WhatsApp
Да, отходы пластика можно преобразовать в энергию, поскольку пластик представляет собой материал на основе углеводородов; следовательно, он содержит химическую энергию, которую можно преобразовать в такие полезные формы, как тепло, электричество или жидкие топлива. Наиболее распространенными и практичными способами преобразования пластиковых отходов в энергию являются газификация, сжигание и пиролиз; ниже приведены основные детали этих процессов для лучшего понимания:
1.Gasification
Газификация предполагает использование высоких температур (800–1200 °C) и контролируемого количества кислорода или водяного пара для преобразования отходов пластика в синтез-газ – смесь водорода (H₂), монооксида углерода (CO), метана (CH₄) и диоксида углерода (CO₂). Синтез-газ может быть напрямую сжигаем для получения тепла или электроэнергии (например, в газотурбинных установках или двигателях внутреннего сгорания) или дополнительно перерабатываться в химические продукты (например, метанол) или водород для использования в топливных элементах.
Методы преобразования пластиковых отходов в энергию: газификация
Ограничения:
1. Низкая ценность продукта:
Синтез-газ обладает низкой калорийностью – около 10–15 МДж/нм³ – и низкой эффективностью производства электроэнергии, которая обычно составляет 20–25%
2. Высокая сложность процесса производства, а также строгие требования к условиям его осуществления и качеству используемых сырьевых материалов:
Отходы из пластика должны быть измельчены до размеров 5–10 мм, при этом их содержание влаги должно быть ниже 15% (в противном случае это приведёт к снижению температуры в реакторе и неполному газификации отходов); наличие хлора в смеси отходов (например, в ПВХ) может вызвать коррозию оборудования и загрязнение синтез-газа
3. Высокие затраты на экологическое управление.
Для производства метанола и водорода необходимы дорогие системы очистки газа, предназначенные для удаления CO₂, дегтя и серы.
2.Incineration
Сжигание является общепринятой методом утилизации пластиковых отходов: отходы сжигаются в контролируемой высокотемпературной печи при наличии кислорода с целью получения тепла. Это тепло используется для кипячения воды, получения пара и приведения в действие турбин, которые производят электроэнергию или обеспечивают централизованное отопление жилых и офисных помещений.
Методы преобразования пластиковых отходов в энергию: сжигание
Ограничения:
1. Высокий уровень выбросов загрязняющих веществ и значительное нагрузка на окружающую среду:
Сжигание является наиболее загрязняющей окружающую среду из всех трёх используемых технологий; в процессе сжигания образуется множество токсичных и опасных веществ: диоксинов, оксидов азота и серы.
2. Полное истощение ресурсов и нецелесообразность процесса переработки:
Сжигание позволяет восстановить лишь часть тепловой энергии, однако ценные компоненты отходов полностью окисляются до углекислого газа и золы, в результате чего их невозможно преобразовать в перерабатываемую энергию или материалы, что приводит к расточительству ресурсов.
3.Pyrolysis
Пиролиз – это термический процесс разложения, при котором отходы из пластика превращаются в более мелкие молекулы в условиях отсутствия кислорода и при высоких температурах (300–600 °C). С помощью технологии пиролиза отходы пластика могут быть использованы в качестве источника энергии – в виде топливного масла, дизельного топлива, синтез-газа и т. д.
Оборудование для пиролиза пластика Позволяет эффективно перерабатывать различные виды пластиковых отходов – PP, PE, PS, ABS, включая те, которые сложно перерабатывать механическими способами: смешанные пластиковые материалы, загрязненный пластик, а также одноразовые изделия вроде пакетов, бутылок и упаковки.
Топливо с высокой калорийностью может использоваться в промышленных котлах, а также в генераторах, работающих на тяжёлом топливе, на предприятиях различных отраслей – на заводах по производству гипса, стекла, металла, кирпича и стали. Кроме того, его можно дополнительно переработать в дизельное топливо с помощью установок для перегонки отходов масел DOING; полученное дизельное топливо может применяться в дизельных генераторах, тяжёлой технике и других устройствах.
Неконденсированные газы (синтез-газ, в основном метан и водород) могут использоваться для нагрева реакторов, что позволяет снизить затраты на энергию, или для производства электроэнергии.
По сравнению с газификацией и сжиганием, пиролиз представляет собой наиболее экономически эффективный способ преобразования отходов из пластика в возобновляемую энергию. Продукты пиролиза обладают высокой ценностью; уровень выбросов загрязняющих веществ при их получении крайне низок. Этот процесс подходит для обработки широкого спектра отходов и обладает высокой адаптивностью к различным условиям применения. Компания DOING производит оборудование для пиролиза пластика в небольших масштабах с производственной мощностью от 0,1 до 20 тонн; это оборудование позволяет использовать пластик в его первоначальном состоянии без предварительной обработки, а также оборудование среднего и крупного масштаба Оборудование для непрерывной пиролизации пластика Производственная мощность составляет от 5 до 50 тонн в час для пластмасс длиной менее 30 мм, требующих предварительной обработки. Использование оборудования для охраны окружающей среды позволяет обеспечить соответствие выбросов установленным нормам.
Методы преобразования пластиковых отходов в энергию: пиролиз
У нас более 14 лет опыта производства оборудования для пиролиза пластика и установок для перегонки отходных масел, что позволяет эффективно преобразовывать пластиковые отходы в возобновляемую энергию. Если вы сталкиваетесь с проблемой утилизации пластиковых отходов, не стесняйтесь связаться с нами — мы с радостью предложим вам наилучшее решение.
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами