Deshumidificador realizado con materiales reciclados
Abstract
Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación
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Deshumidificador realizado con materiales reciclados Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación Autora: Rodríguez Centeno, Emma Tutor: Prádanos del Pico, Roberto
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO DESHUMIDIFICADOR REALIZADO CON MATERIALES RECICLADOS Autor: Rodriguez Centeno, Emma Tutor: Prádanos del Pico, Roberto Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación Valladolid, enero 2022.
Emma Rodriguez Centeno | TFG RESUMEN En el presente trabajo se realiza una investigación sobre los productos existentes en el mercado que tengan como función disminuir la humedad ambiental, buscando la opción que tenga la mayor viabilidad económica y partiendo de la sencillez. El proyecto Linneo considera y analiza los distintos materiales higroscópicos y polímericos a utilizar buscando la mejor opción considerando las características del producto. Dicho producto tendrá como uso principal combatir la humedad siguiendo el principio funcionalista del diseño industrial conocido como “La forma sigue a la función” que consiste en dar la misma importancia a la estética del producto que a su funcionalidad. El proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta las diferentes etapas del diseño industrial que parten de un boceto inicial, pasando por el diseño CAD, proceso de fabricación, prototipado, presupuestos industriales etc. PALABRAS CLAVE Humedad, ambiente, higroscópico, reciclaje, Polipropileno, polímero, diseño, tillandsia, ecodiseño.
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto ABSTRACT In this present work, an investigation is carried out on the existing products in the market that reduce environmental humidity, looking for the option that has the greatest economic viability and based on simplicity. Different materials will beconsidered, mainly polymers and recycled materials, as well as hygroscopic materials, choosing the best option in all cases. The Linneo project considers and analyzes the different hygroscopic and polymeric materials to be used, looking for the best option bearing in mind the characteristics of the product. The main use of this product will be to combat humidity, following the functionalism principle of industrial design known as "Form follows function” consists in putting both aesthetics and functionality on the same importance level. The project will be carried out taking into account the different stages of industrial design starting from an initial sketch, going through CAD design, manufacturing process, prototyping, industrial budgeting, etc. KEYWORDS Humidity, environment, hygroscopic, recycling, Polypropylene, polímero, design, tillandsia, ecodesign.
Emma Rodriguez Centeno | TFG ÍNDICE 1. Introducción ...................................................................................... 11 1.1. Objetivos .................................................................................... 11 1.2. Contexto .................................................................................... 11 1.3. Ecodiseño .................................................................................. 12 1.4. Diccionario del medio ambiente ............................................. 13 2. Estado Del Arte ................................................................................ 17 2.1. Dispositivos antihumedad eléctricos ...................................... 17 2.1.1. Conectados a la corriente eléctrica ................................. 17 2.1.2. Alimentados por batería ................................................... 19 2.2. Dispositivos antihumedad con material higroscópico ......... 20 2.2.1. Compuestos por sílice ...................................................... 20 2.2.2. Carbón activado ................................................................. 22 2.2.3. Compuestos por zeolitas .................................................. 24 2.2.4. Compuestos por bentonita .............................................. 24 2.2.5. Compuestos por cloruro de calcio (CaCl2) ................... 25 3. Tratamiento De La Información ..................................................... 31 3.1. Materiales higroscópicos ......................................................... 31 3.1.1. Material higroscópico utilizado ........................................ 31 3.2. Polímeros plásticos reciclados ................................................ 34 3.2.1. Elección y obtención de los materiales .......................... 34 4. Desarrollo Del Proyecto .................................................................. 39 4.1. Naturaleza del proyecto........................................................... 39 4.1.1. Tema del proyecto ............................................................ 39 4.1.2. Tillandsia como alma del proyecto .................................. 42 4.1.3. Moodboard ......................................................................... 43 4.2. Bocetos ...................................................................................... 44 4.3. Diseño del dispositivo .............................................................. 44
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 4.3.1. Producto ............................................................................. 44 4.3.2. Material ............................................................................... 53 4.3.3. Proceso de fabricación...................................................... 53 4.3.4. Análisis de llenado y molde .............................................. 55 4.4. Recambios ................................................................................. 59 4.4.1. Producto ............................................................................. 59 4.4.2. Material ............................................................................... 60 4.4.3. Proceso de fabricación...................................................... 60 4.5. Apartado gráfico ....................................................................... 62 4.5.1. Identidad de marca ........................................................... 62 4.5.2. Packaging ........................................................................... 65 4.6. Renders de producto y de integración .................................. 68 5. Prototipo ........................................................................................... 73 6. Presupuesto Industrial .................................................................... 75 6.1. Coste de fabricación ................................................................. 75 6.1.1. Materiales ........................................................................... 75 6.1.2. Mano de obra .................................................................... 76 6.2. Presupuesto industrial completo ............................................ 77 7. Opinión personal ............................................................................. 79 8. Conclusiones .................................................................................... 80 9. Líneas futuras ................................................................................... 81 10. Bibliografía .................................................................................... 81 Anejo 1: Planos ....................................................................................... 84 Anejo 2: Plantilla Del Embalaje ............................................................. 84
Emma Rodriguez Centeno | TFG ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1: Esquema de ecodiseño ...................................................... 13 Figura 2: Deshumidificador De'Longhi DDSX220WF ........................ 17 Figura 3: App del dispositivo De'Longhi DDSX220WF ...................... 18 Figura 4: Cecotec BigDry 2000 Light ................................................. 19 Figura 5: Deshumidificador Boomersun............................................. 20 Figura 6: Bolsas de gel de sílice ........................................................ 21 Figura 7: Bolsa de gel de sílice de tela .............................................. 21 Figura 8: Caja reutilizable con gel de sílice ....................................... 22 Figura 9: Bolsa de carbón activado ................................................... 23 Figura 10: Caja antihumedad de CaCl y carbón activado ................. 23 Figura 11: Rocas de zeolita ............................................................... 24 Figura 12: Saco de bentonita de Propasec........................................ 25 Figura 13; Recipiente de CaCl desechable ....................................... 26 Figura 14: Perchas con CaCl desechables ........................................ 26 Figura 15: Recipiente de Humydry .................................................... 27 Figura 16: Partes vistas del recipiente Humydry ............................... 27 Figura 17: Antihumedad Aero 360º de la marca Rubson ................... 28 Figura 18: Recambio con olor a manzana de la marca Humydry ...... 28 Figura 19: DampRid Airscapes .......................................................... 29 Figura 20: Antihumedad Equation ..................................................... 29 Figura 21: Deshumidificador Humydry Home & Style ........................ 30 Figura 22: Desglose Humydry Home & Style .................................... 30 Figura 23:Humedad Atmosférica en Equilibrio con Cloruro de Calcio(25°C) ............................................................................................ 32 Figura 24: Humedad Relativa del Aire en Equilibrio con Solución de Cloruro de Calcio (25°C) .......................................................................... 32 Figura 25: Condiciones ambientales para inicio de absorción de humedad del ambiente por parte del cloruro de calcio ............................ 33 Figura 26: Símbolos de reciclaje de plásticos .................................... 34 Figura 27: Colores silla Odger de Ikea .............................................. 37 Figura 28: Despiece silla Odger de Ikea ............................................ 37 Figura 29: Estilo escandinavo industrial 1 ......................................... 40 Figura 30: Estilo escandinavo industrial 2 ......................................... 40 Figura 31: Estilo escandinavo industrial 3 ......................................... 41 Figura 32: Estancia con decoración escandinava industrial .............. 42 Figura 33: Tillandsia bergeri (izq.) Tillandsia baileyi (dcha.) .............. 43 Figura 34: Moodboard del proyecto ................................................... 43 Figura 35: Idea base .......................................................................... 44 Figura 36: Render de Linneo 1 .......................................................... 45
12 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Introducción Por capilaridad: Este problema surge debido a condicionantes tales como, la ubicación del terreno donde se ha construido la vivienda, la época del año, las condiciones climatológicas y los materiales de construcción utilizados. Por filtración: Por último, existe este problema de humedades, el cual es derivado de un mal aislamiento de la vivienda o un deterioro de los muros o paredes, filtrándose la humedad desde el exterior. Esto se agrava si la zona es húmeda o se encuentra en época de lluvias. [1] Todos los tipos de humedades anteriormente mencionados pueden ocasionar multitud de daños a la vivienda y a las personas que la habiten. Los problemas más comunes serian el mal olor de la vivienda, manchas de moho en la pared y olor a humedad, pero en el peor de los casos la humedad podría llegar a derivar en alergias (a ácaros y hongos) y en enfermedades respiratorias como el asma. [2] Esto hace que buscar un remedio a la humedad se convierta en prioritario, y para ello se ha de encontrar el dispositivo que más se adapte al tipo de humedad y al nivel en el que se encuentra en cada vivienda. En este proyecto se va a realizar un dispositivo antihumedad partiendo de una de las soluciones ya existentes en el mercado aplicando como un extra el lado estético y el medioambiental, es decir, el objeto va a cumplir una doble función: deshumidificar el ambiente y ser un objeto de decoración y a su vez se van a aplicar las bases del ecodiseño para su creación. 1.3. Ecodiseño El ecodiseño se define como el tipo de diseño que intenta mejorar, en todas sus fases, los impactos ambientales que ocasiona un producto desde su concepción hasta su venta y su posterior degradación. Para conseguir aplicar el ecodiseño, antes de empezar con la concepción del producto ya hay que pensar de manera en que cada fase en la que se encuentre el diseño se respete en medida de lo posible el medio ambiente. Esto no afecta únicamente a materiales de fabricación ya que se tienen en cuenta factores como el transporte que se va a utilizar desde la fábrica hasta el comercio, el agua que se utiliza para fabricarlo, y sobre todo su durabilidad ya que hoy en día esta estamos acostumbrados a productos de baja duración y rápido consumo. Por último, el producto debe considerarse como un sistema, donde afectan los elementos que permiten desarrollar su función. Por ejemplo, en el caso de una cuchilla de afeitar, se debe tener en cuenta el ecodiseño para la fabricación del mango, recambios y envase de ambos, siendo los tres “un sistema”.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 13 Introducción Figura 1: Esquema de ecodiseño 1.4. Diccionario del medio ambiente En ocasiones existen problemas con diversos términos relacionados con el ecodiseño, para ello la marca de filamento para impresión 3d “Filamento” ha realizado el “Diccionario del medio ambiente”, disponible en su página web [3].Este pequeño diccionario puede ser útil para explicar algunos conceptos presentes en este proyecto. Biodegradable (El plástico biodegradable es un plástico que se degrada a través de la acción de microorganismos naturales, como bacterias, hongos, etc. durante algún tiempo). Un producto elaborado con materias primas naturales que se descomponen o se pudren en la tierra sin dañar el medio ambiente. Sin embargo, los productos biodegradables como platos, tazas y utensilios pueden descomponerse en un entorno industrial biodegradable. Los entornos industriales biodegradables suelen estar más controlados que los entornos naturales. De origen biológico Un material de origen biológico es un material elaborado intencionalmente a partir de sustancias derivadas de organismos vivos (o que alguna vez vivieron). Estrictamente, la definición podría incluir muchos materiales comunes como la madera y el cuero, pero normalmente se refiere a materiales modernos que se
14 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Introducción han sometido a un procesamiento más extenso. Los materiales de base biológica suelen ser biodegradables, pero no siempre es así. Bioproductos (materiales) Los bioproductos o productos de base biológica son materiales, productos químicos y energía derivados de recursos biológicos renovables. Compostable Los artículos comportables que se pueden descomponer en trozos pequeños dentro de los 90 días y no liberan residuos tóxicos se consideran computables. Cosas como periódicos, cáscaras de huevo, posos de café, frutas, verduras, etc. se pueden convertir en abono. Se descomponen en un suelo rico en nutrientes y pueden usarse para ayudar a las plantas a crecer. El compostaje puede ocurrir a nivel individual, comunitario e industrial. El compostaje ayuda a reducir la cantidad de desperdicio de alimentos que se envía al vertedero. Carbono neutro Carbono neutro es cuando no hay liberación neta de carbono. Por ejemplo, si una empresa libera una cierta cantidad de carbono al medio ambiente y luego toma medidas para eliminar esa misma cantidad de carbono del medio ambiente, son carbono neutrales. A menudo, esto se hace plantando árboles o donando dinero a organizaciones que trabajan para reducir las emisiones de carbono. Eco / Ecológico La relación entre los organismos y su entorno. Usado de manera común e informal como término para productos y materiales que son amigables con el medio ambiente. Ecológico / Ecológico / Ecológico Un término amplio que se utiliza para productos y materiales que se fabrican específicamente para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente. También se reduce el uso de recursos no renovables en el abastecimiento, la fabricación, el empaque, el uso y la eliminación. Este término se aplica a actividades y servicios. Natural Un producto o material que no proviene de origen humano, por ejemplo, madera, cuero, cera de abejas, etc. No tóxico Una sustancia que no es venenosa ni peligrosa para la salud, el bienestar y la supervivencia de un organismo vivo.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 15 Introducción Recurso no renovable Un recurso como una materia prima que no se puede regenerar, reemplazar o restaurar durante la vida humana. Un ejemplo de esto son los combustibles fósiles. Reciclado El reciclaje es el proceso de convertir los desechos en nuevos materiales. Los centros de reciclaje no siempre aceptan todos los materiales reciclables porque algunos materiales son más difíciles de reciclar que otros. Al mirar un producto hecho de plástico, es posible que vea un triángulo con un número en el medio. El número indica qué tipo de plástico es. Una desventaja del uso de plástico es que solo se puede reciclar un número limitado de veces antes de que su calidad sea demasiado baja para volver a usarse y luego termine en un vertedero. Reciclaje La práctica de recolectar y procesar materiales que de otro modo serían desechados como basura. En cambio, se utilizan para fabricar nuevos productos. Reciclado descendente El proceso de utilizar materiales reciclados para fabricar nuevos productos. Sin embargo, la calidad de los materiales disminuye en comparación con su estado en el producto original. Este proceso es un aspecto invaluable y esencial del reciclaje. Reciclado / reutilización creativa El proceso de transformar subproductos, materiales de desecho, productos inútiles o no deseados en nuevos materiales o productos de mejor calidad y valor ambiental. Es lo opuesto al downcycling. Reciclaje previo La práctica de reducir los desechos al intentar evitar traer artículos que generarán desechos al hogar o al negocio. El método preferido de manejo integrado de residuos sólidos porque reduce los residuos en su origen y, por lo tanto, la basura se elimina antes de que se cree. Gestión de residuos Las actividades y acciones necesarias para gestionar los residuos desde su inicio hasta su disposición final. Esto incluye la recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos, junto con el seguimiento y regulación del proceso de gestión de residuos.
16 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Introducción Sostenible Las actividades humanas sostenibles no afectarán negativamente a las generaciones futuras. Un ejemplo de material sostenible son los suministros de madera; la tasa de tala y crecimiento de árboles debe equilibrarse para que la tala no supere el tiempo necesario para cultivar nuevos árboles. Los bosques que están en equilibrio se denominan bosques gestionados de forma sostenible. Otro aspecto de esta elección de estilo de vida es conservar tanto como sea posible.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 17 Estado Del Arte 2. Estado Del Arte En este apartado se van a desarrollar todas las soluciones existentes para combatir la humedad, haciendo hincapié en la solución elegida para desarrollar el proyecto. Los productos elegidos serán útiles en caso de humedad por condensación, es decir, para espacios con un nivel de humedad alto que se encuentren poco ventilados, que estén ubicados cerca de la costa, o que estén en zonas de mucha lluvia. Para los otros dos tipos de humedad será necesario una solución más compleja, en muchas ocasiones siendo necesaria alguna reforma. Por un lado, se van a tratar los antihumedad de tipo digital, que o bien van conectados a la corriente eléctrica o bien exigen de baterías, y por otro se van a estudiar los de tipo analógico, que se diferencian en el material que absorbe la humedad o para que parte de la casa están diseñados. 2.1. Dispositivos antihumedad eléctricos 2.1.1. Conectados a la corriente eléctrica De'Longhi DDSX220WF Es un dispositivo que actúa de deshumidificador y de purificador del airea la vez. Se caracteriza por tener una capacidad de absorción de hasta 21 litros de agua al día. Cuenta con un depósito de 5 litros, pero también añade la opción de drenaje continuo, es decir, el dispositivo antihumedad se conecta mediante un tubo a un desagüe y no hay que preocuparse en todo el día si el depósito está lleno. Como característica extra cabe destacar que tiene conectividad wifi para obtener datos exactos en tiempo real de la calidad el aire y de la cantidad de agua que ha recogido. Figura 2: Deshumidificador De'Longhi DDSX220WF
18 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Estado Del Arte Figura 3: App del dispositivo De'Longhi DDSX220WF Ventajas Como principal ventaja de este dispositivo se destaca la capacidad de absorción de humedad por tiempo, ya que llega a un máximo de 21 litros por día. Otras ventajas son: el diseño, cuidado y acorde con la decoración de cualquier estancia; la purificación del aire, siendo un objeto de doble funcionalidad ocupando el espacio de uno solo y la tecnología de la que dispone ya que en estos últimos años es un plus que multitud de productos del mercado contengan una aplicación móvil (Figura 3) para facilitar su manejo. Inconvenientes El principal inconveniente es el precio ya que ronda los 450€ en el mercado. Otro inconveniente a destacar sería su tamaño ya que es posible que para problemas de humedad no muy severos sea un dispositivo demasiado grande y que ocupa un espacio innecesario. Cecotec BigDry 2000 Light Al igual que el anterior dispositivo, el Cecotec BigDry es un deshumidificador que se conecta a la corriente eléctrica y absorbe la humedad almacenándola en un depósito. En este caso dispone de menos capacidad, 300ml al día, debido a su pequeño tamaño. Esto hace que haya que vaciar el dispositivo cada dos días teniendo un depósito de 600ml que al estar completo activa un mecanismo de apagado automático del deshumidificador.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 19 Estado Del Arte Figura 4: Cecotec BigDry 2000 Light Ventajas Este dispositivo cuenta con multitud de ventajas si la humedad de la estancia no es muy significativa. La primera es su tamaño, que facilita la colocación del dispositivo en cualquier rincón de la casa pasando fácilmente desapercibido. Gracias a su pequeño tamaño y a su ligereza se puede mover de estancia en estancia en caso de ser necesario. Otra gran ventaja es su precio ya que ronda los 44€ en el mercado. Por último, cabe destacar su gran diseño, siendo un dispositivo elegante y moderno que puede dar un toque a la decoración de cualquier habitación de la casa. Inconvenientes El único inconveniente a destacar es su capacidad anteriormente mencionada, para algunas estancias puede no llegar a ser suficiente. 2.1.2. Alimentados por batería Boomersun Deshumidificador El dispositivo Boomersun es un antihumedad portátil que funciona gracias a los cristales de sílice que contiene en su interior. Tiene una capacidad de absorción de 150ml cada 20h. Cuando los cristales de sílice de su interior cambian de color (esto quiere decir que ya ha absorbido la humedad) se acciona un botón y el agua se comienza a evaporar gracias a una resistencia que lleva dentro. Su tamaño es similar al de una botella de agua de medio litro y está pensado especialmente para sitios pequeños y normalmente cerrados.
20 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Estado Del Arte Figura 5: Deshumidificador Boomersun Ventajas Su principal ventaja es que es un dispositivo compacto muy útil para espacios pequeños como armarios, zapateros o cajones de herramientas. Su precio, 20€, es muy competitivo teniendo en cuenta que es reutilizable por lo que se consideraría también una ventaja. Inconvenientes El gran inconveniente de este dispositivo es que todos los antihumedad que contienen sílice y por lo tanto están pensados para ser reutilizados, es un remedio momentáneo ya que, al evaporar la humedad por medio de calor, esta se vuelve a poner en circulación dentro de la casa, por lo tanto, el problema puede volver a aparecer tiempo más tarde. Otro inconveniente es que únicamente es útil para espacios pequeños, cosa que limita bastante su uso. 2.2. Dispositivos antihumedad con material higroscópico 2.2.1. Compuestos por sílice El dióxido de silicio es el material higroscópico que actúa como base en los siguientes antihumedad. El silicio es muy poroso lo que le convierte en un excelente material capaz de absorber y retener agua como si de una esponja se tratase. Normalmente se utiliza el sílice de poro fino TS6.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 21 Estado Del Arte Bolsas desechables de gel de sílice Las bolsas de gel de sílice de poro fino (TS6) (figura6) es la forma más común de ver este material. Suelen acompañar a objetos a los que les suele afectar la humedad o a productos importados en los que el recorrido desde la salida de la fábrica hasta la llegada a las tiendas es largo y normalmente por vía marítima, que favorece la acumulación de humedad. Figura 6: Bolsas de gel de sílice Bolsas de gel de sílice reutilizable Este gel de sílice es igual que el anterior, la única diferencia es que la bolsa de tela (figura 7) que lo contiene está preparada para ser reutilizada de manera que cuando el indicador presente en la bolsa cambia de color, el saco se calienta en el microondas 6 minutos a máxima potencia y está lista de nuevo para ser reutilizada. Figura 7: Bolsa de gel de sílice de tela
28 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Estado Del Arte Figura 17: Antihumedad Aero 360º de la marca Rubson Figura 18: Recambio con olor a manzana de la marca Humydry Caja reutilizable con recambio de CaCl decorativa Este apartado va a ser el más extenso en cuanto a búsqueda de elementos disponibles en el mercado ya que es el producto que más se asemeja a los objetivos que tiene este proyecto. Sus características son las mismas que las del apartado anterior por lo que se explicara únicamente el diseño exterior del recipiente. DampRid Airscapes Es un antihumedad para habitaciones pequeñas, que tiene como extra la función de ambientador.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 29 Estado Del Arte Figura 19: DampRid Airscapes Equation Tiene un diseño vertical con un troquelado poligonal, realizado en plástico, pero con una textura imitación madera. Se puede adaptar a la decoración de cualquier hogar. Figura 20: Antihumedad Equation
30 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Estado Del Arte Deshumidificador Humydry Home & Style Este antihumedad es el más atractivo de todos los del apartado, está formado por una base de cerámica, una tapa de bambú y dentro tiene una estructura hecha de polipropileno donde se coloca el CaCl2 en la superficie y un recipiente que alberga la salmuera (figura 22). Figura 21: Deshumidificador Humydry Home & Style Figura 22: Desglose Humydry Home & Style Como se puede comprobar es un producto que da un toque decorativo y pasa totalmente desapercibido haciendo su función principal que es recoger humedad.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 31 Tratamiento De La Información 3. Tratamiento De La Información En este apartado se van a analizar por un lado los materiales higroscópicos existentes que puedan cumplir la función de la mejor manera posible. Por el otro lado se van a mencionar los plásticos reciclados que existen y desarrollar el plástico escogido para llevar a cabo el producto. Ambos apartados irán enfocados en el ecodiseño y las decisiones que se tomen será teniéndolo presente en todo momento. 3.1. Materiales higroscópicos A continuación, se presenta una tabla comparativa con todos los materiales higroscópicos y si cumple las características requeridas. Tabla 1 Comparativa de materiales higroscópicos Característica/ componente Reciclable Reutilizable Eliminación de humedad por completo Alta capacidad de absorción Bajo coste del material Sílice Si No No Si Si Carbón activado Si Si No No No Zeolitas Si No Si Si No Bentonita Si No No No Si CaCl2 Si No Si Si Si 3.1.1. Material higroscópico utilizado Después de analizar la tabla anterior se ha tomado la decisión de utilizar el Cloruro de calcio como material higroscópico en el proyecto. Propiedades y características El cloruro de calcio es un compuesto higroscópico y delicuescente. En estado sólido, el cloruro de calcio absorbe humedad del ambiente en que se encuentra hasta disolverse y luego la solución resultante sigue
32 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Tratamiento De La Información absorbiendo humedad hasta lograr un equilibrio entre la presión de vapor de la solución y la del aire. Si la humedad del aire aumenta, la solución absorberá más y si disminuye, la solución cederá humedad al ambiente (se evapora agua desde la solución). Las variables de las que depende la capacidad de absorción del cloruro de calcio son: el área superficial del cloruro de calcio expuesto al aire, tasa con la que el aire circula sobre el cloruro de calcio y la relación entre las presiones de vapor del agua del aire y la de la solución. [4] Figura 23:Humedad Atmosférica en Equilibrio con Cloruro de Calcio(25°C) Figura 24: Humedad Relativa del Aire en Equilibrio con Solución de Cloruro de Calcio (25°C)
Emma Rodriguez Centeno | TFG 33 Tratamiento De La Información En este sentido el CaCl2 absorberá y retendrá humedad de la atmósfera por un tiempo prolongado, cuando ésta se encuentre por encima de ciertos valores durante parte del día. [4] Figura 25: Condiciones ambientales para inicio de absorción de humedad del ambiente por parte del cloruro de calcio La duración del producto depende de la humedad y la temperatura del ambiente donde se encuentre (tabla 2). Tabla 2 Efectividad del cloruro de calcio. 450g de CaCl2 Tª > 20º Tª < 20º HR > 65% 1 a 2 meses 2 a 3 meses HR < 65% 2 a 3 meses 2 a 4 meses Durante las primeras semanas de uso el cloruro de calcio comienza a absorber la humedad del ambiente sin llegar a producir salmuera, una vez se produzca la saturación comenzará a producirse.
34 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Tratamiento De La Información A temperaturas inferiores a 10º C no se producirá la reacción por cristalización (producción de salmuera) pero el producto seguirá absorbiendo humedad por lo que no se recomienda someter al CaCl2 un tiempo prolongado a esas temperatura 3.2. Polímeros plásticos reciclados A continuación, se expondrán los polímeros reciclados que pueden resultar útiles para este tipo de producto, comparándolos entre sí y escogiendo al más apropiado para desarrollar el proyecto de acuerdo con los objetivos establecidos. Los plásticos reciclados se designan mediante una nomenclatura basada en: tres flechas formando un triángulo acompañados por un número en su interior y por unas siglas en su parte inferior (figura 26), que hacen referencia al tipo de plástico. En algunos casos nos podemos encontrar el triángulo con el número o las siglas únicamente. Figura 26: Símbolos de reciclaje de plásticos 3.2.1. Elección y obtención del material El material utilizado para realizar todas las piezas del producto es el polipropileno (PP) reciclado debido a sus propiedades y aplicaciones explicadas a continuación. Propiedades, tipos y aplicaciones del PP El polipropileno (PP) es -junto con el tereftalato de polietilenouno de los materiales plásticos más usados. Se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones: equipos de laboratorio, piezas de automóvil, dispositivos médicos e incluso envases de comida y bebida, ya que puede estar en contacto con alimentos sin que sus propiedades se vean afectadas.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 35 Tratamiento De La Información Este material se obtiene a partir de la polimerización del propileno y pertenece al grupo de termoplásticos. En 1951 fue sintetizado por J. Paul Hogan y Robert Banks por primera vez, siendo en 1957 cuando empezó a utilizarse de manera comercial. En la actualidad representa el segundo tipo de plástico más utilizado en todo el planeta gracias a su rigidez, dureza y resistencia. [5] El polipropileno comparte muchas características y propiedades con el polietileno. El propileno tiene un grupo metilo más que el etileno, y este carbono mejora en general las propiedades mecánicas y térmicas del polipropileno en comparación con el polietileno. Existen diferentes tipos de polipropileno, cada uno con un peso molecular, cristalinidad e isotacticidad diferente que influyen en las características finales del polímero. Los tipos más importantes de polipropileno son: Polipropileno homopolímero: no se utiliza ningún copolímero, solo propileno. Puede ser isotáctico (los grupos metilos hacia el mismo lado), sindiotáctico (grupos metilos en lados alternos) o atáctico (grupos metilos desordenados). Este es el tipo de polipropileno más utilizado en la industria y al que nos referiremos en todo el proyecto. Polipropileno copolímero: se añade etileno u otros alquenos en proporciones variables. Entre las propiedades más útiles del polipropileno: • Material ligero: es uno los plásticos con menos densidad, entre 0.895 y 0.92 g/cm3. • Estructura cristalina: las formas isotácticas tiene mayor grado de cristalinidad y mayor resistencia mecánica. • Alta resistencia mecánica • Excelente aislante eléctrico • Baja absorción de humedad: el polipropileno no se daña con el agua por la bajísima absorción de humedad. • Alto punto de fusión: el punto de fusión del polipropileno está en torno a los 160 ºC, lo que hace que se pueda utilizar en aplicaciones de alta temperatura a las que no se pueden utilizar otros polímeros. Para el uso continuo se recomienda una temperatura máxima de 100 ºC. • Resistencia química: el polipropileno es altamente resistente a la corrosión tanto por agentes ácidos como por agentes alcalinos. También es muy resistente a la acción de detergentes y sustancias electrolíticas. [6]
36 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Tratamiento De La Información Las desventajas y limitaciones del polipropileno más importantes: • Se degrada por la radiación ultravioleta. • Se degrada en contacto con hidrocarburos clorados, alifáticos y aromáticos. • Es inflamable (aunque se puede fabricar con aditivos retardantes) • A temperaturas muy bajas la resistencia a impactos disminuye considerablemente (temperatura de transición vítrea entre -10 y -20 ºC). [6] Ninguna de estas desventajas va a incurrir en un uso debido del producto Linneo Reciclaje del PP El reciclaje de polipropileno está emergiendo como una opción importante y económicamente viable a gran escala. El principal beneficio del reciclaje del polipropileno es la reducción en el consumo de recursos crudos y finitos como el petróleo y el gas propano. Una vez los residuos de productos fabricados con polipropileno llegan a la planta de reciclado, se introducen en una cinta que recorrerá diferentes fases para su tratamiento: primero se realizará una selección y clasificación, tras lo cual se procederá a su triturado. Estas pequeñas piezas se someterán a continuación a un lavado donde el polipropileno, que es menos denso que el agua se separará por flotación de las impurezas, metales u otros plásticos diferentes. Posteriormente pasará el proceso de extrusión y granceado. Es aquí donde el triturado se filtra y se obtiene la granza: el producto final del proceso de reciclado y futura materia prima reciclada, que sustituye al plástico virgen. Este es el último paso antes de su envasado y almacenamiento. En los laboratorios de las empresas de reciclado, se realizan exhaustivos controles que garantizan que este producto se puede usar directamente en la fabricación de nuevos artículos. Para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y del cliente, este material siempre se envía con su correspondiente ficha técnica y de seguridad. [5] El polipropileno finalmente se ve afectado por la degradación térmica. Esta es una propiedad que compromete la intensidad estructural del plástico. Esto ocurre debido a que los enlaces entre el hidrógeno y el carbono se debilitan. Esta degradación varía con el uso del polipropileno. Sin embargo, en general se consideran posibles cuatro bucles cerrados de reciclaje antes de que el impacto negativo de la degradación térmica sea perceptible. [7]
Emma Rodriguez Centeno | TFG 37 Tratamiento De La Información Silla “Odger” La compañía sueca Ikea ha diseñado y fabricado una silla a partir de polipropileno reciclado, la silla Odger. El proyecto se llevó a cabo con el fin de encontrar un sistema de producción más sostenible, y reaprovechar los materiales que ya existen, reciclándolos y dándoles una nueva vida. Todo esto se llevó a cabo en el estudio “Form Us With Love” fundado por los diseñadores Jonas Pettersson y John Löfgren. Actualmente la silla se encuentra en todas las tiendas Ikea siendo un gran ejemplo del reciclaje del PP y de cómo se le puede dar una segunda vida a este tipo de plástico. Figura 27: Colores silla Odger de Ikea Figura 28: Despiece silla Odger de Ikea
44 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto 4.2. Bocetos A continuación, se van a presentar la idea que actuó como paso previo a la definición completa del producto. Figura 35: Idea base 4.3. Diseño del dispositivo En este punto se realizará un análisis del producto de lo general a lo particular, explicando el dispositivo como un conjunto para posteriormente desglosarlo por componentes. 4.3.1. Producto El producto final tras el proceso de diseño es un dispositivo el cual consta de 6 componentes, 3 exteriores y 3 interiores más la pastilla del cloruro de calcio. Los tres componentes exteriores son la tapa, la base y las patas y los componentes interiores se componen de una rejilla donde va colocada la pastilla de cloruro de calcio, un sistema anti-derrame en caso de que se produzca un vuelco accidental y por último un recipiente el cual alberga la salmuera que se va generando.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 45 Desarrollo Del Proyecto Las medidas generales del producto son aproximadamente 215mm de alto y 190mm de diámetro total. Figura 36: Render de Linneo 1 Figura 37: Render de Linneo 2
46 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Figura 38: Render de Linneo 3 Componentes Como se ha comentado anteriormente, el dispositivo antihumedad consta de 6 componentes más la pastilla de cloruro de calcio. A continuación, se expondrán y explicarán cada uno de los componentes divididos en los tres exteriores: Tapadera, base y patas; y los tres interiores: Rejilla, embudo y base contenedora. Figura 39: Render de Linneo 4
Emma Rodriguez Centeno | TFG 47 Desarrollo Del Proyecto Tapadera Es uno de los tres elementos exteriores, que definen la estética del producto. El motivo principal del troquelado es un símil con las hojas de la Tillandsia explicadas anteriormente y que a la vez que actuar estéticamente, tienen la función de dejar pasar el aire que contiene la humedad, para que este entre en contacto con la superficie de la pastilla y comience el proceso. Esta pieza encaja con la pieza llamada “base” con un mecanismo denominado Bayoneta (Fig. 41). Figura 40: Tapadera Figura 41: Mecanismo Bayoneta Base La base es la segunda pieza exterior, encaja con la tapadera (como se ha explicado anteriormente) con el mecanismo Bayoneta y es la encargada de albergar el módulo interno.
48 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Figura 42: Tapadera Patas Las patas son el último componente de los tres elementos exteriores, actúa como soporte para la unión base-tapadera y a porta un plus estético de estilo industrial explicado en apartados anteriores. Figura 43: Patas
Emma Rodriguez Centeno | TFG 49 Desarrollo Del Proyecto Rejilla La rejilla es el primer elemento del módulo interno, es la que sostiene la pastilla de cloruro de calcio. La temática de la rejilla es que los agujeros por donde caerá la salmuera imitan a hojas, creando una sensación que evoca a la naturaleza, que va ligada con la temática principal. Esta pieza va unida mediante una rosca a la pieza “sistema anti-derrame”, que se explicará a continuación. Figura 44:Rejilla Sistema anti-derrame El sistema anti-derrame es la pieza que va colocada en el medio en lo que se ha denominado “módulo interno”. Es la pieza encargada de que, en caso de un golpe accidental al producto, la salmuera no se derrame y ensucie la estancia donde se ha colocado. Esta pieza tiene dos roscas: La primera va unida a la rejilla (explicado en el apartado anterior) y la segunda es el mecanismo de unión con el “recipiente contenedor”, que se explicará a continuación.
50 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Figura 45: Sistema anti-derrame Recipiente contenedor (alberga la salmuera) La última pieza del módulo interno es el recipiente contenedor, que es el encargado de albergar la salmuera que se va creando debido a la reacción del cloruro de calcio. El volumen de agua que alberga es 1,429 litros (fig. 47) por lo que está pensado para admitir toda la salmuera creada con dos de las pastillas de 450 gramos, que al tener una densidad muy similar a la del agua se crearían 0,450 litros de salmuera por cada pastilla de cloruro de calcio. Esto facilita que, en caso de olvido de vaciar el recipiente, la salmuera no se derrame. Figura 46: Recipiente contenedor
Emma Rodriguez Centeno | TFG 51 Desarrollo Del Proyecto Figura 47: Volumen del recipiente contenedor Módulo interior En los siguientes renders se presenta el módulo interior ensamblado. Figura 48: Módulo interno 2
52 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Figura 49: Módulo interno 1 Figura 50: Módulo interno con recambio
Emma Rodriguez Centeno | TFG 53 Desarrollo Del Proyecto 4.3.2. Material El material utilizado para la fabricación del dispositivo es el Polipropileno reciclado explicado anteriormente. 4.3.3. Proceso de fabricación El proceso de fabricación escogido es el moldeo por inyección para el cual se necesitará una maquina inyectora, y 6 moldes para cada uno de los componentes del proyecto. Figura 51: Máquina inyectora Figura 52: Partes de una máquina inyectora
60 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto 4.4.2. Material Figura 61: Pastilla de recambio 4.4.3. Proceso de fabricación Para fabricar las pastillas de cloruro de calcio se utiliza una prensa industrial con una capacidad de 3-5 pastillas por minuto y con 250 Ton de fuerza con una profundidad de relleno de hasta 100mm. El modelo de la maquina es LS-250T de la empresa Linsen, la maquina se encarga de compactar y secar el cloruro de calcio con la forma del molde hembra de la pastilla. Figura 62: Máquina de fabricación de pastillas
Emma Rodriguez Centeno | TFG 61 Desarrollo Del Proyecto Posteriormente las pastillas pasan a una cinta transportadora para ser empaquetadas mediante una envasadora que las retractila en el envase de rPE (Polietileno reciclado) protegiéndolas del sol y de la humedad. Figura 63: Máquina empaquetadora
62 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto 4.5. Apartado gráfico A continuación, se va a exponer la imagen de marca del producto desde su logotipo hasta el packaging utilizado para albergar el producto. 4.5.1. Identidad de marca Imagotipo En el imagotipo, se combinan el icono y el texto en una única composición. En esta composición, ambos elementos constituyen un todo debidamente armonizado e interdependiente, sin estar fusionados. A continuación, se presenta el isotipo sobre fondo de cartón y fondo blanco. Figura 64: Imagotipo
Emma Rodriguez Centeno | TFG 63 Desarrollo Del Proyecto Isotipo Un isotipo es un tipo de logotipo que representa a una marca de manera gráfica, sin incluir ninguna letra o palabra. A continuación, se presenta el isotipo sobre fondo de cartón y fondo blanco. Figura 65: Isotipo
64 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Tipografía La tipografía utilizada tanto para el imagotipo como para el packaging es “Glaciar Indifference”, que es de la familia palo seco y esta utilizada en su versión normal. Figura 66: Tipografía del proyecto 1 Figura 67: Tipografía del proyecto 2
Emma Rodriguez Centeno | TFG 65 Desarrollo Del Proyecto Color utilizado El color utilizado para el imagotipo y el isotipo es el “Black Forest” de Pantone, que equivale a #4b5a4c en hexadecimal. En el modelo de color RGB #4b5a4c dicho color se compone de 29.41% de rojo, 35.29% de verde y 29.8% de azul. En el espacio de color HSL #4b5a4c tiene un tono de 124° (grados), 9% de saturación y 32% de luminosidad. Este color tiene una longitud de onda aproximada de 546.81 nm. Figura 68: Color base del proyecto 4.5.2. Packaging Material del packaging El material utilizado para hacer el packaging es cartón reciclado de tipo corrugado y espesor 1,1mm, que será plegado para conseguir la forma de la caja, cuya plantilla se incluye en los anejos.
66 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto Figura 69: Tipos de cartón corrugado Figura 70: Ejemplo de caja Caja (packaging) La caja de Linneo es una caja con forma de prisma ortogonal, con apertura por la parte superior. La parte central y principal de la caja contiene un render del producto integrado en un mueble de una vivienda al lado de una tillandsia haciendo referencia a la historia que forma el alma del proyecto. En el lateral izquierdo se explica el montaje del producto y en el lateral derecho se muestra la historia y el recambio que se puede adquirir por separado. En la parte posterior se comenta el modo de empleo y la duración de la pastilla de cloruro de calcio y además se incluyen instrucciones en caso de ingerir el producto y el número del instituto nacional de toxicología. En la parte posterior de la caja aparecen las etiquetas de reciclaje y los datos de donde se ha fabricado el producto.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 67 Desarrollo Del Proyecto Figura 71: Caja del producto 1 Figura 72: Caja del producto 1
68 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Desarrollo Del Proyecto 4.6. Renders de producto y de integración Renders de producto Figura 73: Render de Linneo 5 Figura 74: Render de Linneo 6 (corte)
Emma Rodriguez Centeno | TFG 69 Desarrollo Del Proyecto Figura 75: Render de Linneo 7 Figura 76: Render de Linneo 8
76 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Presupuesto Industrial Tabla 4 Cantidad de PP por pieza Elemento Cantidad Coste ud. (€) Precio total (€) PP total 1 4,63 4,63 Caja de Linneo 1 0,67 0,67 Cloruro de calcio 1 0,52 0,52 Bolsa ClCa2 1 0,07 0,07 Total: 5,89 6.1.2. Mano de obra Para los salarios de los empleados, vamos a la tabla salarial del BOE 2020, en cuanto a salarios industriales según su categoría profesional (Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo de la industria). Se dividen en 3 grupos: Especialista: Es todo aquel personal técnico titulado, con posesión de un título de Grado Superior, Técnico o Diplomatura expedido o reconocido por el Estado. Peón especialista: Es el personal técnico no titulado que, sin necesidad de título profesional, ejerce todas aquellas funciones de tipo ejecutivo o técnico especializado. Peón ordinario: Es el personal extra, el que habiendo realizado el aprendizaje no ha alcanzado todavía los conocimientos prácticos necesarios para realizar aquellas actividades que exigen un nivel superior. Tabla 5 Salarios según cargo Cargo Sueldo (€/h) Peón ordinario 9,12 Peón especialista 10,31 Especialista 10,92 A continuación, se ha hecho una estimación del tiempo que lleva el proceso de fabricación de 100 unidades para conocer el coste del MOD por unidad.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 77 Presupuesto Industrial Tabla 6 MOD Total 1,1621503 6.2. Presupuesto industrial completo La mano de obra indirecta: es el conjunto de operarios relacionados directamente con la producción, pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. M.O.I. = (%M.O. I) *M.O. D Cargas sociales: Seguridad social (28,14%), accidentes de Trabajo (7,60%), Formación Profesional (0,60%), Seguro de desempleo (2,35%), Fondo de Garantía Salarial (0,20%), Responsabilidad civil (1,00 %). El porcentaje total de cargas sociales teniendo en cuenta todos los apartados explicados anteriormente es de 39,89%. CS = (%CS) *(MOD + MOI) Gastos generales: Se componen el costo total necesario para el funcionamiento de la empresa, excluidos los costos ya analizados. Estos dependen de la empresa. GG = (%GG) * M.O.D. Costo total en fábrica: Es la suma del costo de fabricación, la mano de obra indirecta, las cargas sociales y los gastos generales. CT= Cf + M.O.I. + CS +GG Beneficio industrial: Es el porcentaje de beneficio que obtiene la empresa con la venta del producto. El beneficio fijado es de un 20%. Operación Tiempo (h) Jornal/h Operarios Total Total/100 Inspeccionar granza 0,083 10,31 1 0,85573 0,0085573 Maquinista de inyectora 0,83 10,91 1 9,0553 0,090553 Inspeccion visual 1,6 10,91 4 69,824 0,69824 Montaje y empaquetado 0,5 9,12 4 18,24 0,1824 Empaquetar en caja grande 0,5 9,12 4 18,24 0,1824
78 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Presupuesto Industrial BI = (%BI) * CT Precio de Venta en Fábrica: Es la suma del costo Total en fábrica y el beneficio industrial fijado por la propia empresa Pv = Ct + BI Precio de venta al público: Es el precio final que paga el cliente al adquirirlo en una tienda, teniendo en cuenta el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A) que es el 21%. PVP=(0,21*Pv) + Pv Tabla 7 Presupuesto Gasto Precio(€) Costo de Fabricación 7,05 M.O.I 0,232 Cargas sociales 2,7495 Gastos Generales 0,174 Costo total en fábrica 10,2055 Beneficio Industrial 1,530825 Precio de venta en fábrica 11,736325 P.V.P 14,2009533 Se ha considerado que la mano de obra indirecta es igual al 20% de la mano de obra directa, las cargas sociales, un 39% de la suma de la mano de obra directa e indirecta, los gastos generales, un 15% de la mano de obra directa y el beneficio industrial, es de un 15% del coste total de fábrica.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 79 Opinión personal 7. Opinión personal El tema abordado en el proyecto de Linneo podría dividirse en dos ramas: la primera es la rama de crear un proyecto que forme parte del ya mencionado ecodiseño, siendo la base principal utilizar materiales reciclados en la medida de lo posible. La segunda rama, seria partir de un objeto ya existente en el mercado y conseguir convertirlo en un objeto de decoración que cumpla su función prioritaria pero que a su vez el usuario lo escoja frente a las demás opciones por su estética. Los dispositivos antihumedad son un objeto existente pero no muy extendido por lo que crear algo “nuevo” en el mercado era una tarea La primera rama tiene una gran importancia debido a que muchas veces se juzga a los plásticos por su capacidad contaminante y en multitud de ocasiones se ven como un enemigo público al que evitar o reducir su consumo para ayudar al planeta, pero el problema no son los plásticos, el problema es que desde un inicio no se han sabido aprovechar y desde que se comenzaron a utilizar no se puso énfasis en ¿qué hacemos cuando el producto de plástico ya no cumple su función? Ya que esto creaba muchos costes que las empresas querían (y quieren) evitar y hacer oídos sordos de un problema muy grande para el planeta. Los plásticos son materiales con propiedades increíbles que han hecho avanzar a diversos campos como la industria automovilística, la medicina, la industria alimentaria ya que han conseguido evitar muchísimas enfermedades y permitir crear productos asequibles, con un coste de producción inferior y abrir un mundo de posibilidades al mundo de la ingeniería. Con todo esto solo quiero decir que si desde un inicio se hubiesen creado unas buenas bases y una conciencia de reciclaje de residuos plásticos (los que permiten esta opción, que son la mayoría de uso doméstico), no estaríamos en el punto en el que estamos, con islas en el océano formadas por plásticos y con montones de residuos repartidos por diferentes partes del mundo. Con el proyecto Linneo solo he querido aportar un pequeño grano de arena al ecodiseño, crear conciencia de que existe un problema y es la mala administración de los residuos plásticos y demostrar que la mayoría de ellos se pueden reciclar y darle una segunda vida. Los plásticos, dándole un buen uso, no tienen por qué evitarse, solo saber usarse. La segunda rama es la estética, el objetivo principal era partir de un objeto meramente útil y convertirlo en estético sin que se perdiese la utilidad en la transición. Lo primero fue buscar el estilo que seguiría el producto, teniendo como misión principal que fuese neutro y se adaptase a la mayoría de decoraciones. El segundo paso fue crear el diseño sin perder la funcionalidad, lo que comúnmente se conoce como “La forma sigue a la función”, un principio del diseño funcionalista aplicado al diseño industrial, que es el equilibrio entre el diseño de un producto y su estética siendo ambas de la misma importancia.
80 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Conclusiones 8. Conclusiones A continuación, se van a explicar las conclusiones obtenidas una vez se ha desarrollado el proyecto, teniendo en cuenta las bases de los objetivos marcados al principio. Las conclusiones sobre el proyecto se van a estructurar según el desglose de objetivos marcados al principio de la memoria y comprobar si estos han sido cumplidos o no. Después de esto se elaborará una pequeña conclusión que globalice el proyecto en su totalidad. Los dos primeros objetivos consistían en realizar un estudio de mercado tanto de los materiales higroscópicos existentes como de los plásticos reciclados que se pudiesen utilizar. El estudio del material higroscópico se realizó correctamente teniendo en cuenta variables como el precio, la capacidad de reutilización, la contaminación que pueden producir etc., llegando a la conclusión que la mejor opción era utilizar el cloruro de calcio. Lo mismo ocurrió con el plástico reciclado a utilizar, que después de investigar cuales eran los plásticos reciclados que existían, el polipropileno era el que mejor se adaptaba a las necesidades del proyecto. El cuarto objetivo era crear un producto con doble funcionalidad: La funcionalidad propia de un dispositivo que absorbe humedad y la funcionalidad estética. Este punto también se ha cumplido, quedando como resultado el proyecto en sí. Poor último, el objetivo final era que fuese un producto con un coste asumible, disponible para todos los bolsillos y con fácil capacidad de adquirirlo. Después de realizar los presupuestos, el producto se podía adquirir a un precio de unos 14,20€ con un recambio incluido en el pack, un precio asequible dado que es un producto que cumple la doble función mencionada anteriormente. Como conclusión, el proyecto Linneo es un proyecto que trabaja un producto que podría considerarse “nicho” dando una vuelta de tuerca a lo ya conocido y creando algo nuevo y atractivo a un precio asumible.
Emma Rodriguez Centeno | TFG 81 Líneas futuras 9. Líneas futuras El proyecto Linneo es un proyecto cerrado, pero existen algunas vías de ampliación para enriquecer y perfeccionar el proyecto. Una de las primeras posibilidades es la ampliación del catálogo del producto, añadiendo diferentes colores para personalizar el producto y que este se adapte a la decoración de la habitación donde va a ser instalado. Otra posible línea futura es la creación de una campaña publicitaria donde se consiga crear conciencia de la situación de los plásticos en el planeta, ya que es importante dejar claro que el reciclaje y la reutilización de los plásticos es posible, y este proyecto es un ejemplo de ello. 10. Bibliografía [ 1] Humydry, «Humydry,» [En línea]. Available: https://humydry.es/content/6- problemas-de-humedad-tipos-causas-y-soluciones. [Último acceso: 2021 Noviembre 17]. [ 2] Higiene ambiental, «Higiene ambiental,» [En línea]. Available: https://higieneambiental.com/calidad-de-aire-interior/guias-de-la-oms-sobre- calidad-del-aire-interior. [Último acceso: 2021 Noviembre 12]. [ 3] Fillamentum, «Fillamentum,» [En línea]. Available: https://fillamentum.com/pages/environmental-dictionary/.. [Último acceso: 25 Enero 2022]. [ 4] Desconocido, «Manual de cloruro de calcio,» Occidental Chemical Chile Limitada, Santiago de Chile, 2009. [ 5] EcoEmbes, «ecoEmbes,» 15 09 2021. [En línea]. Available: https://ecoembesdudasreciclaje.es/que-es-el-polipropileno-ventajas-de-su-uso- y-reciclaje/. [Último acceso: 24 enero 2022].
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