Jump to content

Переработка по материалу

Переработка может осуществляться на различном сырье . Переработка является важной частью создания более устойчивой экономики , снижения стоимости и воздействия сырья на окружающую среду. Не все материалы легко перерабатываются, а переработка в правильный поток отходов требует значительных затрат энергии. Некоторые отдельные промышленные товары нелегко разделить, если только в специальном процессе не используются уникальные процессы переработки продуктов .

Асфальтобетон, удаленный во время работ по содержанию, обновлению и ремонту дорог, можно утилизировать и повторно использовать в новых дорожных смесях, в качестве несвязанного заполнителя или в других целях гражданского строительства. очень мало асфальтобетона — менее 1 процента, согласно опросу, проведенному Федеральным управлением шоссейных дорог фактически выбрасывается На свалках и Национальной ассоциацией асфальтовых покрытий, проводимому ежегодно с 2009 года . [1] Когда материал асфальтового покрытия восстанавливается для повторного использования, он может заменить как первичные заполнители , так и первичный асфальтовый вяжущий материал . Аналогичным образом, битумную черепицу можно переработать для использования в новых асфальтовых покрытиях. [2]

Конкретный

[ редактировать ]
Бетон из здания отправляется в портативную дробилку. Это первый шаг в переработке бетона.
Дробление бетона с аэродрома
Переработка бетона – это использование щебня из снесенных бетонных конструкций. Переработка отходов дешевле и экологичнее, чем вывоз мусора на свалку . [3] Щебень можно использовать в качестве дорожного гравия, облицовки , подпорных стенок, ландшафтного гравия или сырья для нового бетона. Большие куски можно использовать в качестве кирпичей или плит или включать в конструкции новый бетон — материал, называемый урбанитом. [4] [5]
Общественный в Голландии пункт сбора стеклянных отходов , где разделяют прозрачное, зеленое и янтарное стекло.
Бутылки разных цветов
Стеклобой разноцветный
Общественный пункт сбора стеклянных отходов для контейнеров разных цветов

Переработка стекла – это переработка стеклянных отходов в пригодные для использования продукты. [6] Стекло, которое раздавлено или взорвано и готово к переплавке, называется стеклобоем. [7] Существует два типа стеклобоя: внутренний и внешний. Внутренний стеклобой состоит из дефектной продукции, обнаруженной и отбракованной в процессе контроля качества во время промышленного процесса производства стекла , переходных фаз изменения продукта (например, изменения толщины и цвета) и производственных отходов. Наружный стеклобой – это отходы стекла, собранные или переработанные с целью вторичной переработки. Внешний стеклобой (который может быть до- или послепотребительским) классифицируется как отходы. Слово «стеклобой», когда оно используется в контексте утилизации отходов, всегда будет относиться к внешнему стеклобою.

Для переработки стеклянные отходы необходимо очистить от загрязнений. Затем, в зависимости от конечного использования и возможностей местной обработки, его также, возможно, придется разделить на разные размеры и цвета. Многие переработчики собирают стекло разных цветов отдельно, поскольку стекло имеет тенденцию сохранять свой цвет после переработки . Наиболее распространенными цветами потребительской тары являются прозрачное (флинтовое) стекло, зеленое стекло и коричневое (янтарное) стекло. Стекло идеально подходит для вторичной переработки, поскольку ни один из материалов не разрушается при нормальном использовании.

Во многих пунктах сбора есть отдельные контейнеры для прозрачного (кремня), зеленого и коричневого (янтарного) мусора. Переработчики стекла, намеревающиеся производить новую стеклянную тару, требуют разделения по цвету. Если переработанное стекло не будет перерабатываться в новое стекло или если предприятие по переработке стекла использует новое оборудование для оптической сортировки , разделение по цвету в пункте сбора может не потребоваться. Термостойкое стекло, такое как пирекс или боросиликатное стекло , не должно быть частью потока переработки стекла, поскольку даже небольшой кусочек такого материала изменит вязкость жидкости в печи при переплавке.

[8]

Алюминий

[ редактировать ]

Алюминий является одним из наиболее эффективных и широко перерабатываемых материалов. [9] [10] Алюминий измельчают и измельчают на мелкие кусочки или измельчают в тюки. Эти куски или тюки плавятся на алюминиевом заводе для получения расплавленного алюминия. На этом этапе переработанный алюминий неотличим от первичного алюминия, и дальнейшая обработка идентична для обоих. Этот процесс не приводит к каким-либо изменениям в металле, поэтому алюминий можно перерабатывать бесконечно.

Переработка алюминия экономит 96% затрат энергии на переработку нового алюминия, а также помогает убрать значительное количество отходов со свалок. [11] Это связано с тем, что температура, необходимая для плавки вторичного, почти чистого алюминия, составляет 600 °C, а для извлечения добытого алюминия из руды требуется 900 °C. Для достижения этой более высокой температуры требуется гораздо больше энергии, что приводит к высоким экологическим преимуществам переработки алюминия. Американцы каждый год выбрасывают достаточно алюминия, чтобы восстановить весь свой парк коммерческих самолетов. Кроме того, энергии, сэкономленной при переработке одной алюминиевой банки, достаточно для работы телевизора в течение трех часов. [12]

Как и алюминий , медь подлежит вторичной переработке без потери качества как в сыром виде, так и в готовой продукции. [13] По объему медь является третьим наиболее перерабатываемым металлом после железа и алюминия. [14] По оценкам, 80% всей когда-либо добытой меди все еще используется. [15] Согласно ресурсов , подготовленному Международной группой отчету «Запасы металлов в обществе» , глобальные запасы меди на душу населения, используемой в обществе, составляют 35–55 кг. Большая часть этого количества приходится на более развитые страны (140–300 кг на душу населения), а не на менее развитые страны (30–40 кг на душу населения).

Процесс переработки меди примерно такой же, как и для извлечения меди, но требует меньшего количества этапов. Медный лом высокой чистоты плавится в печи , затем восстанавливается и отливается в заготовки и слитки ; лом низкой чистоты очищается гальваническим способом в ванне серной кислоты . [16]

Железо и сталь

[ редактировать ]
Сталь измельчают и отправляют на переработку.

Железо и сталь являются наиболее перерабатываемыми материалами в мире и одними из самых простых в переработке материалов, поскольку их можно отделить от потока отходов с помощью магнита. Переработка осуществляется на сталелитейном заводе: лом либо переплавляется в электродуговой печи (90-100% лома), либо используется как часть шихты в кислородной печи (около 25% лома). [17] Любая марка стали может быть переработана в новый металл высшего качества без «понижения» качества от материалов высшего качества до материалов более низкого качества, поскольку сталь подвергается многократной переработке. 42% производимой сырой стали представляет собой переработанный материал. [18]

Другие металлы

[ редактировать ]

Информацию о переработке других, менее распространенных металлов см.:

Переработка пластика
По часовой стрелке сверху слева:
  • Сортировка пластиковых отходов в однопоточном центре переработки
  • Отсортированные по цвету использованные бутылки в тюках
  • Восстановленный ПНД готов к переработке
  • Лейка из переработанных бутылок

Переработка пластика — это переработка пластиковых отходов в другие продукты. [19] [20] [21] Переработка может снизить зависимость от свалок , сохранить ресурсы и защитить окружающую среду от пластикового загрязнения и выбросов парниковых газов . [22] [23] Темпы переработки отстают от показателей других восстанавливаемых материалов, таких как алюминий , стекло и бумага . С начала производства пластика до 2015 года в мире было произведено около 6,3 млрд тонн пластиковых отходов, только 9% из которых были переработаны, и только ~1% перерабатывался более одного раза. [24] Из оставшихся отходов 12% было сожжено, а 79% либо отправлено на свалки, либо потеряно в окружающую среду в виде загрязнения. [24]

Почти весь пластик не биоразлагаем и без переработки распространяется по окружающей среде. [25] [26] где это вызывает пластиковое загрязнение . Например, по состоянию на 2015 год около 8 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно попадает в океаны, нанося ущерб океанической экосистеме и образуя океанские мусорные пятна . [27]

Почти вся переработка является механической и включает в себя плавление и преобразование пластика в другие предметы. Это может вызвать деградацию полимера на молекулярном уровне и требует сортировки отходов по цвету и типу полимера перед обработкой, что зачастую сложно и дорого. Ошибки могут привести к получению материала с противоречивыми свойствами, что сделает его непривлекательным для промышленности. [28] Хотя фильтрация при механической переработке снижает выбросы микропластика, даже самые эффективные системы фильтрации не могут предотвратить попадание микропластика в сточные воды. [29] [30]

При переработке сырья отходы пластика превращаются в исходные химические вещества, которые затем могут стать свежим пластиком. Это предполагает более высокие энергетические и капитальные затраты . В качестве альтернативы пластик можно сжигать вместо ископаемого топлива на предприятиях по рекуперации энергии или биохимически превращать его в другие полезные химические вещества для промышленности. [31] В некоторых странах сжигание является доминирующей формой утилизации пластиковых отходов, особенно там, где по перенаправлению отходов на свалки действует политика .

Переработка пластика занимает низкую позицию в иерархии отходов , а это означает, что сокращение и повторное использование являются более выгодными и долгосрочными решениями для обеспечения устойчивости .

Его пропагандировали с начала 1970-х годов. [32] но из-за экономических и технических проблем не оказывал существенного влияния на управление пластиковыми отходами до конца 1980-х годов. Промышленность пластмасс подвергалась критике за лоббирование расширения программ переработки, хотя исследования показали, что большая часть пластика не может быть переработана с экономической точки зрения. [33] [34] [35] [36] Это приводило к случаям, когда пластиковые отходы, брошенные в мусорные баки, не перерабатывались и рассматривались как обычные отходы. [37]

Древесина

[ редактировать ]
Аккуратная стопка поддонов ожидает повторного использования или переработки.

Переработка древесины стала популярной благодаря своему имиджу экологически чистого спрос на зеленую древесину продукта, причем потребители обычно полагают, что покупка переработанной древесины снизит и в конечном итоге принесет пользу окружающей среде. Гринпис также рассматривает переработанную древесину как экологически чистый продукт, называя ее на своем веб-сайте наиболее предпочтительным источником древесины. Появление переработанной древесины в качестве строительного продукта сыграло важную роль как в повышении осведомленности промышленности и потребителей о вырубке лесов, так и в стимулировании лесозаготовительных предприятий к принятию более экологически чистых методов.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Уильямс, Бретт А.; Уиллис, Дж. Ричард; Росс, Т. Картер (17 сентября 2019 г.). IS 138: Исследование отрасли асфальтовых покрытий по переработанным материалам и использованию теплых асфальтобетонных смесей — 2018 (PDF) . Гринбелт, Мэриленд: Национальная ассоциация асфальтовых покрытий. Архивировано (PDF) из оригинала 18 сентября 2019 г. Проверено 18 июля 2019 г.
  2. ^ «Экономика и рынки переработки асфальтовой черепицы» . ShingleRecycling.org . Ассоциация по переработке отходов строительства и сноса . Проверено 14 января 2020 г.
  3. ^ "Дом" . ConcreteRecycling.org . Архивировано из оригинала 12 апреля 2010 г. Проверено 5 апреля 2010 г.
  4. ^ «Урбанист — повторное использование старого бетона — бетонная сеть» . ConcreteNetwork.com . Проверено 24 мая 2020 г.
  5. ^ «Городское строительство» . www.ecodesignarchitects.co.za . Архивировано из оригинала 07 мая 2021 г. Проверено 24 мая 2020 г.
  6. ^ Дайер, Томас Д. (2014). «Переработка стекла». Справочник по переработке : 191–209. дои : 10.1016/B978-0-12-396459-5.00014-3 . ISBN  978-0-12-396459-5 .
  7. ^ «Стекло, бытовые отходы и материалы» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 22 апреля 2012 г.
  8. ^ «Первые в стекле: 10 товаров для дома в рамках Месяца вторичной переработки стекла» . MNN – Сеть Матери-Природы .
  9. ^ Информационные бюллетени DRLP
  10. ^ Агентство по охране окружающей среды: часто задаваемые вопросы о переработке и управлении отходами.
  11. ^ «Цена добродетели» . Экономист. 7 июня 2007 г.
  12. ^ «Переработка металлов – алюминия и стали» . Архивировано из оригинала 16 октября 2007 г. Проверено 1 ноября 2007 г.
  13. ^ Бахадир, Али Муфит; Дука, Георге (2009). Роль экологической химии в исследованиях загрязнения и устойчивом развитии . Спрингер. ISBN  978-90-481-2903-4 .
  14. ^ Грин, Дэн (2016). Таблица Менделеева в минутах . Кверкус. ISBN  978-1-68144-329-4 .
  15. ^ «Международная медная ассоциация» . Архивировано из оригинала 5 марта 2012 года . Проверено 22 июля 2009 г.
  16. ^ «Обзор переработанной меди» Copper.org . (25 августа 2010 г.). Проверено 8 ноября 2011 г.
  17. ^ «Устойчивое развитие и сталь, Канадский институт стальных конструкций» . Проверено 16 ноября 2006 г.
  18. ^ «Показатели устойчивого развития 2014.pdf — Всемирная ассоциация производителей стали» (PDF) . Проверено 6 января 2015 г.
  19. ^ Аль-Салем, СМ; Леттьери, П.; Байенс, Дж. (октябрь 2009 г.). «Пути переработки и восстановления твердых пластиковых отходов (ТБО): обзор». Управление отходами . 29 (10): 2625–2643. Бибкод : 2009WaMan..29.2625A . дои : 10.1016/j.wasman.2009.06.004 . ПМИД   19577459 .
  20. ^ Игнатьев И.А.; Тилеманс, В.; Беке, Б. Вандер (2014). «Переработка полимеров: обзор». ChemSusChem . 7 (6): 1579–1593. Бибкод : 2014ЧСЧ...7.1579И . дои : 10.1002/cssc.201300898 . ПМИД   24811748 .
  21. ^ Лазаревич, Дэвид; Остин, Эммануэль; Букле, Николя; Брандт, Нильс (декабрь 2010 г.). «Управление пластиковыми отходами в контексте европейского общества переработки отходов: сравнение результатов и неопределенностей с точки зрения жизненного цикла». Ресурсы, сохранение и переработка . 55 (2): 246–259. дои : 10.1016/j.resconrec.2010.09.014 .
  22. ^ Хоупвелл, Джефферсон; Дворжак, Роберт; Косиор, Эдвард (27 июля 2009 г.). «Переработка пластмасс: проблемы и возможности» . Философские труды Королевского общества B: Биологические науки . 364 (1526): 2115–2126. дои : 10.1098/rstb.2008.0311 . ПМК   2873020 . ПМИД   19528059 .
  23. ^ Ланге, Жан-Поль (12 ноября 2021 г.). «Управление пластиковыми отходами — сортировка, переработка, утилизация и модернизация продукции» . ACS Устойчивая химия и инженерия . 9 (47): 15722–15738. doi : 10.1021/acssuschemeng.1c05013 .
  24. ^ Перейти обратно: а б Гейер, Роланд; Джамбек, Дженна Р.; Закон, Кара Лаванда (июль 2017 г.). «Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс» . Достижения науки . 3 (7): e1700782. Бибкод : 2017SciA....3E0782G . дои : 10.1126/sciadv.1700782 . ПМК   5517107 . ПМИД   28776036 .
  25. ^ Андради, Энтони Л. (февраль 1994 г.). «Оценка биоразложения синтетических полимеров в окружающей среде». Журнал макромолекулярной науки, Часть C: Обзоры полимеров . 34 (1): 25–76. дои : 10.1080/15321799408009632 .
  26. ^ Ахмед, Темур; Шахид, Мухаммед; Азим, Фаррух; Расул, Иджаз; Шах, Асад Али; Номан, Мухаммед; Хамид, Амир; Мансур, Наташа; Мансур, Ирфан; Мухаммад, Шер (март 2018 г.). «Биодеградация пластмасс: текущий сценарий и будущие перспективы экологической безопасности». Наука об окружающей среде и исследования загрязнения . 25 (8): 7287–7298. Бибкод : 2018ESPR...25.7287A . дои : 10.1007/s11356-018-1234-9 . ПМИД   29332271 . S2CID   3962436 .
  27. ^ Джамбек, Дженна, Science, 13 февраля 2015 г.: Том. 347 нет. 6223; и др. (2015). «Попадание пластиковых отходов с суши в океан». Наука . 347 (6223): 768–771. Бибкод : 2015Sci...347..768J . дои : 10.1126/science.1260352 . ПМИД   25678662 . S2CID   206562155 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  28. ^ Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов - Европейская стратегия по пластмассам в экономике замкнутого цикла, COM (2018) 28 финал, 6 января 2018 г.
  29. ^ Пол, Эндрю (08 мая 2023 г.). «Заводы по переработке отходов выбрасывают ошеломляющее количество микропластика» . Популярная наука . Проверено 8 мая 2023 г.
  30. ^ Браун, Эрина; Макдональд, Анна; Аллен, Стив; Аллен, Деони (01 мая 2023 г.). «Потенциал предприятия по переработке пластика в плане выброса микропластических загрязнений и возможная эффективность фильтрации» . Журнал достижений в области опасных материалов . 10 : 100309. Бибкод : 2023JHzMA..1000309B . дои : 10.1016/j.hazadv.2023.100309 . ISSN   2772-4166 . S2CID   258457895 .
  31. ^ Чжан, Фань; Чжао, Ютин; Ван, Дандан; Ян, Мэнцинь; Чжан, Цзин; Чжан, Пэнъянь; Дин, Тунгуй; Чен, Лей; Чен, Чао (01 февраля 2021 г.). «Современные технологии переработки пластиковых отходов: обзор» . Журнал чистого производства . 282 : 124523. doi : 10.1016/j.jclepro.2020.124523 . ISSN   0959-6526 .
  32. ^ Хаффман, Джордж Л.; Келлер, Дэниел Дж. (1973). «Проблема пластика». Полимеры и экологические проблемы . стр. 155–167. дои : 10.1007/978-1-4684-0871-3_10 . ISBN  978-1-4684-0873-7 .
  33. ^ Национальное общественное радио, 12 сентября 2020 г. «Как крупная нефть ввела общественность в заблуждение, заставив поверить в то, что пластик будет перерабатываться»
  34. ^ CBC (8 октября 2020 г.) [23 сентября 2020 г.]. «Переработка была ложью — большой ложью — с целью продать больше пластика, — говорят отраслевые эксперты» . Документальные фильмы CBC . {{cite web}}: CS1 maint: статус URL ( ссылка )
  35. ^ PBS, Frontline, 31 марта 2020 г., «Инсайдеры индустрии пластмасс раскрывают правду о вторичной переработке»
  36. ^ Дхарна Нур (15 февраля 2024 г.). « «Они лгали»: производители пластмасс обманули общественность по поводу переработки, говорится в докладе» . theguardian.com . Проверено 16 февраля 2024 г.
  37. ^ Маккормик, Эрин; Симмондс, Шарлотта; Гленза, Джессика; Гаммон, Кэтрин (21 июня 2019 г.). «Американский переработанный пластик выбрасывается на свалки, как показывает расследование» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 6 июля 2024 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5e2d9e57064690839ff70cc253bf59af__1719563460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5e/af/5e2d9e57064690839ff70cc253bf59af.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Recycling by material - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)