Új módszer műanyag- és gumihulladékok újrafeldolgozására

Hasonló dokumentumok
Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

MŰSZAKI ISMERTETŐ INDUR CAST 200 SYSTEM

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

SZÁLLÍTÓSZALAG ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

Granulátumok vizsgálata

SIGMATHERM rózsaszín, szürke / matt. (Keverékre vonatkozóan, 20 C-on) Lásd, táblázat. legalább 12 hónap

Fejezet Tartalom Oldal. 10 Üreges csempeburkolat és esztrichréteg felújítása

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

Az úszás biomechanikája

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

9. Üreges testek gyártása

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

TERMÉKISMERTETŐ 2015.július 10. 6,8 m 2 /liter 125 μm esetén

Kétkomponensű, önthető, poliuretán hézagkitöltő-anyag úthézagok azonos síkba kitöltésére

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412

Nagyüzemi poliuretánreciklálás

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ

Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Egyszerű számítások a festékformulázás során

Műszaki ismertető StoPox DV 100

SIGMACOVER 690 (SigmaCover Aluprimer) 7414

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Food Processing Equipment. NEAEN Cook n chill SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐ ÉS FAGYASZTÓ-BERENDEZÉS

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Autódiagnosztikai mszer OPEL típusokhoz Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

11. Hegesztés; egyéb műveletek

Vízálló faragasztók TÍPUSOK, TULAJDONSÁGOK ÉS TAPASZTALATOK. Aktualitások a faragasztásban 2016 Sopron, szeptember 9. Dr.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

SIGMADUR 550 (SIGMADUR GLOSS) 7537

Szilárd testek rugalmassága

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

1. feladat Összesen 21 pont

Júniusi használtgép akció

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Orbitool Sorjázó szerszám

SIGMACOVER 456 (SIGMACOVER CM COATING) 7466

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ VÁKUUM KARAMELLFŐZŐ-BERENDEZÉS

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300) 7472

A mechanikai tisztítás gépei, mint a költségcsökkentés eszközei

Vessen egy pillantást az YTRON-PID fontosabb előnyeire. Az YTRON-PID Alapelv Por Befecskendezés - Diszpergálás. Por

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok.

Az igényeknek megfelelő választás...

Üvegszál szóró eljárás

ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok, habarcsok és szivattyúzható beton készítése.

SIGMADUR 520 (SIGMADUR HB FINISH) 7524

2015.július 15.(2013.júliusi átdolgozása) TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, vastagrétegű, multifunkciós epoxi alapozó/közbenső bevonat

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

FOLYAMATOS ÜZEMŰ CSAVAROS ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

TERMÉKISMERTETŐ 2016.április 15.

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

METRISOFT Mérleggyártó KFT

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

WARRIOR WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS

Tegye egyedivé padlóját!

Poliészterszövet ragasztása fólia alakú poliuretán ömledékragasztóval

Linia PastaCook TÉSZTAFŐZŐ ÉS HŰTŐGYÁRTÓSOR

Műanyaghulladékok újrafeldolgozása új technológiákkal

Sugárfúvóka. Méretek. Légcsatornába szerelt. Karbantartás A fúvóka látható részei nedves ruhával tisztíthatók. Rendelési minta

Környezetvédelmi

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus

SIGMACOVER 280 (SIGMACOVER PRIMER) 7417

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

3M Konyhahigiéniai termékek. Professzionális tisztaság. Egyszerű és hatékony megoldások

SIGMACOVER 280 (SIGMACOVER PRIMER) 7417

Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Műanyaghulladék menedzsment

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Minden egyben kompakt Szárazlevegős Szárító

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 ( )

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

Átírás:

MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 Új módszer műanyag- és gumihulladékok újrafeldolgozására Tárgyszavak: granulátum; PET; izocianát; poliuretán; etilén/vinil-acetát. Új kötőanyag-felhordási technológia A PU- (poliuretán), EVA- (etilén/vinil-acetát), gumi- és egyéb hulladékok újrafeldolgozásának egyik lehetősége az, hogy az anyagokat granulálják, majd kötő- vagy ragasztóanyagokkal rögzítik. A TecMac SRL cég Ecobelt néven szabadalmaztatott egy új módszert, amellyel a kötőanyagot a korábbiaknál hatékonyabban lehet eloszlatni a granulátumon. A rendszer a granulátumok egymáshoz képest végzett mozgására épül. A granulátumoknak két, eltérő sebességgel mozgó szalag között kell áthaladniuk, aminek hatására a granulátumok tengelyük körül forognak. A kötőanyagot az egyik, a vizet a másik szalagon oszlatják el. A vízhez adalékokat is tehetnek, amelyek csökkentik a térhálósodás idejét, és így gyorsítják a termelést. A rendszer lehetővé teszi, hogy a jobb eloszlatás következtében a kötőanyag mennyiségét erősen lecsökkentsék. A hagyományos eljárás és annak problémái Eddig a polimerhulladékot granulálták, majd egy nagy, betonkeverőhöz hasonló dobba juttatták. Ezután a dobot lezárták, és a kötőanyagot fúvókákon keresztül beporlasztották. Így azonban nem borítható be egyenletesen minden részecske kötőanyaggal. Ennél az eljárásnál a dobot forgatni kell, hogy a már beborított granulátumok a kötőanyag egy részét átadják a még száraz granulátumoknak. Ezután a beborított granulátumokat egy formába öntik, és kézi úton eloszlatják, hogy elkerüljék a sűrűségingadozást a termékben, és egyenletesebb felületminőséget alakítsanak ki. Ezután az anyagot sajtolják. A létrejövő tömb sűrűsége a

granulátum mennyiségétől, minőségétől és sűrűségétől, valamint a présnyomástól függ. Ez után gőzt vezetnek a formába, hogy elegendő vízmennyiség álljon rendelkezésre a kötőanyaggal történő reakcióhoz. A hagyományos eljárás problémáit mindenki ismeri, aki már dolgozott vele. A beporlasztott kötőanyag egy része egyáltalán nem jut el a granulátumokhoz, hanem a dob és a keverőlapát holttereiben megtapad. Ezek a lerakódások napról napra növekszenek, és szabályos időközönként el kell őket távolítani. A lerakódások olyan kemények, hogy eltávolításukhoz kalapácsot és vésőt, nagy keverő esetében pedig csákányt kell használni. Az így kialakuló veszteségek viszonylag nagyok, mert a termelést le kell állítani, és az izocianáthulladéktól csak drágán lehet megszabadulni. A fúvókákat a kristályosodó kötőanyag gyakran teljesen vagy részben eltömi. Ez egyenetlen kötőanyag-eloszláshoz, és ezzel gyengébb, inhomogén termékhez vezet, amit a hosszabb keverési idővel csak részben lehet kompenzálni. A granulálás során a granulátumok egy része erősen feltöltődik statikus elektromossággal, aminek eredményeként kemény agglomerátumok képződnek. Ezek a csomók a keverés során nem törnek szét, ezért az agglomerátum belsejében levő granulátumokat nem borítja be a kötőanyag, így inhomogén, üregeket tartalmazó végterméket kapnak. Az új eljárás Az új módszer lényege az, hogy a granulátumszemcséket egyenként forgó mozgásra kényszeríti azzal, hogy a granulátumok két, különböző sebességgel mozgó szalag között haladnak. A forgás annál intenzívebb, minél nagyobb a sebességkülönbség. A készülék működési elvét az 1. ábra mutatja. Egyik szalagra juttatják a kötőanyagot, a másikra a vizet, adott esetben katalizátorokkal együtt. A granulátumok forgása következtében a felületek jobban nedvesednek. A szakaszos eljárásnál a beborított granulátumok a formába, a folyamatos eljárásnál pedig egy továbbító szalagra kerülnek. Különböző kötőanyagokat használhatnak: poliuretánokat, poliuretánprepolimereket, MDI-alapúakat vagy latexeket. A kötőanyagot és a vizet nagy pontosságú szivattyúkkal adagolják, hogy a kémiai reakció által megkövetelt, pontos arányban keveredjenek össze. A folyamat összes, egymással összefüggő paraméterét elektronikus berendezések vezérlik, ezért ha a szalag szállítási sebességét megnövelik, az összes többi paraméter ehhez igazodik (pl. a szivattyúteljesítmény arányosan megnő stb.). A szállítószalagok közti távolság beállításával különböző méretű

granulátumok dolgozhatók fel. Néha érdemes különböző méretű granulátumokkal dolgozni olyan módon, hogy a kisebb granulátumok kitöltsék a nagyobbak közti hézagokat. Fontos, hogy az eljárás segítségével különböző anyagi minőségű granulátumok (pl. poliuretánhab, gumi, polisztirolpelyhek) egyidejűleg feldolgozhatók. hulladék A komponens (pl. izocianát prepolimer) B komponens (pl. víz) V 1 V 2 V 1 V 2 1. ábra Az Ecobelt-berendezés működési elve Az új eljárás előnyei Az eljárás legnagyobb előnye, hogy minden granulátumszemcsét egyedileg, közvetlenül kezelnek, nem részben indirekt módon, mint a hagyományos eljárásnál. Ezzel nő a nedvesítés hatásfoka és csökken a kötőanyag-veszteség. Egy homogén minőségű termék előállításához 30 50%-kal kevesebb kötőanyag is elegendő. Az agglomeráció elkerülésével elérhető, hogy nem keletkezik üregeket és egyéb mechanikai hibákat tartalmazó termék. Ezzel a módszerrel folyamatos termelés is megoldható. A gyártósor hossza jelentősen lerövidíthető, mert kevesebb katalizátorra van szükség és rövidebb a térhálósodási idő is.

Folyamatos technológiánál alkalmazhatnak pl. két szalagot, amelyek között a nedvesítést és a préselést is elvégezhetik, a folyamatosan keletkező terméket pedig pl. felcsévélhetik. A szakaszos megoldásnál pl. egy forgóasztalos rendszer formáit tölthetik meg egymás után. A rendszer másik nagy előnye, hogy nincsenek holtterek és így nincs kötőanyag-felhalmozódás sem, ezért nincs leállási idő a tisztítás miatt. Mivel a vizet magára a szalagra juttatják rá, nincs szükség befecskendezésre, és a vízben levő katalizátor mennyiségével a térhálósodási idő is kényelmesen beállítható. A folyamat és a termékek főbb műszaki paraméterei A termék tulajdonságai nagymértékben függnek a granulátumok méretétől. A legjobb eredményeket viszonylag kisebb (2 3 mm-es) granulátumokkal érhetik el. A kisebb szemcseméret azonban nagyobb fajlagos felületet, ezért nagyobb kötőanyag-felhasználást jelent. Jó kompromisszumot jelent, ha valamivel nagyobb granulátumokat (8 10 mm) alkalmaznak, amelyek hézagait kisebb szemcsékkel töltik ki. A termék mechanikai tulajdonságait és sűrűségét leginkább befolyásoló tényező a nyomás. Azonos szemcseméret és azonos mennyiségű kötőanyag esetében minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb az érintkező felület, ezért az adhézió nő az alkalmazott nyomással. Az ipari megvalósításnál a nyomás 0,2 és 1,5 bar között változik. A nagyobb nyomásértékeket a szakaszos eljárásnál lehet megvalósítani. A folyamatos eljárásnál jóval nagyobb beruházási költségre kell számítani, amit az eredmény nem mindig indokol. Eddig a legszívesebben alkalmazott kötőanyagok az izocianátok voltak. Az izocianátok vízzel reagálva első lépésben karbaminsavat képeznek, amely hő hatásra elbomlik, széndioxid és amin keletkezik, az amin pedig a maradék izocianáttal elreagálva polikarbamidot képez. Leggyakrabban MDI-t (difenil-metán-diizocianátot) használnak, de népszerűek a poliolok és diizocianátok reakciójával előállított prepolimerek is. Az izocianát végcsoportot tartalmazó poliolok kevésbé toxikusak, mint az izocianátok, és a poliol megfelelő megválasztásával a végtermék mechanikai tulajdonságai beállíthatók. Próbálkoztak latex kötőanyagokkal is, de nem lehetett velük olyan jó eredményeket elérni, mint az izocianátokkal. Ami a kötőanyag mennyiségét illeti, az leginkább a granulátumok méretétől és anyagi minőségétől, valamint az alkalmazott nyomástól függ. A hagyományos eljárásnál a kötőanyag mennyisége 8

15% (egyes esetekben 20%). Az új eljárásnál a kötőanyag-szükséglet akár 50%-kal is csökkenthető. Az 1. táblázatban a termékek jellemző összetétele és tipikus tulajdonságtartománya látható. Az új módszerrel tehát a hagyományosnál gyorsabban, megbízhatóbban és olcsóbban állíthatók elő a korábbinál kedvezőbb tulajdonságú, reciklált termékek. 1. táblázat A reciklált műanyag és gumigranulátumokból előállított termékek összetétele és főbb mechanikai tulajdonságai. Keverék Gumigranulátum 1,5 bar nyomás átmérő átlag 3 mm 100 tömegrész Prepolimer MDI alapú 12 tömegrész Víz Jellemzők Sűrűség (kg/m 3 ) 800 950 Tépőszilárdság (ISO 53515, n/mm) 3,85 5,15 Szakítószilárdság (ISO 1798, kpa) 550 800 Szakadási nyúlás (ISO 1798, %) 25 23 3 tömegész Összeállította: Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes Monchier, M.: Recyclieren von granulierten PU, EVA und sonstigen Polymerabfällen. = GAK Gummi, Fasern Kunststoffe, 56. k. 9. sz. 2003. p. 577 579. Hulme, A. J.; Goodhead, T. C.: Cost effective reprocessing of polyurethane by hot compression moulding. = Journal of Materials Processing Technology, 139. k. 1 3. sz. 2003. aug. p. 322 326. Romero-Sánchez, M. D. M.; Pastor-Blas, M.; Martín-Martínez, J. M.: Treatment of a styrene-butadiene-styrene rubber with corona discharge to improve the adhesion to polyurethane adhesive. = International Journal of Adhesion and Adhesives, 23. k. 1. sz. 2003. p. 49 57.