废塑料热裂解的分类(doc 9页)
废塑料热裂解的分类(doc 9页)
废旧塑料的热解
废塑料热解是将已清楚杂质的塑料置于无氧或者低氧的密封容器中加热,使其裂解为低分子化合物。其基本原理是将塑料制品中的高聚物进行彻底的大分子裂解,使其回到低分子量状态或单体态。按照大分子内键断裂位置的不同,可将热解分为解聚反应型、随机裂解型和中间型。解聚反应型塑料受热裂解时聚合物发生解离,生成单体,主要切断了单分子之间的化学键。这类塑料有α-甲基苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等,它们几乎100%地裂解成单体。随机裂解型塑料受热时分子内化学键的断裂是随机的,产生一定数目的碳原子和氢原子结合的的分子化合物,这类塑料有聚乙烯、聚丙烯等。大多数塑料的裂解两者兼而有之,属于中间型,但在合适的温度、压力、催化剂条件下,能使其中某些特定数目链长的产物大大增加,从而获得有一定经济价值的产物,如汽油、柴油等。
裂解所要求的温度取决于塑料的种类及回收的目的产物,温度超过600℃,热解的主要产物是混合燃料气,如CH4、C2H4等轻烃。温度在400~600℃时,主要裂解产物为混合轻烃、石脑油、重油、煤油及蜡状固体,PE、PP的裂解产物主要是燃料气和燃料油,PS热解产物主要是苯乙烯单体。
热解反应主要表现为C-C键的断裂,同时伴有C-H键断裂,热效应为吸热过程。即外界必须提供大于C-C键能的能量,反应才能顺利进行。因此,早期的塑料热解方法均为简单的热裂解,即单纯通过加热,使废塑料发生裂解。但这种方法存在明显的缺陷,即能耗高、效率低、选择性不强。因此人们迅速开发出了催化裂解法,在热解阶段假如催化剂,不但可以降低反应所需的活化能、提高效率,而且可以提高产物的选择性,相对于高温热解有着明显的优势。由于催化剂的使用增加了成本,而且催化剂容易积炭失活,而且催化剂本身不易回收。之后人们又开发出了热裂解-催化改质工艺,使得催化热解工艺得到进一步的完善。综上所述,废塑料热解主要包括热裂解法、催化热裂解法、热裂解-催化改质法,其中又有不同的工艺形式,如图1-1所示。
一、废塑料热裂解的分类
1热裂解
热裂解法是最简单的塑料裂解方法,它通过提供热能,克服塑料聚合物裂解所需的活化能,并产生以下三种反应:(1)聚合物通过解聚生成单体;(2)聚合物分子链无规则断裂,产生低分子化合物;(3)通过消除取代基或官能团产生小分子,伴随有不饱和化合物的产生和聚合物交联乃至结焦。该方法裂解反应温度高,反应时间长,所得汽油辛烷值低,且含有大量烯烃,诱导期短。所得柴油凝点高,十六烷值低,含蜡量高。废聚乙烯塑料热裂解的产物多为链烷烃或α-烯烃,生产柴油馏分的反应条件是475℃左右,低压或常压下,反应时间4h左右。
该法投资少、工艺简单,主要设备有热解反应釜、分馏塔、加热控温装置和进料装置。由于该方法难以得到有经济价值的油品,目前已较少使用。
2催化热解
在一定温度、压力、催化剂存在条件下,废塑料发生裂解、氢转移、缩合等特征反应,得到相对分子质量和结构在一定范围内的产物的方法[24]。通常所用的催化剂有固体硅酸铝、分子筛,它们都属于固体酸催化剂,在反应过程中能够提供质子氢,使反应伴随氢转移过程,从而具有异构化功能。由于此反应过程中大量焦炭沉积于催化剂表面,使沉积失活,因此催化剂的再生与剩余催化剂的回收比较困难。
由于催化热解法是将催化剂与废塑料混合在一起进行加热,热裂解与催化裂解反应同时进行,所以又称为一段法工艺。该方法以催化裂解为主,反应速率快、能耗低,油品中异构化、芳烃化产物较多。
该法所需设备主要有塑料切碎机、螺杆挤出机、催化热解釜、分馏塔及控温加热装置。
3热解-催化改质法
此法是将废塑料先进行高温热解,产生的高温热解气经过催化剂作用,得到品质较高的油品,类似于石油炼制中的裂解-催化重整过程。废塑料经过热解
后得到的液体燃料是沸点较宽的烃类物质,其中汽油、柴油等轻质馏分含量不高且品质低,若要提高汽油的辛烷值,则需提高异链烷烃、环烷烃和总芳烃含量。采用催化改质法可以达到改善油品品种的目的。
由于该法是将废塑料热解后,再对热解气进行催化改质,所以又称为二段法工艺。该方法多用于处理混合废塑料,操作灵活、运行费用较低。为提高反应速率,缩短反应时间,可在热解阶段加入少量催化剂,从而形成催化热解-催化改质的复合二段法工艺,与一段法工艺相比,二段法中用于催化改质的催化剂可以很好的再生利用。
该方法所用的主要设备有塑料切碎机、螺杆挤出机、热解釜、催化反应器、分馏塔等。
比较上述几种方法有以下特点:(1)从反应温度看,热裂解最高,催化热解最低,热解-催化改质居中;(2)从反应速率看,催化热解最快,热解-催化改质居中,热裂解最慢;(3)从燃料油品种看,热解-催化改质最好,催化热解次之,热裂解最差;(4)从能耗看,催化热解最低,热裂解居中,热解-催化改质最高。
另外,二段法工艺较为成熟,应用广泛。一段法工艺由于催化剂用量大且不易回收利用,推广应用受
到限制。热裂解处理混合废塑料所得油品蜡含量高、质量差,但若采取此法处理废聚乙烯可得高质量的蜡,经济效益也比较可观。催化热解如能够解决熔融物的净化及反应残渣与催化剂的分离问题,则将具有很大的发展潜力。
二、废塑料热解催化剂
催化是化学工业的支柱。现代化学工业和炼油工业的生产,百分之八十以上都使用催化过程。化学工业在综合利用资源、发展新的工业生产过程、工业污染的防治和新能源的开发等方面,都是依靠催化过程作为重要的手段。
近年来,随着大量现代分析测试技术在催化剂研究上的应用和新型催化材料的出现,催化剂工业得到了很大发展。研究开发新型催化材料催化剂、用新型材料催化某些传统反应过程和开发新的工艺路线,催化新的化学反应的尝试,已成为催化研究的重要分支。在实用催化剂的开发中,负载型催化剂、配合物催化剂、固体酸碱催化剂、沸石类催化剂、水滑石类催化剂为广大学者所重视。石油工业的蓬勃发展,对有关反应涉及的催化剂提出了新的要求。如裂解、重整、氧化、加氢、脱氢、烷基化、聚合等,没有催化
剂的存在这些反应都难以行。其中,金属及其金属氧化物在石油工业中应用最为广泛。
2废塑料热解催化剂分类
废塑料热解用到的催化剂主要分为两类[47]:(1)分子筛或改性分子筛,如Y型分子筛与Al2O3形成多层固定床、REY型分子筛等;(2)金属氧化物,如硅铝微球、Al2O3、CuO、ZnO、Fe2O3、Co-Mo氧化物系列。
2.1分子筛或改性分子筛催化剂
分子筛是由氧化硅、氧化铝组成的具有特殊立体结构的物质。20世纪60年代,美国Mobil公司率先将稀土分子筛引入重油催化裂化,大幅增加了汽油产量和质量,提高了装置能力。稀土分子筛的引入,被誉为“60年代炼油工业的技术革命”。而我国研究人员[48]合成的磷酸钴铝分子筛和磷酸钴镁分子筛是第三代分子筛。这两种分子筛拥有B酸酸性和L酸酸性中心,具有良好的热稳定性和良好的裂解性能,在石油化工领域有着良好的应用前景。
翼星等[49]采用自制分子筛催化剂对废聚乙烯塑料进行催化改质,液相产率可达到80%以上,经过催化改质可得到合格的汽油、柴油,测得的汽油辛烷值82。该催化剂采用硝酸镁、磷酸铵调节Y型分
子筛的酸性,与不同比例的铝溶胶和高岭土混合,得到一系列不同型号的催化剂。以中强酸位、弱酸位为主,平均孔径为25~40nm的改性Y型分子筛催化剂上的裂解反应以重油和柴油的裂解反应为主,可以用于废塑料的热裂解催化改质。
Songip将一些固体酸催化剂,如经稀土金属离子交换的Y型分子筛(REY)、HY、HZSM-5分子筛和硅铝胶(SA)用于催化重整废聚乙烯热裂解产生的重油来生产汽油得到了很好的催化效果。而单纯使用普通的催化剂,如硅铝胶和HZSM-5分子筛很难将重油转化成汽油。HY和经稀土金属离子交换的Y型(REY)分子筛因具有较大的孔径,己被证明是催化裂解催化剂有效的分子筛,能将重油转换成汽油。而且,REY分子筛更适合各种苛刻的条件,生产的汽油辛烷值(RON)达到67,汽油收率到达48%。相反,高硅或者普通的HZSM-5分子筛生产的汽油辛烷值只有23,汽油收率18%。
中国专利报道了以多次改性的Y型分子筛和高活性的氢氧化铝催化剂,热解废塑料得到的汽油和柴油,总产率85%~87%。另有使用Ni、Cu、Al等五种金属混合物作催化剂制取油品的报道。
Masuda等采用Ni-REY在水蒸气环境下裂解废
塑料,其中Ni的作用是把氢原子从水蒸气转移到碳氢化合物中。在水蒸气环境下,催化剂的强酸位(经常导致过度裂解)被水蒸气包围,不仅可得到收率较高的液体油品,而且结焦率减少。与氮气环境下的MFI分子筛的催化作用相比,再生后,Ni-REY的活性保持稳定,而MFI分子筛逐渐失活,而且对汽油的裂解选择性差别较大,液相收率Ni-REY在水蒸气下为78%,MFI在氮气下为35%。
Uemichi等比较了HZSM-5、HY、H-丝光沸石分子筛催化剂、硅铝催化剂裂解废塑料时由于积碳而导致的失活行为。HZSM-5裂解聚乙烯时,由于积碳较少,催化剂没有失活,而且该催化剂生产轻质油较多,主要由异链烷烃和芳烃构成,但是裂解聚苯乙烯时,催化剂的积碳较多,很容易失活。硅铝催化剂随着裂解气增多而逐渐失活,而HY,H-丝光沸石分子筛催化剂的失活速度很快。利用铂催化剂对废塑料的裂解产物中不饱和碳氢化合物进行加氢催化,催化温度390℃,反应时间1.5h,沸点低于360℃的液体产物的产率超过90%。
Zeng等研究了自制的HC-1分子筛催化剂对塑料裂解产物的催化改质作用,并在流化床上进行扩大的工业试验,得到的汽油辛烷值达到93.45。他们采
用经过特殊改性的Y型分子筛和高纯度、高比表面积的氧化铝在特殊条件下加工而成的催化剂(多层固定床),直接催化裂解熔融的PS,反应温度保持在320~390℃,液态产物均为沸点在350℃的轻质产物,苯乙烯产率为62%~65%,乙苯为12%~15%,甲苯为8%~10%,α-甲基苯乙烯为10%~13%。
日本富士公司是采用ZSM-5分子筛催化剂,使产物的碳分布轻质化,裂解产物以煤油、汽油为主。北京丽坤工厂以沸石为二段位催化剂,在反应温度300~400℃条件下,生产汽油和柴油。
2.2金属氧化物催化剂
以金属氧化物为主要催化活性组分的催化剂。在工业上用得最多的是过渡金属氧化,它们广泛用于氧化还原型机理的催化反应。主族元素的氧化物多数用于酸碱型机理的催化反应,包括脱氢、加氢、氧化脱氢、氨化氧化、氧氯化等反应。
过渡金属氧化物催化剂,一般为非化学计量化合物,存在着负离子或正离子缺位,形成特定的活性中心。分子结构中的某些金属-氧键的强度往往不同于正常化合物,能通过电子转移的机理而使反应物活化。在金属氧化物催化的氧化反应中有多种活化的过渡态氧生成,如O、O、O,它们表现出不同的反应
废旧塑料的回收与利用
1 废旧塑料的回收与利用
XXX XX043301XX XXXX学院 XXXXXXXXXX班
摘要:随着我国国民经济的持续高速发展,我国的塑料制品产量非常大,从而引起的环境问题越来越引人关注。本文从我国现状出发,对废旧塑料的回收与利用进行分析同时讨论其中存在的问题。此外,本文还介绍几种废旧塑料回收方法及利用技术。
关键词:废旧塑料;回收;利用
Title: Recovery and Reuse of Waste Plastics
Abstract:With the rapid development of our national economy, our plastic
production is very large, thus causing a more and more remarkable environmental
problem. This article analysis the recovery and reuse of waste plastics and at the same
time talks about the existing problems. Besides, this article also introduces several
waste plastic recycling methods and using technology.
Keywords: Waste Plastics; Recovery; Utilization
随着我国经济的快速发展,塑料材料及制品已广泛应用于社会各个领域和人民生活中。塑料作为一种全新的高分子材料,已经为人们所熟知、接受,成为生活中不可缺少的一部分。但由于种种原因,塑料制品在消费后带来对环境直接的、间接的损害,日益引起社会各界的关注。在当今世界,杜绝“白色污染”的呼声不绝于耳,塑料工业要想持续、快速发展就必须正视塑料的经济效益与环境利益,及在发展过程中带来的一些负面影响。必须将废弃塑料进行回收并加以科学的、合理的利用,才能让资源再生和实现“循环经济”,才能让塑料业成为不可轻视的重要领域。
城市废塑料裂解制汽油的研究(译文)
杭州化工2006.36(4) 35
城市废塑料裂解制汽油的研究(译文)
石葆莹,于春婷 (天津科技大学材料科学与化学工程学院,天津300222) 摘要:本文叙述了废塑料无催化剂作用下的高温裂解。在这项研究中,使用了三种类型的废塑料: 聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。废塑料可以裂解为三种馏分:气体、液体以及固态残渣。 液体产品通常由一些具有较高沸点的碳氢化合物组成。为了从裂解油中获得有用的汽油组分,可 以对裂解油进行分馏。许多化工原材料包括苯、甲苯和其它芳香族碳氢化合物也可通过提纯裂解 油来获得。结果表明,废PS可产生较多的液体,主要是苯乙烯,而废PE和PP则会产生较多的气 体产品。 关键词:废塑料;塑料裂解;汽油;精炼;城市 近些年来,人们对塑料的需求日益增加,因此 废塑料的有效处理问题已成为严重的社会和环境 问题。回收利用和反复精炼是一种有效的方法, 即将废塑料制取的石油产品(PIIPWS)转变为有 用的物质,如汽油和重油。废塑料制取的石油产 品是一种有用的燃料能源和化工原料,而且从环 境观点看,有着许多的优点。目前常采用的方法 是裂化法和高温裂解法,裂化法产生的是一种极 不稳定的低档燃料油,这种油不耐腐蚀、易变色并 伴有难闻的气味。 高温裂解法是在无氧条件下将废塑料热降 解,回收有价值的汽油范围内的碳氢化合物。在 高温裂解中,废塑料被加热到高温,它们的大分子 结构被分解成更小的分子结构,因此形成了大范 围的碳氢化合物组分。这些高温裂解的产品能被 分解成气体馏分,由石蜡、环烷烃和芳香烃组成的 液体馏分以及固体残渣。高温裂解成为一种可以 将废塑料制取石油产品,并转变成汽油碳氢化合 物的技术。 根据废塑料的来源,可将其分成工业废塑料 和城市废塑料(MPW¥)两类,这些废塑料有着不 同的质量和性质,因此处理方法也不同。城市固 体废弃物(MSW)包括纸、瓶子、锡罐、塑料、铝罐、 食品包装袋和污水等。MPW¥是MSW的一部 分,主要来自于人们的生活垃圾,占MSW全部重 量的7%,所占体积分数更大。为了回收MPWS, 按要求将废塑料与其它生活垃圾分离。工农业和 商业产生的废弃物包括塑料、纸、木材和金属,表 1为城市固体废弃物的成分和含量。 表1城市固体废弃物(重量分数.%)
废塑料裂解油化与脱氯技术的研究
第52卷第8期 辽 宁 化 工 Vol.52,No. 8 2023年8月 Liaoning Chemical Industry August,2023
收稿日期: 2021-08-29 作者简介: 焦俊卿(1986-),男,山东省聊城市人,高级工程师,博士,2013年毕业于浙江大学高分子系,研究方向:技术研发。 废塑料裂解油化与脱氯技术的研究
焦俊卿,袁本高,程全彪,董洪健,陈双喜,王建伟
(山东玉皇化工有限公司,山东 菏泽 274000)
摘 要:废塑料经裂解油化可生成燃料油和可燃气,当废塑料含有聚氯乙烯时,其裂解产生的氯化物具有腐蚀性,会影响裂解油的使用。催化加氢与分子筛吸附脱氯技术可有效解决裂解油中有机氯化物超标问题,这有利于实现废塑料的资源化利用。 关 键 词:废塑料;有机氯化物;脱氯 中图分类号:TQ320.9 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2023)08-1214-03
由于塑料产品的方便、价廉等特性,人们对塑
料的需求持续增长,其产量也随之持续增长,据统
计2020年全球塑料产量为3.6亿t,不过其中只有
8%的废塑料得以回用,其余87%的资源都被焚烧或
被填埋。废塑料导致的白色污染已成为严重的环境
问题,日益影响人们的生活。
推进废塑料的回收再利用,将废塑料转化为裂
解油等有价值的资源,在彻底实现废塑料无害化、
减量化的同时获得经济效益较高的产品,是废塑料
化学循环的重要组成部分,对于开拓新型塑料循环
经济模式有重要意义,有助于促进2060年碳中和目
标的实现,发展前景十分广阔。
本文针对废塑料裂解油含有有机氯化物杂质的
问题,从裂解油生产过程出发,分析了产品组成及
其特性,并对近年来采用加氢与吸附技术脱除氯化
物杂质的工艺方案进行了总结。
1 塑料裂解油化
塑料裂解油化技术是通过将废塑料制品中的高
分子聚合物彻底分解为不同小分子的烃类混合物,
将废塑料转化为燃料油、固体燃料和不凝可燃气等,
abs塑料热分解产物
ABS塑料热分解产物
引言
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)是一种常见的工程塑料,由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种单体共聚而成。它具有优良的力学性能、耐冲击性和耐化学性,被广泛应用于汽车零部件、电子产品外壳等领域。然而,在高温条件下,ABS塑料会发生热分解,产生多种有机物。
本文将深入探讨ABS塑料热分解产物的形成机理、组成及其对环境和健康的潜在影响。
ABS塑料热分解机理
ABS塑料在高温条件下,会发生链断裂、交联和缩合等反应,导致分子结构发生改变。主要的分解途径包括:
1. 丙烯腈单体的裂解:丙烯腈是ABS中含量最高的单体之一,其在高温下会发生裂解反应,生成氰化氢、一氧化碳等有毒气体。
2. 丁二烯单体的裂解:丁二烯是ABS中另一个重要的单体,在高温下也会发生裂解反应,产生丁烯、丁烷等低碳烃。
3. 苯乙烯单体的裂解:苯乙烯是ABS中的第三个单体,其在高温下会发生分解反应,生成苯、乙烯等有机化合物。
以上反应不仅会产生气体产物,还会形成一系列固体残留物,如碳黑、焦油等。这些分解产物的组成和含量取决于分解条件、塑料配方以及添加剂的种类和含量。
ABS塑料热分解产物组成
ABS塑料热分解产物主要包括气体和固体两个部分。
气体产物
1. 氰化氢(HCN):由丙烯腈单体裂解而成的气体,在高浓度下具有剧毒性。
2. 一氧化碳(CO):由丙烯腈和苯乙烯等组分的裂解生成,是一种无色无味的有毒气体。
3. 氮氧化物(NOx):由塑料中含有的氮元素在高温下与空气中的氧反应而生成。
4. 低碳烃:丁二烯的裂解产物,包括丁烯、丁烷等。
固体残留物
1. 碳黑:由塑料中的碳元素在高温下聚合而成,是一种黑色颗粒状物质。
2. 焦油:由塑料中的有机化合物在高温下分解而成,具有黏性和臭味。 对环境和健康的潜在影响
ABS塑料热分解产物对环境和健康可能产生潜在影响。以下是一些可能的影响:
废塑料催化热解制备芳香烃的研究
废塑料催化热解制备芳香烃的研究
一、本文概述
随着全球经济的持续发展,塑料制品的大规模生产和广泛应用带来了严重的塑料废弃物问题。废塑料的有效处理和资源化利用已成为环境保护和可持续发展的重大挑战。废塑料催化热解制备芳香烃是一种具有潜力的废塑料资源化技术,旨在将废塑料转化为高附加值的化学品,如苯、甲苯、二甲苯等,这些化学品是许多重要工业领域的基础原料。
本文旨在深入研究废塑料催化热解制备芳香烃的过程,包括催化剂的选择、反应条件的优化、产物的分析和表征等方面。通过系统的实验研究和理论分析,本文期望为废塑料催化热解制备芳香烃的工业化应用提供科学依据和技术支持。本文还将探讨废塑料催化热解过程中可能存在的环境问题,以及如何通过技术改进和过程优化来减少环境污染,实现废塑料的绿色转化和利用。
通过本文的研究,我们期望能够为废塑料的资源化利用开辟新的途径,为解决全球塑料废弃物问题提供有效的技术解决方案。本文的研究也将为相关领域的研究人员提供有价值的参考和借鉴,推动废塑料催化热解制备芳香烃技术的进一步发展和应用。 二、废塑料的来源与分类
废塑料,作为一类重要的固体废弃物,主要来源于两个方面:一是工业生产过程中产生的边角料、不合格品和废弃的塑料制品;二是日常生活中使用后被废弃的塑料制品,如包装材料、容器、管道、电线电缆等。随着塑料工业的快速发展和人们生活水平的提高,废塑料的产生量逐年增长,对环境造成了严重压力。
废塑料的分类方法多种多样,根据其来源、形态、用途和化学成分等可以进行不同的分类。按照来源,废塑料可分为工业废塑料和生活废塑料两大类。工业废塑料主要包括生产过程中产生的边角料、不合格品以及废弃的塑料制品,如废塑料包装材料、废塑料管道等;生活废塑料则主要来源于日常生活用品,如废塑料袋、废塑料瓶等。
按照形态,废塑料可分为固态废塑料和液态废塑料。固态废塑料是指废弃的塑料制品,如废塑料瓶、废塑料包装材料等;液态废塑料则是在生产或使用过程中产生的含塑料成分的废水或废液,如塑料加工废水、塑料清洗废水等。
废塑料热裂解过程有效导热系数的研究
・108・ 材料导报B:研究篇 2013年5月(下)第27卷第5期
废塑料热裂解过程有效导热系数的研究
王超,马晓波,王 海,陈德珍
(同济大学机械与能源工程学院,上海200092)
摘要 选取生活垃圾中的废塑料(聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)以及其混合物)进行了热裂解实
验,实验在氮气气氛下进行,温度从室温升至600℃,升温速率为10 ̄C/min。基于试验测定的温度分布,采用准稳态
方法给出了废塑料典型组分热裂解的有效导热系数的变化规律,并讨论了废塑料热裂解过程的换热机理。
关键词 有效导热系数准稳态法热裂解废塑料
中图分类号:TK124 文献标识码:A
Study on Effective Thermal Conductivity Coefficient of
Plastic Wastes Pyrolysis Process
WANG Chao,MA Xiaobo,WANG Hai,CHEN Dezhen
(School of Mechanical Engineering,Ton ̄i University,Shanghai 200092)
Abstract The pyrolysis experiments were made by using typical constituents of plastic wastes(polypropylene
(PP),polyethylene(PE),polyvinyl chloride(PVC)and their mixtures)over the range from room temperature tO 600 ℃at the heating rate of 10℃/min in nitrogen atmosphere.Based on the temperature distribution of the experimental
废旧塑料的回收与利用研究(论文)
题目:废旧塑料的回收与利用研究
2010年1月
摘要
中国每年产生的废旧塑料量为500万吨左右,由于塑料具有耐腐蚀、不易分解的特性,尤其是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污染,即所谓的“白色污染”。废塑料对环境造成的潜在危害,已成为我国社会各界关注的热点问题。而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大,决定了它的最终处置不宜填埋,但它是热值很高的大分子材料,回收利用符合我国可持续发展的基本国策,也能充分利用其内在价值,并节约资源,保护环境。正确处理发展与环境的关系,合理利用自然资源是21世纪提出的迫切要求。随着我国塑料工业的不断发展,废弃塑料再生利用越来越成为我国资源再生和环境保护事业的重要方面。
治理白色污染是个庞大的系统工程,需要各部门,各行业的共同努力,需要全社会在思想上和行动上的共同参与和支持,有赖于全民科技意识、环保意识的提高。政府部门在制定法规加强管理的同时,可把发展环保技术和环保产业作为刺激经济和扩大就业的重要渠道,使废塑料的收集、处理及回收利用产业化。目前我国回收和加工企业分散,规模小,很多国内外塑料回收与加工的新技术和新设备无法推广实施,回收加工产品质量低下,因此对塑料回收企业应进行规范化管理,以提高其科技含量和经济效益。在回收利用的同时,更需研究环境可降解的塑料,寻求切实可行的替代品。
关键字:环境保护 废旧塑料 再生
I ABSTRACT
China's annual volume of waste plastics produced 500 million tons, due to
plastic resistant to corrosion and decomposition of the characteristics is not easy,
especially in disposable plastic packaging waste, plastic agricultural film caused
裂解气相色谱质谱法研究废旧ABS塑料的热降解行为
第3O卷 V_o】.30 第2期 NO.2 新乡学院学报(自然科学版) Journal of Xinxiang University(Natural Science Edition1 2013牟4月 Apr.2013
裂解气相色谱质谱法研究废旧ABS塑料的热降解行为
王保玉,王红伟,何会芬
(济源职业技术学院冶化系,河南济源459000)
摘要:采用裂解气相色谱质谱联用技术对ABS塑料的热降解行为进行了研究.在氦气氛围中,500℃下
对ABS进行热裂解,通过色谱质谱联用仪对裂解产物进行了定性分析,共鉴定出苯乙烯、甲苯和4一苯基丁
腈等31种裂解产物.根据裂解产物信息和有机物热裂解反应的原理对ABS的热裂解反应机理作了探讨.
ABS塑料的热降解过程是典型的自由基历程,解释了裂解产物中芳香烃类化合物、脂肪烃类化合物、腈类
化合物和含溴酚类化合物的生成机理.ABS的高温降解过程不是三种结构单元降解过程的简单累加,三种结
构单元在其降解过程中相互明显影响,最终导致裂解产物在结构和类别上的多样性.废旧塑料ABS热裂解
过程会产生多种有害污染物,因此,选择合适的裂解工艺条件,既可得到更多有用的裂解产物,又可减少
对环境的污染.
关键词:ABS;裂解气相色谱质谱法联用;热降解 中图分类号:0657.63;X705 文献标志码:A 文章编号:1674—3326(2013)02-0098—04
Study on Thermal Degradation of Waste ABS by Pyrolysis GC/MS
WANG Bao-yu,WANG Hong-wei,HE Hui-fen
(Department of Metallurgy and Chemistry Engineering,Jiyuan Vocational College of Technology,
Jiyuan 459000,China)
Abstract:The thermal degradation of ABS is investigated by pyrolysis gas chromatography mass spectrometry
我国废旧塑料的废物再利用现状以及未来趋势
我国废旧塑料的废物再利用现状以及未来趋势
邓炜航;屈茂会
【摘 要】作为20世纪人类最伟大的发明之一,塑料自诞生以来,将人类带入了一个塑料时代.塑料强度高且密度低,化学稳定性好,绝缘性极佳,同时能起到良好的防护和减震效果,透光、消音进一步提升了其实用性.它一跃成为电气、电子、车辆、船舶、建筑、包装等行业不可或缺的工业原料.与此同时,废弃塑料产生量急剧增加,给生态环境带来严重的污染.因此,本文分析了我国废旧塑料的废物再利用现状及其未来发展趋势.
【期刊名称】《中国资源综合利用》
【年(卷),期】2018(036)004
【总页数】3页(P75-77)
【关键词】塑料;废物利用;发展趋势
【作 者】邓炜航;屈茂会
【作者单位】中国葛洲坝集团绿园科技有限公司,广东 深圳 518052;中国葛洲坝集团绿园科技有限公司,广东 深圳 518052
【正文语种】中 文
【中图分类】F426.72;X705
石油是制造塑料的重要原料,其有限性和不可再生性使得这种资源的耗费速度将大大提高,结合当今世界的石油储量和产量,粗略预计石油资源将在五十年内消耗殆尽。我国的50%石油和42%塑料原料依赖国外进口,因此,我国自然将塑料的再生利用列为重大战略问题之一。丰富且廉价的再生塑料原料势必能够解决我国塑料原料短缺的问题。
新时代,社会经济快速发展给了塑料广泛运用的机会,塑料依靠自身优异的物理化学性能,在越来越多的领域替代木材、钢铁、皮革、布匹等传统原料,在生产生活中起到越来越重要的作用。废弃塑料的再度利用是减少塑料废弃物污染环境,同时缓解我国石油供给压力的重要手段,势在必行。
1 塑料废弃物的现状
在世界各国中,我国的塑料产业产量始终位居前列,国家统计局数据表明,我国塑料产量在2012年为5 781.8万t,同比上年增长8.99%。但是,我国的塑料品消耗量更为巨大,约为产量的150%,我国已经成为废塑料进口消费最多的国家[1]。2011年,我国的废旧塑料量已十分巨大,约为2亿t,然而,仅有1 500万t能够得到回收利用,回收比例不及十分之一。环境保护部统计,我国一次性塑料泡沫包装、塑料薄膜在2011年就已超9 500万t,超过塑料产量60%,据估计,一次性包装制品约有80%在一年内便遭到废弃。中国每日买菜塑料袋消耗10亿个,每年一次性饭盒消耗150亿个,零售行业消耗塑料袋500亿个(中国塑料加工工业协会数据)。报废家电与汽车中的塑料6 500万t,随着汽车与电子电器的大量报废期到来,此类废旧塑料的产生量不断提高。
聚乙烯废料回收技术(2)
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聚乙烯塑料二段法裂解工艺技术
摘要:
一、引言
二、聚乙烯的回收技术现状
三、聚乙烯废料回收行业中存在的问题四、聚乙烯塑料二段法裂解
五、展望
六、完毕语
一、引言
随着石油化工的开展,聚乙烯生产得到迅速开展,产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt,在建装置能力为3.16Mt。聚乙烯的应用涉及到我们生活的方方面面,聚乙烯制品更是成为了我们生产生活不可缺少的一局部。
据世界观察研究所公布的数字显示,全世界每年制品塑料回收再利用率不到10%。欧洲制品塑料回收率相对较高,但欧盟成员国中还有一半的回收率仍低于30%。日本的塑料回收利用率也到达了26%。而我们选择此课题的主要背景为以下几点:
1聚乙烯行业开展前景好
2国内外聚乙烯工业现状理想
3聚乙烯所制塑料形成“白色污染〞严重
聚乙烯与人们的生产生活息息相关,对经济开展起着不可无视的作用,但是同时聚乙烯废料对环境造成的危害及其重大,不可无视;.
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-可修编- 而对于塑料垃圾的回收再利用是一个利国利民的好工程,同时也是造福子孙后代的好事。所以,如何回收利用好聚乙烯废料得到了越来越多的关注,处理好聚乙烯废料成为迫在眉睫的事情。
