de residuos, asegurar que se cumplan los objetivos de reciclado y valorización de residuos, garantizar el control de las diferentes fases por las que pasan los RAEE, asegurar que se dispongan de contenedores para depositar de manera selectiva los RAEE en los puntos de venta y en los puntos establecidos por las entidades locales y financiar campañas para concienciar sobre la adecuada gestión de RAEE [31]. Algunos de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor actualmente vigentes creados en virtud de las legislaciones específicas en materia de RAEE se nombran a continuación: FUNDACIÓN ECOPILAS La Fundación Ecopilas es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para gestionar pilas y baterías en todas las Comunidades Autónomas. Fue constituida en el año 2000 por los principales fabricantes e importadores de pilas, con el objetivo de realizar una gestión correcta [38]. 45 Las pilas se depositan en sus contenedores y se trasladan a las plantas de reciclaje donde se clasifican por tipos y formatos para dar el tratamiento específico que corresponda en cada caso [38]. ECOPILAS ofrece una gestión de residuos a través de instalaciones municipales: puntos limpios, establecimientos comerciales e industrias, proporcionando cobertura en todo el territorio. Facilita al ciudadano una red con más de 40.000 puntos donde depositar para su posterior reciclaje pilas y baterías usadas [38]. Por cada tonelada de pilas alcalinas recogida se pueden recuperar más de 300 kilogramos de Zinc y 250 de Hierro y Níquel, con lo que se pueden fabricar nuevos objetos, como por ejemplo nuevas baterías y paneles fotovoltaicos [38]. Los productores tienen la obligación de recoger y reciclar un número de pilas proporcional a las que introducen en el mercado cada año. La legislación establece como objetivo mínimo de recogida desde 2016 alcanzar el 45% del peso, cifra que ha aumentado en 2021 hasta el 50% [38]. Debido al constante crecimiento de la red de recogida de pilas, baterías usadas y la gran concienciación de la ciudadanía, en los últimos años se han recogido 36.652 toneladas de pilas y baterías (ver figura 26). Figura 26. Evolución de toneladas recogidas años 2009-2019. [Recuperado de: Fundación Ecopilas] 46 AMBILAMP Es un Sistema Colectivo de Gestión de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) cuyo objetivo es la recogida y tratamiento de lámparas y luminarias en toda España. Poseen la infraestructura necesaria para el desarrollo del sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias, con un coste adecuado y una gestión sostenible de acuerdo con el resto de los estados miembros de la Unión Europea. Tiene una red de más de 35.000 puntos de recogida distribuidos por todas España [39]. Las lámparas que se reciclan son los fluorescentes, las bombillas de bajo consumo, las de descarga y las bombillas LED, las lámparas de incandescencia y halógenas quedan excluidas. Las luminarias que se reciclan son tanto las de interior como las de exterior, las de emergencia, los rótulos luminosos y las luminarias LED [39]. En el año 2018, Ambilamp recogió 2.616 toneladas de residuos de lámparas y 2.233 toneladas de residuos de luminarias para su posterior reciclaje. En las figuras 27 y 28 se muestra la evolución anual de la recogida de lámparas y luminarias, respectivamente, en millones de toneladas [30]. Figura 27. Evolución anual de toneladas de lámparas recogidas desde 2005 (año que fue fundada Ambilamp). [Recuperado de: ESEeficiencia] 47 Figura 28. Evolución anual de toneladas de luminarias desde el año 2012. [Recuperado de: ESEeficiencia] RECILEC Gestionan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, buscando minimizar el impacto ambiental en toda su actividad en Andalucía. Suministran los medios necesarios para la recogida y transporte de residuos y basura electrónica adaptándose a las necesidades de cada cliente, disponen de vehículos de diferentes capacidades para adaptarse a esas necesidades, gestionan la documentación necesaria para el traslado del residuo y garantizan el control de su trazabilidad hasta la recepción en su planta de tratamiento. Trabajan con todas las categorías de RAEE [40]. El 8 de julio de 2020 efectivos de la Guardia Civil registraron las instalaciones que la empresa Recilec tiene en la localidad sevillana de Aznalcóllar y procedieron a la detención de cinco directivos de ésta. A los detenidos se les imputaban delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales. La operación denominada “Raecash” comenzó por la información del Seprona relacionada con traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar rumbo a la empresa investigada. Falsificaban certificados en los que se aumentaba la cifra de residuos que se habían tratado, por lo cual aumentaban sus beneficios económicos, generando un fraude que supera los dieciséis millones de euros. La empresa investigada en la cual la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía mantenía una participación del veinticinco por ciento, abarca la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía, como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y sobre todo los termos eléctricos, cuyo aislante posee también este gas y en caso de no ser recuperado, se libera directamente a la atmósfera. Los residuos que supuestamente se reciclaban, están reconocidos como muy peligrosos, su emisión es especialmente perjudicial para la capa de ozono y conlleva un riesgo tanto como para el medio ambiente como para la salud de las personas. Según el informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, solo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en aproximadamente ocho millones de euros [41]. 54 5.3. MEDIAMARKT Media Markt es una compañía líder en España y Europa en el sector de electrónica de consumo, comprometida con el correcto reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, pilas, bombillas y baterías. En enero de 2021 ha empezado a trabajar con la European Recycling Plataform (ERP) para poder realizar una correcta gestión del reciclaje de los materiales contenidos en los Residuos Eléctricos y Electrónicos [50]. En 2020 Media Markt recogió más de 9.400 toneladas de RAEE y 6,4 toneladas de pilas. En los cuatro primeros meses de 2021 ya se han recogido 2600 toneladas de RAEE. En todas sus tiendas se encuentran contenedores especiales para desechar pequeños aparatos con una dimensión menor de 25 cm, no es necesario adquirir uno nuevo. Cuando se trata de aparatos de mayor tamaño, cuando se realiza una compra de un nuevo producto, se puede solicitar sin coste alguno que retiren el aparato antiguo. Cuando se realiza una compra en la página web se puede solicitar la recogida de aparatos de pequeño y gran tamaño sin coste alguno para el cliente, solo tienes que seleccionar la casilla retirada del antiguo [50]. 55 CAPÍTULO 6. PRESENTE Y FUTURO DE LA BASURA ELECTRÓNICA Millones de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se desechan al mínimo desgaste o tras la llegada al mercado de un nuevo modelo, convirtiéndose en residuos que en multitud de ocasiones terminan en países donde no existe normativa relativa a estos, transformando sus ciudades en vertederos. Los dispositivos electrónicos deben repararse siempre que sea posible para que puedan ser reutilizados y cuando no sea posible, deben reciclarse para poder recuperar los materiales contenidos en ellos. De esta forma, se evita su acumulación que trae como consecuencia problemas medioambientales y para la salud humana y el agotamiento de los recursos naturales, ya que estos son finitos. Para llevarlo a cabo se debe implantar un modelo de Economía Circular. 6.1. EXPORTACIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS Muchos de los residuos electrónicos son exportados a países en vías de desarrollo con el objetivo de reducir la brecha digital, pero la realidad es que entre un 25% y un 75% de los equipos enviados son inservibles y estos países no disponen de las infraestructuras necesarias para tratar los desechos de forma adecuada [51]. El envío de aparatos electrónicos está permitido cuando estos funcionan, pero en la mayoría de las ocasiones solo se trata de chatarra. Un estudio realizado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) [52], revela que entre los años 2015 y 2016, más de 60 mil toneladas de desechos electrónicos fueron enviadas de manera ilegal a los puertos de Nigeria, la Unión Europea contribuía a esa exportación ilegal con un 77%: Alemania y Reino Unido con un 20% cada uno aproximadamente, precedidos de Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda que contribuyeron entre un 6-9 % a la exportación ilegal [53]. Por lo tanto, se incumple ‘El Convenio de Basilea’, un Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente adoptado el 22 de marzo de 1989 por 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas. Este convenio regula de manera estricta el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Los desechos eléctricos y electrónicos se consideran desechos peligrosos, ya que suponen un peligro elevado para la salud y para el medio ambiente. Este convenio obliga a todos los países a que la eliminación de los residuos peligrosos se realice de forma racional y lo más cerca posible del lugar donde 56 fueron generados, minimizando la cantidad de desechos que atraviesan las fronteras [54]. En el año 2018, se realizó el rastreo de 314 dispositivos electrónicos que fueron desechados en lugares especializados o en la vía pública en diez países de la UE. Finalmente, 19 de esos dispositivos (6 %) fueron exportados a África y Asia [55,56]. En la figura 34 se pueden observar las regiones que exportan residuos electrónicos y las regiones a las que se envían. China, India, Pakistán, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Ghana y Nigeria reciben el 80% de los residuos electrónicos del mundo [57]. Consecuencia del envío de basura electrónica son los vertederos ilegales de Agbogbloshie (Ghana) y Guiyu, los cuales se describen a continuación. Figura 34. Flujo mundial de residuos electrónicos. [Recuperado de: The global impacto of e-waste: Adressing the challenge] En Agbogbloshie, barrio de Accra (capital de Ghana) se encuentra uno de los vertederos ilegales más grandes del mundo (ver figura 35), debido al envío de residuos electrónicos por parte de los países desarrollados. Agbogbloshie es la última oportunidad para el reciclaje, sin importar la salud de sus trabajadores y vecinos. La gente trata toda clase de residuos electrónicos para ganar de 2 a 3 dólares al día. En este barrio de Accra habitan aproximadamente 40.000 personas, en su mayoría son hombres los que se dedican a este negocio, encargados del desmantelamiento de dichos aparatos. Los niños desde los 5 años son enviados por sus padres para 57 ayudarles económicamente, quemando cables, recolectando trozos de metal o arrastrando carros con desechos electrónicos por 1,5 dólares al día. Los metales recuperados se venden a intermediarios, que a su vez los exportan a China o Emiratos Árabes [58]. La industria de la basura electrónica emplea en Ghana de manera indirecta a 30.000 personas y aporta entre 105 y 268 millones de dólares anuales al país. Este negocio conlleva graves consecuencias para los trabajadores y para el medio ambiente como la contaminación de las aguas subterráneas y del aire provocando la desaparición de la biodiversidad. La exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas como el mercurio, retardantes de llama bromados o el cadmio a través de la inhalación de humos, provoca dolores de cabeza, tos, erupciones, quemaduras, enfermedades respiratorias, abortos involuntarios, problemas reproductivos y cánceres [59]. Figura 35. Vertedero de Agbogbloshie, barrio de Accra, Ghana. [ Recuperado de: Periódico El País] Aunque Ghana no posee ninguna ley que regule la importación de residuos electrónicos, si los países desarrollados cumpliesen sus respectivos protocolos, el problema no existiría. A consecuencia también del envío ilegal de basura electrónica , el pueblo chino de Guiyu, años atrás fue la capital mundial de la basura electrónica. En la figura 36, se puede observar una de las calles de Guiyu, en la que reposa toda clase de residuo electrónico. Se estima que aproximadamente 1,6 millones de toneladas de residuos acababan en esta localidad cada año. Daba empleo a 80.000 de los 100.000 residentes aquí y los ingresos ascienden a 480 millones de euros. Hasta el año 2017, Guiyu era el lugar del mundo donde más residuos se reciclaban, incluidos residuos de España [60]. 58 Figura 36. Calle de Guiyu año 2014. [Recuperado de: El Confidencial. Tecnología. Guiyu, la capital de la basura electrónica se envenena en plomo] Pekín comenzó a restringir la importación de basura en el año 2017. A partir de ese momento se prohibía la llegada de 24 tipos de residuos para su reciclaje, entre ellos plásticos, aunque existía la posibilidad de solicitar una excepción. En 2021, esto acaba definitivamente, solo podrán entrar allí materiales reciclados ya procesados en el extranjero [61]. Las políticas adoptadas por China en materia de residuos deben ser un ejemplo para los países subdesarrollados, para que los países del primer mundo no los conviertan en basureros [61]. 6.2. IMPLANTACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR La Economía Circular es un sistema de aprovechamiento de recursos cuyo fundamento es el uso de las cuatro “R”: Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar. El objetivo es conseguir un ciclo circular que evite el derroche de los recursos naturales y mantenga su valor durante el mayor tiempo posible, lo que supone un beneficio social y medio ambiental. Como muestra la figura 37, la economía circular reaprovecha todos los elementos de manera continua [62]. 59 Figura 37. Economía Circular. Sistema sostenible, reaprovechamiento continuo de las diferentes etapas. [Recuperado de: Fundación Ecolec, Economía Circular] En los Aparatos Eléctricos y Electrónicos pueden encontrarse metales preciosos como por ejemplo oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio, iridio u osmio, materias primas críticas como por ejemplo cobalto, paladio, indio, germanio, bismuto o antimonio y metales no críticos como por ejemplo aluminio y hierro. La mina de residuos electrónicos es una fuente importante de suministro de materias primas secundarias, lo cual reduciría la demanda de materiales [22]. La recogida selectiva y el reciclaje de los residuos electrónicos, económicamente es viable, ya que contienen grandes proporciones de metales preciosos. En la tabla 12, se observan las materias primas analizadas en el año 2019, correspondientes a 25 millones de toneladas de residuos electrónicos y 47.300 millones de euros. El hierro, el aluminio y el cobre constituyen la mayor parte del peso del total de las materias primas encontradas en los residuos electrónicos. Esta cantidad de residuos solo podría ser recuperada si todos los residuos generados en el mundo se reciclasen. Con la tasa de recogida y reciclaje del 17,4% en 2019, solo se reciclan 4 Mt de materias primas secundarias, correspondientes a 8.300 millones de euros. La recuperación de materias primas secundarias reduce la extracción de materiales vírgenes [22]. 60 Materias primas Kt Mill.Euros Palta (Ag) 12 480 Alumnio (Al) 3.046 5.031 Oro (Au) 0.2 7.869 Bismuto (Bi) 0.1 1,08 Cobalto (Co) 13 859 Cobre (Cu) 1.808 9.096 Hierro (Fe) 20.466 20.455 Germanio (Ge) 0,01 0,33 Indio (In) 0,2 14 Iridio (Ir) 0,001 4,15 Osmio (Os) 0,01 89,6 Paladio (Pd) 0,1 2.931 Platino (Pt) 0,002 58,9 Rodio (Rh) 0,01 265,6 Rutenio (Ru) 0,0003 2,5 Antimonio (Sb) 76 534,5 Tabla 12. Valor potencia de las materias primas analizadas en los residuos en el año 2019. [Recuperado de: Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020] Las sustancias peligrosas también están presentes en los RAEE, debido a la dificultad de reutilización en la normativa se restringe su uso y se sustituyen por materiales más seguros. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Se pretende conservar el capital natural equilibrando los flujos de recursos renovables, un residuo puede convertirse en un recurso. Los productos que ya no sean útiles para los consumidores pueden volver a reintroducirse en el ciclo económico, se debe fomentar el reciclaje de los materiales que forman parte de los residuos. Si se realizan reparaciones en los dispositivos estropeados, se evita el inicio de un ciclo de producción lineal que termine en residuo, ya que esta producción fomenta el consumo a corto plazo y contribuye al agotamiento de recursos y estos no son infinitos. La energía utilizada en la producción debe provenir de fuentes de energía renovables [63,64]. 61 En la Economía Circular se estudian todos los impactos medioambientales producidos dentro del ciclo de vida de un producto y se buscan soluciones que resulten mejores y más respetuosas con el medio ambiente. La implantación este modelo económico supone un beneficio para la sociedad y para las empresas, ya que reutilizar recursos es mucho más económico que obtenerlos de cero. Apostando por el reciclaje se evita la acumulación de residuos, incentivando el desarrollo de nuevas tecnologías [63,64]. ECODISEÑO El Ecodiseño se considera una nueva metodología para el diseño de productos en la que se consideran los impactos ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo de productos para que causen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida. El diseño ecológico es factor fundamental para la reducción de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, debe estar presente en todas las fases del ciclo de vida de un producto que se puede observar en la figura 38 [65,66]. Figura 38. Esquema de las etapas del ciclo de vida de un producto. [Recuperado de: Jose Sierra-Pérez, Manuel Domínguez y María del Mar Espinosa. El ecodiseño en el ámbito de la ingeniería del diseño] En la obtención de materias primas, el ecodiseño evita las sustancias peligrosas. En la fase de fabricación, preferentemente se debe utilizar materiales reciclados, disminuyendo la utilización de materias primas vírgenes. En la fase de Producto en uso, el dispositivo debe causar un mínimo impacto ambiental, como por ejemplo bajo consumo de agua, para ser etiquetado como modelo ecológico [66]. 62 El Ecodiseño proporciona garantías de reparación del dispositivo facilitando el desmontaje del AEE. Esto supone un gran beneficio para el medio ambiente, reduciendo la cantidad de residuos generados. Se plantea también el “autocheking”, lo que significa que un elemento interno del electrodoméstico detecte el fallo de funcionamiento, facilitando la reparación [66]. El productor debe orientar a la ciudadanía hacía un consumo responsable con ventajas como la etiqueta de eficiencia energética (ver figura 39) que favorece al medio ambiente y al ahorro económico [47]. Figura 39. Etiquetas energéticas. [Recuperado de: Reformas a Medida. Clasificación energética de los electrodomésticos] 63 70 [32] FUNDACIÓN ECOLEC. Quienes son los gestores de residuos. Consulta 01 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.ecolec.es/gestores-de- residuos/quienes-son-los-gestores-de-residuos/ [33] WEELABEX. Certificado WEELABEX. Consulta 02 de mayo 2021. Recuperado de https://www.lyrsa.es/que-es-el-certificado- weeelabex/#:~:text=WEEELABEX%20(WEEE%20Label%20of%20Experience,d e%20aparatos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos%E2%80%9 D.&text=Esta%20certificaci%C3%B3n%20de%20excelencia%20reconoce,los %20residuos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos. [34] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Programa LIFE de la Unión Europea. Consulta 02 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudassubvenciones/programa-life/que-es-life/ [35] WEE-FORUM. Normas armonizadas en el tratamiento y reciclaje de RAEE. Consulta 02 de mayo de 2021. Recuperado de https://weeeforum.org/projects-campaigns/weee-labex/ [36] Fundación Eco-Raee’s. Certificados según las normas ISO 9001 e ISO 14001. Consulta 15 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.ecoraee.com/fundacion-eco-raees-renueva-con-exito-sus-certificados-segun-las- normas-iso-9001-e-iso-14001/ [37] Fundación Ecolec. Responsabilidad Ampliada del Productor. Consulta 15 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.ecolec.es/productores/responsabilidad-ampliada-del- productor/#4 [38] Fundación Ecopilas. Consulta 02 de mayo 2021. Recuperado de https://www.ecopilas.es/quienes-somos/ [39] ESEficientia. AMBILAMP. Consulta 15 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.eseficiencia.es/empresas/ambilamp [40] RECILEC. Consulta 03 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.recilec.com/ [41] ABC Andalucía. “Directivos de Recilec habrían cometido hasta siete delitos por el falso reciclaje de aparatos eléctricos”. Consulta 01 de abril de 2021. Recuperado de https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-directivos-recilec- habrian-cometido-hasta-siete-delitos-falso-reciclaje-aparatos-electricos- 202007142309_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 71 [42] European Recycling Platform. Memoria Anual de ERP España 2019. Consulta 23 de mayo de 2021. Recuperado de https://erp-recycling.org/eses/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/ERP-ESPAN%CC%83OL-270820- OK-HR.pdf.pdf [43] Macworld. Apple Trade In: la mejor forma de reciclar y ahorrar dinero con Apple. Consulta 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.macworld.es/articulos/apple/apple-trade-in-3790605/#toc- 3790605-1 [44] Material Impact Profiles. Whick materials to prioritize for a 100 percent recycled and renewable supply chain. Consulta 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Material_Impact_Profiles_Ap ril2019.pdf [45] ActualidadiPhone. El reciclaje del iPhone es una mina de oro para Apple. Consulta 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.actualidadiphone.com/reciclaje-del-iphone-una-mina-oro-apple/ [46] Youtube. Apple introduces Daisy, a new robot that disassembles iPhone to recover valuable materials. Consulta de 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2Bu-gl7v-P8&t=10s [47] APPLESFERA. Cómo funciona Daisy, el robot de reciclaje de Apple. Consulta 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.applesfera.com/apple-1/como-funciona-daisy-robot-reciclaje- apple-nuevo-informe-desvela-detalles [48] La Manzana Mordida. Daisy, el robot con el que Apple quiere ser más ecológica. Consulta 05 de mayo de 2021. Recuperado de https://lamanzanamordida.net/noticias/apple/daisy-robot-reciclaje-iphone/ [49] Samsung. Eficiencia de recursos. Conservar, utilizar más tiempo y reutilizar. Consulta 06 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.samsung.com/es/aboutsamsung/sustainability/environment/re source-efficiency/ [50] ELECTROIMAGEN. MediaMarkt gestionó más de 9.400 toneladas de RAEE en 2020. Consulta 23 de mayo de 2021. Recuperado de http://electroimagen.com/articulo/mediamarkt-gestiono-mas-de-9400-toneladas-de-raee- en-2020 72 [51] MediaMarkt. La importancia del RAEE en MediaMarkt. Consulta 23 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.mediamarkt.es/static/pdf/P%C3%ADldoraRAEEWeb.pdf [52] Sostenibilidad. Obsolescencia programada: El grave problema de la basura electrónica. Consulta 24 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/obsolescencia-programada- el-grave-problema-de-la-basura-electronica/ [53] United Nations University. Assessing Importo of used electrical and electronic equipment in to Nigeria. Consulta 28 de abril de 2021. Recuperado de collections.unu.edu/eserv/UNU:6349/PiP_Report.pdf [54] La Vanguardia. Basura tecnológica. Cómo los desechos electrónicos ‘desaparecen’ de forma ilegal. Consulta 28 de abril de 2021. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190413/461580102809/dese chos-electronicos-basura-tecnologica-raee-e-waste.html [55] Gobierno de Guatemala. Dr. Alejandro Giammattei. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Convenio de Basilea. Consulta 28 de abril de 2021. Recuperado de https://www.marn.gob.gt/s/convenio-basilea [56] Basel Action Network. Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe. Consulta 28 de abril de 2021. Recuperado de Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf (ban.org) [57] The Conversation. Exportar residuos electrónicos es incompatible con la economía circular. Consulta 28 de abril de 2021. Recuperado de Exportar residuos electrónicos es incompatible con la economía circular (theconversation.com) [58] El País. Las huellas de la basura tecnológica acaban en la sangre de los habitantes de África. Consultado 30 de abril de 2021. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2018/11/14/ciencia/1542193341_918105.html [59] Internacional. El vertedero tecnológico. Consulta 30 de abril de 2021. Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/internacional/20150227/elvertedero-tecnologico-3978096 [60] Euronews. Los residuos electrónicos terminan en uno de los mayores vertederos de África. Consulta 30 de abril de 2021. Recuperado de https://es.euronews.com/2019/07/30/los-residuos-electronicos-europeos- terminan-en-uno-de-los-mayores-vertederos-de-africa 73 [61] El Confidencial. Tecnología. Guiyu, la capital mundial de la basura electrónica se envenena en plomo. Consulta 07 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-12- 02/guiyu-la-capital-mundial-de-la-basura-electronica-se-envenena-en- plomo_513174/ [62] La Vanguardia. China ya no quiere nuestra basura. Consulta 07 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/internacional/20210101/6160429/chinareciclaje-residuos-electronica-occidente.html [63] Fundación Ecolec. Economía Circular, claves para entender el modelo que está revolucionando la sostenibilidad. Consulta 21 de abril de 2021. Recuperado de https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/economiacircular/#1 [64] Emilio Cerdá. Economía Circular, Estrategia y Competitividad Empresarial. Consulta de 04 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/Econo miaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/401/CERD%C3%81%20y%20KHALI LOVA.pdf [65] FUNDACIÓN ECOLEC. Economía Circular: claves para entender el modelo que está revolucionando la sostenibilidad. Consulta de 04 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/economiacircular/#3 [66] Jose Sierra-Pérez, Manuel Domíguez y María del Mar Espinosa. El ecodiseño en el ámbito de la ingeniería del diseño. Consulta 04 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Sierra- Perez/publication/274310530_El_ecodiseno_en_el_ambito_de_la_ingenieria _del_diseno_Ecodesign_in_design_engineering/links/55f303c408ae63926cf 0eed7/El-ecodiseno-en-el-ambito-de-la-ingenieria-del-diseno-Ecodesign-in- design-engineering.pdf [67] RAEE Andalucía. El ecodiseño como herramienta vital y eficiente en la prevención de RAEE. Consulta 04 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.raeeandalucia.es/actualidad/ecodiseno-como-herramienta-vital- en-prevencion-residuos- electronicos#:~:text=El%20ecodise%C3%B1o%20como%20herramienta%20vi tal%20y%20eficiente%20en%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20RAEE,- Uno%20de%20los&text=Esta%20etiqueta%20es%20la%20que,otro%20con% 20una%20categor%C3%ADa%20menor. 74 ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA Bibliografía no utilizada en el texto, pero también relevante: Diario Oficial de la Unión Europea. Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Consulta 04 de abril de 2021. Recuperado de https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN Diario Oficial de la Unión Europea. Directiva 2015/863 de la Comisión de 31 de marzo de 2015 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas. Consulta 04 de abril de 2021. https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0863&from=SK Guía de RoHS. RoHs 3, UE 2015/863. Consulta 05 de abril de 2021. https://www.rohsguide.com/rohs3.htm Rtve Noticias. Residuos electrónicos, España quinto país de la Unión Europea que más basura electrónica genera. Consulta 11 de abril de 2021. https://www.rtve.es/noticias/20190303/espana-quinto-pais-union-europea- mas-basura-electronica-genera/1893460.shtml Ecopilas. Procesos de reciclaje. https://www.ecopilas.es/elreciclaje/procesos-de-reciclaje-de-pilas/ Residuos profesional. España tiene la segunda red de reciclaje de pilas más grande de Europa. Consulta 11 de abril de 2021. https://www.residuosprofesional.com/espana-segunda-red-reciclaje-pilas/ European Recycling Plataform. Pilas y acumuladores. Consulta de 11 de abril de 2021. https://erp-recycling.org/es-es/concienciacion-recursos-3/queocurre-con-nuestros-residuos/pilas-y-acumuladores/ RECYTRANS, Soluciones globales para el Reciclaje. Reciclaje de Pilas. Consulta 11 de abril de 2021. https://www.recytrans.com/blog/reciclaje-de- pilas/ GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE): UNA PROPUESTA PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR. Consulta 09 de mayo de 2021. Recuperado de https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/22413/2018_aja_p uentes_raee.pdf?sequence=1&isAllowed=y 75 La Sexta. Reciclaje de electrodomésticos para convertirlos en coches, bicicletas o grifos. Consulta 09 de mayo. Recuperado de https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/trituradodescontaminacion-asi-se-reciclan-los-electrodomesticos-para-convertirse-en- coches-bicicletas-o-grifos_201911295de19dbf0cf2bbd0b33c34f0.html Punto limpio. Reciclaje de equipos de aire acondicionado. Consulta 09 de mayo de 2021. Recuperado de https://punto-limpio.info/como-se-reciclan-los- raee/aires-acondicionados/ La vanguardia. La ONU reclama acciones contra la plaga mundial de basura electrónica. Consulta 09 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/natural/20190125/454292252661/la-onu- reclama-acciones-contra-la-plaga-mundial-de-la-basura-electronica.html The Global E-Waste Statistics Partnership. Consulta 09 de mayo de 2021. Recuperado de https://globalewaste.org/statistics/country/spain/2019/ Interempresas. Reciclado de equipos de climatización. Consulta 09 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/126223-El-reciclado-de- los-equipos-de-climatizacion.html Raee Andalucía. Empresas que reciclan. Consulta de 09 de mayo. Recuperado de https://www.raeeandalucia.es/recicla/empresas-que-reciclan El país. Tu nevera acabará en un vertedero. Consulta 09 de mayo. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2015/10/15/ciencia/1444912109_345776.html