包装塑料瓶类回收技术应用实例
- 格式:docx
- 大小:13.21 KB
- 文档页数:5
考文垂化学公司的新名字Mirius宣布他们已经与英国最大的回收瓶制造商之一合作。
该公司现在为客户提供了一个触发器喷雾瓶,完全由100%回收塑料(rPET)制成。
该公司声称这是英国清洁行业的第一次。
在进行了广泛的研究后,Mirius表示,其客户表达了对可持续性、合乎道德、环保的产品的“重大”愿望,而这些瓶子是其企业责任和帮助减少塑料垃圾的承诺的重要组成部分。
Mirius的商业总监达伦·兰登(Darren Langdon)说:“作为自有品牌清洁产品的最大制造商之一,为我们的客户提供100%可回收材料制成的瓶子,然后可以100%回收,这是很自然的一步,可以帮助我们的客户提高产品可持续性的环保认证。
”除了全新的100%可回收触发器瓶,Mirius还可以提供750毫升角颈瓶和5升杰瑞罐与25%的回收材料。
Mirius在80多个国家拥有数百名客户和数百万终端用户,为英国和欧洲一些最大的零售商、设施管理公司和独立专业清洁工生产清洁产品。
塑料瓶获得“重生”经历了一系列加工环节后,“34HKF1”顺利出厂。
在它的透明瓶身底部,用不起眼的印纹印着一个箭头循环形状的小三角形,上头写着“PET”的英文字母,并标有“01”的数字标识。
当然,关于这些数字标识是为了便于区别塑料种类和分拣,是一种区分代码,而“01”所代表的意思是在高温液体或阳光照射下,瓶身会发生变形,甚至还会释放出对人体有害的物质。
而且这种数字标识的塑料瓶还很难被降解,被送出工厂、走上货架,“34HKF1”的存在“计时表”刚开始起跳。
在垃圾填埋场里,一个塑料杯需要大约450年才会分解,而对于不可降解塑料袋而言,这个时间可能需要更长。
在以往的回收中,由于回收效率低下的情况下,“34HKF1”基本上都是当作生活垃圾填埋或焚烧处理。
而在海南省“量心回收”的智能资源回收站安装投入后,“34HKF1”的命运发生改变,由于废瓶现场可迅速变现,以前被随意丢弃的垃圾,现在有了新的去处,产生了新的价值。
物流行业绿色环保包装技术应用方案第一章物流行业绿色环保包装概述 (2)1.1 绿色环保包装的定义与意义 (2)1.1.1 定义 (2)1.1.2 意义 (2)1.2 绿色环保包装在物流行业的应用现状 (3)1.2.1 包装材料的应用 (3)1.2.2 包装设计的改进 (3)1.2.3 包装技术的创新 (3)1.2.4 回收与循环利用 (3)1.2.5 政策法规的推动 (3)第二章绿色环保包装材料 (3)2.1 生态环保型包装材料 (3)2.2 可降解型包装材料 (4)2.3 循环利用型包装材料 (4)第三章包装设计优化 (4)3.1 绿色包装设计原则 (4)3.2 包装结构优化设计 (5)3.3 包装材料选择与搭配 (5)第四章包装减量化技术 (5)4.1 包装减量化技术的意义 (5)4.2 包装减量化技术方法 (6)4.2.1 优化包装设计 (6)4.2.2 优化包装材料 (6)4.2.3 优化包装工艺 (6)4.3 包装减量化技术应用案例 (7)第五章包装回收与循环利用 (7)5.1 包装回收体系构建 (7)5.1.1 回收体系的规划与设计 (7)5.1.2 回收体系的建设与实施 (7)5.1.3 政策法规与标准制定 (7)5.2 回收包装的处理与再利用 (7)5.2.1 回收包装的初步处理 (7)5.2.2 回收包装的深度处理 (7)5.2.3 回收包装的再利用途径 (8)5.3 循环利用包装的标准化与认证 (8)5.3.1 循环利用包装的标准化 (8)5.3.2 循环利用包装的认证 (8)第六章包装信息化管理 (8)6.1 包装信息化管理的重要性 (8)6.2 包装信息管理系统构建 (8)6.3 包装信息化管理实践 (9)第七章绿色物流包装标准与法规 (9)7.1 绿色物流包装标准体系 (10)7.1.1 概述 (10)7.1.2 绿色物流包装标准体系构成 (10)7.1.3 绿色物流包装标准体系的实施策略 (10)7.2 绿色物流包装法规政策 (10)7.2.1 概述 (10)7.2.2 绿色物流包装法规政策的主要内容 (10)7.2.3 绿色物流包装法规政策的实施措施 (11)7.3 绿色物流包装标准与法规的实施 (11)7.3.1 加强绿色物流包装标准与法规的培训与宣传 (11)7.3.2 建立绿色物流包装监管机制 (11)7.3.3 推动绿色物流包装技术创新与应用 (11)7.3.4 加强绿色物流包装产业链协同 (11)第八章物流行业绿色包装技术创新 (11)8.1 绿色包装技术创新趋势 (11)8.2 绿色包装技术研究成果 (12)8.3 绿色包装技术在实际应用中的推广 (12)第九章物流企业绿色包装实践案例 (13)9.1 企业绿色包装成功案例 (13)9.2 绿色包装实践中的问题与挑战 (13)9.3 企业绿色包装实践的建议 (13)第十章绿色物流包装发展趋势与展望 (13)10.1 绿色物流包装发展趋势 (14)10.2 绿色物流包装市场前景 (14)10.3 绿色物流包装在物流行业的未来展望 (14)第一章物流行业绿色环保包装概述1.1 绿色环保包装的定义与意义1.1.1 定义绿色环保包装,又称生态包装,是指在包装过程中,采用环保材料、降低能耗、减少污染、提高资源循环利用率的一种包装方式。
塑料瓶的多种回收再利用的方法随着现代社会对环境保护意识的不断增强,塑料瓶回收再利用的问题日益受到关注。
塑料瓶是一种常见的塑料制品,回收利用它们可以减少对环境的污染,并为社会带来巨大经济效益。
下面我们就来看看塑料瓶的多种回收再利用的方法。
1.物理回收物理回收是指通过手工或机械的方式将塑料瓶进行分拣、清洗和加工,再转化为新的塑料制品。
这种回收方式需要投入较大的人力和物力,但可以保持塑料材料的原有特性,使其再次利用。
物理回收主要包括破碎、清洗、挤出等工序,可以将塑料瓶转化为塑料颗粒、塑料片等再生塑料原料,进一步用于生产塑料制品。
2.化学回收化学回收是指通过化学方法将塑料瓶中的聚合物分解为低分子化合物,再用这些化合物合成新的化学品或原材料。
化学回收主要利用高温和催化剂等条件将塑料瓶分解为石脑油等能源产品,或用于合成新的塑料制品。
这种回收方式可以有效地利用塑料瓶中的资源,但需要高技术和设备投入。
3.能量回收能量回收是指将塑料瓶作为能源进行利用,通过燃烧等方式将其转化为热能或电能。
塑料瓶燃烧产生的热能可以用来加热水或产生蒸汽等,电能可以用来供电。
这种回收方式可以解决废弃塑料瓶的处理问题,但会产生二氧化碳等有害气体。
4.艺术创作塑料瓶可以作为废弃物转化为艺术品,通过创造性地利用塑料瓶的形状和颜色,制作出具有一定艺术价值的作品。
这种回收方式不仅可以减少废弃物的产生,还可以提高人们对环境保护的意识。
5.社区回收社区回收是指在社区内设立塑料瓶回收点,由社区居民将废弃的塑料瓶收集起来,并交给专门处理的机构。
这种回收方式可以方便居民将废弃塑料瓶进行分类和回收,减少废弃物对环境的影响。
在实施塑料瓶回收再利用的过程中,需要政府、企业和公众共同参与。
政府应加强对回收产业的支持和管理,制定相关法律法规,鼓励企业发展回收产业。
企业应加强技术研发和设备投入,提高回收效率和质量。
公众应提高环境保护意识,积极参与废弃物分类和回收的工作。
各种废旧塑料回收方法废旧塑料品种多样,形态各异,在实践中已创造出许多再生利用的方法,下面简介一些实例供参考。
1,薄膜的回收薄膜是塑料制品中的一大烊,种类繁多,使用寿命一般较短,是回收再生利用的主要品种之一,下按用途,形态简介实例。
(1)农用薄膜,农用薄膜主要有地膜和棚膜,地膜主要为PE膜,棚模有PE,PE/EVA,PVC膜,在回收再生利用时,应将PE和PVC膜区分开来,农用薄膜一般较脏,且常夹带有泥土,沙石,草根,铁钉,铁丝等,要除去铁质杂质并清洗,回收利用的方法主要是造粒,如果,具人工分拣,清洗条件时,经清洗,干燥后的废膜即可直接用热挤压方法生产塑料制品,如盆,桶,塑料法兰等。
废农膜再生粒料用途如下:1、PE再生粒料,PE再生粒料可用来仍生产农膜,也可用来制造化肥包装袋,垃圾袋,农用再生水管,栅栏,树木支撑,盆,桶,垃圾箱,土工材料等。
2、PVC再生粒料,PVC再生粒料可用来生产重包装袋,农用水管,鞋底,等包装薄膜,包装薄膜的材料包括玻璃纸(赛珞玢),PE,PVC,PP,EVA,PVDC,PA,PET以及各种复合薄膜。
单层的一种材料的包装膜,在经分拣,清洗后,可如农用薄膜一样直接制成塑料制品或造粒后制成各种制品。
复合薄膜包括不同塑料的复合薄膜和塑料与纸,铝箔,等其他材料制成的薄膜,回收后的再生处理要复杂一些如:多层塑料复合薄膜,多层塑料复合薄膜有PE/PP,PE/EVA/PE,PE/粘合剂/PA/粘合剂/PE,PP/PVDC等,在再生利用前,首先要将不同的材料分离。
分离可用溶剂分离法。
(2)纸塑复合薄膜,纸塑复合薄膜在再生利用前需先将纸塑分离,这也是纸塑复合分离的方法,分离设备为一带有电加热的一镀铬空心料筒,料筒内装有一个带叶片的空心圆筒,料筒和空心圆筒以相反方向转动,破碎后的纸塑混合物加入料筒,在料筒中经加热的混合物上的塑料熔融后以料筒下部出料,空心圆筒中的空气将废气带走。
(3)铝塑复合薄膜,铝塑复合薄膜有BOPP/铝,PE/铝等,用于各种食品包装,使用后的铝塑复合软包装袋实际是一种混合废料,回收利用较为困难。
PET塑料的循环利用
来源:塑料保鲜盒
PET塑料是生活中很常见的塑料原料,我们平时喝的各种碳酸饮料、果汁、奶乳制品、茶饮料、矿泉水等食品和饮料最主要的包装材料就是PET。
在我国,目前所有的PET塑料瓶全部是由从石油中提炼的原生PET原料制造而成,每年高达300万吨的PET塑料瓶产量消耗了超过1800万吨的石油,在北京市范围内,每年废弃的PET塑料瓶总量高达15万吨,约为60亿只废旧塑料瓶,在我国的街头巷尾随处可见的PET塑料瓶也造成了巨大的环境压力。
PET塑料瓶的回收利用即是对于环境的保护,又是资源的循环利用,有利于节约资源。
在工厂里,这些PET原料被按色分类,切成碎片熔而化之。
PET再生塑料可以用来制造衣服、摩托车头盔、钓鱼线、打包绳。
或者干脆用在食品包装物上,PET再生塑料瓶可以实现无限次的再生循环利用。
中国已无法以一手原料来满足自己的需求。
中国对旧塑料的饥饿根本就看不到尽头。
在这种背景下,像PET这样的二手原料身价倍增
由于塑料包装的原材料来自石油,为了节约资源,许多发达国家都研制出了塑料包装的回收再利用技术,早在1991年就已经将再生PET切片用于食品包装物。
随着制造再生PET切片的技术发展,再生食品级PET切片可以直接用于食品包装,从而达到100%的无限循环再利用,PET再生塑料瓶的再生利用大大节省了石油资源的消耗。
第1篇一、实验目的本实验旨在通过实际操作,验证废物回收利用的可行性和有效性,提高我们对环保的认识,培养节约资源的意识,并探索废物再利用的多种途径。
二、实验原理废物回收利用是指将生产、生活、科研、工业等过程中产生的废弃物进行分类、收集、处理、再加工和再利用的过程。
通过回收利用,不仅可以减少资源的浪费,降低环境污染,还可以节约生产成本,提高经济效益。
三、实验材料与设备1. 实验材料:- 废纸:报纸、杂志、信封等- 废塑料:塑料瓶、塑料袋、塑料玩具等- 废金属:易拉罐、铝箔纸、铁皮等- 废电池:废旧手机电池、充电电池等- 废玻璃:玻璃瓶、玻璃杯等- 废纸箱:纸箱、纸盒等2. 实验设备:- 破碎机- 烘干机- 压缩机- 熔化炉- 粉碎机- 熔融炉- 分拣设备- 烧结炉- 粉碎设备四、实验步骤1. 废纸回收利用:(1)将废纸收集分类;(2)使用破碎机将废纸破碎成小碎片;(3)将破碎后的废纸进行烘干处理;(4)将烘干后的废纸进行压缩成型,制成纸板;(5)将纸板进行再加工,制成纸箱、纸盒等。
2. 废塑料回收利用:(1)将废塑料收集分类;(2)使用破碎机将废塑料破碎成小碎片;(3)将破碎后的废塑料进行烘干处理;(4)将烘干后的废塑料进行熔化,制成塑料颗粒;(5)将塑料颗粒进行再加工,制成塑料制品。
3. 废金属回收利用:(1)将废金属收集分类;(2)使用破碎机将废金属破碎成小碎片;(3)将破碎后的废金属进行熔化,制成金属锭;(4)将金属锭进行再加工,制成金属制品。
4. 废电池回收利用:(1)将废电池收集分类;(2)使用粉碎机将废电池粉碎,提取其中的有价金属;(3)将提取出的有价金属进行再加工,制成新产品。
5. 废玻璃回收利用:(1)将废玻璃收集分类;(2)使用破碎机将废玻璃破碎成小碎片;(3)将破碎后的废玻璃进行熔化,制成玻璃熔块;(4)将玻璃熔块进行再加工,制成玻璃制品。
五、实验结果与分析通过本实验,我们成功地将废纸、废塑料、废金属、废电池、废玻璃等废弃物进行回收利用,实现了资源的再循环。
回收的PET塑料瓶用来做什么PET再生塑料的用途: PET塑料再生颗粒技术是指将使用过的PET工业废料、食品包装容器、废饮料瓶等,经过破碎、清洗、高真空烘干、加温塑化、拉丝、冷却、造粒,加工处理后生成的PET颗粒,以供再制成PET相关产品,如化纤纺织原料、PET片材原料、工程塑料注塑原料等。
目前,国内外配套技术都比较完善,唯一薄弱的环节就是PET再生颗粒的增粘技术,而能否增粘将直接关系到再生PET颗粒的性能。
本项目技术彻底突破了这一技术瓶颈,为再生PET颗粒的价值打开了提升空间。
PET再生颗粒反应式聚缩挤出成套设备的核心设备是φ90mmPET再生颗粒反应式聚缩挤出机,其主要特点是很好的解决了聚酯切片在回收过程中分子链降解,特性粘度降低,及投入和产出比不合理的难题。
该设备应用了一系列高新技术,能充分的使PET在回收时特性粘度增加、回收颗粒质量提高,达到PET新料的相关标准。
综合物理法和化学法的特点,在熔融状态下通过添加扩链剂使已降解的分子发生扩链反应,重新链成大分子,从而显著提高再生PET颗粒性能。
主要创新点为: a.使用了高长径比的反应挤出机,可使聚酯瓶料的特性粘度显著提高;b.在螺杆挤出机中实现了高真空反应缩聚反应与物料的熔化混合同时进行,极大地节省了能耗;c.低污染,连续化生产,处理量较大,经济效益客观。
这里我们来讨论一下"PP编织袋回收再利用",废料是指适合于生产编织袋的塑料废品。
这是一种单一品种的废料利用,要求比较高,不能混有其它品种的塑料,更不能含有泥沙、杂物、机械杂质等,其熔融指数要求在2--5的范围内(不是任何pp塑料都可用的)。
它的来源主要有两个,一是PP编织袋生产过程中的废料;二是废弃pp袋的回收品,如化肥袋、饲料袋、食盐袋等等。
那么他们的再生方法有哪些呢?1、再生方法它主要有熔融团粒法和挤出造粒法两种,多数采用挤出造粒法。
两种方法的流程如下。
(1)、熔融团粒法废料--选料并水洗--晾干--裁条--高速团粒(投料--热收缩--喷水--团粒)出料包装。
塑料制品行业绿色制造技术应用方案第一章塑料制品行业绿色制造概述 (2)1.1 绿色制造的定义与意义 (2)1.2 塑料制品行业绿色制造的现状与挑战 (2)1.2.1 现状 (2)1.2.2 挑战 (3)第二章绿色设计原则与应用 (3)2.1 绿色设计的基本原则 (3)2.2 绿色设计方法与工具 (4)2.3 塑料制品绿色设计案例分析 (4)第三章原材料绿色选择与应用 (5)3.1 绿色原材料的选择标准 (5)3.2 生物降解塑料的应用 (5)3.3 循环再利用塑料的应用 (6)第四章绿色生产工艺技术 (6)4.1 节能型生产工艺技术 (6)4.2 减少污染物排放的生产技术 (6)4.3 循环经济在塑料制品生产中的应用 (7)第五章废弃物处理与资源化利用 (7)5.1 塑料废弃物分类与回收 (7)5.2 塑料废弃物处理技术 (7)5.3 塑料废弃物资源化利用途径 (8)第六章绿色包装技术与应用 (8)6.1 绿色包装材料的选择 (8)6.2 绿色包装设计原则 (9)6.3 绿色包装技术在塑料制品中的应用 (9)第七章绿色物流与供应链管理 (9)7.1 绿色物流理念与实施 (9)7.2 供应链绿色管理策略 (10)7.3 塑料制品行业绿色物流案例分析 (10)第八章绿色制造标准与评价体系 (11)8.1 绿色制造标准制定 (11)8.1.1 标准制定原则 (11)8.1.2 标准制定内容 (11)8.2 绿色制造评价体系构建 (11)8.2.1 评价体系构建原则 (11)8.2.2 评价体系构建内容 (12)8.3 绿色制造评价方法与应用 (12)8.3.1 层次分析法 (12)8.3.2 数据包络分析法 (12)8.3.3 生命周期评价法 (12)8.3.4 模糊综合评价法 (13)第九章政策法规与绿色制造推广 (13)9.1 国内外绿色制造政策法规概述 (13)9.2 政策法规对塑料制品行业绿色制造的影响 (13)9.3 绿色制造推广策略与措施 (13)第十章绿色制造案例分析 (14)10.1 国内外塑料制品行业绿色制造案例介绍 (14)10.1.1 国内案例 (14)10.1.2 国际案例 (14)10.2 案例分析与启示 (14)10.2.1 案例分析 (14)10.2.2 启示 (14)10.3 绿色制造在塑料制品行业的未来发展展望 (15)第一章塑料制品行业绿色制造概述1.1 绿色制造的定义与意义绿色制造,又称环境友好制造,是指在制造过程中,综合考虑环境影响和资源利用效率,通过技术创新和管理创新,实现产品生命周期全过程的环境友好和资源高效利用的一种制造模式。
我国塑料瓶的消耗状况PET材料的良好阻隔性使其成为各种碳酸饮料、果汁、奶乳制品、茶饮料、矿泉水等食品和饮料最主要的包装材料。
在我国,目前所有的PET塑料瓶全部是由从石油中提炼的原生PET原料制造而成,每年高达300万吨的PET塑料瓶产量消耗了超过1800万吨的石油,同时也造成了巨大的环境压力。
PET再生塑料瓶的再生利用,有利于节约资源。
在北京市范围内,每年废弃的PET塑料瓶总量高达15万吨,约为60亿只废旧塑料瓶,对环境造成极大的危害。
PET瓶不仅广泛用於包装碳酸饮料、饮用水、果汁和茶饮料等,是当今使用量最大的饮料包装,而且广泛用於食品、化工、药品包装等众多领域。
PET塑料在包装领域中具有广泛的应用,无论是包装膜、卷材、还是啤酒瓶,都使用PET塑料。
但是当这些材料被废弃时,面临着如何处理的问题。
因此PET瓶的回收利用不仅可以解决环保问题,而且可以做为一种新的原料资源,缓解中国PET原料不足的矛盾。
回首中国的30年的改革开放,中国虽然在经济领域取得了举世瞩目的成就,但是也给中国的环境带来了很严重的破坏。
水污染、大气污染、固体废弃物污染等等。
给中国的经济的带来了缩水。
人们也逐渐认识到了这一问题,相应的提出了走持续发展道路,绿色GDP战略,循环经济战略,等等的一系列措施。
有此可见,PET塑料瓶的回收利用符合中国面临的现实问题,对于环境保护,节约资源,可持续发展有大益。
(2)塑料瓶回收方法及我国回收现状塑料瓶回收方式主要有两种:物理回收方法及化学回收方法。
物理回收方法:物理回收法是将废PET瓶经过分离、破碎、洗涤及干燥处理后进行再造粒的方法。
物理回收法主要有2种。
①将废PET瓶切碎成片,从PET中分离出HDPE(高密度聚乙烯)、铝、纸和胶黏剂,再将PET碎片经洗涤、干燥和造粒。
这种回收方法的特点是较易形成规模生产,但分离技术较复杂,分离设备较多,投资较大。
②先将废PET瓶上的废PET瓶盖、座底、标签等杂质用机械方法分离,再经洗涤、破碎和造粒。
废弃塑料回收再利用技术的研究与应用随着全球对环境保护的关注度不断提高,废弃塑料的处理问题日益凸显。
为了解决塑料污染带来的环境和资源压力,研究人员和工程师们不断努力开发新的废弃塑料回收再利用技术。
本文将探讨目前在废弃塑料回收再利用领域中的研究和应用技术。
一、机械回收技术机械回收技术是废弃塑料回收再利用的一种重要方法。
该技术通过物理处理过程,将废弃塑料进行分选、破碎、清洗等处理步骤,使其能够重新投入生产线中。
例如,常见的机械回收技术包括塑料破碎机、塑料分选机和塑料回收设备等。
机械回收技术的优点是操作简单、成本较低,可回收废弃塑料中的主要成分。
然而,由于机械回收无法对所有类型的塑料进行有效处理,因此在特定场景下,采取其他回收技术会更为适宜。
二、化学回收技术化学回收技术是一种以化学方法将废弃塑料转化为可再利用的化合物的技术。
其基本原理是将塑料进行热解、裂解或溶解,使其分解成原始物质,然后再进一步转化为新的塑料或其他有价值的化学品。
目前,研究人员已经开发出一系列化学回收技术,如催化裂解、溶液法和气相法等。
化学回收技术的优点是能够处理多种类型的废弃塑料,实现高效率的资源再利用。
然而,该技术在实际应用中仍面临着工艺复杂、成本高昂等挑战。
三、生物降解技术生物降解技术是一种使用微生物或酶类催化剂将废弃塑料降解为可生物降解的物质的技术。
这种技术基于天然的降解过程,通过改变塑料材料的结构,使其能够被微生物分解并转化为有机物或二氧化碳和水等。
生物降解技术具有环境友好、资源节约的特点,对于解决塑料污染问题具有重要意义。
然而,该技术的实际应用受到微生物活性和降解速率等因素的制约。
四、催化转化技术催化转化技术是一种通过添加催化剂来改变废弃塑料分子结构的技术。
该技术基于化学催化的原理,通过调节催化剂的反应条件和催化剂的种类,实现废弃塑料的资源化转化。
催化转化技术具有选择性高、反应速率快等特点,可以有效地转化废弃塑料为高附加值的化学品。
名种饮料瓶子回收用途
饮料瓶子回收后可以进行多种用途的再利用,以下是其中一些常见的用途:
1. 再利用为饮料瓶:
回收后的瓶子可以经过清洗和消毒,再次被用作制造饮料的容器。
这种再利用方式可以减少对新饮料瓶的需求,降低资源消耗和环境污染。
2. 造粒再利用:
回收的饮料瓶可以通过破碎、粉碎和洗涤等工序,转化为塑料颗粒或颗粒状物料,用于制造塑料制品。
这种再利用方式可以减少塑料废弃物的堆积,并延长塑料材料的使用寿命。
3. 制造纤维:
经过特殊处理的饮料瓶可以用于制造纤维制品,例如服装、毛巾和地毯等。
这种再利用方式可以减少纺织品产业对天然纤维的需求,减少棉花等资源的消耗。
4. 用于建筑材料:
饮料瓶回收后可以经过加工,制成建筑材料,例如制造保温材料和隔音材料。
这种再利用方式可以减少对原始材料的需求,减少采矿和环境破坏。
5. 制造工艺品或艺术品:
回收的饮料瓶可以被艺术家和手工艺人用来制作各种工艺品或者艺术品。
例如,
用饮料瓶做灯饰、花瓶、摆件等。
这种再利用方式可以增加饮料瓶的附加值,创造就业机会,同时也起到了环境保护的作用。
6. 用于科学实验:
饮料瓶回收后可以作为实验室储存液体样品的容器。
由于瓶子一般具有透明度较高的特点,可以清晰观察实验过程中样品的变化。
这种再利用方式减少了对实验室用品的需求,降低了科研成本。
总的来说,饮料瓶子的回收利用可以减少资源的消耗,降低环境污染,并且创造经济和就业机会。
饮料瓶再利用的方式多种多样,我们可以通过增强对回收再利用的意识和能力,为环境保护和可持续发展做出积极贡献。
废旧塑料通常以填埋或焚烧的方式处理。
焚烧会产生大量有毒气体造成二次污染。
填埋会占用较大空间;塑料自然降解需要百年以上;析出添加剂污染土壤和地下水等。
因此,废塑料处理技术的发展趋势是回收利用,但目前废塑料的回收和再生利用率低。
究其原因,有管理、政策、回收环节方面的问题,但更重要的是回收利用技术还不够完善。
废旧塑料回收利用技术多种多样,有可回收多种塑料的技术,也有专门回收单一树脂的技术。
近年来,塑料回收利用技术取得了许多可喜的进展,本文主要针对较通用的技术做一总结。
1 分离分选技术废旧塑料回收利用的关键环节之一是废弃塑料的收集和预处理。
尤其我国,造成回收率低的重要原因是垃圾分类收集程度很低。
由于不同树脂的熔点、软化点相差较大,为使废塑料得到更好的再生利用,最好分类处理单一品种的树脂,因此分离筛选是废旧塑料回收的重要环节。
对小批量的废旧塑料,可采用人工分选法,但人工分选效率低,将使回收成本增加。
国外开发了多种分离分选方法。
1.1 仪器识别与分离技术意大利Govoni公司首先采用X光探测器与自动分类系统将PVC从相混塑料中分离出来[1]。
美国塑料回收技术研究中心研制了X射线荧光光谱仪,可高度自动化的从硬质容器中分离出PVC 容器。
德国Refrakt公司则利用热源识别技术,通过加热在较低温度下将熔融的PVC从混合塑料中分离出来[1]。
近红外线具有识别有机材料的功能,采用近红外线技术[1]的光过滤器识别塑料的速度可达2000次/秒以上,常见塑料(PE、PP、PS、PVC、PET)可以明确的被区别开来,当混合塑料通过近红外光谱分析仪时,装置能自动分选出5种常见的塑料,速度可达到20~30片/min。
1.2 水力旋分技术日本塑料处理促进会利用旋风分离原理和塑料的密度差开发了水力旋风分离器。
将混合塑料经粉碎、洗净等预处理后装入储槽,然后定量输送至搅拌器,形成的浆状物通过离心泵送入旋风分离器,在分离器中密度不同的塑料被分别排出。
pet1材质的塑料瓶可以循环塑料瓶是我们日常生活中常见的包装容器,其中PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是一种常用的塑料瓶材质。
PET具有优良的物理性能和化学稳定性,因此十分适合用作食品和饮料包装。
然而,过去塑料瓶的循环利用常常受到质量和成本的制约。
幸运的是,随着技术的不断进步和对环境问题的重视,目前已经出现了一种全新的PET回收利用技术,使得PET1材质的塑料瓶可以循环使用。
首先,我们需要了解PET1材质的塑料瓶的特点。
PET1材质的塑料瓶具有一系列优点,首先是重量轻巧,易于携带和储存。
其次,PET1材质具有良好的透明度和耐酸碱性能,能够很好地保护食品和饮料的品质和安全。
此外,PET1材质的塑料瓶还具有优异的机械性能和耐磨性,不易变形和破损。
然而,长期以来,废弃的PET1塑料瓶被大量丢弃,对环境造成了极大的压力。
于是,人们开始追求塑料瓶的循环利用,以减轻环境负担并节约资源。
目前,一种先进的PET回收利用技术——化学回收技术出现了。
这项技术以高温高压为基础,将废弃的PET1塑料瓶加热分解,并将其转化为原始的PET原料。
随后,这些原始原料可以用于制造全新的PET1材质的塑料瓶,实现塑料瓶的循环利用。
与传统的PET回收利用技术相比,化学回收技术具有明显的优势。
首先,化学回收技术可以有效解决废弃塑料瓶的变质问题,提高了回收利用效果。
其次,化学回收技术能够实现对塑料瓶材料的高效分离和纯化,从而提高了原料的质量和可利用性。
此外,化学回收技术还可以减少能源消耗和减少环境污染,符合可持续发展的理念。
PET1材质的塑料瓶的循环利用对于社会和环境都具有重要意义。
首先,循环利用可以减少对原生聚合物的需求,从而降低了对石化原料的依赖,节约了资源。
其次,循环利用可以减少塑料垃圾的堆积,降低了土地的占用和环境的污染。
最重要的是,循环利用还有利于保护生态系统的稳定和可持续发展。
然而,要实现PET1材质塑料瓶的循环利用,我们需要共同努力。
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
包装塑料瓶类回收技术应用实例
瓶类有清凉饮料瓶,矿泉水瓶,液体食品瓶,化妆品瓶,等,所使用
的材料有聚乙烯(PE),聚氯乙烯(PVC),聚对苯二甲酸乙二酯(聚酯)
(PET)等。通常矿泉水瓶用 PVC或PET制造,碳酸饮料瓶用PET制
造,清凉饮料瓶,液体食品瓶用PVC,PE制造,洗涤剂瓶,化妆品瓶,
牛奶瓶,乳酸菌饮料大多用PE制造。
回收的各种瓶类一般先经人工分拣,然后再按不同的材料进行回收,
目前,已有不少技术和设备用于各种瓶类的回收再生
(1) PET瓶的回收,PET瓶大量用于可口可乐,百事可乐,
雪碧等碳酸饮料,目前大部分是由PET瓶和HDPE瓶底组成,瓶盖材
料HDPE,商标为双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜,采用EVA型粘
接剂粘附于瓶身,聚酯瓶回收后再利用的途径有再生造粒。醇解和其他等
方法。不管采用何种方法,首先要将聚酯瓶与其他瓶分离,也需将聚酯瓶
身与瓶底分离。
①分离:混合的加收瓶经传送带进入粉碎机粉碎,再经密度分离。
②再生造粒:再生造粒可用挤出机。经分离的PET碎料经挤出机挤
出造粒制成粒料,为避免挤出时吸水使物性粘度下降,在挤出前应进行干
燥。PET粒料的用途如下:
专注下一代成长,为了孩子
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
a,重新制造 PET瓶,再生粒料不能用于与食品直接接触场合,但可
用于三层 PET瓶的中间层,再制成碳酸饮料瓶。
b.纺丝制造纤维,再生 PET料料可用来纺丝制成纤维,用作枕芯,
褥子,睡袋,毡等。
c.玻纤增强材料,经玻纤增强的再生 PET具有较好的耐热性和力学
强度,可用来制作汽车零部件,如耐热汽车车轮罩,其热畸变温度可达
240度。变曲弹性模量 9500MPa,弯曲强度 214 MPa,冲击强度 15kf/m2.
d.共混改性,再生 PET料料可与其他聚合物共混,制得各种改性料,
如与 PE共混,可得到冲击性能改善的 PET共混料,PE:PET为(10~50):
(90~50):如再加入少量聚丙烯,共混物的尺寸稳定性可获明显改进。
由于 PE和 PET的极性相差较大,所以,在共混时需进行相容处理,一般
通过聚烯烃的接枝改性来改进相容性。
③醇解,PET废料在碱性催化剂存在下进行醇解,再加入二元酸酐等缩
聚,得酸值大于 12的产物,经稀释,过滤,加入适量催化剂,可制得醇
酸树脂漆。配方见下表。反应温度 80~85度,反应 4~5h
PET废料醇解制涂料配方
物料 加入量/% 物料 加入量/%
PET物料 25 N-羟甲基丙烯酰胺 2
二缩三乙二醇 23 非离子型乳化剂 0.9
邻苯二甲酸二丁酯 18 阴离子型乳化剂 1.1
乙酸乙烯 24 过硫酸盐引发剂 1.4~1.6
专注下一代成长,为了孩子
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
a-甲基苯乙烯 7 水 130
甲基丙烯酸 1
另一个例子是在 220~250oc下,将 PET废料与多元醇反应,经溶剂化制
得三维网状结构的绝缘漆,质量符合 GB6109的要求③ 其他,PET瓶还可
用来制增塑剂:对苯二甲酸 2-乙基己酯(DOTP),其增塑效果类似邻苯二
甲酸二辛酯(DOP),在电性能,低温柔性方面稍优于 DOP。废 PET瓶也可
用与废 PET薄膜类似的方法制造成粘接剂和不饱和聚酯
(2) PVC瓶的回收,PVC的回收工序如下。
PVC瓶 清洗 分选 粉碎 细粉碎 再生品
先将 PVC瓶用蒸汽和碱液清洗并除去商标,再用机械和人工进行分先,
经分选后的 PVC瓶进行二次粉碎,最后得细度 500~1200μm 的粉状再生品,
纯度可达 99.98%
(3) PE瓶的回收,用作瓶料的 PE以 HDPE为主,有奶制品瓶,
食品瓶,化妆品瓶等,经分选,清洗后的 HDPE回收瓶可经粉碎选料,用
途如下:
①用上着色可乐瓶底座
②用于管材共挤出中间芯层
③填充滑石粉或玻纤制造花茶杯 或注塑制品。
专注下一代成长,为了孩子
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
④与本纤维复合,用作人工木材,因为木纤维与 HDPE相容性较差,所
以,需加入适当偶联剂或用活化木纤维。
⑤制造人工碎石,将 HDPE瓶粉碎成细片或粒状,然后,在表面粘上纱,
金属等制成的碎石状,然后再与混凝土或沥青混合用于土木建筑材料。
专注下一代成长,为了孩子