Műanyaghulladékok újrafeldolgozása új technológiákkal



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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

Pirolízis a gyakorlatban

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET

Műanyaghulladék menedzsment

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

Magyarország műanyagipara

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Háztartási műanyaghulladékból származó regranulátumok a polisztirol reciklálása Németországban

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

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

Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására

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

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

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Jean-François Jalkh az ENF képviselőcsoport nevében

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Gépjárművek bezúzásakor keletkező hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés

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

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

11. Hegesztés; egyéb műveletek

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

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

EPS hulladékból építési termék. Szerelvénybolt Kft. Előadó: Pető István

Műanyagok és környezetvédelem

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer.

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

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

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, I félév

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Tárgyszavak: PET palack; forrón tölthető; nyújtva fúvás; hőrögzítés; palackgyártás; újrahasznosítás; palackból palack.

A gépjárműbontók aktuális környezetvédelmi problémai

A HULLADÉK GYŰJTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI STABILITÁSA ÉS POTENCIÁLJA. Előadó: Horváth Ferenc Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

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

Az elektronikai és elektromos ipari műanyaghulladék hasznosítása

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

raw material partnership know-how

A települési szilárd hulladékok hazai energetikai hasznosításának lehetőségei. Előadó: Vámosi Oszkár

Tárgyszavak: PVC; fenntartható fejlődés; PVC imázsa, PVC stabilizátor; lágyító; autóipar; egészségügy; blisztercsomagolás; műszaki textil.

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre:

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

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

Hulladékgazdálkodás szabályozás Kitekintés a műanyagok irányában

Újrahasznosítási logisztika. 0. Bevezetés

Funkcionális töltőanyagok... 2 Pigmentek... 2 Lángkésleltetők... 3 Műanyag adalékanyagok... 4 Gumi-adalékanyagok... 6

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

A kiselejtezett gumiabroncsok anyagának hasznosítása

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

Társított és összetett rendszerek

ASonic ultrahangos tisztító

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Technológiai rendszerek. Zissou in His Tire Boat, gelatin silver print by Jacques-Henri Lartigue, 1911; in the Art Institute of Chicago

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

Vinyl 2010 Vezetői Összefoglaló 2007

1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Átírás:

MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 Műanyaghulladékok újrafeldolgozása új technológiákkal Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; műanyaghulladék; PVC; technológia; újrahasznosítás. PVC: ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás? Nagy a nyugtalanság a német hulladékártalmatlanítási piacon 2005. június 1-je óta, mióta a háztartási hulladékokra vonatkozó előírás érvénybe lépett, és kezelés nélkül szerves hulladékot nem lehet lerakni a tárolókban. Ez vonatkozik az építési hulladékokra is. Ezzel szűkössé váltak a rendelkezésre álló ártalmatlanítási kapacitások, és pl. az ipari hulladékok ártalmatlanításának ára a háromszorosára nőtt. Az építtetők, bontók és az ágazattal kapcsolatba hozható más hulladéktulajdonosok számára az egyik lehetséges megoldás a műanyaghulladékok hasznosítása. Elég sok építőiparban használt elem (pl. ajtó, ablak, profilok, csövek, padló stb.) készül PVC-ből. Az ablakprofilokban használt PVC pl. hétszer is újrahasznosítható, és az újrahasznosítás költségei nem nőttek olyan mértékben, mint az ártalmatlanításé. Elvben fennáll tehát a lehetőség, hogy az építőipar újra felhasználja a bontáskor keletkező hulladékot. Itt nem várható, hogy szűk keresztmetszetek alakuljanak ki, mert a PVC-ipar már régebben előállt egy előremutató hasznosítási technológiával. A 90-es évek folyamán megkezdődött a feldolgozóüzemek és begyűjtő rendszerek kiépítése, ezért az utóbbi években folyamatosan növelni tudták az építőiparból származó feldolgozott műanyaghulladékok mennyiségét. Így arra is lehetőség nyílt, hogy az európai PVC-ipar önként vállalt, a fenntartható fejlődést elősegíteni szándékozó Vinyl 2010 programjában szereplő kvótákat is jelentősen meg tudják haladni. Az újrahasznosítási technológiák közül jelenleg a hulladék anyagában történő hasznosítása áll az első helyen. A kemény (lágyítatlan) PVC-

ből készült termékeket (profilokat, csöveket) először felaprítják, majd eltávolítják az üveget és a fémet, végül egy extrúderben a megmaradó PVC-t regranulálják. A lágyított PVC (padlók) esetében is az első lépés a darabolás, majd a rátapadt ásványi szennyeződések eltávolítása mechanikus és pneumatikus módszerek felhasználásával. A tisztított PVCfrakciót kriogén őrlésnek vetik alá. Az így kapott őrlemények minőségromlás veszélye nélkül felhasználhatók új termékek gyártásához. A Vinyloop újrahasznosítási eljárás alkalmas arra is, hogy a társított rendszerekben (pl. padlókban, kábelekben, tetőprofilokban) jelenlevő PVC-t is kinyerje. Ennek eredményeként is értékes, közvetlenül felhasználható hulladék képződik. Vannak olyan recikláló cégek is, amelyek nem tisztított PVC hasznosítására is képesek. Itt kémiai módszerekkel (hidrolízis, pirolízis, szűrés) olajat, sót, meszet és egyéb ásványi anyagokat állítanak elő. A PVC-újrahasznosítás szépsége, hogy a végeredményként képződő anyagot ugyanolyan területen lehet ismét alkalmazni, mint ahol eredetileg használták, pl. régi ablakprofilokból új ablakprofilok készülnek. A régi anyag a profil belsejébe kerül, a felület azonban új PVC-ből készül, hogy ne romoljon pl. az időjárás-állóság. Az ilyen ablakprofilok már világszerte elterjedtek. Hasonló a helyzet a PVC padlóknál is. Itt a régi PVC-t teszik az alsó rétegbe, a frisset a fedőrétegbe. A csőgyártás esetében a használt PVC-ből készült regranulátumot pl. védőcsövek gyártására, esetleg szennyvízcsövek külső rétegében használják fel. A tetőelemek és tömítőprofilok gyártásában ugyancsak nyersanyagként vagy adalékként lehet felhasználni a kiszolgált elemekből előállított regranulátumot. Németországban több cég együttműködésével kialakítottak egy olyan PVC-újrafeldolgozási rendszert, amely begyűjtőhelyekkel, saját logisztikai hálózattal rendelkezik, egész Németországban gyűjti az adott alkalmazási területekhez (ablakelemek, padló, tetőelemek, csövek) tartozó hulladékot. Minél inkább sikerül a hulladékokat már keletkezésükkor válogatva kezelni, annál jobb lehetőség kínálkozik arra, hogy minden hulladékot azonos jellegű termékbe lehessen bedolgozni. A tervezéskor a PVC-újrahasznosítást mint alternatívát egyre inkább figyelembe veszik. Ha egy épületet lebontanak vagy renoválnak, gyakran választják a PVC-elemek hasznosítását az ártalmatlanítás helyett mind gazdasági, mind környezetvédelmi okokból. Ez Németországban azért is fontos, mert napirenden van a régi NDK-s lakótelepek lebontása és/vagy renoválása, ahol rengeteg PVC-hulladék képződik.

Válogatott hulladék autóroncsokból 1970-től a műanyagok részaránya a gépkocsikban 10%-ról 20%-ra emelkedett, és a tendencia még folytatódik. Az új, használt gépkocsikra vonatkozó EU-s irányelv értelmében 2015-ig a használt gépkocsik tömegének legalább 95%-át hasznosítani kell. Eddig nem állt rendelkezésre olyan gazdaságos eljárás, amivel a műanyag komponenseket megfelelően lehetett volna válogatni. A német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium három autógyártó és több kis- és középvállalat együttműködésével létrehozott egy kutatási konzorciumot, amelynek sikerült kifejlesztenie egy infravörös spektroszkópiára épülő válogató eljárást. Ebben a műanyag darabkák összetételét megvizsgálják, majd sűrített levegő segítségével négy különböző frakcióba gyűjtik azokat. A műanyag alkatrészeket (ütközők, kalaptartók, műszerfalak) 10 100 mm nagyságúra őrlik és előválogatják. A leggyakrabban alkalmazott műanyagféleségek az autóiparban a polipropilén és polikarbonát ötvözetek, kisebb mennyiségben a poliuretánok. A következő lépésben a darabolt műanyagokról eltávolítják a lakkréteget. Ehhez olyan oldószerkeveréket alkalmaznak, amely szelektíven duzzasztja a lakkréteget. A duzzadt lakkréteg meglágyul, és így a műanyag részecskék egymáshoz súrlódásának hatására le is kopik a felszínükről. Ezzel a módszerrel a zavaró lakkréteg több mint 99%-a eltávolítható. A lakktól megtisztított műanyagrészecskék egy rezgő szállítószalagon kerülnek be az infravörös spektrométerbe. A világosabb darabokat közeli infravörös elnyelésük (NIR) alapján, az autóiparban gyakran használt, erősen fekete műanyagokat pedig a közepes infravörös (MIR) spektrumuk alapján azonosítják. A spektrum alapján beazonosított részecskéket sűrített levegővel irányítják a megfelelő gyűjtőkbe. Mivel a berendezés másodpercenként kb. 400 részecskét tud kezelni, óránként kb. 1 tonna műanyaghulladék dolgozható fel. Polipropilén-elasztomer ötvözetek (PP-EPDM) esetében 96%-os tisztaság érhető el, amely elegendő a friss anyagéval egyenértékű tulajdonságok eléréséhez. Ez megnyitja az utat az előtt, hogy a reciklátumot újra a nagy értékű, autóipari alkalmazásokban használják fel. Eddig ilyen mértékű szétválogatást csak kézi úton lehetett elérni, ez pedig többnyire nem gazdaságos. A minisztérium 3 év alatt kb. 1,3 millió euró támogatást nyújtott, és hasonló összeggel járultak hozzá a részt vevő vállalatok is. A fejlesztés befejezése után Zwickauban egy vállalatot hoztak létre Erlos GmbH né-

ven, amely a technológiát a gyakorlatban alkalmazza. Eddig az eljárást főként ütközők újrahasznosítására alkalmazták, de gondolkoznak azon, hogy kiterjesszék elektronikai hulladékok hasznosítására is. Préseléses granulálás a hulladékhasznosításában A porszerű szerves és szervetlen anyagokat gyártás vagy újrahasznosítás során olyan állapotba kell hozni, hogy azok más feldolgozási módszerekben felhasználhatók legyenek. A műanyag- és gumiiparban gyakran alkalmazzák a préseléssel kombinált granulálást erre a célra. Az ömlesztett áruk szemcseméretüktől, kémiai összetételüktől, nedvességtartalmuktól függően eltérően viselkedhetnek, ami befolyásolja kezelésüket. Problémát jelenthet az összetétel ingadozása, heterogenitása, a kis halmazsűrűség, a kis szemcseméret, az összetapadási hajlam stb., amelyek akadályozhatják az adagolást, a keverést, a szállítást, a raktározást stb. Az egyik megoldási lehetőség a granulálás. Az ömlesztett anyagok extrudálásához és granulálásához gyakran csúsztató és kötőanyagokat kell hozzájuk adni. Jellegzetesen ilyen ömlesztett áruk az olyan műanyagadalékok, mint pl. az antioxidánsok, stabilizátorok stb., amelyeket felhasználás előtt ugyancsak kompaktálni kell. Ilyen anyagokat alkalmaznak többek között PVC-kompaundokban is, ahol a nyersanyag (a PVC) is porszerű. Az adalékok mennyisége a kompaundban általában nem haladja meg a 3-5%-ot. A PVC adalékok régebben többnyire ólomtartalmúak voltak, ma már inkább kalcium és cink alapú vegyületeket használnak erre a célra. Ez megváltoztatta a préselés körülményeit is a mai termékek többnyire alacsonyabb hőmérsékleten olvadnak. Egy másik, ugyancsak a műanyagipar által használt ömlesztett áru a talkum, amelyet töltőanyagként használnak. A talkumot bányásszák, majd őrlik. A por hidrofób jellegű. Porformában használja a műanyagipar, granuláltan inkább a papíripar. A granulálás körülményeitől függően stabilabb vagy lazább aggregátumok állíthatók elő a porból. A műanyagokhoz leginkább a szilárdság és ütésállóság beállítása miatt, meg a pigmentek mennyiségének csökkentésére szokták adagolni. A talkumot granulálás előtt tárolják, majd víz, esetleg egyéb adalékok hozzáadása után a présbe juttatják, majd a préselt granulátumot egy szállítószalagon 1% nedvességtartalom alá szárítják. A préselés után a halmazsűrűség 1 kg/m 3 fölé növelhető, ami javítja a későbbi feldolgozhatóságot az extruderben.

A préseléses granulálást a háztartási és ipari hulladékok feldolgozásban is alkalmazzák. Ahhoz, hogy a hulladékokat jól lehessen granulálni, be kell állítani a szemcseméretet, a halmazsűrűséget, nedvességtartalmat stb. A háztartási hulladék, lomok, ipari hulladékok, építési hulladékok, textilhulladékok, műanyaghulladékok esetében a legnagyobb préseket szokták alkalmazni, amelyek kellő erőt tudnak kifejteni és kellő termelékenységűek. A granulálást a hulladékok esetében az alábbi műveleteknek kell megelőznie: a vas és színesfémek elválasztása, szitálás, keverés, előszárítás ezek mind befolyásolják a végső granulátum minőségét. Szilárd granulátumok előállítása esetén a granulátumot le kell hűteni és a hűtőlevegőt külön is kezelni kell. A pelyhes granulátumok előállítása háromszor olyan termelékeny, és itt a felhasznált villamos energia mintegy felét a pelyhes granulátum előállítására fordítják. A préseléses granulálást gyakran alkalmazzák az égetéses vagy pirolitikus feldolgozás előkészítő lépéseként (pl. ha szerves anyagot tartalmazó hulladékot cementművekben akarnak elégetni). A használt autóabroncsokat ugyancsak fel lehet anyagukban dolgozni, de energetikailag is hasznosíthatók. Németországban pl. 2000-ben a használt abroncsok felét használták fel a fém és egyéb anyagok eltávolítása után primer vagy szekunder tüzelőanyagként kalcináló kemencékben. Lehetséges a pirolízis + hidrogénezés révén nyersanyagként történő hasznosítás is, de ezek gazdaságossága kérdéses. Jelenleg Németországban a használt abroncsok mintegy 15%-át használják fel anyagukban, amit őrlés és granulálás előz meg. A használt gumit az új gumiba azonban a minőségromlás veszélye miatt mindenképpen csak korlátozott mértékben lehet bedolgozni. A gumigranulátumokat fel lehet használni járófelületek és sportpályák készítéséhez, valamint be lehet dolgozni azokat hőre lágyuló műanyagokba is. A préseléses granulálást személy- és tehergépkocsik hulladékabroncsai eldolgozására 2,5 tonna/óra teljesítményig sikerült javítani. A követelményektől függő számú granulálási lépésben szétválasztják a gumit, az acélt és a textil komponenseket, amelyeket szitálással és rostálással választanak el egymástól. Egy konkrét esetben pl. az alábbi frakciókat állították elő: acélfrakció, kb. 15%, 4 8 mm méretű gumigranulátum, kb. 15%, 1,5 4 mm méretű gumigranulátum, kb. 15%, 1,8 mm-nél kisebb méretű gumigranulátum, kb. 35%, gumi- és textilszálkeverék, kb. 20%.

A préseléses granulálást a fenti példák szerint tehát sokféle technológiában lehet felhasználni, többek között a műanyag- és gumihulladékok feldolgozásában is. Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes Preusker, W.; Vetter, M.; Arnold, A.: PVC-Recycling als Entsorgunsoption. = UmweltMagazin, 35. k. 9. sz. 2005. p. 41 43. Ploetz, C.; Reuscher, G.; Stollberg, C.: Sortenreiner Kunststoff aus Alt-Kfz. = UmweltMagazin, 35. k. 3. sz. 2005. p. 38 39. Gursch, M.: Pelletieren und extrudieren. = UmweltMagazin, 35. k. 4/5. sz. 2005. p. 76 78.