废塑料的回收利用

发布时间:2024-11-17 06:51

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3 防 治
治理“白色污染”最彻底有效的方法是化末端治理为源头控制,即要不断研制开发出新产品,如可降解的“绿色塑料”,减少难降解塑料的使用量。
3.1 开发光降解塑料
指在太阳的照射下,引起光化学反应,使大分子链断解为小分子而降解。如纯聚烯烃塑料加入某些光敏性化合物后,经太阳照射可产生敏化聚烯烃的光降解作用。
3.2 开发生物降解塑料
此类塑料可以被环境中的微生物分解。如利用纤维素、淀粉、木质素等的糖类天然高分子或将其与高分子接枝制得生物降解塑料。
上述两类塑料的特点是先使大分子链的聚合物发生降解,大分子断裂为小分子,分子量不断下降直至降解完。
4 回收与利用
4.1 填埋法
填埋后的塑料垃圾经雨水长期冲刷,使大量有害物质带入人类的生存环境,造成对子孙后代的危害。农用地膜的掩埋后,对土壤形成阻隔层,使耕地劣化甚至不能使用,阻碍植物根系发育和对养分、水分的吸收,使土壤毒化、农作物减产等。废塑料在美国、加拿大、西欧等国家大多采用填埋法,但其对环境的污染是一种长期效应,实际应用中要尽量避免使用这类方法。
4.2 焚烧法
为解决掩埋法占地、费用高和对环境的长期危害等情况,不少地方采用焚烧法来代替,并利用产生的热量进行发电,达到废资源的再利用。但在热分解过程中会产生有害气体,如聚苯乙烯塑料在80 ℃以下可保持物质组成不变,当温度大于280 ℃时,其分子量开始下降,产生有害气体,其中苯乙烯单体44%,双体22%,三体及少量甲苯、乙苯等。又如聚氯乙烯塑料,燃烧后产生氯气、氯化氢及二噁英等气体[7],还有一氧化碳、甲醛、氯乙烯、苯乙烯等。
废塑料的焚烧在国外被称为废物产能工厂。在美国、日本的这类工厂焚烧处理效能很高,日处理废弃物上千吨到几千吨,而日本在废塑料处理方面主要用焚烧法。焚烧产生的电力价格与核能发电可竞争,排出的烟道气可用于雾化燃油或助燃,节省工厂的燃料达10%~15%,降低成本。但在焚烧过程中,作为填充物、染色等的无机金属也会被挥发于大气之中(如铅、砷等有害物质),造成大气污染,因此要加以适当处理。
4.3 再生利用与改性利用
废塑料经清洗、破碎、塑化直接加工成型或造粒后成二次塑料制品,如聚乙烯可直接加工成塑料盒、垃圾桶等;聚丙烯可加工成PP再生打包带、拉丝、纺绳等。
废塑料采用混炼工艺制备多元组分的共混物和复合材料,或采用交联改性、接枝共聚改性等改善某些力学性能,如加入碳酸钙填料提高成品强度,加入顺丁橡胶提高聚丙烯塑料的韧性等。
4.4 化学循环利用
化学循环利用指在热和化学试剂的作用下高分子发生降解反应,形成低分子量的产物。产物可进一步加以利用,如单体再聚合,油品可进行深加工等。目前,主要方法有解聚、热裂解和气化。
解聚是将高分子材料降解成单体或化学原料,用于高分子合成。
热裂解是指塑料在无氧条件下高温(大于700 ℃)裂解,是目前研究较多和用于生产较多的化学深加工方法之一。
气化是将废聚合材料在高温(大于1000 ℃)下裂解成一氧化碳、二氧化碳、氢气作为有机物的合成材料,用于合成甲醇和尿素等工业产品。
化学循环法[8]自20世纪90年代后,在西方工业发达国家获得迅速发展,是近期研究开发热点领域之一。
4.5 综合利用
4.5.1 燃料化
废塑料的热值在25.07 kJ/kg,是一种理想的燃料,可制成热量均匀的固体燃料,但其中含氯量应控制在0.4%以下。普遍方法是将废塑料粉碎成细粉或微粒,再调和成浆液做燃料。这种燃料具有易燃、热值高、燃烧后灰垢少等特点。
4.5.2 热分解成油
废塑料主要有PE、PP、PS等,用它们制成的油可做燃料或粗原料。河南省沈丘县科协高新技术研究所利用废塑料生产的90#无铅汽油和10#柴油经用户使用后,反映良好,吨成本只有1200元左右。经河南省质量监督部门检测鉴定,汽油达到GB 484—93国家标准,柴油达到GB 252—94国家标准,该油具有爆发力好、耐燃烧等特点,对发动机无副作用。
4.5.3 多功能树脂胶
用废塑料生产的多功能树脂胶,具有附着力好、光泽度高、抗冲击强、耐酸碱等优点。工业上可用于生产各种玻璃制品,能大大降低成本。
4.5.4 防渗补漏剂
以废泡沫塑料为原料,配以少量增塑剂,采用热熔工艺生产而成。产品塑化快、干燥迅速、具有密封性好、附着力强、耐酸碱、抗老化、成本低、效益好等特点。其防水防腐蚀性能提高很多,超过常用的塑料油膏与沥青油膏,使用寿命长达20年以上。
4.5.5 带锈防锈漆
用废塑料生产的带锈防锈漆,成本低廉,可直接涂于锈蚀的钢材表面,有渗透、防锈、防腐蚀作用,还可用于民用家俱的表面油漆[9]。
除此之外,还可以生产防火宝丽板、防水隔热板等,其潜在经济价值不可估量。
4.6 废塑料与木材的复合材料
由于塑料具有亲油性,而木纤维等是亲水性的,只要解决两者的粘合就可以生产。美国的研究人员利用一种特殊的接枝共聚物分子可将两者有效粘合。实验时,将细木条涂覆上该试剂,然后将塑料酸奶瓶切成细条与木条进行混合,再将混合物放入机器进行加热和挤压处理,最后获得一种坚固的褐色新材料[10]。

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