Исследование морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и их вторичное использование презентация

Содержание

Слайд 2

Мировое производство полимеров
В 2017 г. 315 000 000 т.

Рост 5-6 % ежегодно

мировое производство полимеров
2020 г.


370 000 000 т.

за 2017 год мировое производство полимеров превысило 315 млн тонн, а к 2020 году достигнет уровня более 370 млн тонн;
В Республике Беларусь за 2017 год всеми системами сбора было заготовлено и направлено на переработку порядка 653,8 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР), из них полимерных отходов – около78 тыс. тонн;
Уровень использования отходов полимеров в ТКО за 2017 достиг 12 %.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА

Слайд 3

3

Цель работы – исследовать морфологический состав полимерных отходов в составе ТКО, относящихся по

происхождению к отходам производства и отходам потребления, и выработать предложения
по возможным направлениям их
использования с учетом существующих
технологий и имеющихся объектов
переработки.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предмет исследования –морфологический состав полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов (ТКО).

Слайд 4

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 5

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 6

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 7

Объемами производства полимерной продукции, в том числе и пищевой упаковки

объемами импорта пластмасс (кроме

каучука и резиновых изделий)

объемами экспорта пластмасс (кроме каучука и резиновых изделий)

Объемы формирования полимерных отходов в Республике Беларусь определяются следующими факторами:

сроками эксплуатации бытовой техники и изделий из пластика

Проведен анализ состояния дел формирования полимерных отходов

Слайд 8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. ВЫЯВЛЕНЫ РЕЗЕРВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ (резерв несобранных отходов полимеров).

Слайд 9

Потенциальный расчетный объем формирования полимерных отходов в 2017 году (резерв неиспользованных полимерных отходов)

2

тыс. тонн

Слайд 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

Слайд 11

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 12

Ассортиментный состав полимерных отходов в 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 13

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Слайд 14

ВИДЫ ПОЛИМЕРОВ И ОБЪЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Слайд 16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2. ОПРЕДЕЛЕН МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОТХОДОВ ПОЛИМЕРОВ ПО
СЛОЖНОСТИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ

Слайд 17

КЛАСИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ПО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Слайд 18

3. Выявлена нехватка резервов мощностей предприятий по переработке полимерных отходов в 2017 году

18

Слайд 19

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ ПО РАБОТЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ

Слайд 20

5. Решение проблемы обращения с ТКО, включая отходы полимеров, должно основываться на:
структурно-экономических мероприятиях;

инновационно-технологических решениях

Слайд 21

21

Требуется развитие технологий, позволяющих:
получать полуфабрикат, пригодный в качестве сырья для изготовления готовой продукции

(сортировка, мойка, измельчение и упаковка);
получать топливо для производства тепловой энергии;
готовить компосты для последующего использования при рекультивации полигонов ТКО, карьеров и т.д.;
извлекать сырьё для производства биогаза;
автоматизировать технологические процессы сортировки ТКО.

Заводы осуществляют только сортировку фракций ТКО.

ИННОВАЦИОННО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Исследование морфологического состава полимерных отходов и изучение технологических этапов на объектах по сортировке ТКО позволило сделать вывод о необходимости оснащения мусоро-сортировочных заводов технологическими линиями для переработки вторичных ресурсов в полуфабрикаты и изготовления конечного продукта.

Слайд 22

В рамках организационно-экономических и инновационных мероприятий необходимо проводить работу по следующим направлениям.

5.1. Исследование

морфологического состава отходов полимеров, с учетом высокой динамики их образования (5-6 % в год), должно осуществлять на постоянной основе с временным лагом подведения итогов не реже одного раза в год.
Это позволит повысить объективность формирования временных рядов данных по исследуемому объекту, текущему мониторингу его состояния с целью формирования достоверных прогнозных данных об образовании отходов полимеров в разрезе их морфологического состава.
В свою очередь это будет способствовать формированию предпосылок для повышения качества принимаемых решений органами государственного регулирования в области реализации политики обращения с ТКО, включая полимерные отходы.

22

Слайд 23

В рамках организационно-экономических и инновационных мероприятий необходимо проводить работу по следующим направлениям.

5.2. Для

успешной реализации процесса вторичной переработки полимерных отходов с образованием пригодных для использования веществ должны быть решены следующие вопросы на уровне разработки ГОСТа:
•уменьшено многообразие марок пластических масс (ПМ), в том числе смесевых материалов;
•используемым ПМ должны с максимально возможной точностью присваиваться знаки вторичной переработки в соответствии с нормами DIN EN ISO11469 или VDA 460 (петля Мебиуса);
•должны быть разработаны специальные маркировочные средства для ПМ, облегчающие их сортировку;
•ПМ различных видов должны легко разделяться и сортироваться;
•при отсутствии возможности разделения следует использовать сочетаемые друг с другом ПМ, например, поликарбонат (ПК) и АБС-пластик;
•изделия должны конструироваться с учетом возможности их вторичной переработки.

23

Слайд 24

В рамках организационно-экономических и инновационных мероприятий необходимо проводить работу по следующим направлениям.
5.3. В

Республике Беларусь необходимо внедрять, наряду с действующей термо-механической технологией переработки отходов полимеров - термо-хими­ческие, деструктивные и биологические технологии, что позволит увеличить уровень переработки полимерных отходов и созданию дополнительных рабочих мест.
Применение биологических технологий наряду с термо-механическими на ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» (г. Новополоцк) привело к росу объема промышленной продукции в 2017 году в сравнении с 2015 годом на 24 %. А среднесписочная численность работников в 2017 году составила 186 человек при среднемесячной заработной плате на одного работающего в 624 рубля.

24

Слайд 25

В рамках организационно-экономических и инновационных мероприятий необходимо проводить работу по следующим направлениям.

5.4. Необходимо развивать направление сжигания сортированных отходов с применением технологии, где в качестве топлива будет использована горючая составляющая твердых бытовых отходов (RDF).
В настоящее время в цементной промышленности начинает активно внедряться технология использования в качестве топлива горючей составляющей твердых бытовых отходов (ТБО), которую принято называть RDF (Refuse Derived Fuel). Лидером в применении этой технологии в Европе является эстонская компания Heidelberg Cement in Estonia. В настоящий момент вся цементная промышленность Эстонии использует в качестве топлива только RDF.
RDF является основным продуктом мусоросортировочных заводов и, как показывает практика, может эффективно использоваться в цементной промышленности и энергетике. Причем выдвигается ряд жестких требований к качеству RDF.
Состав RDF: бумага – 65 %, пластик – 10 %, текстиль – 25 %.

25

Слайд 26

26

4 000 000 тонн ТКО ежегодно
15,6% (624 000 тонн)

Бумага
70%

Стекло
60%

Полимеры менее 20%
Неиспользуемый потенциал
540 ГВт *ч

электроэнергии или 77,38 млн. руб.
84,4% (3 376 000 тонн) – захоронение на полигонах ТКО

Неиспользуемый потенциал горючей составляющей ТКО

Имя файла: Исследование-морфологического-состава-полимерных-отходов-в-составе-твердых-коммунальных-отходов-и-их-вторичное-использование.pptx
Количество просмотров: 116
Количество скачиваний: 1