塑料聚合物回收利用
相比其他材料,如玻璃,金屬,塑料聚合物需要的處理熱處理,熱解聚和單體回收進行回收。由于分子量大的聚合物鏈,塑料具有低熵的混合。一個宏分子沿其整個長度,所以參與混合相比,具有類似結構的有機分子,它是大的---量與它的環境交互。暖氣本身是不夠的溶解這樣一個大的分子,塑料瓶回收多少錢一斤,所以的塑料必須經常是幾乎相同的組合物,有效混合。
當不同類型的塑料熔化在一起時,往往會發生相分離,如油和水,并設置在這些層中。相界導致結構弱點,在所得到的材料,回收塑料價格,這意味著聚合物共混物中,只有有限的應用中是有用的。
回收的另一個障礙是在塑料中的染料,填料,和其它添加劑的廣泛使用。聚合物是通常太粘稠經濟地除去填充物,和由許多便宜刪除添加的染料的過程,這可能會損壞。添加劑廣泛應用于飲料容器和塑料袋,讓他們更經常地被回收。然而,以消除大量的塑料廢物流和垃圾填埋場的另一個障礙是許多共同但有小的塑料制品的事實,缺乏普遍的三角回收標志和相應的數量。一個---的例子是數十億廣泛分布在快餐店或出售用于在野餐的塑料餐具。
塑料回收的應用
再生料
油價格的升高,作為石油衍生物之一的塑料制品價格自然也水漲船高,塑料回收,廢塑料的再生利用也被提到了首要的位置。廢棄塑料的回收再利用已經被現代化工企業普遍采用。廢塑料經---工篩檢分類后,還要經過破碎,造粒,改性等流程,變成各種透明不透明塑料顆粒,再按照品相進行分類,后成為可以再次利用的再生料。
燃料
初,塑料回收大量采用填埋或焚燒方法,造成---的資源浪費。因此,國外將廢塑料用于高爐噴吹代替煤、油和焦,用于水泥回轉窯代替煤燒制水泥,以及制成垃圾固形燃料(rdf)用于發電,效果理想。
高爐噴吹廢塑料技術也是利用廢塑料的高熱值,將廢塑料作為原料制成適宜粒度噴入高爐,塑料回收站,來取代焦炭或煤粉的一項處理廢塑料的新方法。國外高爐噴吹廢塑料應用表明,廢塑料的利用率達80%,排放量為焚燒量的0.1%-1.0%,產生的有害氣體少,處理費用較低。高爐噴吹廢塑料技術為廢塑料的綜合利用和治理“白色污染”開辟了一條新途徑,也為冶金企業節能增效提供了一種新手段。德國、日本從1995年就已有成功的應用。
發電
垃圾固形燃料發電早在美國應用,并已有rdf發電站37處,占垃圾發電站的21.6%。日本已經意識到廢塑料發電的---潛力。日本結合大修已將一些小垃圾焚燒站改為rdf生產站,以便集中后進行連續規模發電,使垃圾發電站的蒸汽參數由30012提高到45012左右,發電效率由原來的15%提高到20%-25%。
廢舊塑料回收方法有如下幾種:
1. 熱能回收法:大部分塑料主要成分是碳氫化合物,是可以燃燒的,如聚燃燒的熱量比染料油還高。但熱能回收是廢舊塑料回收的后方法之一,因為廢舊塑料燃燒,大部分會產生有毒氣體,對環境也是一種威脅。
2. 物理回收再生:物理回收再生是現在積極提倡并推廣的一種方法,是變廢為寶,節能的有效手段。但目前主要受困于回收分揀環節,回收收益小,分揀難度大、成本高。人們對意識還不是---,做不到垃圾有效分類。
3. 化學還原法:此種方法是將聚合物的長鏈切斷,恢復其原有的性質,裂解出的原料可用來制作新的塑料。有些方法是通過加入化學元素促使相結合的碳原子化學裂解,或是加入能源促成其熱裂解。部分材料已實現此種方法回收,但大部分材料還在實驗中。
4. 氫化析解法:德國巴斯夫等三家化學公司在共同的研究報告中-,氫化作用為熱裂解法的優-式,這種處理方法處理含鹵廢塑料,還不會產生有毒氣體。