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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA Facultad de Ingeniería Industrial y Comercial Trabajo: “ Polímeros ” CURSO: Procesos de manufactura

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Descripcion de los polimeros, sus usos y aplicaciones.

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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Facultad de Ingeniería Industrial y Comercial

Trabajo: “ Polímeros ”

CURSO:

Procesos de manufactura

INTRODUCCIÓN

PROCESOS DE MANUFACTURA USIL

La palabra polímero proviene de dos palabras griegas Poly y Mers, que significa muchas partes. Son macromoléculas (pesan más de 10.000 dalton) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. La mayoría de los polímeros son orgánicos, pero también existen algunos que son inorgánicos, como el silicio.

POLIMERIZACIÓN

Es aquella reacción donde se sintetiza a un polímero partiendo de sus monómeros, creando cadenas largas. Dicha reacción emplea diversos mecanismos, por lo cual recibe el nombre de:

- Polimerización por adición: si la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. Este tipo de polimerización genera subproductos.

- Polimerización por condensación: proceso donde se combinan monómeros con la pérdida simultánea de una pequeña molécula, como la del agua, la del monóxido de carbono, o cloruro de hidrógeno. Casi todos son copolímeros. Entre los polímeros naturales por condensación tenemos la celulosa, las proteínas, la seda, el algodón, la lana y el almidón.

- Polimerización por pasos: reaccionan entre sí para formar cadenas aún más largas.

- Polimerización en cadena: los monómeros pasan a formar parte de la cadena de uno en uno.

PROPIEDADES

Fotoconductividad: mayor conductividad eléctrica de algunos sólidos cuando son iluminados.

Electrocromismo: propiedad única de los polímeros conductores que les permite cambiar de color en forma reversible dependiendo del potencial externo aplicado al sistema.

Fotoluminiscencia: fluorescencia y fosforescencia. Electroluminiscencia: iluminación directa por acción del efecto

de un campo eléctrico. Efecto fotoeléctrico: emisión de electrones por un material

cuando se le ilumina con radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta).

Efectos ópticos no lineales: modulación de fase de la señal óptica inducida por la potencia óptica de la propia señal o de otra portadora óptica o canal vecino.

Eléctricas:o Son malos conductores eléctricos, se emplean como

materiales aislantes.

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o La principal desventaja de los materiales plásticos en estas aplicaciones está en relación a la pérdida de características mecánicas y geométricas con la temperatura. Sin embargo, ya se dispone de materiales que resisten sin problemas temperaturas relativamente elevadas (superiores a los 200 °C).

o Los polímeros conductores han sido recientemente (1974) desarrollados y sus aplicaciones están siendo estudiadas.

CLASIFICACIÓN

Según su origen- Polímeros naturales: provenientes directamente del reino

vegetal o animal. Por ejemplo: celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos.

- Polímeros artificiales: son el resultado de alteraciones mediante procesos químicos de ciertos polímeros naturales. Ejemplo: nitrocelulosa (empleado para la elaboración de explosivos y propulsores de cohetes).

- Polímeros sintéticos: son los que se obtienen por procesos de polimerización controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular. Ejemplo: nylon, polietileno. Los que se obtienen de dicha forma se les conoce como plástico.

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Según su composición química Polímeros orgánicos. Posee en la cadena principal átomos de

carbono. Polímeros vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está

formada exclusivamente por átomos de carbono. Dentro de ellos se pueden distinguir:

Poliolefinas, formados mediante la polimerización de olefinas. Ejemplos: polietileno y polipropileno.

Polímeros estirénicos, que incluyen al estireno entre sus monómeros. Ejemplos: poliestireno y caucho estireno-butadieno.

Polímeros vinílicos halogenados, que incluyen átomos de halógenos (cloro, flúor...) en su composición. Ejemplos: PVC y PTFE.

Polímeros acrílicos. Ejemplos: PMMA.

Polímeros orgánicos no vinílicos. Además de carbono, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal. Algunas sub-categorías de importancia:

Poliésteres Policarpios Poliamidas Poliuretanos

Polímeros ignorantes. Entre otros: Basados en azufre. Ejemplo: polisulfuros. Basados en silicio. Ejemplo: silicona.

Según su estructura Lineal. formados por sólo una cadena de monómeros

Ramificada. que pueden ser de mayor o menor tamaño, presentando cruzamientos incitados por el enlace entre átomos de distintas cadenas.

Según el orden estereoquímico

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Los enlaces de carbono en los polímeros no son equivalentes entre sí, por ello, un polímero puede ser:

Atáctico. sin orden Isotáctico. mismo orden Sindiotáctico. orden alternante

Según sus aplicacionesAtendiendo a sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse en:

Elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción los elastómeros absorben energía, una propiedad denominada resiliencia.

Plásticos. Son aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de los polímeros.

Fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables.

Recubrimientos. Son sustancias, normalmente líquidas, que se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo resistencia a la abrasión.

Adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial.

Según el tipo de monómeros Homopolímero. único tipo de monómeros. Ej. Poliestireno,

ya que esta compuesto solamente de estireno. Copolímero o heteropolímero. varios tipos de monómeros.

Ej. Nylon, ya que es la reacción de una diamina con un ácido dicarboxílico. Se distribuyen de diversas maneras, los monómeros se pueden repetir de:

Forma aleatoria Informativa: como los polipéptidos de las proteínas Periódica: como el peptidoglucano

Según su comportamiento al elevar su temperaturaPara clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura. Según si el material funde y fluye o por el contrario no lo hace se diferencian dos tipos de polímeros:

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Termoplásticos, que fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a endurecer (vuelven al estado solido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos (o ningún) entrecruzamientos. Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC.

Termoestables, que no fluyen, y lo único que conseguimos al calentarlos es que se descompongan químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de las moléculas.

NOMENCLATURA

Existe una organización llamada UPAC (Internacional union of pure an applied chemestry/ Unión internacional de química pura y aplicada) que rige las normas de nomenclatura. Se indica que para el caso de los polímeros se debe emplear el sufijo poli- seguido de la unidad estructural repetitiva que define al polímero, escrita entre paréntesis.

Ejemplo:

Poli(tio-1,4-fenileno)

Las normas IUPAC se utilizan habitualmente para nombrar los polímeros de estructura complicada, ya que permiten identificarlos sin ambigüedad en las bases de datos de artículos científicos. Por el contrario, no suelen ser utilizadas para los polímeros de estructura más sencilla y de uso común principalmente porque estos polímeros fueron inventados antes de que se publicasen las primeras normas IUPAC, en 1952, y por tanto sus nombres tradicionales ya son conocidos.

Los polímeros de uso común se suelen nombrar según alguna de las siguientes opciones:

Sufijo poli- seguido del monómero del que se obtiene el polímero. Ejemplos: polietileno frente a poli(metileno); poliestireno frente a poli(1-feniletileno)

Para copolímeros se suelen listar simplemente los monómeros que los forman, a veces precedidos de las palabras caucho o goma si se trata de un elastómero o bien resina si es un plástico. Ejemplos: acrilonitrilo butadieno estireno; caucho estireno-butadieno; resina fenol-formaldehído.

Es frecuente también el uso indebido de marcas comerciales como sinónimos del polímero, independientemente de la

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empresa que lo fabrique. Ejemplos: Nylon para poliamida; Teflon para politetrafluoretileno; Neopreno para policloropreno.

La IUPAC reconoce que los nombres tradicionales están firmemente asentados por su uso y no pretende abolirlos sino solo ir reduciendo paulatinamente su utilización en las publicaciones científicas.

HISTORIA

Los polímeros naturales, por ejemplo la lana, la seda, la celulosa, etc., se han empleado de profusamente y han tenido mucha importancia a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX no aparecieron los primeros polímeros sintéticos, como por ejemplo el celuloide.

Los primeros polímeros que se sintetizaron se obtenían a través de transformaciones de polímeros naturales. En 1839 Charles Goodyear realiza el vulcanizado del caucho. El nitrato de celulosa se sintetizó accidentalmente en el año 1846 por el químico Christian Friedrich Schönbein y en 1868, John W. Hyatt sintetizó el celuloide a partir de nitrato de celulosa.

El primer polímero totalmente sintético se obtuvo en 1909, cuando el químico belga Leo Hendrik Baekeland fabrica la baquelita a partir de formaldehído y fenol.

En 1922, el químico alemán Hermann Staudinger comienza a estudiar los polímeros y en 1926 expone su hipótesis de que se trata de largas cadenas de unidades pequeñas unidas por enlaces covalentes. En 1953 recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo.

La Segunda Guerra Mundial contribuyó al avance en la investigación de polímeros. Por ejemplo, fue muy importante la sustitución del caucho natural por caucho sintético.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE POLÍMETROS EN EL PERÚ

El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en lo que refiere a esta industria. Refiriéndose a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido tanto para la importación de insumos como de bienes de capital.Respecto a la producción de polímeros para el mercado de envases y embalajes, la industria peruana ha mejorado mucho su nivel. Esta industria, es una de las áreas que más se desarrollaron dentro del ámbito nacional. El mercado demanda cada vez más y con mayor exigencia del envase y embalaje, en las condiciones de utilización

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debidas. Por lo tanto, el desarrollo de estas áreas camina paralelo a dicha demanda.

Pese al alza en los precios de los insumos, las empresas nacionales han continuado con su política de reconversión industrial, factor fundamental de competitividad y desarrollo.

El sector industrial peruano, en términos generales, no pide una protección local, pero sí una equidad y tratamiento similar otorgado a las empresas extranjeras, competidores globales. La proyección para este nuevo siglo, es de un accionar dentro de un marco de normas claras, estables que aseguren la equidad y una buena administración de justicia. Predomina la convicción de que en el Perú, país esencialmente joven, abunda la iniciativa, la habilidad para el trabajo, los recursos naturales y la creatividad a todos sus niveles, y que estos rasgos constituyen el mejor fundamento para el desarrollo industrial y humano que llevará a un alto nivel de reconocimiento en el concierto de las sociedades y economías latinoamericanas.

APLICACIONES INDUSTRIALES EN EL PERÚ

Industria de producción de plástico

Encargada de transformar en productos finales los productos de plástico elaborados por la industria petroquímica de otros países (al no existir dicha industria en nuestro país) con base en la resina (derivado del petróleo). Dependiendo del grado de procesamiento de la resina se obtienen diferentes tipos de plásticos. Entre los principales derivados de la resina se encuentran:

- Polietileno: plástico más popular, utilizado en la fabricación de bolsas en general.

- Poliestireno: plástico más duro y flexible- Polipropileno: utilizado en la elaboración de sacos para harina de

pescado y mantas sintéticas- P.V.C: empleado para la fabricación de tubos de construcción

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- Resina PET para envases: principalmente para bebidas gaseosas.

La presencia de empresas multinacionales en el mercado local ha incentivado la inversión en tecnología, incrementando la competitividad en los mercados externos y fomentando la diversificación en la producción. Sin embargo, la fuerte competencia tanto en los mercados internos como externos, así como la persistencia de problemas como el ingreso de productos finales subvaluados, el contrabando y la producción local informal, desincentivando las decisiones de inversión. Adicionalmente los elevados costos de fletes aéreos y marítimos encarecen los costos operativos de transporte de insumos y de productos finales, limitando las posibilidades de exportación a mercados más alejados del bloque de países andinos.

Los rubros de mejor desempeño y perspectivas serían los envases PET y polipropileno, mientras que el poliestileno es uno de los más afectados por los productos importados.

Uno de los riesgos que enfrenta esta industria es el aumento del precio del petróleo, así como el potencial incremento del contrabando y de la producción informal de plásticos.

Algunas empresas tales como Peruplast y Amanco del Perú tienen una elevada participación de mercado en sus respectivos rubros (productos plásticos con base en el polietileno y PVC, respectivamente), elevando los indicadores de concentración industrial en ellos.

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PERUPLAST S. A.

Posición en el Ranking PEP* 304

Razón Social Peruplast S. A.

Nombre Comercial Peruplast

RUC 20100175569

Tipo De Empresa Sociedad Anónima

Vigencia De La Empresa Activo

Actividad EconómicaFABRICACION DE PRODUCTOS DE

PLASTICOS

Ciiu 25200

Inicio De Actividades 06-02-1962

Marca De Actividad Comercio

ExteriorImportador/exportador

Dirección Completa Jr. Jiron F Santiago Salaverry #227

Ubicación Geográfica Lima / Lima / San Luis

Fax 3260274

Teléfonos 3260250 / 3260047 / 3260369

AMANCO DEL PERU S.A.

Posición en el Ranking PEP* 477

Razón Social Amanco Del Peru S.A.

Nombre Comercial Amanco

RUC 20305909611

Tipo De Empresa Sociedad Anónima

Vigencia De La Empresa Activo

Actividad EconómicaFABRICACION DE PRODUCTOS DE

PLASTICOS

Ciiu 25200

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Inicio De Actividades 24-05-1996

Marca De Actividad Comercio

ExteriorImportador/exportador

Dirección Completa Av. Avenida Nugget #555

Referencia De Vía Cerca A La Fabrica Basa

Ubicación Geográfica Lima / Lima / El Agustino

Fax 3620062

Teléfonos 3620016 / 3623791

* Posición en el Ranking PEP -. Directorio de las Empresas pertenecientes al Ranking de las 11,000 empresas y entidades más representativas del Perú según Créditos Perú

En los últimos años, la producción de productos plásticos ha mostrado un ritmo de crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperación de la demanda interna y por el gradual aumento en el número de aplicaciones y usos del plásticos en diferente sectores; destacando los envases PET. El crecimiento de los rubros de exportación tradicional (textil, agroindustrial) han incrementado la demanda de productos plásticos.

No obstante, el ritmo de expansión desaceleró en el 2003, en el cual la producción del sector creció 2.1% (en el período enero – septiembre experimentó un crecimiento de 1.7% respecto a similar período del 2003). Dicha desaceleración estaría en parte explicada por la sustitución de productos plásticos de origen nacional por

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productos importados (las importaciones se incrementaron 12.5% en el 2003), así como por el contrabando y la producción informal.

En cuanto a los principales rubros de la industria, la manufactura de productos plásticos finales a base de polietileno ha mostrado una contracción de 5.8% en los nueve primeros meses del año 2004, luego de haber crecido 1.5% y 4.5% en el 2002 y 2003, respectivamente. Pese a la diversidad de productos elaborados a partir del polietileno, la mayoría de éstos se orientan al consumo masivo (juguetes, bolsas para productos de consumo, botellas, películas para productos de higiene personal, entre otros) y enfrentan una fuerte competencia por parte de la producción informal y de los productos importados.

De otro lado, la producción de plásticos en base a poliestireno muestra en el 2004 una caída por tercer año consecutivo (en el período enero – septiembre se va contrayendo 25.4%). Ello estaría relacionado, al igual que en el caso de los productos de polietileno, a la alta concentración en productos orientados al consumo masivo (juguetes, instrumental médico, equipajes, reflectores de luz, entre otros), en los cuales los fabricantes nacionales enfrentan a la competencia externa y a la informal.

Por el contrario, la manufactura de productos plásticos a base de polipropileno experimentó una expansión de 19.3% en los nueve primeros meses del 2004. Pese a estar también concentrado en productos orientados al consumo masivo, la actividad al interior del rubro debe su dinamismo a los bienes que vende a la industria pesquera (envases para harina de pescado y otros productos) y a las empresas vinculadas con la minería (geomembranas y mantas sintéticas, entre otros), cuya demanda continuaría mostrándose fuerte durante el próximo año.

Por su parte, la producción de plásticos a base de P.V.C., luego de contraerse casi 4% en el 2003, creció 23.3% en el período enero – septiembre del 2004, impulsada por el fuerte dinamismo del sector construcción, ante la recuperación de los créditos hipotecarios y el importante crecimiento de los programas habitacionales promovidos por el Estado. Cabe destacar que el sector construcción e inmobiliario muestra favorables perspectivas de crecimiento para los próximos años.

Finalmente, los productos en base a PET, ha registrado un crecimiento de 7% en el 2003 y 3.3% en los primeros ocho meses del 2004, siendo el rubro más dinámico en la industria durante los últimos años. La fabricación de productos PET viene siendo impulsada por la demanda externa y, principalmente, por el crecimiento de la industria de bebidas gaseosas, que demanda envases elaborados con esta forma primaria de plástico.

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La industria del plástico en otros países

Argentina.La Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) tiene su propio centro de capacitación en tecnología de plásticos desde hace más de 40 años: el INSTIPLAST. Este instituto ofrece cursos y seminarios sobre varios temas, y hasta la fecha cuenta con más de 5.000 profesionales egresados. Dentro de los cursos que el instituto ofrecerá para el segundo semestre de 2006 se encuentran Introducción a la calidad, Plásticos Reforzados, Termoformado y Supervisión.

Otro organismo con amplia cobertura nacional es el Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria Plástica (Citip), que hace parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI). Este centro trabaja en proyectos de investigación en conjunto con la industria, realiza pruebas de laboratorio, ofrece programas de capacitación y servicios de asesoría a empresas. Sus principales campos de acción son polímeros modificados, procesos de transformación, tecnologías de envase y materiales plásticos para uso en medicina.

Sobresale también en Argentina el programa de postgrado Especialización en Tecnologías de Industrialización del Plástico, resultado del trabajo conjunto del Citip, la Universidad Nacional de San Martín (USAM) y Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).

Brasil.La Asociación Brasileña de la Industria Plástica (Abiplast), creada en 1967, promueve la realización de cursos, conferencias y seminarios, por intermedio del Instituto Nacional del Plástico - INP, una entidad fundada por la asociación para fomentar el desarrollo tecnológico del sector, y que además presta servicios de laboratorio y pruebas a las empresas asociadas.

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Chile.Desde hace más de una década, la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (Asipla) dicta cursos permanentes de capacitación, orientados a la actualización de conocimientos técnicos. Por su parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) imparte más de cien cursos de capacitación relacionados con el sector, entre los que se encuentran: Inspección de soldadura en materiales termoplásticos, Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Plásticos de ingeniería, Extrusión e Inyección.

Vale la pena resaltar también al CIPA, una iniciativa de las universidades de Concepción y del Bío Bío, del Gobierno de la Región del Bío Bío y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). Este centro de Investigación en Polímeros Avanzados reúne el trabajo de áreas de química, mecánica e ingenierías de varias universidades, para brindar servicios en cuatro áreas: ADP Área de Desarrollo de Polímeros, ATP Área de Transformación de Polímeros, ADS Área de Diseño y Simulación, y el ACC Área de Control Calidad.

Venezuela.El Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) ofrece el grado de Técnico medio en Manufactura de termoplásticos y metales. Otros organismos que han contribuido con la industria plástica son la Asociación de Materiales Compuestos de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológicas e Industriales (Investi) y Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico.

Por su parte, el Centro Nacional del Plástico y Caucho (CPNC), que aún está en proceso de conformación, firmó un acuerdo con el Centro Tecnológico Gaiker-IK4 para desarrollar investigaciones científicas de nuevas tecnologías destinadas a fortalecer la competitividad internacional de las industrias del plástico y el caucho.

Desde 1983, Investigación y Desarrollo, C.A. (Indesca) se especializa en brindar apoyo tecnológico e investigación aplicada a las empresas de los polímeros petroquímicos. Esta empresa mixta venezolana, ubicada en el Complejo Petroquímico El Tablazo, ofrece programas teórico-prácticos de adiestramiento. Algunos de los cuales son: Introducción a los polímeros, introducción al procesamiento de polímeros, métodos de evaluación de plásticos, formulación y transformación de PVC, extrusión-soplado de cuerpos huecos, extrusión de película tubular, moldeo por inyección, rotomoldeo, diseño de piezas y moldes vía CAD (a partir de enero 2007) y mezclas de polímeros. Además de capacitación, Indesca ofrece servicios de investigación y pruebas para la industria plástica.

Comparación con otros países

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PROCESOS DE MANUFACTURA USIL

A continuación se presenta los cuadros de información estadística de la producción de los productos industriales tales como el PVC, polietileno y poliestireno de Perú y Argentina.

PRODUCTOS INDUSTRIALES (PERÚ)

PVCPolietilen

oPoliestire

noPeríod

oProducci

ónProducci

ónProducció

nTonelada

sTonelada

sTonelada

s2000 21,364 28,093 2,1922001 20,540 27,154 2,2192002 23,463 27,490 2,1422003 22,549 28,799 2,090

PRODUCTOS INDUSTRIALES (ARGENTINA)

  PVCPolietilen

oPoliestire

noPeríod

o    

 Producci

ónProducci

ónProducció

n

 Tonelada

sTonelada

sTonelada

s2000 131,049 272,519 110,4342001 150,170 476,899 94,3792002 129,432 490,179 97,6742003 170,770 546,869 106,178

Fabricación de productos de caucho y plástico en el Perú año 2006

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PROCESOS DE MANUFACTURA USIL

Fabricación de Productos de Caucho y Plástico (Indice Base 1994=100,0)

AñoEner

oFebrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembr

e Octubre Noviembre Diciembre

2006

230.6 216.4 232.5

196.1 223.1 220

210.7 224.3 218.1 219.6 222.6 214.7

Las oportunidades para este sector en el Perú

- El continuo crecimiento del consumo de bebidas económicas. La aparición de bebidas “económicas” ha impulsado la demanda interna, sobre todo en los estratos de menores ingresos, lo cual ha sido aprovechado por las empresas que elaboran envases PET, entre otras.

- El fuerte crecimiento esperado para las industrias manufactureras. El sector industrial en general está mostrando una importante expansión, la cual se cree que se mantendrá en los próximos años, impulsada por una mayor liberalización comercial.

- El ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones. La aplicación de tecnología de última generación en la elaboración de productos plásticos estaría permitiendo que éstos tengan una creciente aceptación entre las industrias demandantes y los consumidores finales en cuanto a su uso para distintos fines. Asimismo, varias empresas están lanzando al mercado productos “económicos”, sin dejar de lado la calidad en su elaboración.

- Mayor demanda de envases para productos agrícolas. La firma de nuevos tratados comerciales podría abrir mercados potenciales para diversos productos agroindustriales, cuya exportación demandará envases y envolturas que cumplan exigentes requisitos sanitarios y otros criterios de calidad, lo que sería provisto por la industria plástica local.

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- Reactivación del mercado inmobiliario y del sector construcción en general. La actividad en el sector muestra un comportamiento positivo, el cual repercutirá favorablemente en las ventas de tubos PVC, entre otros productos.

- Reducción de los costos energéticos por el eventual utilización del gas de Camisea. En la medida en que se haga extensivo el uso de gas natural como sustituto del petróleo entre las empresas del sector, el menor costo de esta fuente energética se traducirá en menores costos de producción.

- Bajo consumo per cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores finales. Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cápita de productos plásticos en el Perú. Así, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de 6.5 kg. por año, en México dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y Japón alcanza los 100kg.

- Apertura de nuevos mercados externos. Ello sería posible, en parte, por el renovado impulso a la firma de acuerdos comerciales con otros países y bloques económicos. Cabe destacar, en este sentido, las oportunidades que brindaría la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

- Recuperación del crédito bancario para la industria. Luego del período de consolidación en el sector, la industria de productos plásticos ha empezado a mostrar una mejoría en sus indicadores financieros, lo cual podría mantenerse, incentivando a los bancos a incrementar el crédito dirigido al sector. La demanda por créditos comerciales sería además incentivada por las relativamente bajas tasas de interés en el mercado local

Conclusiones

La industria de plásticos en el Perú tiene un interesante potencial de crecimiento en el mediano plazo, tanto por el lado de la demanda interna comoen sus exportaciones. Sin embargo, el sector muestra una serie de debilidades que afectan su desempeño, tales como la fuerte dependencia de insumos importados, la intensa competencia interna y la persistencia del contrabando y la producción informal. Asimismo, existe un conjunto de riesgos que podrían perjudicar a las empresas, destacando entre ellas el potencial impacto negativo del ruido político sobre las inversiones en el sector y el incremento de los precios del petróleo y los derivados de la industria petroquímica. Entre los factores positivos para el sector, destacan la alta competitividad alcanzada, gracias a las inversiones realizadas, la diversificación de

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PROCESOS DE MANUFACTURA USIL

los diferentes tipos de productos y la constante penetración en nuevas aplicaciones y usos para los mismos.

De otro lado, el poder de negociación de las empresas transformadoras de plásticos frente a sus clientes y proveedores es relativamente bajo, y la competencia interna es intensa, lo que restringe el crecimiento de la rentabilidad en la industria. No obstante, la amenaza de sustitución de los productos plásticos por otro tipo de bienes es poco significativa, así como el ingreso de nuevos competidores.Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y oportunidades del sector de productos plásticos en general serían los que producen envases PET y productos de polipropileno. Por el contrario, los rubros que se verían más afectados por las debilidades y riesgos que engloba la industria de plásticos serían los de polietileno y poliestireno, dada la fuerte competencia interna y de los productos importados.

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