De árboles y papeles

CUANTO PAPEL SE PUEDE FABRICAR DE UN ÁRBOL
Aunque parezca simple, la respuesta a esta pregunta es realmente muy compleja. Hay muchos factores que influyen en la cantidad de papel que se puede fabricar de un solo árbol.
En algún punto el papel nace de las fibras de la madera. Pero ¿de dónde viene la fibra? ¿De un árbol entero? ¿Aserrín de madera de un aserradero? ¿De papel usado? ¿Tal vez una combinación de los tres?
Si el papel se hiciera de todo un árbol, ¿qué edad y qué tan grande era el árbol? ¿Qué tipo de árbol era?
Finalmente, una gran cantidad depende del tipo de papel. ¿Cuál es su uso final? ¿Y cómo se fabricó?
Como puedes ver, hay muchos factores involucrados, es imposible llegar a una conclusión definitiva. Para ayudar a explicar estas variables, primero vamos a echar un vistazo a la materia prima utilizada para fabricar papel.

La fibra de madera – ¿de dónde viene?
Una parte importante de la materia prima que se utiliza para fabricar papel es residuo – aserrín, astillas de madera y restos dejados por las operaciones forestales y aserraderos. Estas “sobras” probablemente se quemarían o desecharían si no se utilizaran en la industria del papel.
Otra parte de la materia prima se recupera de papel. Aunque algunos papeles contienen 100 por ciento fibra reciclada, los fabricantes de papel a menudo combinan varias cantidades de fibra reciclada y nueva para producir la calidad y el grado del papel deseado.
Sólo aproximadamente un tercio de la fibra utilizada para fabricar papel en los EE.UU. es de árboles enteros, que la industria llama madera en rollo. En México quizá sea mucho menor este porcentaje. No se considera económicamente viable utilizar grandes troncos de madera para fabricar papel cuándo se podrían usar para otros productos de mayor valor como muebles, por ejemplo. Por esta razón, sólo los árboles de 8 pulgadas de diámetro o menos, o más grande pero que no son adecuados para productos de madera sólida, típicamente se cosechan para la fabricación de papel.

Pre-consumo y post-consumo de papel – ¿Cuál es la diferencia?
El Pre-consumo de papel recuperado se compone de recortes y desechos de impresión, fabricación de cartón, u otros procesos de conversión que se reutilizan para fabricar pulpa sin llegar al consumidor final.
El Post-consumo de papel recuperado (como viejas cajas de cartón, periódicos, revistas y papel de oficina), que ha sido utilizado por el consumidor final y se devuelve a la fábrica para su reciclado.

De la fibra a la pulpa al papel
La cantidad de fibra en un metro cúbico de madera varía enormemente de una especie a otra de árbol. Maderas duras (especies de hoja ancha) tienden a tener mayores densidades de madera que las maderas blandas (coníferas), lo que significa que tienen más fibra por metro cúbico de madera.
Cuando los árboles se cosechan para la fabricación de papel, las extremidades se eliminan y el tronco se transporta a una planta de celulosa. En la fábrica, se quita la corteza y se quema como combustible o es procesada para usarse como fertilizante. La madera es a menudo cortada en pedazos pequeños del tamaño de una moneda, y luego se corta en pedazos aún más pequeños hasta convertirse en fibras y pulpa. El método de fabricación de pasta (pulpa) influye en la cantidad de rendimiento fibra de la madera.

Fabricación de pasta de forma mecánica
A veces, la fabricación de pasta se realiza mecánicamente, presionando y triturando la madera para separar las fibras. Esta fabricación de pasta de forma mecánica es un proceso muy eficiente. Hasta el 95% del peso en seco de la madera se convierte en pulpa. La mayoría de papel de periódico está hecho de pasta de madera, fibras recicladas, o una combinación de los dos. El papel hecho de pulpa mecánica es opaco y tiene buenas propiedades de impresión, pero es débil y se decolora fácilmente cuando se exponen a la luz debido al residuo de lignina en la pulpa.(La lignina es una sustancia química de madera natural que mantiene las fibras juntas.)

Fabricación de Pasta de Forma Química
Un segundo método de fabricación de pasta es mediante un proceso químico en el que una solución química disuelve la lignina para ayudar a separar las fibras. La ausencia de lignina significa que el papel hecho de pulpa química es más fuerte y menos propenso a la decoloración. El rendimiento de la pasta de fabricación química es mucho más bajo, sin embargo, esto se debe en parte a que la lignina se ha eliminado. Las pastas químicas se utilizan para hacer los contenedores, bolsas de papel, impresión, escritura y otros productos que requieren fuerza.
El tipo de papel que se produce determina qué método de fabricación de pasta se utiliza. El papel periódico no requiere alta resistencia, brillo y pureza, por lo que las pastas mecánicas son probablemente la mejor opción para hacer este tipo de papeles.
Los fabricantes de papel combinan mecánica, química y pasta reciclada en distintas cantidades para producir el papel de más alta calidad requerida por el cliente a partir de la menor cantidad posible de fibra.
Se dice que se necesitan 17 árboles para fabricar una tonelada de papel. Esto podría hacerte creer que si se utilizara una tonelada de papel menos cada año al final del año, 17 árboles más se mantendrían de pie.
Esto es realmente una conclusión simplista. Muchos de los árboles utilizados para la fabricación de papel se cosecharían o morirían de igual forma, aunque no se fabricara ni un kilo de papel. Muchos ya están muriendo, y deben ser eliminados para mejorar la salud del bosque. Tiene buen sentido para los fabricantes de papel el utilizar estos árboles para pulpa de madera.
Como veras, es imposible saber exactamente cuanto papel se puede hacer de un árbol.
Pero vamos a suponer que los siguientes productos de papel se han producido a partir de 100% madera. Un lote de la madera es de aproximadamente 2.4 metros de ancho, profundidad de 2.2 metros y 2.2 metros de alto. Un lote de madera secado al aire, de madera dura y densa (roble, nogal, etc.) pesa aproximadamente 2 toneladas, alrededor de 15-20 por ciento de los cuales es agua.

Se ha estimado que un lote de esta madera dará una de estas cantidades aproximadas de productos:
• 500 -1,000 kg. de papel (dependiendo del proceso)
• 942 libros de 100 páginas
• 61,370 sobres del número 10
• 4,384,000 estampillas postales
• 460,000 cheques bancarios
• 1,200 revistas
• 2,700 ejemplares de un periódico promedio

Fuente: A Tree for Each American, American Forest & Paper Association, Washington, DC

Los árboles son un recurso renovable que va a seguir creciendo y creciendo. A diferencia de los recursos no renovables, como los minerales, los bosques se regeneran de forma natural y el buen manejo forestal por las empresas, los gobiernos y los propietarios de tierras aumenta su abundancia.
Hay que ayudar a reciclar la mayor cantidad de papel y cartón posible y fomentar prácticas forestales sustentables. La tala de árboles no necesariamente es mala, lo que es malo es la tala indiscriminada.

extracto Packys

Todo es cuestión de actitud

Recordemos amigos que toda actividad, laboral o personal conlleva varios aspectos que debemos de cuidar y uno de los más importantes es la Actitud Positiva ante los problemas, en EsKartón queremos crecer de una manera integral y queremos compartir todo lo que estamos aprendiendo en este camino que recorremos junto a ustedes.
Este vídeo muestra de una manera muy simpática la forma de conservar una buena actitud ante los sucesos de la vida.

http://www.youtube.com/watch?v=5UbFGTreCis&feature=youtu.be

Todos los que trabajamos en Especialidades en Kartón queremos agradecerles el permitirnos estar a su servicio un año más, y queremos reforzar nuestro empeño en brindarles día a día un mejor servicio.
Que este año 2013 traiga a sus hogares y a sus lugares de trabajo toda la armonía, la abundancia, la salud y la felicidad. son nuestros deseos.
Y por supuesto, seguimos a sus ordenes.

FORMULA DE McKEE Mullen, Ect

FORMULA DE McKEE • RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
La resistencia a la compresión de una caja de cartón corrugado es la cantidad de carga o presión que puede soportar la caja antes de que alguno de sus lados ceda ante la carga. La formula de McKee es una herramienta que ayuda a estimar cuantos kilos puede soportar una caja de cartón corrugado. El análisis matemático utiliza como variables el calibre del cartón corrugado, el perímetro de la caja y el ECT (Edge Crush Test) de la lámina de cartón corrugado. El valor que proporciona la formula de McKee no toma en consideración factores tales como: humedad y envejecimiento del cartón corrugado.

herramientas-mckee Resistencia a la Compresión
Mide la fuerza máxima de compresión que una caja de cartón puede soportar. Esta prueba se usa para determinar la resistencia del empaque corrugado y se expresa en

La formula de McKee se utiliza para estimar la resistencia a la compresión de una caja de cartón corrugado. La resistencia a la compresión es un parámetro muy importante cuando se diseña una caja. Conociendo la resistencia a la compresión y tomando en consideración todas las variables que afectan la vida útil de una caja de cartón corrugado a lo largo del ciclo de distribución, el diseñador puede determinar el ECT requerido para asegurar la integridad de la caja. La siguiente tabla muestra los requerimientos mínimos para cajas de cartón corrugado sencillo.

La formula de McKee estima la resistencia a la compresión de una caja de cartón corrugado o la máxima carga que una caja puede soportar por un momento. Para el valor de resistencia a la compresión se utilizan los valores de ECT, calibre del cartón corrugado y largo, ancho y alto de la caja. Usted puede obtener los valores de ECT y calibres de N.

Las características de una lámina de cartón corrugado se determinan mediante dos pruebas: Mullen y ECT (Edge Crush Test) las cuales son dos pruebas totalmente independientes una de la otra.

Prueba Mullen
La prueba Mullen (Mullen Test o Bursting Strength Test) se emplea para medir la resistencia al estallamiento o a la perforación de un empaque corrugado y se expresa en Kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2) o en Libras por pulgada cuadrada (psi). El papel compacto (linerboard) proporciona la fuerza contra el estallamiento o la perforación de una lamina de cartón corrugado. El peso del papel se expresa en libras por 1,000 pies cuadrados (lbs. /1000 sq. ft.) y determina en forma directa la fuerza del papel. La prueba de Mullen no debe de ser aplicada a cartón corrugado triple y proporciona resultados de poca confiabilidad cuando se aplica a cartón doble corrugado.

herramientas-mullen Prueba Mullen
Una prueba desarrollada en 1887 que comprueba la resistencia a la perforación o el estado del cartón corrugado. Se expresa en Libras por Inches o su equivalencia en Kgs.
Prueba de Compresión de Canto
La prueba de compresión de canto o ECT por sus siglas en Ingles (Edge Crush Test) se utiliza para medir la capacidad de una caja para soportar la compresión a lo largo del eje de las flautas. La resistencia está directamente relacionada a la resistencia de compresión de la hoja corrugada (médium) y las hojas planas (liners) que van a los lados del médium.

herramientas-comprecioncanto Prueba de compresión
de canto. (Edge Crush Test, ECT)
Mide la fuerza máxima de compresión que una muestra de cartón puede soportar. Esta prueba se usa para determinar la resistencia del empaque corrugado y se expresa en

La siguiente tabla muestra la equivalencia aproximada entre la resistencia ECT y Mullen. Recuerde que ECT y MULLEN no son equivalentes. (No todas las resistencias sufrieron cambios.)

CARTON CORRUGADO SENCILLO
MULLEN ECT
7 kg. Sin Garantía 7 kg. Sin Garantía
7 kg. (100 lbs) 7 kg. (100 lbs)
9 kg. (125 lbs) 23 ECT
11 kg. (150 lbs) 26 ECT
12.5 kg. (175 lbs) 29 ECT
14 kg. (200 lbs) 32 ECT
17.5 kg. (250 lbs) 40 ECT
19 kg. (275 lbs) 44 ECT
CARTON CORRUGADO DOBLE
MULLEN ECT
11 kg. (150 lbs) 11 kg.
14 kg. (200 lbs) 42 ECT
19 kg. (270 lbs) 48 ECT
25 kg. (350 lbs) 51 ECT

Una historia diferente…

Chequen este vídeo, esta de lo mejor, Danbo un Robot de cartón y esta es su historia de amor…  recuerden que el cartón y el agua rompen el corazón…