Plastiktsükkel rohelise transformatsiooni arengu edendamiseks
Fu Xiangsheng, Hiina nafta- ja keemiatööstuse föderatsiooni aseesimees
Plastide sünnist saadik on need andnud olulise panuse inimtsivilisatsiooni arengusse, eriti terase ja puidu asendamise, energiasäästu ja heitkoguste vähendamise valdkonnas. Kuid tänapäeval on plastireostuse vastu võitlemisest saanud ülemaailmne konsensus. Plasti ringlussevõtu ökonoomsus on oluline meede plastikust keskkonnareostuse vähendamiseks.
Plasti ringlussevõtu majandus jaguneb füüsikaliseks tsükliks ja keemiliseks tsükliks. Füüsiline ringlussevõtt on praktiline viis plastijäätmete taaskasutamiseks. Keemiline ringlussevõtt võib realiseerida plastijäätmete väärtusliku taaskasutamise ning paljud ettevõtted nii kodu- kui ka välismaal on saavutanud olulisi tulemusi.
Mõned kasutavad depolümerisatsiooni või lagundamise meetodeid, et redutseerida plastijäätmed monomeerideks ja polümeriseerida uuesti, et saavutada keemiline ringlus. On arusaadav, et viimaste aastate varaseimad DuPont ja Huntsman on omandanud metanooli lagundamise tehnoloogia, et lagundada polüestrijäätmed (PET) joogipudelid metüültereftalaadiks ja etüleenglükoolmonomeeriks ning seejärel uuesti sünteesida uus PET vaik, et saavutada suletud pudel. -ahela keemiline tsükkel.
Samuti toimub plastijäätmete gaasistamine sünteesigaasiks või pürolüüs õliks ning seejärel kemikaalide ja polümeeride süntees. Näiteks arendab BASF termokrakkimise protsessi, plastijäätmete termilist krakkimist sünteesigaasiks või naftatoodeteks, kasutades seda toorainet Ludwigshafeni integreeritud tootmisüksuses, et toota erinevaid kemikaale või polümeere, mille kvaliteet on kuni toidukvaliteedini; Eastman saavutab polüesterplastijäätmete keemilise ringlussevõtu polüestri ringlussevõtu tehnoloogia abil, mis võib traditsiooniliste protsessidega võrreldes vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20–30%. Japan Kobelco Environment kasutab keevkihtgaasistajat madala puhtusastmega mittetaaskasutatavate plastijäätmete gaasistamiseks ja saadud sünteesigaasi abil metanooli tootmiseks, projekt plaanib tööd alustada 2023. aasta septembris, selle meetodiga saab igakülgselt vähendada 100,000 tonni süsinikdioksiidi heitkoguseid iga 60,000 tonni töödeldud plastijäätmete kohta. Hiina naftakeemiateaduste akadeemia, lennundusteadus ja -tööstus ning teised ettevõtted on samuti saavutanud järkjärgulisi tulemusi plasti ringlussevõtu vallas.
Keemiline tsükkel ei ole tehnilisest vaatenurgast probleem, sest keemilised reaktsioonid on enamasti pöörduvad: need võivad laguneda, kui neid on võimalik sünteesida, ja depolümeriseerida, kui neid on võimalik agregeerida. Suurim takistus on hetkel majanduslik. See on kulu ja hind. Seetõttu ei piisa ainult tehnilistest lahendustest; need nõuavad ka poliitilist tõuget, samuti konsensust ja ülemaailmseid meetmeid.

Kiirendada keemilise ringlussevõtu tehnoloogia rakendamist ja edendamist
Li Mingfeng, Sinopeci naftakeemiateaduse uurimisinstituudi president
Plastjäätmete keemiline ringlussevõtt on kodu- ja välismaal tunnustatud kui vähese CO2-heitega, puhas ja ainuke ringlussevõtu meetod, millega on võimalik saavutada jätkusuutlik areng. Viimastel aastatel on rahvusvahelised keemiahiiud kiirendanud plastide ringlussevõtu valdkonna paigutust, LG, Saudi Basic Industries Company, bp ja teised rahvusvahelised tuntud ettevõtted on viinud läbi plastide ringlussevõtu uuringuid. Nende hulgas on keemiline ringlussevõtt kõige olulisem. Kuna keemiline ringlussevõtt sobib suure lisandisisaldusega plasti segajäätmetele ja seda ei saa füüsiliselt ringlusse võtta, peab tööstus seda tehnoloogiaarenduse tulevikusuunaks. Vaid 12% Hiina plastijäätmetest võetakse praegu ringlusse füüsikaliste meetoditega ja keemiaseadus peaaegu puudub, seega on arenguruumi veel tohutult.
Keemilise ringlussevõtu edendamist ei saa lahutada tehnoloogia toetamisest ning plastijäätmete pürolüüsitehnoloogia on pea kõigi ettevõtete põhitehnoloogia. Plastjäätmete pürolüüsi tehnoloogia arendamine on aga väga keeruline, kuna tegemist on enam kui 200 plastitoormaterjali liigiga, nii üldplastiga, eriplastiga kui ka insenerplastiga, mistõttu on erinevate rafineerimisettevõtete tehnilised vajadused väga keerulised. Kuigi praegu on Hiinas plastijäätmete keemilise ringlussevõtu tehnoloogia kiire areng saavutanud, on üldiselt alles faasis, et laienemine on väikest kuni katse- või tööstusliku demonstratsiooniga. Kiired tehnoloogilised läbimurded nõuavad suuremaid jõupingutusi tehnoloogia uurimis- ja arendustegevuses ning laiemat koostööd.
Aastal 2021, kiviteaduste akadeemia juhtimisel 11 üksust, sealhulgas Engineering Construction Company, Yanshan Petrochemical, Yangzi Petrochemical, Maoming Petrochemical, Hiina Keskkonnateaduste Akadeemia, Pekingi naftakeemiatehnoloogia instituut, Tongji ülikool ja Zhejiangi provintsi kuberneri kolmnurga ringmajanduse tehnoloogia Uurimisinstituut kandideeris Naftakeemia Föderatsiooni "Plassijäätmete keemilise ringlussevõtu tööstuse tööstustehnoloogia innovatsioonikeskusesse" ja võitis edukalt auhinna. Järgmises etapis loodab Akadeemia keskusele tööstuse, ülikoolide ja teadusuuringute koostööinnovatsiooni elluviimisel ning püüab luua teadus- ja arendusplatvormi kõrge väärtusega plastijäätmete utiliseerimistehnoloogia jaoks, mida saab kasutada erinevat tüüpi plastide ja erinevatest allikatest. , arendada plastijäätmete suunamuutustehnoloogiat ning viia läbi plastijäätmete uute keemilise ringlussevõtu protsesside ja erinevate tehnoloogiakombinatsioonide arendus- ja tööstusliku rakendusuuringuid, et plastijäätmete keemilise ringlussevõtu tehnoloogia jõuaks rahvusvahelisele juhtivale tasemele.

Laske plastikjäätmed taaskasutada
Guo Zifang, SINOPEC Pekingi keemiauuringute instituudi asepresident
"Topeltsüsiniku" eesmärgi saavutamiseks oleme teinud kõvasti tööd, et "koguda ja kasutada" ning polümeeride ringlussevõtu valdkonda sügavalt harida.
"Tagasi", enamik turul olevaid pakendiplaste on mitmekihilised, need plastid ei ole ainult polüolefiin, erinevate komponentide ringlussevõtt suurendas palju raskusi, "tagasi" saavutamine on väga oluline samm on valida üks toores. materjal plastpakendite tootmiseks, BOPE (kahesuunaline veniv polüetüleen) on tüüpiline. See ühest materjalist pakendistruktuur soodustab plasti ringlussevõttu rohkem kui erinevate materjalide traditsiooniline pakendistruktuur.
"Kasutamise" mõttes on füüsiline ja keemiline ringlussevõtt kaks peamist plastijäätmete ringlussevõtu viisi ning me järgime alati kahel jalal kõndimist ja erinevate tehniliste marsruutide väljatöötamist, et tagada taaskasutatud materjalide kasutamine. Füüsilise ringlussevõtu osas, ringlussevõetud plastkile pidevaks töötlemiseks ja taaskasutamiseks, autoplasti sekundaarse ringlussevõtu tehnoloogia ja muude valdkondade jaoks tegime põhiprobleemide lahendamiseks ja esialgsete tulemusteni jõudmiseks koostööd tuntud kodumaiste ülikoolide ja ettevõtetega. Keemilise ringlussevõtu valdkonnas oleme iseseisvalt välja töötanud mikrolaine plasmakrakkimise tehnoloogia, kasutades krakkimise toorainena jäätmepolümeere, trieeni saagis on samaväärne traditsioonilise tööstusbensiini aurukrakkimise protsessiga ning kiirendab katalüütilise krakkimise valdkonna teadus- ja arendustegevust ning püüdma saavutada mitmesuguseid plastijäätmete tõhusat keemilist ringlussevõttu. Oleme välja töötanud ka mitmefaasilise lahusti, mida lisatakse taaskasutatud plastidesse, mis võib parandada erinevate polümeeride vahelist sidumisvõimet, et moodustada suurema jõudlusega ja stabiilsem materjal, mis eeldab hübriidplastide mittelagundatavat taaskasutamist. , ja seda saab rakendada kodumasinate, ehituse, transpordi ja muudes valdkondades.
Jäätmete polümeeride ringlussevõtt on polümeeritööstuse oluline osa usaldusväärse rohelise vähese süsinikdioksiidiheitega ringmajandussüsteemi loomisel. Instituut keskendub ka edaspidi uute materjalide väljatöötamisele, rakendamisele, taaskasutamisele ja ringlussevõtule ning on pühendunud füüsilise ringlussevõtu tõhususe ja kvaliteedi parandamisele, uute keemiliste ringlussevõtu tehnoloogiate uurimis- ja arendustegevuse ning industrialiseerimise edendamisele, abistamisele. ehitada üles uus plastilise ringmajanduse mudel, luues seeläbi rohelise majanduse suletud ahelaga tööstusahela.





