Пластическое лечение и перспективы
Согласно статистике соответствующих ведомств, в 2018 году производство пластмассовых изделий в Китае превысило 77 миллионов тонн, а объем производства составил почти 2 триллиона. Пластмассы - великое изобретение 20 века. Сферы его применения постоянно расширяются, а разнообразие увеличивается. Он значительно облегчил жизнь людей и стал материалом, тесно связанным с жизнью человека. Однако, хотя пластмассы приносят удобство людям, их экологическая опасность постепенно возрастает. Как правильно утилизировать использованный пластик? Как продвигать переработку пластиковых изделий? Над этими вопросами стоит задуматься. А теперь расскажем, как утилизировать отходы пластмасс.
Первый, Две стороны пластмасс В 2018 году производство пластиковых изделий в Китае превысило 77 миллионов тонн, а объем производства составил почти 2 триллиона и ежегодно увеличивается. Такой большой рынок также несет в себе героические мечты бесчисленного количества людей и стремится прилагать неустанные усилия. Однако совершенного не может быть, и Бог не допускает этого. Точно так же пластик был назван одним из худших изобретений 20-го века, поскольку его серьезное загрязнение постепенно обнаруживалось, и ему уделялось все больше и больше внимания. Что еще хуже, лечение этого загрязнения выходит за рамки воображения. Когда-то поколение выдающихся химиков упорно трудилось над достижением превосходных физических и химических свойств и долговечности пластмасс, благодаря чему пластики широко использовались во многих областях благодаря их легкому весу, долговечности, эстетике и низкой стоимости. Неожиданно именно эти превосходные свойства делают много прочных, неагрессивных пластиковых отходов. Большое количество пластиковых изделий, выброшенных после использования, стало серьезной угрозой для окружающей среды.
Второй, обработка пластиковых отходов при обработке твердых городских пластиковых отходов, текущее использование мусорных свалок, сжигание и переработка трех методов. Решения разные из-за разных национальных условий. Соединенные Штаты - это в основном свалки, а Европа и Япония - в основном сжигание.
1. Обработка мусорных свалок, потому что пластмассовые изделия, как правило, легкие и их нелегко гнить, в результате свалки превращаются в мягкую основу и их трудно использовать в будущем.
2. Обработка сжиганием, поскольку пластик выделяет большое количество тепла, печь легко повредить, а газ, образующийся после сжигания, будет способствовать нагреванию земли. Некоторые пластмассы выделяют вредные газы и загрязняют атмосферу при сжигании.
3. Принятие метода рециркуляции и повторного использования из-за затрат на рабочую силу, высокой стоимости рециркуляции и отсутствия соответствующих каналов рециркуляции, в мире рециркуляция и рециркуляция составляет лишь около 15% от общего потребления пластика. Однако из-за ограниченных мировых запасов нефти с точки зрения экономии ресурсов Земли переработка пластмасс имеет большое значение. С этой целью все страны мира вложили много людских и материальных ресурсов в разработку различных ключевых технологий рециркуляции и рециклинга использованных пластмасс, а также работают над снижением затрат на рециркуляцию и рециркуляцию пластмасс.
В-четвертых, направление развития экологически чистых пластмасс. Активно развивая технологии рециклинга и рециклинга пластмасс, необходимо также развивать использование пластмасс в направлении обработки или рециклинга.
1. Исследования субтрактивного дизайна и разработка материалов, пригодных для вторичной переработки, при этом основное внимание будет уделяться не тому, какие пластмассы следует использовать для производства отдельных компонентов, а материалам, которые можно широко использовать. Это революционное изменение концепции. . Чтобы облегчить переработку, дизайнеры начали избегать использования разнообразных пластмасс в дизайне продуктов, BMW в США готовится сократить количество пластиков в своей новой конструкции автомобиля на 40%, чтобы облегчить переработку. отходов пластмасс. Мировой рынок электротехники и электроники обратил внимание на переработку пластиковых отходов. Компания International Business Machines (IBM) начала маркировать пластмассовые детали компьютеров и бизнес-машин, а также разрабатывать пригодные для вторичной переработки пластиковые электронные компоненты и оборудование для упрощенной разборки. Структура продукта, учитывая также окраску поверхности компонентов, количество внешнего связующего, используемого для контроля пластических добавок, уменьшается за счет использования переработанных технологических частей и дополнительных частей.
2. Биодеградация Исследования и разработки в области биодеградации стали горячей точкой исследований в мировой индустрии переработки пластмасс. Исследователи надеются разработать пластик, который может разлагаться в микробной среде, чтобы обрабатывать большие количества одноразового пластика, особенно мульчи и многокомпонентных отходов, на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и в океанах. Целью исследования является разработка пластика, который может гарантировать характеристики его названия во время использования, и когда он израсходован, он может разлагаться микроорганизмами в окружающей среде, чтобы полностью войти в экологический цикл. При этом себестоимость производства этого пластика относительно невысока и экономична. Если это такой биоразлагаемый пластик, его можно компостировать с обычными биоотходами после использования без затрат на сбор, сортировку и регенерацию. Более того, продукты разложения входят в экологический цикл, не вызывая растраты ресурсов. В исследования и разработку биоразлагаемых пластиков страны всего мира вложили много денег и рабочей силы, а также потратили много энергии на исследования. Промышленность по переработке пластмасс в целом считает, что биоразлагаемые пластики - это новая технологическая проблема 21 века.
В-пятых, рост индустрии переработки пластиковых отходов после закрытия 19-го Национального Конгресса, строительство экологической цивилизации и экологическая защита окружающей среды были ключевыми задачами, которые необходимо было развернуть. В ближайшие годы у зеленой экономики появятся беспрецедентные возможности для развития. С постоянным увеличением количества пластиковых отходов промышленность по переработке пластиковых отходов станет важной главой в зеленой экономике. Национальное правительство начало разрабатывать план, например, была введена и внедрена классификация бытовых отходов, план места утилизации и другая формализация системы утилизации.
Первый, Две стороны пластмасс В 2018 году производство пластиковых изделий в Китае превысило 77 миллионов тонн, а объем производства составил почти 2 триллиона и ежегодно увеличивается. Такой большой рынок также несет в себе героические мечты бесчисленного количества людей и стремится прилагать неустанные усилия. Однако совершенного не может быть, и Бог не допускает этого. Точно так же пластик был назван одним из худших изобретений 20-го века, поскольку его серьезное загрязнение постепенно обнаруживалось, и ему уделялось все больше и больше внимания. Что еще хуже, лечение этого загрязнения выходит за рамки воображения. Когда-то поколение выдающихся химиков упорно трудилось над достижением превосходных физических и химических свойств и долговечности пластмасс, благодаря чему пластики широко использовались во многих областях благодаря их легкому весу, долговечности, эстетике и низкой стоимости. Неожиданно именно эти превосходные свойства делают много прочных, неагрессивных пластиковых отходов. Большое количество пластиковых изделий, выброшенных после использования, стало серьезной угрозой для окружающей среды.
Второй, обработка пластиковых отходов при обработке твердых городских пластиковых отходов, текущее использование мусорных свалок, сжигание и переработка трех методов. Решения разные из-за разных национальных условий. Соединенные Штаты - это в основном свалки, а Европа и Япония - в основном сжигание.
1. Обработка мусорных свалок, потому что пластмассовые изделия, как правило, легкие и их нелегко гнить, в результате свалки превращаются в мягкую основу и их трудно использовать в будущем.
2. Обработка сжиганием, поскольку пластик выделяет большое количество тепла, печь легко повредить, а газ, образующийся после сжигания, будет способствовать нагреванию земли. Некоторые пластмассы выделяют вредные газы и загрязняют атмосферу при сжигании.
3. Принятие метода рециркуляции и повторного использования из-за затрат на рабочую силу, высокой стоимости рециркуляции и отсутствия соответствующих каналов рециркуляции, в мире рециркуляция и рециркуляция составляет лишь около 15% от общего потребления пластика. Однако из-за ограниченных мировых запасов нефти с точки зрения экономии ресурсов Земли переработка пластмасс имеет большое значение. С этой целью все страны мира вложили много людских и материальных ресурсов в разработку различных ключевых технологий рециркуляции и рециклинга использованных пластмасс, а также работают над снижением затрат на рециркуляцию и рециркуляцию пластмасс.
В-четвертых, направление развития экологически чистых пластмасс. Активно развивая технологии рециклинга и рециклинга пластмасс, необходимо также развивать использование пластмасс в направлении обработки или рециклинга.
1. Исследования субтрактивного дизайна и разработка материалов, пригодных для вторичной переработки, при этом основное внимание будет уделяться не тому, какие пластмассы следует использовать для производства отдельных компонентов, а материалам, которые можно широко использовать. Это революционное изменение концепции. . Чтобы облегчить переработку, дизайнеры начали избегать использования разнообразных пластмасс в дизайне продуктов, BMW в США готовится сократить количество пластиков в своей новой конструкции автомобиля на 40%, чтобы облегчить переработку. отходов пластмасс. Мировой рынок электротехники и электроники обратил внимание на переработку пластиковых отходов. Компания International Business Machines (IBM) начала маркировать пластмассовые детали компьютеров и бизнес-машин, а также разрабатывать пригодные для вторичной переработки пластиковые электронные компоненты и оборудование для упрощенной разборки. Структура продукта, учитывая также окраску поверхности компонентов, количество внешнего связующего, используемого для контроля пластических добавок, уменьшается за счет использования переработанных технологических частей и дополнительных частей.
2. Биодеградация Исследования и разработки в области биодеградации стали горячей точкой исследований в мировой индустрии переработки пластмасс. Исследователи надеются разработать пластик, который может разлагаться в микробной среде, чтобы обрабатывать большие количества одноразового пластика, особенно мульчи и многокомпонентных отходов, на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и в океанах. Целью исследования является разработка пластика, который может гарантировать характеристики его названия во время использования, и когда он израсходован, он может разлагаться микроорганизмами в окружающей среде, чтобы полностью войти в экологический цикл. При этом себестоимость производства этого пластика относительно невысока и экономична. Если это такой биоразлагаемый пластик, его можно компостировать с обычными биоотходами после использования без затрат на сбор, сортировку и регенерацию. Более того, продукты разложения входят в экологический цикл, не вызывая растраты ресурсов. В исследования и разработку биоразлагаемых пластиков страны всего мира вложили много денег и рабочей силы, а также потратили много энергии на исследования. Промышленность по переработке пластмасс в целом считает, что биоразлагаемые пластики - это новая технологическая проблема 21 века.
В-пятых, рост индустрии переработки пластиковых отходов после закрытия 19-го Национального Конгресса, строительство экологической цивилизации и экологическая защита окружающей среды были ключевыми задачами, которые необходимо было развернуть. В ближайшие годы у зеленой экономики появятся беспрецедентные возможности для развития. С постоянным увеличением количества пластиковых отходов промышленность по переработке пластиковых отходов станет важной главой в зеленой экономике. Национальное правительство начало разрабатывать план, например, была введена и внедрена классификация бытовых отходов, план места утилизации и другая формализация системы утилизации.