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1 - DONNÉES DE BASE

2 - STRUCTURES PROFESSIONNELLES EN FRANCE

3 - MARCHÉS

4 - COÛTS DES PRODUITS ET TECHNIQUES

5 - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE

6 - RECYCLAGE DES DÉCHETS

| Réf : AM3020 v1

Recyclage des déchets
Aspects technico-économiques de l’utilisation des plastiques

Auteur(s) : Maurice REYNE

Date de publication : 10 juil. 1998

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Auteur(s)

  • Maurice REYNE : Ingénieur ENSAIS - Ingénieur-conseil - Expert auprès du ministère de l’Industrie et à l’ANVAR

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INTRODUCTION

Pour bien mesurer l’importance des matériaux de synthèse, il faut savoir que, en volume physique, leur production annuelle mondiale a aujourd’hui largement dépassé celle des métaux. En effet, la réalisation des produits ne doit pas se mesurer en pondéral car, dans l’industrie, on ne cherche pas à fabriquer des masses mais des pièces pour réaliser des fonctions.

Comme pour l’acier, on retrouve ces matériaux dans tous les secteurs d’activité : automobile, ferroviaire, constructions navale et aéronautique, électricité-électronique, électroménager, sports et loisirs, santé, bâtiments et travaux publics (BTP), textiles, agriculture, emballage, etc. Ceci, contrairement à d’autres matériaux qui restent très focalisés sur un type d’activité : papier-carton (50 % emballage, 50 % écriture), verre (2/3 bouteillerie, 1/3 bâtiment), caoutchouc (2/3 pneumatiques), béton et ciment (100 % BTP).

Il faut aussi savoir que l’électricité et l’électronique, telles que nous les connaissons, n’existeraient pas sans ces matériaux qui, grâce à leurs propriétés isolantes, ont permis leur développement et leur miniaturisation. Pour le futur, on peut attendre beaucoup de la fonction inverse car en dopant certains d’entre eux on pourra créer des fonctions semi-conductrices.

Le taux de croissance des matériaux de synthèse, après avoir connu une allure exponentielle dans les années 1960 à 1980 s’est ralenti, mais il reste encore le double de celui de la PIB, et de nouveaux développements sont attendus car on demeure encore loin de la phase de saturation.

Outre le fait qu’on ne revient pas sur des substitutions réussies, même une nouvelle crise pétrolière n’aurait que peu d’effet sur ces polymères qui ne consomment en fait que 5 % du pétrole (position qui reste marginale face aux transports et au chauffage 80 %).

Sous la pression écologique actuelle, on a trop tendance à oublier les atouts spécifiques apportés par les plastiques, en particulier, la baisse de coût drastique qu’ils ont permis de réaliser dans les industries de grandes séries : automobile, électroménager, électronique grand public, emballage... Ceci grâce à la possibilité de pouvoir réaliser, souvent en une seule opération, un produit fini multifonctions, léger, rigide ou souple, avec une large possibilité de formes, dans des conditions économiques satisfaisantes.

On trouvera ci-après résumées les caractéristiques technico-économiques de ces matériaux avec : la structure de la profession, les prix des polymères et les principaux éléments des coûts de transformation (qui demeurent le « thermomètre » de l’industrie), les principaux marchés par grands domaines d’applications, la notion de recyclage de leurs déchets (devenue un impératif) et une idée des développements possibles à moyen terme.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3020


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6. Recyclage des déchets

Le lecteur pourra se reporter à l’article [A 3 830].

6.1 Structure professionnelle

Elle comporte essentiellement deux types d’intervenants : les collecteurs et les recycleurs, suivant les filières :

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6.1.1 Collecteurs

La collecte et le tri des déchets domestiques restent à l’initiative des collectivités locales qui sous-traitent le plus souvent ces opérations à des récupérateurs spécifiques : Cie Générale des Eaux (CGEA), Sté Lyonnaise des Eaux (Sita), Serp, Seche, Tredi (EMC).

Les déchets industriels de plastiques font aussi l’objet d’échanges internationaux de la part de négociants spécialisés : importations  10 %, et exportations   40 %.

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6.1.2 Régénérateurs

Les entreprises assurant la régénération retraitent les déchets récupérés avec deux techniques possibles :

  • recyclage physique (le plus courant) : par lavage, broyage, apport d’additifs améliorants et regranulation, on recrée ainsi des granulés qui sont utilisés pour la réalisation de produits de second choix ;

  • recyclage chimique : par dissolution, hydrolyse, thermolyse, on retrouve alors les bases d’un polymère que l’on peut ensuite purifier.

On compte une quarantaine de régénérateurs...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AGASSANT (J.-F.), BINÉTRUY (C.), KRAWCZAK (P.), LACRAMPE (M.-F.), VILLOUTREIX (G.) -   Plastiques et Composites. Avant-propos.  -  [AM 15] Traité Plastiques et Composites (2003).

  • (2) - NAUDIN (C.-A.) -   Nomenclature, classification et formules chimiques des polymères.  -  [A 3 035] Traité Plastiques et Composites (1995).

  • (3) - CHATAIN (M.) -   Comportements physique et thermomécanique des plastiques.  -  [A 3 110] Traité Plastiques et Composites (1993).

  • (4) - FELDER (E.) -   Usure des polymères. Aspects thermiques et applications.  -  [AM 3 136] Traité Plastiques et Composites (2005).

  • (5) - VERDU (J.) -   Différents types de vieillissement chimique des plastiques.  -  [AM 3 152] Traité Plastiques et Composites (2002).

  • (6) - CROS (S.) -   Propriétés...

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