Műanyaghulladék menedzsment Pölöskei Kornél, adjunktus

Hasonló dokumentumok
Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Anyagok az energetikában

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Műanyaghulladék menedzsment

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

11. Hegesztés; egyéb műveletek

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

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

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

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

Műanyaghulladék menedzsment

GUMIABRONCS HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI OPPORTUNITIES FOR RECYCLING OF WASTE TIRES

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Eddigi eredményei További feladatok

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Háztartási műanyaghulladékból származó regranulátumok a polisztirol reciklálása Németországban

Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em.

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.3. sorszámú modultémaköreit tartalmazza.

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Az abroncsgyártás alapjai

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Mobilitás és Környezet Konferencia

A évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

Társított és összetett rendszerek

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

A POLIPROPILÉN TATREN IM

Műanyaghulladék menedzsment

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Fröccsöntés

Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

Műanyagok és környezetvédelem

Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Kalanderezés és extrúzió

Üreges testek gyártása

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

Pirolízis a gyakorlatban

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

Tudományos Diákköri Konferencia POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 16. VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 16. 8:00. Időtartam: 120 perc

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Anyagok az energetikában

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 19. 8:00. Időtartam: 120 perc

Fa-műanyag kompozitok (WPC) és termékek gyártása. Garas Sándor

Műanyaghulladék menedzsment

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László április 22.

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Magyarország műanyagipara

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Szabadentalpia nyomásfüggése

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Polimerek vizsgálatai

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Átírás:

Műanyaghulladék menedzsment Pölöskei Kornél, adjunktus 2018. október 19.

Az előadás vázlata A gumi gyártása Gumi hulladékok és újrahasznosításuk Járműipari gumi hulladékok újrahasznosítása Regenerát és TDV készítés Energetikai újrahasznosítás Műanyaghulladék menedzsment 2

Milyen anyag a gumi? Gyengén térhálós polimer Nem olvasztható meg A bomlási hőmérséklet alacsonyabb az olvadásinál Nagy deformációs képesség Jó csillapító képesség (torziós rugó) Jó tölthetőség, ezzel kiváló időjárás és kopás állóság érhető el. Jól beállítható karakterisztika Műanyaghulladék menedzsment 3

1000 tonna Statisztikák Világ összes kaucsuktermelése (* a 2015-ös adatok január-márciusra vonatkoznak) Forrás: International Rubber Study Group (IRSG) Gumik és gumicsövek Dr. Halász István 2018 4

Hogyan gyártják a gumit? Alapanyagok: Kaucsukok (természetes vagy szintetikus) Vulkanizáló szerek Töltőanyagok Lágyítók Egyéb Keverés Formázás Strukturálás Erősítés Gumikeverék Termék Vulkanizálás Strukturált szerkezet Műanyaghulladék menedzsment 5

A gumikeverés eszközei Keverők (Banbury) Hengerszék Nagy nyíró erők, nagyon komplex ömledékáramlások Szakaszos üzemű, könnyen automatizálható Nagyon népszerű Nagy nyíró erők, változtatható frikció (hengerek kerületi sebességének az aránya) Szakaszos üzemű Nehézkes, ezért egyre kevésbé népszerű Műanyaghulladék menedzsment 6

A gumikeverés eszközei Extrúzió Kalander hengersor Pontos, precíz technológia, de drága Jól homogenizál Nem mindig a legtermelékenyebb Jellemzően alacsony L/d viszony Bonyolult csigaszerkezet Viszonylag egyszerű, termelékeny technológia Főleg sík termékek gyártására alkalmas Könnyen felvihető a segítségével a gumikeverék az erősítő szerkezetre Műanyaghulladék menedzsment 7

A gumiszerkezetek kialakítása / vulkanizálás Gumi szerkezet kialakítása: Rendkívül sokféle szerkezet létezik. Ebben a fázisban kapja meg a végső formát a szerkezet, teljes mértékben a felhasználási igényekhez lehet igazítani: abroncs, tömítés, szállítószalagok stb. Akár többféle gumikeverék is társítható (pl. gépjármű hűtővíz csövek). Erősítő struktúra alakítható ki, (pl. csövek, abroncsok, szállítószalagok). Általában a gumi termékgyártás legösszetettebb lépése. Vulkanizálás: Emelt kőmérsékleten. Kénes vagy peroxidos. Műanyaghulladék menedzsment 8

Újrahasznosítás Hulladékká vált gumi A hulladékká vált gumik 70-80%-át teszik ki a gumi abroncsok. Az újrahasznosítás még ma sem teljesen megoldott (Jakab Gusztáv). A hulladék gumik két fő csoportja: 1. 1 Gyártásközi hulladék 2 Használt gumiabroncs A hulladék abroncsok újrahasznosításának lépései: Begyűjtés ez több módon is történhet Egy kiválasztott/elérhető hulladék kezelés Futózás Részben anyagában Energetikai történő újrahasznosítás újrahasznosítás Műanyaghulladék menedzsment 10

Gumiabroncsok Magyarországon Becslések alapján az évente piacon értékesített gumiabroncs mennyisége mintegy 45-55.000 tonnára tehető. Hazánk jelenlegi használt gumiabroncs hasznosító kapacitását 60-70.000 tonnára becsülik. Eladott mennyiség Műanyaghulladék menedzsment 11

A gumiabroncsok sorsa c Műanyaghulladék menedzsment 12

A gumiabroncsok sorsa A begyűjtött abroncsoknak minimum 50%-át anyagában kell hasznosítani. Ezt az utóbbi években sikerült is tartani. Műanyaghulladék menedzsment 13

Újrahasználat Az újrahasználatnak két módja van: 1. Az egyik lehetőség, hogy az elhasznált gumiabroncsot más terepen, más előírásokkal alkalmazhatónak ítéli a szakember, vagy esetleg másik országban újra autóra szerelik. Ilyesmit tapasztalhattunk meg az 1990-es években, amikor nyugat-európai országokból használt gumiabroncsokat importáltunk, vagy mentek tovább pl. Ukrajnába, olcsón értékesítve azokat. Ez a módszer nem oldja meg a hulladékproblémát, és sok esetben károkat okoz a célország iparában, kereskedelmében. (Általános jelenség a Nyugat - Kelet irányú járműipari hulladék áramlás. Orosz László Horváth Miklós) 2. A másik lehetőség, ha az elkopott futófelületet újrafutózzuk. Műanyaghulladék menedzsment 14

Újrahasznosítás-futózás Újrafutózás: A gumiabroncs futófelületének jelentős kopását követően új futófelület kialakítása. Az, hogy hányszor lehet ezt elvégezni, függ az abroncs gyártásakor alkalmazott technológiától és a felhasználási körülményektől is: Repülőgép abroncsok: 5-7-szer Teherautó abroncsok 2-3-szor Közúton használt abroncsok 60-70%-a felel meg újrafutózásra. Személyautó abroncsok futózása nem jellemző. Miért? Műanyaghulladék menedzsment 15

Magas fokon szabályozott folyamat. Az elfogadott legkorszerűbb technológia rendkívül fejlett. Lépések: Újrahasznosítás-futózás A köpeny állapotának elsődleges vizsgálata Szabad szemmel és kézzel megvizsgálják a teljes abroncsot. Műanyaghulladék menedzsment 16

A láthatatlan biztonsági kockázatok műszeres szűrése Zárványok, hibák keresése. Lézeres, vagy röntgen berendezéssel. Műanyaghulladék menedzsment 17

Újrahasznosítás-futózás Gumiabroncs geometriai tökéletesítése A futófelület teljes felületén gépi csiszolás Műanyaghulladék menedzsment 18

Újrahasznosítás-futózás Kézi csiszolás és feltöltés Maradék hibák javítása. Megfelelő felületi előkészítés az új futófelület számára. Műanyaghulladék menedzsment 19

Újrahasznosítás-futózás Új futófelület felvitele Gépi eljárás. Viszonylagos pontosságot igényel. Műanyaghulladék menedzsment 20

Újrahasznosítás-futózás Vulkanizálás A felvitt réteg térhálósítása. Végeleges felület kialakítása. Műanyaghulladék menedzsment 21

Újrahasznosítás-Őrlés Lépései: 1. Peremkarika eltávolítása (tehergépjármű abroncsoknál) 2. Sredderelés 3. További őrlés (főleg kriogén) 4. Textil és fém erősítő szerkezet maradványainak eltávolítása A gumi őrlemény önmagában piacképes termék. Az ára szemcsemérettől függ (a néhány centiméteres tartománytól egészen a 100 mikronos szemcseméretig gyártják). Kettéválik a további felhasználás Anyagában történő hasznosítás Regenerát készítés Energetikai hasznosítás Pirolízis, égetés Műanyaghulladék menedzsment 22

Mechanikai őrlés Fő technológiák: Vízsugaras vágás Sredderelés Újrahasznosítás-Őrlés Műanyaghulladék menedzsment Dr. Pölöskei Kornél 2017 24

Újrahasznosítás Kriogén őrlés: A gumi elasztikus tulajdonságai és a nagyon jó energiaelnyelő képessége miatt van szükség arra, hogy T g alatt őröljük. Műanyaghulladék menedzsment Dr. Pölöskei Kornél 2017 25

Újrahasznosítás Őrlés: A gumi aprításával előállított őrlemény. Őrlési módszerek: mechanikus, kriogén, vízsugaras. Műanyaghulladék menedzsment Dr. Pölöskei Kornél 2017 26

Tanszéki kutatások Széleskörű kutatások folynak SBR és EPDM devulkanizációjára / ezekből való regenerát képzésére A főbb devulkanizációs eljárások: Termo-mechanikus bontás Kémia devulkanizálás devulkanizáló szerek alkalmazásával Mikrohullámú devulkanizáció Ultrahangos devulkanizáció Biológiai devulkanizáció Műanyaghulladék menedzsment 27

Újrahasznosítás-anyagában történő Regenerát készítése Az őrölt hulladékgumi általában hővel és mechanikai energiával történő lebontásával, esetenként vegyszerek alkalmazásával hozzák létre. A gumi regenerálása depolimerizációs folyamat, amely során a kaucsuk molekula láncok hasadása következik be, és a gumi kisebb térhálós egységekre esik szét. Teljes devulkanizálás nem játszódik le, mert a vulkanizátumban a kötött kén mennyisége változatlan marad. Az oxigén és a kémiai lebontószerek gyorsítják a folyamatot. Lágyító alkalmazásával a folyamat hatásosabb, mivel a lágyító feszíti a térháló szerkezetet a gumi duzzasztásával. Műanyaghulladék menedzsment 28

Újrahasznosítás-anyagában történő Regenerát jellemzői A folyamat során nem megy végbe teljes bomlás Gumiszerű a végtermék, de a minősége gyengébb Az alkalmazása korlátozott: Gumi aszfalt keverék készítése Kültéri burkolati elemek gyártása Felhasználásával olcsóbb keverékek állíthatók elő, könnyíti a keverési folyamatot, csökkenti az energia szükségletet. Alkalmazása 10 %-ig ajánlott, mert e fölött romlanak a fizikai tulajdonságok. Számos termékben alkalmazhatók, gépjármű abroncsban csak kisebb százalékban, elsősorban kis sebességű köpenyekben. Műanyaghulladék menedzsment 29

EPDM devulkanizálása Devulkanizálás / regenerát gyártás A devulkanizátum minőségének meghatározása (sol tartalom és molekulatömeg eloszlás) Jelenleg is folynak kísérletek cél: termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok gyártása gumi regenerát és hőre lágyuló polimerek felhasználásával. Előkísérlet: ablaktörlő kompaundálása üzemanyag tartály anyagával. Fő kísérlet: ablaktörlők devulkanizálása és primer HDPE segítségével TDV készítése TDV gyártási kísérlet eredmények értékelése Műanyaghulladék menedzsment 30

HDPE EPDM TDV gyártása Cél: a hőre nem lágyuló térhálós szerkezet felbontása Hőbevitel és nyíró igénybevétel EPDM Regenerát Mechanikai tulajdonságok jelentős romlása Korlátozott felhasználási lehetőségek Teljes devulkanizáció jelenlegi technológiáinkkal nem valósítható meg Regenerát tulajdonságainak ellenőrzése Soxhlet extrakcióval és GPC elájárással TDV gyártása Műanyaghulladék menedzsment 31

Ablaktörlő üzemanyagtank kompaund készítése A járműipar 9%-át teszi ki az éves műanyagfelhasználásnak (2012) Műanyag és gumi alkatrészek újrahasznosítása nem megoldott Autóipar törekvése a tömegcsökkentésre Gazdasági érdekek a környezetvédelmi érdekek felett állnak EPDM alkatrészek: ablaktörlők ajtószegélyek hűtővíz csövek tömítések Ablaktörlő gumi EPDM Üzemanyagtartály HDPE Lökhárító PP-EPDM (itt csak társított anyag) A kiválasztott keverékek összetételei: HDPE HDPE-EPDM PP-EPDM PP-EPDM/EPDM HDPE-EPDM-PP-EPDM/EPDM Műanyaghulladék menedzsment 32

Ablaktörlő üzemanyagtank kompaund készítése Az egyes keverékek előállításhoz használt technológiák/berendezések: Berendezés/anyag HDPE PP- EPDM Festékeltávolítás Hengerszék Belső keverő Egycsigás extruder Daráló X X X EPDM Ikercsigás extruder X X X Granuláló berendezés X X X X X X Fröccsöntőgép x X x Műanyaghulladék menedzsment 33

Ablaktörlő üzemanyagtank kompaund készítése Cél: ablaktörlő gumik feldolgozható méretűvé aprítása hengerszékkel 6-szoros fordulatszám különbség, hűtött hengerekkel Fokozatos résméret csökkentés Műanyaghulladék menedzsment 34

Regenerát képzés belsőkeverőben Feldolgozás paramétereinek meghatározása Adott: Előfűtés hőmérséklete 180 C -1 Keverés fordulatszáma: 160 min Meghatározandó a folyamatos keverés időtartama: 5, 10, 15 min időtartamon végzett kísérletek Feldolgozás teljes időtartama 25 perc Műanyaghulladék menedzsment Folyamatos keverés kezdetekor már 180 C Folyamatos keverés végére inhomogén hőmérséklet eloszlás Külső rész környezetében ~200 C Belső rész környezetében ~ 280 C 35

Vizsgálati eredmények EPDM Műanyaghulladék menedzsment 36

Vizsgálati eredmények Soxhlet extrakció Minta Kezdeti tömeg [g] Szárítás utáni tömeg [g] Kioldott hányad [%] 1. 15,5 10,5 32,26 2. 10,3 6,2 39,81 1. minta: repedezett EPDM regenerátból 2. minta: összefüggő felszínű, ragadósabb regenerátból Műanyaghulladék menedzsment 37

Horikx módszer Műanyaghulladék menedzsment 38

Előbbi egyenletek alapján: függvényábrázolás Kísérleti eredmények ábrázolása a diagramon Degradációs, vagy devulkanizációs viselkedés meghatározása 25 Horikx módszer Oldható fázis aránya (%) 20 15 10 5 0 0 0,25 0,5 0,75 1 Térhálósűrűség relatív csökkenése Random scission Cross-link scission if γi=10 Cross-link scission if γi=20 Műanyaghulladék menedzsment 39

Gél permeációs kromatográfia (GPC) A degradáció mértékét a molekulatömeg változásával lehet jellemezni Felépítés: lásd ábra A mintát az oldószerbe injektáljuk Működési elv: a folyamatosan áramló oldószer sol tartalmát és annak molekulatömeg eloszlást mérjük Kolonna Adatrögzítés Elválasztott Oldószer tartály Szívattyú Érzékelő mintafrakciók Műanyaghulladék menedzsment 40

Gél permeációs kromatográfia (GPC) Kalibrációs görbe alapján kromatogram Műanyaghulladék menedzsment 41

Egycsigás extrúzió Cél: Ikercsigás extruderrel való feldolgozás megkönnyítése Pontosabb adagolás elérése http://www.pt.bme.hu/gepadat.php?sorszam=111&l=m Műanyaghulladék menedzsment 42

Ikercsigás extrúzió és fröccsöntés Ikercsigás extrúzió: A HDPE és az EPDM regenerát kompaundálása, Regranulátum készítése, Homogénebb szerkezet, kontrollált folyamat. Fröccsöntés: Végső alakadás, Próbatestek előállítása, Termelékeny, gyakorlatias. http://www.pt.bme.hu/gepadat.php?sorszam=111&l=m Műanyaghulladék menedzsment 43

Vizsgálati eredmények Húzó- és hajlító rugalmassági moduluszok Műanyaghulladék menedzsment 44

Vizsgálati eredmények Húzószilárdság Műanyaghulladék menedzsment 45

Vizsgálati eredmények Keménység Műanyaghulladék menedzsment 46

Charpy-féle ütőmunka Vizsgálati eredmények Műanyaghulladék menedzsment 47

Vizsgálati eredmények Szakadási nyúlás Műanyaghulladék menedzsment 48

Vizsgálati eredmények EPDM 25 töretfelületének SEM képe Műanyaghulladék menedzsment 49

Vizsgálati eredmények HDPE 75%EPDM töretfelületének SEM képe Műanyaghulladék menedzsment 50

Ablaktörlő üzemanyagtank kompaund HDPE-20%EPDM SEM felvétel: Nagyon jó az EPDM fázisok eloszlása, kicsi a szemcsék mérete. Érdemi határfelületi réteg kialakulása az EPDM és a HDPE házisok között (Ok: az üzemanyag tartály EVA tartalma kompatibilizálóként működött). A fentiek eredményeképp több mint 40%-kal nagyobb volt a HDPE-EPDM kompaund fajlagos ütőmunkája, mint a HDPE ütőmunkája. Műanyaghulladék menedzsment 51

Tanulságok Nehézkes és bonyolult a regenerát képzés Anyagok feldolgozása, összedolgozása nem egyszerű Hozzáadott adalékanyagok nélkül nem értük el a hulladékkal produkálható eredményeket EPDM jelenléte, eloszlása nem megfelelő adalékolás nélkül További vizsgálatok szükségesek Műanyaghulladék menedzsment 52

Energetikai újrahasznosítás Fő probléma az energia mérleg: 1 kg gumiabroncs előállításához 32 kwh energiát használnak fel. Ezzel szemben, ha ezt az 1 kg abroncsot elégetjük, mindössze 9 kwh energiát kapunk. Ez azt jelenti, hogy a gumiabroncs előállításához befektetett energia több mint kétharmada el fog veszni. Műanyaghulladék menedzsment 53

Energetikai újrahasznosítás Gumiabroncsok főbb energetikai jellemzői Energetikai hasznosítás előnyei:gumiabroncsok égetésekor kevesebb CO 2 keletkezik, mint ha fosszilis üzemanyagot égetnénk. A gumiabroncsok mellett szól alacsony kéntartamuk is (átlagosan 1,3-1,4%), ami megegyezik a szén kéntartalmával. Energetikai újrahasznosítás két jellemző formája: 1. Égetés (tipikusan cementgyárakban) 2. Pirolízis Műanyaghulladék menedzsment 54

Pirolízis problémái: Energetikai újrahasznosítás Nem kiforrott technológia A szakaszos üzemű technológia olcsóbb, de nehézkesebb A koromkezelés nincs megoldva A koromba gyűlik össze minden nem éghető szilárd anyag (fém, és szilikát alapú szennyeződések) Gazdaságilag nem életképes Társadalmilag nem elfogadott Lehet, hogy a jövő technológiája, de még fejlesztésre szorul Műanyaghulladék menedzsment 56

Újrahasznosítás Hulladékok egyéb felhasználása (újrahasználat): Műanyaghulladék menedzsment 57

Összegzés A keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosítása lefedett Csak nagyon nagy állami támogatással életképes Az égetés és az őrlés kiforrott technológiák Vannak bíztató fejlesztési irányok: Pirolízis Gumi aszfalt Támogatással jól működik a rendszer, megoldott a keletkező gumihulladékok hasznosítása, de a hosszútávú fenntarthatóság fejlesztések nélkül kérdéses Műanyaghulladék menedzsment 58

Hirdetmény Hirdetni való: Jövő héten MOL-os vendégelőadó, jöjjenek Toldy tanárnő is itt lesz, és az előadás után lehet vele konzultálni, ha valakinek segítségre van még szüksége a prezentáció elkészítésében. Erről küld még Neptun-üzenetet. Műanyaghulladék menedzsment 60

Köszönöm a figyelmet! www.pt.bme.hu poloskei@pt.bme.hu