RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU



Podobne dokumenty
Piroliza odpadowych poliolefin

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Informacja do zadań 1. i 2. Zadanie 1. (2 pkt) Zadanie 2. (2 pkt)

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Czysty wodór w każdej gminie

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Spis treści. Wstęp 11

MORFOLOGIA ŻÓŁTEGO WORKA. Jacek Połomka Prezes Zarządu ZZO Sp. z o.o. w Marszowie, 19 września 2019 r., 55. Zjazd KFDZOM Arłamów

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

PO CO NAM TA SPALARNIA?

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik:

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Tworzywa sztuczne: zbyt cenne, by je wyrzucać Odzysk, recykling i ochrona zasobów

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje Grupa 11

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO)

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

TEST ZADANIA PV C PV A

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście GOZ-nieefektywność systemu

Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne. Niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Węgiel i jego związki z wodorem

Zbyt cenne, by je wyrzucać

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju

Szkło 47,1 R12 (R5) Tworzywa sztuczne 27,1 R12 (R3) Metale 0,1 R12 (R4)

Wyzwania techniczne i biznesowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Katowice

GOZ - europejska wizja kontra polskie realia. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Poznań, r.

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL BUP 21/09

o skondensowanych pierścieniach.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2013r.

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Węglowodory poziom podstawowy

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Szkło 90, Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Innowacje chroniące środowisko. Woda. Surowce. Energia.

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Rodzaj odebranych odpadów. komunalnych. Niesegregowane odpady. Zmieszane odpady opakowaniowe

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

CO WARTO WIEDZIEĆ O PLASTIKU I RECYKLINGU

Zagospodarowanie osadów ściekowych

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Ćwiczenie 26 KATALITYCZNE ODWODNIENIE HEPTANOLU

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Mg Mg Mg Mg

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych Szkło Tworzywa sztuczne

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Transkrypt:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Autorzy: mgr inż. Michał Kabaciński dr inż. Janusz Sokołowski Warszawa 2012

Wprowadzenie W 2010 roku światowa produkcji tworzyw sztucznych sięgnęła 265 mln ton, w samej tylko Unii Europejskiej wyprodukowano 57 mln ton [1]. Niestety nawet najbardziej użyteczny produkt staje się po pewnym czasie odpadem. Podstawowym składnikiem odpadów polimerowych są poliolefiny (polietylen i polipropylen) oraz polistyren. Wynika to z ich szerokiego zastosowania do produkcji opakowań, które stanowią ok. 40% wszystkich produktów polimerowych (rys. 1). Rys. 1. Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2010 roku [1]. Najprostszą i niestety najczęściej stosowaną w większości krajów metodą zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych jest ich składowanie. Jest to metoda najmniej ekonomiczna, wymaga dużych obszarów składowania, a naturalny proces rozkładu polimerów jest długotrwały, dlatego też najkorzystniejsze jest powtórne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych tzw. recykling. Ten sposób został narzucony nie tylko poprzez uwarunkowania ekonomiczne, ekologiczne, ale i obowiązujące przepisy prawne. W 2010 roku średni odzysk tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii wyniósł prawie 58% (rys. 2). Wynik ten jest o 4% lepszy od ubiegłorocznego. Niestety zróżnicowanie w tej kwestii jest znaczne. Szwajcarzy osiągnęli imponujący rezultat prawie 100% odzysku, natomiast na drugim biegunie znajduje się Malta z nieco ponad 10% stopniem odzysku. Dla porównania w Polsce recyklingowi poddane zostało zaledwie 27% odpadowych tworzyw sztucznych. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie do 2020 roku muszą osiągnąć co najmniej 80% stopień odzysku, w przeciwnym razie czekają je wysokie kary finansowe. 2

Rys. 2. Całkowity stopień odzysku wg krajów 2010 (odpady pokonsumenckie) [1]. Odzysk odpadów z tworzyw sztucznych może być realizowany poprzez trzy typy recyklingu: energetyczny - najprostszy w realizacji, polegający na spaleniu odpadów z odzyskiem energii (najkorzystniej) lub bez, tylko w celu zmniejszenia ich objętości i wagi; materiałowy - polega na przetworzeniu odpadu w nowy produkt, bez zmiany jego chemicznej struktury. Niestety wadą tej metody jest to, że przetwarzanie nie może trwać w nieskończoność, ponieważ z każdym cyklem pogarszają się właściwości fizyko-mechaniczne takiego tworzywa i w pewnym momencie nie nadaje się już ono do ponownego przerobu; surowcowy - polega na degradacji łańcuchów polimerowych poprzez procesy fizykochemiczne (np. piroliza, zgazowanie, kraking termiczny, kraking katalityczny) do otrzymania produktów niskocząsteczkowych, które stają się surowcami do różnych procesów chemicznych. Większość tworzyw sztucznych produkowana jest z ropy naftowej, dlatego też ten typ recyklingu wydaje się być najkorzystniejszym. Wadą tej metody jest przede wszystkim znaczna złożoność procesu. 3

Na poniższym schemacie (rys. 3) przedstawiono obieg materiałowy tworzyw pozwalający na wykorzystanie wszystkich metod utylizacji odpadów. Rys. 3. Optymalny cykl obiegu tworzyw sztucznych [2]. W omawianym ćwiczeniu do destrukcji tworzyw sztucznych wybrano skojarzony proces krakingu termicznego i katalitycznego. Polega on na rozrywaniu wiązań chemicznych w łańcuchu polimerowym, w wyniku którego powstają cząsteczki o krótszym łańcuchu węglowym zawierające niesparowane elektrony. Są to tzw. rodniki, które z kolei ulegają przemianom następczym (dysproporcjonowaniu), przekształcając się w węglowodory nasycone i nienasycone o dość przypadkowej długości łańcucha. Takim przemianom ulegają głównie poliolefiny (polietylen i polipropylen). Natomiast polistyren ulega głównie reakcji depolimeryzacji, tworząc monomer - styren, który wyłapuje w reakcji alkilowania powstające w wyniku rozkładu poliolefin rodniki i węglowodory nienasycone. Do precyzyjnego sterowania składem produktów degradacji zastosowano obok oddziaływania termicznego, odpowiednie katalizatory na kilku warstwach. Schemat procesu przedstawiono na rys. 4. 4

Rys. 4. Prawdopodobny schemat zachodzących przemian w trakcie procesu. Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma charakter demonstracyjny. Jego celem jest zapoznanie się studentów z działaniem układu badawczego oraz obserwacja biegu procesu wytwarzania gazu syntezowego oraz frakcji ciekłych węglowodorów alkilowo-aromatycznych w procesie termiczno-katalitycznej destrukcji poliolefin, polistyrenu i oleju silnikowego. Ponadto po zakończeniu procesu należy wykonać jego bilans materiałowy. Surowiec Jako wsad surowcowy w procesie zastosowano mieszaninę poliolefin i polistyrenu w stosunku wagowym 4:1, zbliżonym do tego w jakim występują one na składowiskach odpadów. Stanowisko badawcze Poniżej przedstawiono schemat aparatury badawczej (rys. 5). 5

Rys. 5. Schemat aparatury: 1 - gaz nośny, 2 - gazomierz, 3 - rotametr, 4 - reaktor, 5- podawanie surowca, 6 - chłodnica, 7 - pompa recyrkulacyjna, 8 - odbieralnik produktów ciekłych, 9 - kolumna absorpcyjna, 10 - kolumna adsorpcyjna, 11 - spalanie gazu, 12 - kompresor powietrza. Proces prowadzony jest w temperaturze ok. 500 C. Gazem nośnym jest ditlenek węgla, który w warunkach procesu ulega częściowo reakcji Boudouarda, dostarczając dodatkowych ilości tlenku węgla. Jego przepływ utrzymywany jest na możliwie najniższym poziomie, jednak wystarczającym do fluidyzacji złoża katalizatora na pierwszym stopniu. Przepływ ten w praktyce wynosi od 80 do 140 l/h. Surowiec, podawany jest do reaktora na pierwszą (fluidalną) warstwę. Następnie produkty rozkładu w postaci gęstej białej mgły przedostają się przez drugą i trzecią warstwę katalizatora, ulegając kolejnym przemianom, po czym trafiają do chłodnicy, w której wykrapla się większość węglowodorów nasyconych o łańcuchu węglowym powyżej C7 oraz węglowodory aromatyczne. Na tym etapie następuje częściowy zawrót produktów gazowych do reaktora. Pozostałe produkty gazowe przechodzą przez dwie kolumny - absorpcyjną i adsorbcyjną, gdzie wydzielają się niewykroplone wcześniej węglowodory, natomiast produkty gazowe zostają spalone w pochodni. Literatura [1]. PlasticsEurope, Fakty o tworzywach sztucznych 2010 [2]. A. Błędzki, Recyking materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 1997 6