Ecodesign for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop Környezetbarát terv a közép-európai papír alapú

Hasonló dokumentumok
Próbalap és szűrletkészítés a festéktelenítéssel előállított rostból

Nyomtatott papírtermékek visszaforgathatóságának meghatározása A ragasztó komponensek fragmentációs tulajdonságainak vizsgálata

IRÁNYELV DOCUMENTUM: PAPIRALAPÚ TERMÉKEK ÚJRAHASZNOSITHATÓSÁGA 2014 DECEMBER

ASonic ultrahangos tisztító

A keverés fogalma és csoportosítása

HVLS Biztonság Teljesítmény Vezérlés. HVLS ventilátorok szeptember 1.

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

Szerkezet: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ:

SCM motor. Típus

A festéktelenítési folyamatban nyert pép illetve szűrlet optikai jellemzőinek mérése

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: Mobil: Fax: Honlap:

Műszaki adatlap. Permafleet HS Primer Surfacer 5520

SCM motor. Típus

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

HRE 3, HRE 4 típusú keverőcsapok

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla március 15.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

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

KS / KS ELŐNYPONTOK

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Expozíciós Forgatókönyv: Cink-borát EC#


PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994.

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Arányos szelepmozgató motor AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - biztonsági funkcióval

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

CSEPPENÉSPONT

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

bútorlap 18 mm / 16 mm - bútorlap 12 mm + tükör 4 mm MEGA bútorlap 18 mm / 16 mm - bútorlap 12 mm + tükör 4 mm

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Vessen egy pillantást az YTRON-Z előnyös tulajdonságaira. Az YTRON-Z működési alapelve

2. Fotometriás mérések II.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont. Eltérések az OH honlapján közzétettektől

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

Golyós hüvely Raktári program

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft.

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

ALUMINI. Rejtett profil nem perforált Háromdimenziós perforált lemez alumínium ötvözetből ALUMINI - 01 CSOMAGOLÁS ACÉL - ALLUMINIUM VÉKONY SZERKEZET

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Andreae Standard szűrők: Javasolt légáramlási 0,5-1m/s sebesség Nyomáscsökkenés:

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

Papíripar LVIII. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.

Dräger SAM Rendszer-összetevők

POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TERVEZÉSI SEGÉDLET. STAR típusú acéllemez lapradiátorokhoz

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Epsilon 2-45D liofilizáló felhasználói tapasztalatok. Diagon Kft. Haemostasis termelés Buhaláné S. Erzsébet

Lemezeshőcserélő mérés

6SR. 6" elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Padlótisztító automaták

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere oldal

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Háromfázisú ipari porszívó, oldalcsatornás turbinával

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

Technikai adatlap United Sealants USFIX-P300 Dűbelragasztó (PESF)

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

MŰSZAKI LEÍRÁS fejlesztési gépbeszerzés

Átírás:

Ecodesign for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop Környezetbarát terv a közép-európai papír alapú termékek visszaforgathatóságának továbbfejlesztésére Grant No: 4CE555P3 Csomagolási Termékek Újrafeldolgozhatósági vizsgálata Recyclability Test for Packaging Products Tájékoztató Issue: Nov. 2014 1. Bevezetés A visszagyűjtött papír feldolgozása során felmerülő problémák minimalizálása érdekében nagyon fontos, hogy a csomagoló termékeket a jó újrahasznosíthatóság szempontjai szerint gyártsák. Ennek érdekében a csomagoló termékeket nagyobb részben könnyen dezintegrálható rostokból kell gyártani. Ennek következtében javul a rostkitermelés, az energiaigény és az ártalmatlanításra váró reject mennyisége csökken. Hasonlóképen a csomagolások kialakítására használt ragasztók szilárdsága legyen olyan, hogy ellen tudjon állni az anyagelőkésztőben fellépő nyíróerők hatásainak, és a folyamat során megfelelő méretű részecskékre fragmentálódjanak, amelyek könnyen eltávolíthatóak. A következőkben ismertetésre kerülő laboratóriumi eljárás célja, hogy értékelje a csomagolóanyag feldolgozhatóságát. Ennek érdekében a pulperozási művelet után vizsgálja a nem-papírtermék-, a nehezen dezintegrálható anyag-, és a csomótartalom, a makro-ragacs potenciál,a hamutartalom,a rosthozam alakulását. A mérési eredményeket csomagolótermékek újrahasznosíthatóságának értékelésére lehet felhasználni. Jelenleg egy ilyen átfogó értékelési rendszer nem áll rendelkezésre. 2. Cél és alkalmazás Az eljárás célja a papírgyár anyagelőkésztőjében a csomagolóanyag viselkedésének szimulálása. A vizsgálat során megállapítják a csomagolóanyag nem-papír anyagtartalmát,a nehezen széteső anyagok és csomó tartalmát, a makro-ragacs potenciált,a hamutartalmat és a rosthozamot. A csomagolóanyag viselkedésének értékelést teszi lehetővé a dezintegrálás hatására keletkező nem-papír anyagtartalom, valamint a nehezen széteső anyag-, és csomótartalom. A durva szennyeződésnek számító nem-papír anyagtartalom és a nehezen dezintegrálható anyag tartalom egy papírgyárban a durva osztályozási művelet túlterhelését jelzi. A csomótartalom jellemzi az idegenanyagnak számító kis műanyag szennyeződéseket, és primer rostkötegeket, amelyeket a papírgyár finom osztályozási műveletében kell eltávolítani. A csomótartalom tájékoztatást ad az ipari finom osztályozás várható terhelésére. A makro-ragacspotenciált a makro-ragacsterület mérésével elemezzük. A makroragacsterület jelzi az ipari anyagelőkésztők ragasztó-szennyezés terhelését. A rosthozamot a durvaosztályozási hozamból és hamutartalomból számítják. Ez lehetővé teszi a csomagolóanyag a rost tartalmának meghatározását. A próbalapot a makro-ragacsanalízis osztályozott anyagából készítik. Ez tájékoztat a rost optikai tulajdonságairól. Page 1 of 8

3. Definíciók Nem-papír anyagok A csomagolóanyagokat különböző funkciók teljesítésére tervezték. Így a papír és különböző anyagok, mint például műanyagok vagy fémek kombinálásával is gyártják azokat. Ezek a nem-papír anyagok zavarják, akadályozzák vagy lehetetlenítik az újrahasznosítást. Nehezen dezintegrálható anyagok Egyre több csomagolási termék mutat bizonyos nedves szilárdságot és a dezintegrálás során a vizes közegben csak robusztus darabokra esik szét, nem lehet egyedi rostokra bontani, ehelyett csak rostkötegek keletkeznek. A nedves szilárd csomagolóanyagok zavarják vagy megakadályozzák az anyag-előkészítést az újrahasznosítási folyamatban. A dezintegrálhatóság A dezintegrálhatóság megmutatja, hogy a csomagolóanyagot hogyan lehet egyedi rostokra bontani. A dezintegrálhatóságot a nem-papír anyagtartalom, a nehezen dezintegrálható anyagtartalom és a csomótartalom jellemzi. Csomótartalom A Csomótartalom az olyan szennyeződéseket jellemzi, mint a kis műanyag darabok és a rostkötegek. Hozam A hozam a durva osztályozási művelet során kapott felhasználható szilárd anyag. A hamutartalom figyelembevételével megadja a rosthozamot. Hamutartalom A hamutartalom a durva osztályozási művelet során kapott felhasználható szilárd anyag izzítás utáni (525 C) szervetlen anyag tartalma. Rosthozam A rosthozam durva osztályozási művelet során kapott felhasználható szilárd anyag rosttartalma. A hozam és a hamu tartalom segítségével számítjuk ki. Makro-ragacs potenciál. A makro-ragacspotenciál a csomagolóanyag dezintegrálása után mért makroragacsterület. Próbalap A próbalap a makro-ragacs analízis után nyert osztályozott rostból készül a rost optikai tulajdonságainak vizuális ellenőrzése érdekében. 4. Alapelv Ez a tájékoztató a minta kezelés és vizsgálat főbb lépéseit ismerteti, a minta előkészítés, dezintegrálás, durva osztályozás, a hamutartalom, a csomótartalom, makro-ragacspotenciál elemzését, és a hozam valamint rosthozam számítást. Page 2 of 8

Ebből a célból, egy meghatározott mennyiségű csomagolóanyagot kell előkészíteni, majd kis koncentrációval dezintegrálni. Az előállított szuszpenziót osztályozni kell egy kereklukas osztályozó lemezen keresztül. Az osztályozó lemezen fennmaradó reject mennyiségét gravimetrikusan meghatározzák, és a hozamot kiszámítják. Az osztályozott anyagot homogenizálják majd a Zellcheming Leaflet ZM V/18/62 [1] előírása vagy a Haindl Classifierrel analóg eljárás szerint meghatározzák a csomótartalmát. A makro-ragacs területet az INGEDE 4 Módszer [2]. szerint határozzák meg. A makro-ragacs osztályozás után kinyert rostból próbalapot készítenek az ISO 5269-2 [3] előírása szerint. A hamutartalmat a durva osztályozás jó anyagából az ISO 1762:2001 [4] előírása szerint határozzák meg és a rosthozamot kiszámolják. Az eljárás folyamatábrája az 1 ábrán látható. 1. ábra A csomagolóanyag újrahasznosíthatóság vizsgálatára alkalmas eljárás folyamatábrája 5. Berendezések és eszközök 5.1 Dezintegráló berendezés A dezintegrálást alacsony koncentrációjú laboratórium pulperben kell elvégezni, amely 12 liter térfogatú 4%-os koncentrációjú szuszpenziót képes kezelni. 5.2 Durva osztályozó berendezés A durva osztályozó alján egy 10 mm-es lyuk átmérőjű osztályozó lemez van elhelyezve, amely 12 l minimális térfogatú anyag kezelésére alkalmas. Az osztályozott anyag fennakadásmentes ürítésére egy leeresztő szelep szolgál. A fennakadásmentes osztályozás érdekében keverő segítségével a lyukakat szabadon kell tartani. A keverőszárnyak 10-20 mm-rel az osztályozó lemez felett a helyezkednek el a keverő fordulatszáma 200 ford/perc. Ha túl sok durva reject Page 3 of 8

halmozódik fel, számolni kell a keverőszárnyakat érő a nagy ellenállással, ezért a keverő motor forgatónyomatékát növelni kell. Ehhez az alkalmazáshoz hajtómotorként egy fúrógép is megfelel. 5.3 Osztályozó berendezés csomótartalom vizsgálathoz A csomótartalmat a Brecht-Holl készülékkel kell mérni. A eszköz leírása az [5] irodalmi hivatkozásban található. Alternatívaként a Haindl osztályozó is használható. 5.4 Hamutartalom meghatározása Hamutartalmat az ISO 1762: 2001 (E). - Papír, karton és rost - izzítási maradék (hamu) meghatározása 525 C [4]. szabvány szerint mérik. 5.5 Osztályozó berendezés a makro-ragacsteszthez A makro-ragacsvizsgálatot az INGEDE 4. módszerben 2]. leírt osztályozóval kell elvégezni. Az osztályozó lemez réselése 100 μm. Haindl osztályozó esetén a ZELLCHEMING Leaflet V / 1,4 / 86 [6] alkalmazása javasolt. 5.6 Lapképző berendezés Laboratóriumi próbalapok készítése az ISO 5269-2 [3] segítségével történik standard lapképző és szárító berendezésen (model: Rapid-Köthen) (vákuum 95 kpa, 94 C). 5.7 Egyéb eszközök - Keverő a szuszpenzió készítéshez - kézi porlasztó permet készítéshez - analitika mérleg - szárító szekrény - Büchner tölcsér 150 mm átmérővel - szűrőpapír 150 mm átmérővel (Munktell Grade 12/N) - szűrőpapír 240 mm átmérővel (közepestöl a nagy pórusig, közepes szűrési sebesség, gép sima, nedves szilárd, fehér (Macherey-Nagel MN 617 Nr.4)) - egy oldalt szilikon mázolt release papir (60 g/m²) - fekete vizes bázisú tinta, (Pelikan No. 4001) - speciálisan kiégetett alumínium por: fehér, éles szélű, szemcseméret 220 FEPA Módszer szerint. Page 4 of 8

6. A mintavétel és a minta előkészítése 6.1 a ragasztott terület (adherend proportion) arányának meghatározása Mielőtt megkezdik csomagolási minta laboratórium pulperben végzendő dezitegrálását, meg kell határozni a minta szárazanyag-tartalmát, valamint ragasztott terület (adherend) arányát. A ragasztott terület arányának megállapításához, a csomagolóanyag minta légszáraz tömegét megmérik. Ezt követően a ragasztott területeket kivágják és megmérik. A ragasztott részek (adherend) és a teljes minta tömege közötti arány az adherens (plusz ragasztó) arány: X Adherend [%] = m Adherend [g] m Packaging Sample [g] 100 % XAdherend: Ragasztott rész arány, % madherend: Ragasztott rész tömeg (ragasztó és a ragasztós csomagoló papír), g mpackaging Sample: a teljes csomagolóanyag minta tömege, g 6.2 A minta előkészítése Egy vizsgálathoz 480 g abszolút-száraz anyagra van szükség. A szárazanyag-tartalom mérésével a csomagolási minta mennyiségét meghatározzuk. Ha egy csomagolóanyagot fel kell osztani, hogy elérje elegendő mintamennyiséget, akkor a ragasztott és nem ragasztott anyag eredeti arányát a fenn kell tartani. Ezért, az a ragasztott és nem ragasztott anyagokat úgy kell adagolni,hogy megmaradjon az eredeti ragasztott rész arány. Ezt követően a kimért mintát fel kell vágni a tenyér méretűre. 7. Eljárás 7.1 A minta dezintegrálása A tenyér méretűre vágott mintát beadagolják a pulperbe, amihez annyi 40 C-os hőmérsékletű számított mennyiségű vizet töltenek, hogy az anyagkoncentráció 4%-os legyen. A dezintegrálási idő 5 perc. Dezintegrálási után, a teljes mintát eltávolítjuk a pulperből. A minta térfogata kb. 12 l, további feldolgozásra a durva osztályozó berendezésbe adagolják. 7.2 Durva osztályozás A durva osztályozás szolgál a nagy és nehéz nem dezintegrálható papír részek valamint a nagy nem-papír komponensek kiválasztására. A cél egy közel rostmentes elválasztás. A készülék egy 10 mm-es lyukakkal ellátott osztályozó lemezzel rendelkezik az 5.2. fejezet szerint. Az osztályozás megkezdése előtt, egy minimum 30 l kapacitású tartályt helyeznek el az osztályozó berendezés alatt, hogy összegyűjtsék az osztályozott anyagot. A leürítő szelepet elzárják az osztályozó lemez alatt. A keverőt beállítják 200 ford/perc-re, és üzemeltetik az osztályozás teljes ideje alatt. A 12 liter térfogatú pulperezett Page 5 of 8

szuszpenziót betöltik a készülékbe és az elegyet 3 másodpercig keverik. Ezután az ürítő szelepet kinyitják és elkezdődik az osztályozás. Amikor a szuszpenziót teljesen leürítették, a leürítő szelepet zárják, majd a 12 liter csapvizet töltenek a készülékbe. 3 másodperces keverés után leürítő kinyitják, és a készüléket ismét leürítik. Ezután szabadon álló rostokat, amelyek még mindig az osztályozó lemezen vagy a készülék oldalán maradtak 2-5 l csapvizet kerti locsolóval porlasztva lemossák. A vízsugár kialakítása,legyen olyan,mint egy permet. A cél egy közel rostmentes reject előállítása. Ha a permetezés túlzottan felhígítja az osztályozás után kapott szuszpenziót,az problémás lehet a következő vizsgálatok során. Itt egy jó kompromisszumot kell találni. Ezért ajánlott csak 2-5 l csapvíz használata. Kivételes esetekben akár 10 l csapvíz is használható a rostmentes reject előállítására. Ezután a keverőt leállítják, és az osztályozó lemezről kiveszik a rejectet és szárítószekrényben tömegállandóságig szárítják. A hőmérséklet a szárítás során legyen 105 C-on. Ezután gravimetrikusan a reject tömegét meghatározzák. 7.3 A hozam kiszámítása A hozamot a durva reject tömegéből az alábbiak szerin lehet kiszámítani: hozam [%] csomagolóanyag minta [g absz. száraz] durva rejekt [g absz. száraz] = 100 % csomagolóanyag minta[g absz. száraz] 7.4 Az osztályozott rost homogenizálása A durva osztályozott rostot kézzel gyengéden kell keverni, hogy homogén rostszuszpenziót biztosítsanak a csomó tartalom, makro-ragacs tartalom, hamutartalom meghatározás érdekében. Legalább 70 g abszolút-száraz rostmintát kell betölteni a homogenizátorba, hogy elegendő mennyiségű anyag álljon rendelkezésre minden vizsgálathoz. A rostot ezután felhígítják körülbelül 1%-os koncentrációra. Minimum két perces óvatos keverés után a mintákat kiveszik a megfelelő vizsgálatokhoz. A keverés mindaddig működik, amíg az összes mintát ki nem veszik. 7.5 A csomótartalom meghatározása A durva osztályozás homogenizált osztályozott anyagának a csomó tartalmát a ZELLCHEMING Leaflet V / 18/62 [1] szerint kell vizsgálni. Ezzel a módszerrel az olyan, nem-papír- anyagok, mint a kis műanyag darabok, az osztályozólemezen maradnak, és a csomó tartalomba mérik be. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére 0,7 mm lyuk átmérőjű osztályozó fémlemezt kell használni, amely megfelel a módszer támasztotta követelményeknek. 5 db. 2 g absz.-száraz mintát kell egyenként osztályozni 5 percen át 100 kettős löket/perc frekvenciával. Alternatív megoldásként a Brecht-Holl- készülék helyett a Haindl Classifier osztályozót is lehet használni. Ha egy Haindl osztályozót használnak, akkor a víz térfogatáram a 3,33 l/min vagy 0,2 m³/h. Abban az esetben, ha magas a szűrőpapír tömege és kicsi a csomótartalom, negatív eredmény is előfordulhat, a mérleg pontossága miatt. Ilyen esetekben, a kisebb tömegű szűrőpapír (vagy kisebb átmérőjű) használata ajánlott. Page 6 of 8

7.6 Hamu tartalom meghatározása A durva osztályozás homogenizált osztályozott anyagát az ISO 1762: 2001 (E) [4]., szabvány előírása szerint kell kezelni és izzítani (525 C). 7.7 Rost hozamszámítás A hozam és hamutartalom segítségével a következő módon lehet a rosthozamot kiszámítani: (100 % hamutartalom [%]) hozam [%] rost hozam [%] = 100 % 7.8 A makro-ragacs terület meghatározása A durva osztályozás homogenizált osztályozott anyagának a makro-ragacs területét az INGEDE 4. módszer szerint kell vizsgálni és az eredményt 1 kg csomagolóanyag per makro-ragacs területre kell megadni [2]. Ezért négy db 10 g absz.-szárazanyag tartalmú szuszpenzió mintát osztályoznak át egy 100 μm méretű réselt lemezen. Az osztályozás ideje mintánként 5 perc. Az osztályozást Haindl osztályozóval hajtják végre 480 kettőslöket/perc frekvenciával. Osztályozás előtt, a szuszpenzió mintákat max. 1%-ra kell hígítani. A mintát a Haindl készülékbe folyamatosan töltik be az osztályozás első 5 másodpercben. Osztályozás után a rejectet az osztályozó lemezről egy szűrőpapírra átviszik, színezik és láthatóvá teszik az INGEDE 4. Módszer szerint. Ha a maradékok egymást eltakarják a szűrőpapíron, a vizsgálatot meg kell ismételni, a maradékot több szűrőpapíron kell osztani. Alternatív megoldásként a szuszpenzió tömege csökkenthető. Ebben az esetben több mint négy mintát kell készíteni, hogy megfelelő mennyiségű legyen mintatömege. Miután a szűrőpapírok elkészültek az INGEDE 4 Módszer szerint képanalízissel folytatják a vizsgálatot. Ajánlott a minták mikroszkópos vizsgálata is a képanalízis előtt. Fehér részecskéket vagy műanyagdarabokat, ami biztosan nem ragacs, el kell eltávolítani, vagy feketére kell átfesteni, hogy azok ne legyenek többé láthatók a képelemző rendszerben. A durva osztályozás homogenizált osztályozott anyagának a makroragacsosztályozás jó anyagából készítenek próbalapokat. 7.9 Próbalap készítés A makro-ragacsosztályozás jó anyagából megfelelő mennyiségű anyagot vesznek ki 60 g/m² próbalap készítéséhez. Mivel az osztályozást 10 g absz.-száraz rosttal 10 l/perc víz áramlásával végzik, ezért elég az első 15 l összegyűjtése a koncentrációméréshez és a lapképzéshez. Az ISO 5269-2 [3], szerinti standard próbalap képzés a Rapid-Köthen lapképzőn történik, ahol a lapszárítást hordozó karton és leszedő papír között végzik. A szárítási idő 7 perc. Összességében, legalább két próbalapot kell előállítani. Ezt követően a lapokon kell szemrevételezni optikai inhomogenitást. A megfigyeléseket fel kell jegyezni. Page 7 of 8

8. Jelentés A jelentésben a durva osztályozás, a számított hozam, a csomótartalom, a makroragacsterület, a makro-ragacsterület méret eloszlása, a hamutartalom, a rost hozam mérési eredményei, valamint a próbalap megfigyeléseit kerülnek rögzítésre. A jelentésben meg kell adni az egyedi mérési eredményeket és a matematikai átlageredményeket. Minden mérési eredményt át kell számítani 1 kg csomagolóanyagra. Továbbá, a csomagolóanyag tömegét a ragasztott rész arányt és a próbalapokon végzett megfigyeléseket meg kell említeni a jelentésben. A használt csomagolóanyagot és a durva osztályozás rejektjét léptékvonalzóval érdemes fényképeken rögzíteni. Ha a fentiektől eltérő eltérnek, azt is meg kell jegyezni. 9. Irodalmi hivatkozások 1. Prüfmethode:ZELLCHEMING Merkblatt V/18/62. (Fachausschuss für Physikalische Halbstoff- und Papierprüfung). Prüfung von Holzstoffen für Papier, Karton und Pappe: Gravimetrische Bestimmung des Stippengehaltes von Stoffsuspensionen. 2. Prüfmethode: INGEDE Method 4. (INGEDE e.v.). Analysis of Macro Stickies in Deinked Pulp (DIP). 3. Norm: ISO 5269/2: Pulp - Preparation of laboratory sheets for physical testing, Part 2: Rapid-Köthen Method. 4. Norm: ISO 1762:2001(E): Paper, board and pulps Determination of residue (ash) on ignition at 525 C. 5. Brecht, W.; Holl, M.: Stippengehaltsbestimmung und Faserfraktionierung in einem Gerät. In: Das Papier, 2(1948) Nr. 5-6, S. 85-91 6. Prüfmethode: ZELLCHEMING Merkblatt V/1.4/86. (Fachausschuss für Physikalische Halbstoff- und Papierprüfung). Prüfung von Holzstoffen für Papier, Karton und Pappe: Gleichzeitige Bestimmung des Gehaltes an Splittern und Faserfraktionen. 10. Beszerzési forrás Pulper, durva osztályozó berendezés és aluminium por: Chair of Paper technology and Mechanical Process Engineering (PMV) Technische Universität Darmstadt Alexanderstr. 8 64283 Darmstadt Germany pmv@papier.tu-darmstadt.de 11. Mellékletek Annex 1 melléklet : Ebben az eljárásban alkalmazott berendezések ismertetése Annex 2 melléklet: Megjegyzés az integrált electronikus cimkékhez Page 8 of 8

Ecodesign for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop Környezetbarát terv a közép-európai papír alapú termékek visszaforgathatóságának továbbfejlesztésére Az eljárásban alkalmazott berendezések ismertetése 1 melléklet: Recyclability Test for Packaging Products Grant No: 4CE555P3 Tájékoztató Issue: Nov. 2014 1 Bevezetés A következőkben, a csomagolótermékek újrahasznosíthatóságának értékeléséhez szükséges vizsgálatok végzésére alkalmas berendezések részletes ismertetése olvasható. 2 Dezintegrálásra alkalmas berendezés A dezintegrálásra egy alacsony koncentrációjú pulpert (LC pulper) használnak, amely minimum 12 liter 4 %-os koncentrációjú szuszpenziót, állit elő. A célnak megfelelő dezintegráló berendezés az 1, ábrán látható, amely eredetileg az Escher-Wyss laboratóriumi őrlőhöz tartozott.. A vízszintes tengelyű rotort egy 3,000 min -1. fordulatszámú 1.5 kw motor hajt meg, 2. ábra a pulpert a 3.ábra a rotor méretezését mutatja be. Egyéb dezintegráló berendezés használata esetén hasonló rostleválasztó hatást kell biztosítani 1. ábra : Az LC pulper

2. ábra : Az LC pulper méretezése

3. ábra: LC pulper rotorjának méretezése 3 Durva osztályozás készüléke Durva osztályozáshoz legalább 12 l térfogatú hengeres tartály használnak, amelynek az alján egy 10 mm-es lyuk átmérővel rendelkező perforált lemez helyezkedik el.(lásd 4. ábra). A tartályból a kifolyást egy golyós szelep zárja le. Az osztályozás alatt a lyukak eltömődését keverővel akadályozzák meg. A keverő méreteit az 5. ábra ismerteti. A keverő lapátjai az osztályozó lemez felett 10-20 mm-rel helyezkednek el,fordulatszáma 200 ford/perc. Ha túl sok durva reject halmozódik fel, számolni kell a keverőszárnyakat érő a nagy ellenállással, ezért a keverő motor amely legalább 1,5 kw-os, forgatónyomatékát növelni kell. Ehhez az alkalmazáshoz hajtómotorként egy fúrógép is megfelel. A kísérleti elrendezés a 6. ábrán. látható

4. ábra: az osztályozó lemez méretezése 5. ábra: A durva osztályozó keverőlapátjának méretezése 6. ábra: Alapvető kísérleti berendezés részei képekben

4 Osztályozó berendezés a makro-ragacsteszthez A makro-ragacsteszthez tartozó osztályozó berendezést a ZELLCHEMING V/1.4/86.tájékoztató ismerteti. A Haindl osztályozó használata ajánlott,a membrán frekvenciája 480 kettős löket/perc. A tervezett membrán maximális frekvencián történő üzemeltetéséhez fel kell szerelni egy a fröccsenés védővel.(7.ábra). A 100 µm réselésű osztályozólemez fémből készül, mert a műanyag réselt lemez nem bírja a mechanikai feszültséget. 7. ábra Haindl osztályozó 5 Osztályozó berendezés a csomótartalom meghatározásához A csomótartalmat Brecht-Holl osztályozóval kell mérni,amely a 8. ábrán látható A lemez rés mérete 0,7 μm. Alternatív módon a Haindl osztályozó is használható hasonló méretű lemezzel Figure 8: Brecht-Holl osztályozó

Ecodesign for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop Környezetbarát terv a közép-európai papír alapú termékek visszaforgathatóságának továbbfejlesztésére Csomagolási Termékek Újrafeldolgozhatósági vizsgálata 2 melléklet Recyclability Test for Packaging Products Grant No: 4CE555P3 Tájékoztató Issue: Nov. 2014 1 Megjegyzés az integrált electronikus cimkékhez Címkék integrált elektronikával káros anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek a dezintegrációs műveletben eltávolíthatók. Különös tekintettel, az élelmiszercsomagoló termékek gyártására elvileg ismeretlen vagy toxikológiailag ártalmas anyagok nem kerületnek be a papírba. Ugyanakkor az ilyen anyagok meghatározása nem tárgya a Tájékoztatónak. Az olyan applikációk esetén, mint a címkék, általában meg kell határozni az arányos mennyiségüket. A címkék vizsgálatát az INGEDE 12. Módszer [1]. szerint kell elvégezni. Ehhez 480 g abszolút-száraz címkére van szükség. A csomagolóanyag kiválasztása, az alkalmazott címkék és űrlapok mennyisége kiindulópontul szolgálnak a valóságos arány meghatározásához. Ezt követően, a csomagolóanyagot tenyér méretűre. kell vágni, különösen azokat, a címkéket, amelyek elektronikus alkatrészek tartalmaznak a dezintegrálás előtt nem szabad szétdarabolni, hajlítani vagy más módon károsítani Az eltéréseket dokumentálni kell a vizsgálati jelentésben. A csomagolási termékek a újra feldolgozhatóságát az olyan applikációk, mint a címkék, különböző módon befolyásolják. Mint nem-papír anyagféleségek hatással lehetnek durva osztályozás utáni növekvő reject tartalomra, vagy a csomótartalomra. A ragasztott részek makro-ragacsproblémát okozhatnak. A csomagolóanyagok fenntartható újrafelhasználhatóságát a káros anyagokat tartalmazó applikációk megzavarják.. Előnyös a papír újrahasznosítás estén, ha a káros anyagot tartalmazó nem-papír anyagi összetevők már az első a dezintegrációs műveletben teljesen kikerülnek rendszerből. Az újrahasznosítás-orientált papír- és kartoncsomagoló termékekre tekintettel, a vizsgálati jelentésben meg kell említeni, hogy milyen applikációk nem károsulnak dezintegráció folyamán, vagy kiválasztódnak durva osztályozás rejectjével együtt. Azt is meg kell említeni a jelentésben, mely applikációk vagy annak részei kerülnek be az osztályozott rost szuszpenzióba. 2 Irodalom 1. INGEDE Method 12 Assessment of the Recyclability of Printed Paper Products Testing of the Fragmentation Behaviour of Adhesive Applications. von 1 Seite 1