廢棄塑料的回收和利用

2019-08-11 12:01:41 87
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯絡刪除:  廢棄塑料的回收和利用陳樹(深圳市鴻業工程建立監理公司深圳黃翔峰李春鞠(同濟大學環境科學與工程學院上海200092)被淘汰;燃燒法可以回收大量熱能用于供熱或發電,但管道、設施腐蝕,尾氣污染問題有待處置;目前一些再生技術可以變廢為寶,以廢棄塑料消費化工原料、燃油、涂料、建材等,而且產生的二次污染少,因而越來越受到器重。在廢棄塑料的資源化過程中,廢棄塑料的回收和預處置是關鍵的環節。

  1前言塑料具有質輕、強度高、耐腐蝕、易加工等優異性能,可以替代金屬、木材、紙張、坡璃等,應用寬泛。近年來,由于石油工業突飛猛進的開展,塑料產量猛增。與此同時,由于塑料的老化性,塑料制品使用周期短,而且由于地膜、一次性餐具等的大量使用,許多塑料制品尚未老化便被丟棄,因而許多廢棄塑料進入城市固體垃圾。據統計,廢棄塑料量約占塑料產量的70%,占城市垃圾的10%.而目前,全世界每年塑料回收量僅占耗費量的2~3%.由于廢棄塑料難以生物降解,當他們與其他垃圾一起填埋時,既毀壞了土壤構造,又占據了土地,帶來嚴重的環境污染。為此,世界各國便開端致力于廢棄塑料的處置。

  2廢棄塑料的處置和利用目前,國內外廢棄塑料的處置主要有3種方式:燃燒、衛生填埋和再生利用。

  2.1衛生填埋衛生填埋無需從垃圾中分別塑料,從廢棄物的搜集四處置都非常的簡略,而且投資小,因而是目前世界上普遍采納的辦法,但由于塑料無法被生物降解、填埋場地日趨緊張和資源面臨枯竭等起因,填埋法處置塑料逐漸被淘汰,取而代之,廢棄塑料的資源化利用。

  2.2燃燒燃燒也是一種資源化門路。通過燃燒,廢棄塑料可產生大量熱能并大幅度減容,減少了填埋時對環境的危害。廢棄塑料與其他垃圾相比,具有很高的熱值,發熱量約8000~9000Kj/kg,高于煤而略低于重油;而且廢棄塑料中灰分低,燃燒速度快;含硫量很低,不存在二氧化硫污染問題。國外以之替代煤或油用于高爐噴吹和水泥回轉窯或者制成垃圾固型燃料用于發電,收到很好的經濟效益。例如德國不萊梅鋼鐵公司投產的7萬T/年的高爐噴吹廢棄塑料粒裝置,每年可替代重油7萬T,僅此一項2年便收回投資。另外,回收和消費廢棄塑料粒的本錢僅為填埋處置費的1/2,具有較好的節能成效和社會效益。由于廢棄塑料中含有較多氯的成分,采納一般垃圾燃燒處置時,所產生的氯化氫氣領會腐蝕鍋爐和管道,并且尾氣中含有呋喃、二惡英等污染物。為此必需控制廢棄塑料中含氯量或凈化尾氣。此外,美國開發的RDF技術(垃圾固形燃料)也是中揚長避短的辦法。RDF技術即將廢棄塑料與廢紙、木屑、果殼和下水污泥等其他可燃垃圾混雜,制成發熱量500Kj/kg、平均粒度的固形燃料、以稀釋氯,并能進步發電效率,而且便于貯存、運輸,可替代煤供應鍋爐和工業窯爐使用。在日本,由伊騰忠商事和川崎制鐵合資的資源再生公司,已批量消費RDF,使垃圾發電站蒸汽參數由小于300*C進步到450*C左右,發電效率由原先的15%進步到20 ~25%,顯著進步了發電效率。關于污染程度嚴重,品種混雜,含雜質較多的廢棄塑料,這是一種較為簡略的回收利用辦法。

  2.3再生廢棄塑料的再生利用范圍很廣。目前常用的技術有以下幾種:熔融再生。回收的廢棄塑料經粉碎、蕩滌等預處置后,停止熔融,擠出成型或造粒成為新的塑料制品和塑料加工原料。關于混合廢棄塑料,有的須分別后再生;性能相近的,可通過參與添加劑進步互溶性而再生。廢棄塑料經凈化后可壓制成公園花壇圍欄、長條板凳等;或分類凈化后消費成各種顆粒作為原料,再消費出外觀漂亮的塑料制品。我國周口農膜廠在此方面已獲得階段性鉆研成績。該廠將廢棄塑料經過濾、精選、分級、破碎、造粒、出膜等過程消費出農用薄膜。但目前,在我國從事廢棄塑料再生利用的主要為鄉鎮企業,消費設施簡陋,技術簡略落后,回收塑料不加蕩滌,致使廢棄塑料中含有大量雜質,加工時招致塑料老化機械性能下降,因而再生塑料外觀、質量不佳,降低了其性能和使用價值。

  熱解制燃料。將塑料加熱時,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯或其混合物能分解成低分子烴的混合物,經重整后得到不含硫的汽油餾分(占60%)煤油餾分及部分氣體。1kg這樣的塑料可以產生1L油品和少量殘炭。但混合塑料中含有聚氯乙烯或ABS塑脂時,需先加熱至一定程度使之放出氯化氫和含氰氣體,加以吸收處置后,在繼續加熱升溫或通過催化劑分解得到油和氣。目前詳細技術有3種:①在無氧狀況下650~850*C單純熱分解,可得到50%的液體燃料;②經400*C左右熱分解后,再通過200*C催化柱停止接觸熱分解,液體燃料可達80%;③氫化復原法。在15~30mpa壓力,470*C下,廢棄塑料在氫氣中發作反饋,生成一種含60%鏈烷烴、30%石腦油、1%芳香烴的合成油。歐洲各國和日本對廢棄塑料的油化處置非常器重,停止了大量鉆研和試驗,并已有許多較大規模理論。以德國重伯油公司10T/d試驗裝置為例,混合廢棄塑料在600~800*C和1000*C下加熱30min,可分解出35~58%的柴油和23~40%的煤氣。近年來,我國在此方面也有所鉆研。撫順和石油學院研制出的FZ―W型廢棄塑料裂解催化劑,不只本錢低、活性高、再生性強、壽命長,還可克制幾種不須要的副反饋,使產品回收率抵達70~ 81%.北京雙新技術交易公司科研人員,利用農膜、塑料編制袋、食品袋、快餐盒、飲料瓶、泡沫塑料等塑料廢棄物,消費汽油和柴油,經國家級測驗中心檢測,其品質優于《GB484*89》70號汽油標準和《GB252―87》零號柴油標準;而且每1.43T原材料可消費汽、柴油1T(各占50%)轉化率為70%以上,消費本錢僅1200~1400元*T.氣化法。他的長處在于能將城市垃圾在一條線上加工,無需分別塑料。但操作須要高于熱解法。溫度高于900C壓力要抵達6Mpa在德國西門子公司開發的城市垃圾氣化系統中,未分類城市垃圾在450C旋轉窯中停止熱解。每噸城市垃圾能產生655kg合成氣和345kg固體,經去除坡璃、石頭和金屬后,殘余部分與汽油一起進入1300C的焚化爐,所產生的熱量用于發電,每小時產生350kw熱能,越來越多諸如此類的垃圾氣化工程正在德國各地興建。

  除了以上辦法,廢棄塑料還可作為原材料,用以合成涂料、建材等其他化工產品。我國雞西市職工大學的楊波等曾介紹一種以廢棄泡沫塑料制取建筑涂料的辦法,簡略易行,而且技術牢靠且有很好的經濟效益。適用于中小型企業回收利用泡沫塑料。

  另外,以廢棄聚乙烯塑料為原料,添加其他化工原料,還可消費出防水嵌縫用的塑料油膏、防水耐低溫油氈、防水卷材、拼裝地板、母質塑料板材、人造板材、塑料磚等新型建筑材料。對此國內也有了成熟技術。然而與前述辦法相比,以廢棄塑料消費新材料盡管能變廢為寶,抵達資源化的宗旨,卻仍面臨再次廢棄后的處置與處置問題,而且由于添加了其他化工原料,這些難以降解的新材料可能比廢棄塑料更難處置或處置,因而須要進一步鉆研這些新型材料的再生利用或處置出路。

  3廢棄塑料的回收和預處置在廢棄塑料的資源化過程中,關鍵的環節不是再生工藝,而是廢棄塑料的回收和預處置。因為大多數再生利用技術對廢棄塑料品種、雜質含量等有一定的要求,假如不能滿足就無法收到良好的經濟效益。尤其在我國,垃圾分類搜集程度很低,廢棄塑料回收及預處置已成為其再生利用開展的控制步驟。

  在廢棄塑料搜集和回收方面,國內外尤其是德國有許多值得借鑒的經歷。德國法律強令要求在1995年前實現塑料包裝物64%的回收利用率。而且德國城市垃圾分類搜集之細致全面堪稱全球楷模。城市垃圾被分為紙類垃圾、包裝垃圾和廚余物3大類加以搜集。這樣就給后續垃圾分類處置帶來很慷慨便,也使得諸如塑料、紙張、坡璃等可回收利用的物資可以較為方便地回收。據統計,1996年全德國僅包裝垃圾便回收550T,占包裝物總量的86%,其中塑料包裝回收率抵達68%.一些再生技術,要求對塑料停止一定程度的分別。這是難以在搜集過程得到實現的,必需借助一定的機械設施。目前常用的分別辦法有重力浮選法、高壓靜電法、X射線法。重力浮選法是以水為介質,利用各種塑料密度差異停止分別。

  例如聚乙烯和聚丙烯的比重小于1.0,聚氯乙烯和聚苯二甲酸乙二醇脂比嚴重于1.3,聚苯乙烯密度在1.0~1.1之間。高壓解電法是將洗凈枯燥的8cm以下混合塑料切片相互摩擦后,依據不同品種塑料所帶不同電荷加以分別。聚氯乙烯中含有氯,可對X射線發出熒光,從而被檢出,因而可用X射線檢出大塊塑料。關于物理性質類似的塑料,用一種辦法有時難以抵達分別要求,可以將幾種辦法串聯組合起來。此外,近年來又開發出近紅外光分別,水力旋風分別、溶劑分別等新分別技術。

  4完畢語廢棄塑料從搜集到回收利用的過程面對的不只僅是技術上的難題,可能更多的是人們環境意識的淡薄和環境管理的不完善。固體廢棄物處置尤其是資源化利用,必需輔以政府干涉和公眾環境教育,能力使目前許多技術得以實際應用并推廣開來。廢棄塑料僅僅是城市固體廢棄物中為數不多的一部分可回收物資,它的再用技術雖具有一定的特殊性,但其再用的思路與其他可利用廢棄物資具有獨特點。希望在全社會呼喚毀滅“白色污染”的呼聲下,廢棄塑料再生利用能由鉆研報告、設計圖紙走向大規模的消費理論,并以此帶動城市垃圾分類搜集程度的進步,帶動越來越多的廢棄物資走上再生利用的路線!

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