科学网

 找回密码
  注册

tag 标签: 废塑料

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表

没有相关内容

相关日志

将塑料废料转化为航空燃料的方法
热度 1 zhpd55 2019-6-16 02:51
将塑料废料转化为航空燃料的方法 诸平 据美国华盛顿州立大学( Washington State University , WSU ) 2019年6 月 3日提供的消息,该大学的雷汉武(Hanwu Lei 音译 )博士与中国华东理工大学(East China University of Science and Technology)以及美国明尼苏达大学(University of Minnesota )的科研人员合作,完成了利用废塑料制造航空燃料的研究。雷汉武博士和他的研究团队一直致力于为塑料垃圾寻找新出路。他们发现了一种将日常塑料垃圾转化为航空燃料的方法。相关研究结果于 2019 年 5月20 日已经在《应用能源》 ( Applied Energy ) 杂志网站发表— — Yayun Zhang , Dengle Duan, Hanwu Lei, Elmar Villota, Roger Ruan. Jet fuel production from waste plastics via catalytic pyrolysis with activated carbons . Applied Energy , Volume 251 , 1 October 2019, 113337. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.113337 在论文中,雷汉武等人他们用活性炭在高温下融化塑料垃圾,可以生产航空燃料。雷博士是华盛顿州立大学生物系统工程系的副教授,他说:“废弃塑料是一个世界性的大问题”,他们的研究成果“是一种很好的、相对简单的回收塑料的方法。” 具体说,此项成果是如何工作的呢? 在实验中,雷博士和他的同事们测试了低密度聚乙烯,并混合了各种废旧塑料产品,比如水瓶、奶瓶和塑料袋,然后把它们磨碎到大约 3 mm( 大约一粒米那么大) 的小颗粒。 然后将塑料颗粒置于活性炭管反应器中,置于 430~571 ℃的高温下。实际上碳是一种催化剂,能够加速化学反应而不被反应所消耗。雷博士说:“塑料很难分解,必须添加催化剂来帮助打破其化学键。塑料中含有大量的氢,而氢是燃料的关键成分。” 一旦碳催化剂完成了它的工作,即可被分离出来,在下一批废塑料转化中再利用。催化剂失去活性后也可以再生。在不同温度下测试了几种不同的催化剂后,他们得到了 85% 的航空燃料和 15% 的柴油的混合物。 环境影响 根据美国环境保护署 ( Environmental Protection Agency , EPA ) 的数据, 2015 年美国的垃圾填埋场接收了 2600 万吨塑料,最新的统计数据可以直接浏览 EPA 网站。美国 EPA 利用美国化学委员会和美国 聚对苯二甲酸乙二 酯 ( polyethylene terephthalate , PET )容器资源协会的数据,来衡量塑料的回收利用。 2015 年回收塑料总量相对较少,为 310 万吨,回收率为 9.1% ,但某些特定类型塑料容器的回收利用更为显著一些。 2015 年 PET瓶瓶回收率为29.9% , HDPE瓶回收率为30.3% 。 2015年美国城市生活垃圾塑料燃烧总量为540 万吨。这只是当年 所有垃圾焚烧与能源回收的 15.9% 。 2015 年,美国的垃圾填埋场接收了 2600 万吨塑料。这占填埋场所有都市固体废物的 18.9% 。而且中国最近已经停止接受来自美国和加拿大的回收塑料。据科学家保守估计,全球每年至少有 480 万吨塑料进入海洋。可见,解决塑料污染问题,迫在眉睫,刻不容缓。 雷汉武等人的这种新工艺不仅能减少环境污染,而且可以避免浪费资源,关键是生产出来的东西很少被浪费掉。 雷博士说: “我们可以从我们测试的塑料中回收几乎 100% 的能量,生产的这种燃料质量非常好,产生的副产品气体质量高,也很有用。”他还说,“这个过程的方法很容易扩展。它可以在大型设施中使用,甚至可以在农场中使用,在那里农民可以将废塑料垃圾转化为柴油。要想得到航空燃油,就必须把生产出来的产品进行分馏才能分开,否则他们的混合物就只能作为柴油使用了。”更多信息请注意浏览原文或者相关报道。 Highlights •Catalytic pyrolysis of waste plastics over activated carbon catalyst was studied. •Up to 100% of obtained liquid compounds belonged to jet fuel-range hydrocarbons. •Alkanes and aromatics rich liquid products could be selectively achieved. •P-containing function groups could promote aromatization reactions. Abstract With the increasing amount of waste plastics being used domestically and industrially, the disposition of those being not reusable is a challenging task. Herein, the catalytic pyrolysis of waste plastics over seven types of commercial and home-made activated carbons was studied in a facile tube reactor. A central composite experimental design was further adapted to optimize the reaction conditions and up to 100 area% of the obtained liquid components belonged to jet fuel-ranged hydrocarbons, in which alkanes and aromatics accounted for 71.8% and 28.2%, respectively. Experiment results revealed that these activated carbons although generated via various physical and chemical activation processes could all exhibited excellent catalytic performance in converting low-density polyethylene into jet fuel and H 2 -enriched gases. Properties of activated carbons were also characterized by scanning electron microscope, Fourier transform infrared spectrometer, nitrogen gas adsorption, and chemical adsorption. It can be concluded that the acidity was a critical factor in determining the catalyst activity, where jet fuel-ranged alkanes and aromatics were favored by using activated carbons of weak and relevant strong acidity, respectively. Rising catalytic reaction temperature could enhance the aromatization of alkanes to increase the percentage of aromatics and release more hydrogen molecules. In addition, the production of jet fuel was also achieved from daily waste plastics, which was also confirmed by nuclear magnetic resonance analysis. The present work offers a novel route of converting waste plastics directly into transportation jet fuel.
个人分类: 新观察|3908 次阅读|1 个评论
看了央视315想起我最近干的一件事
热度 10 Taylorwang 2019-3-19 07:08
不规范的医疗垃圾处理又上了今年的 315 晚会。 上周有单位请我做项目评审专家,且告诉我,让我做专家组组长。我立即问是什么类型的项目,他们告诉我是一种废水处理方案的评审。想到我一直做废水处理工艺研究,在学校,给研究生与本科生上的课,也都是讨论各种废水处理方法,这种项目评审,还是比较适合于我,问清楚时间,确认与学校工作不冲突,我就一口答应,担任这次评审的专家组组长。 做项目评审,先去看废水现场,到了现场,我才知道是处理一个搬迁后剩余废水的处理。这个工厂,原来是一个医疗垃圾回收利用工厂,从医院将一些使用完的塑料包装瓶或袋,运回工厂,粉碎,洗涤,干燥,然后重新熔化注塑造粒,作为塑料回用料,再转卖给其它生产企业。 目前这个工厂已人去楼空,但从不同房间挂的牌子看,原来也算一个科室建制比较齐全的工厂,文化娱乐室,职工饭堂一应俱全。有可能这工厂原来的工商登记就是废塑料回收加工,但违规从医院回收废塑料,去年被人举报,并被强制关厂搬迁。听当地环保办的人讲,原来工厂配有污水处理系统,但由于被举报后突然关厂,工厂的一些废水贮池中仍有几十吨的废水,来不及处理就被赶跑了。 当初这废塑料回用厂也是租的厂房,每个月的租金不菲,房东想将工厂重新租出去。要出租,就要将原工厂中的废水处理清理完毕才能重新出租,故就有了这个几十吨的废水处理项目。 我看了一下那个废水,污染程度并不高,废水的 COD 值只有 100mg/L 多一些,但一般认为医疗垃圾有微生物及抗生素的风险。当地环保办找了一家公司,那公司是生产过氧化乙酸等强氧化型消毒剂的生产商,他们提出了一个处理方案。这方案就是每吨废水要投加 15000 元的过氧化物消毒剂,可以将废水中的微生物,病毒全部杀死,且它的强氧化性也可以将废水中的有机物全部氧化完,达到排放标准而直接排放。当地环保局委托政府的环境咨询单位,我又被环境咨询单位请来评估这个方案的可行性。 过氧化乙酸,过氧化氢(双氧水)等都是常用的氧化型消毒剂,价格也不算贵,每吨水要投加 15000 元,这投加量是多少?方案提供方只是强调要杀灭细菌与病毒,且要 COD 能达标排放,故要投加许多。我讲:作为专家组组长,我若完全同意这个方案,将来会被其它人笑话。投加太多的化学药剂,必然有可能产生二次污染;另外,作为最安全的消毒杀菌手段是加热,而不是投加化学药剂,若有蒸汽,将废水加热到杀菌的 82 度以上,要比投加大量的化学药剂费用低,且更安全。当然,没有蒸汽,投加化学药剂也是可行的,但只要投加少量的消毒剂,以杀灭水中的微生物即可。这种水,即使处理达标,也不可以直接排放,因为排污,必须有排污许可证,它的去处必须是城市污水管网,由市政污水处理厂进一步处理后排放。 经专家们充分讨论后,我写出专家意见,主要内容 3 点: 1 、每吨水投加 15000 元杀菌剂不合理,必须重新核实; 2 、投加少量的杀菌剂后,必须由第三方检测机构,检测水中的微生物指标,确保环境安全; 3 、确认废水达到污水处理厂的纳管标准后,与污水处理厂协调,并支付污水处理厂的进一步处置费用,排入污水处理厂处理达标排放。 这 15000 元一吨杀菌剂的处理费用,有点点乘人之危敲一笔的味道,虽然实际消毒费用只要这个费用的千分之一即可,我在狠狠地砍了这笔处理费用的同时,也提醒他们,必须增加送交第三方检测的费用,以及合法排入城市污水处理厂进一步处置的费用。 医疗垃圾中的一些塑料制品,全部是质量相对比较好,一次性新塑料制品,故用医院单位的废弃塑料制品做回用塑料,往往能得到质量几乎可以与新塑料相似的回用料。这也是让不少厂家置国家的法规不顾,而偷偷地回用医疗垃圾中的塑料制品。对于医院来讲,目前明确的唯一处置方法是医疗垃圾焚烧炉焚烧,且还要支付一笔不菲的焚烧处置费用。医院送去焚烧处置,要支付费用,而这些回用废品处置厂,却可以支付一定的费用给医院,这也导致有些医院挺而走险,时常有这种违法违规的事发生,医院相关的负责人被反腐落马。 有时我想,一些黑臭污水,垃圾渗滤液,甚至粪便污水,都可通过水的深度处理而达到回用,甚至饮用的要求,难道这些医疗用过的包装瓶,包装袋只有焚烧这一条路可走吗?若建立严格的操作规范,通过高温消毒、粉碎、洗涤、干燥,及重新融化造粒,制做成塑料回用料,也许能节省大量宝贵的资源。其实我们都知道,废旧塑料重新做成塑料粒,在注塑机中,温度往往高达 150 度以上,这种回用的塑料制品,往往生物污染风险极低,至少比粪便水回用为饮用水的风险低。
6883 次阅读|23 个评论
地球的未来在何处?——读《拿什么拯救你我的地球》
qianlivan 2014-3-18 22:55
虽然已经来到新世纪,人类的生活水平达到了一定高度,但这是有代价的。我们改变了自然界的碳循环,历史上被固定下来的碳由于人类对能源的消耗而被快速释放出来,虽然仍有争议,但是我们确实影响了大气的成分。除此之外,看看我们的生活给自然带来了什么吧。以北京为例,几千万人每天产生数万吨垃圾,而这些垃圾就堆在周围,我在想,北京的海拔或许都会增加,重力也会增大?我们还在海洋里开采石油,时不时还泄漏,而陆地上的污水和垃圾很多就直接进入了大海。据《拿什么拯救你我的地球》说,废塑料已经遍布北大西洋和北太平洋中心地带了。 地球已经处于危机之中,措施得当,就是机遇,措施不当就是危险。既然碳排放是个问题,那么最直接的想法就是人为将碳固定下来,唯一的可能就是把二氧化碳封存到地下,但是这样做的潜在影响是不明确的,如果地层断裂,封存的二氧化碳仍然会被释放。解决这个问题的另一个方向就是从源头上解决,不使用历史上被固定的碳——化石燃料,而使用新能源,包括风能、太阳能(及衍生物,比如生物质燃料)。但是风能和太阳能的利用是否会改变大气环流还未可知。至于生物质燃料,传统的方法是低效的,用粮食制造乙醇燃料还会危及粮食安全。倒是另外一种途径看起来是有前途的,即先将生物质气化为合成气(一氧化碳和氢气),然后通过五种特殊的厌氧菌转化为乙醇,这样就比较高效,而且不会和人类争粮。正如太空移民可能将依赖微生物,地球能源的未来可能也要依赖微生物了。 墨西哥湾石油泄漏的时候,美国科学家发现了能将石油“吃”掉的细菌,最近也发现了能吃塑料的细菌,微生物似乎无所不能。虽然不能因此就更肆无忌惮地污染环境,但是存在能处理垃圾的微生物总还是让人看到了一点希望。地球环境的未来恐怕也要依赖微生物了。微生物虽小,却绝非微不足道,没有微生物,人类将无法生存,地球也不会有未来。
个人分类: 读书|3016 次阅读|0 个评论
自制:3相电,50 L, 350度热解4 h, 60 kg 废塑料可得 60 L 燃料油
zhpd55 2012-7-24 17:46
自制:3相电,50 L, 350度热解4 h, 60 kg 废塑料可得 60 L 燃料油
塑料垃圾转化为廉价柴油 最近看到一篇关于城市生活垃圾的综合利用的论文,迫使自己不得不看一点相关研究,无意中在“ Energetic Forum ”网站看到了一篇题为“ How to turn plastic waste into diesel fuel cheaply ”的文章,介绍了一种自制热解设备,可以使塑料垃圾很容易转化为燃料油。自己简要编译如下,供感兴趣者参考,自认为也值得环境保护人士或者致力于环境污染综合治理研究者借鉴,因为塑料垃圾关于分散,集中规模化处理有一定的局限性,乡村、小城镇到处都可以看到塑料垃圾,但是难以收集集中到垃圾资源化利用加工厂进行处理,因为运输费用超过了垃圾的资源化利用价值。就地填埋也算是一种处理方式,但是许多小地方连这一点也做不到,导致塑料垃圾的污染日趋严重。 如何将随处可见的塑料垃圾转化为可以利用的燃料油,已经有许多文献报道,每年也有数以千计的各类资助项目,政府机构出资解决这一污染环境、浪费资源的世界性难题。昂贵的加工设备以及不易操作控制的技术要领可能成为制约这一难题破解的瓶颈。但是也有一些值得推荐的适用性技术,可以使塑料垃圾轻而易举的转化为廉价柴油燃料,一个相对比较简单的电加热设备 , 容积为 50 L ,每次可以加入 30 kg 的塑料垃圾碎片,热解反应温度在 350 ℃ 左右,经过 4 h 左右的加热裂解,每天可以将 60kg 的塑料垃圾转化为 60 L 的柴油燃料。设备自制费用充其量不会超过 900 美元(发文可能是美国人),而日本制造的容积大小相当的塑料垃圾回收裂解设备,一套至少也需要 10 万美元;就是 新乡市 东迎再生能源设备有限公司 ( Xinxiang Doing Renewable Energy Equipment Co., Ltd. )生产的一套设备售价在 4~7 万美元之间,该设备加工能力每天可以加工废旧轮胎或者塑料废弃物 10 t ,可得到燃料油 4.5~5.2 t, 同时还可以得到 3 t 炭黑以及 1.2~1.5 t 钢丝(来自于旧轮胎)。 通常柴油密度以 0.84 kg /L 计算 , 这样 1 t 柴油大约折合 1 190 L 。就塑料垃圾转化为燃料油的转化率而言,自制 50 L 的电加热小设备可以实现 1 t 塑料废弃物可以得到燃料油 1000 L , 折合 0.84 t; 是 东迎再生能源设备有限公司设备可得燃料油的 1.6~1.9 倍!根据塑料垃圾分散性强的特点,采用小型回收利用模式比集中大规模处理效果可能更优。那么这种自制小设备如何加工呢? 其实这种小型塑料垃圾回收利用 过程非常简单 , 它类似于酒的蒸馏。首先使将塑料废弃物在隔氧环境条件下加热熔化,但不会燃烧。熔化后的液态混合物在继续加热的过程中会开始沸腾、蒸发,需要把这些蒸汽通过一个冷却管,当其受到冷却后蒸气会冷凝为液体,也有一些小分子的碳氢化合物可能仍然以气体形式存在。 在冷凝管的出口处连接一个盛有水的回收罐,通过鼓泡来捕获液体燃料油 , 从水中逸出的 气体可以作为燃料气加以利用。如果冷却效果好,就可以将高沸点的燃料完全冷凝为液体。在通过收集容器中的水层时,剩余的只有低沸点的小分子化合物会以气态逸出水面。而燃料油的密度小于水的密度,自然会浮在水面上。冷却管的下面是一个钢质蓄水池,蓄水池的顶部可以安装一个导管,用于导出尚未冷凝的燃料气,而底部配备一个阀门,可以排放收集的液体燃料油。具体设计可以参考图示。 整体装置 加热炉 单相线路图 数字控温仪 固体继电器 热解炉剖面图 热解反应器的钢筋托篮图 电热丝镶嵌槽示意图 更多信息请浏览: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/7040-how-turn-plastic-waste-into-diesel-fuel-cheaply.html
个人分类: 新观察|6524 次阅读|0 个评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-29 17:46

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部