Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Sustainable Approaches to Plastics
EN
Environmental concern and awareness have led to the development of different sustainable approaches to reduce the environmental impact of waste plastics. A brief literature review was conducted to evaluate recent challenges and emerging ideas on this topic. The two most noticeable approaches identified here are the introduction of biodegradable polymers as replacements for conventional plastics and recycling post-consumer waste plastics. The sustainable approach protects the environment, reducing energy consumption and greenhouse gas emissions.
2
Content available remote Polymer concrete filled with milled car windshield and GFRP waste
EN
The paper describes the process of preparing polymer concrete consisting of waste materials. The matrix was a poliester terephthalic resin produced from PET bottles, while the fillers were laminated car glass with PVB foil, as well as GFRP waste. The preparation of the fillers consisted in producing appropriate fraction sizes. Using a cross-beater mill, a fine fraction with an average size of 2 mm was obtained. The coarse fraction was achieved after the initial grinding process with a size greater than 2 mm. Two series of samples were created from the prepared materials, with different contents of resin, car glass and GFRP. The compression test and the three-point bending test showed that the obtained polymer concrete containing 1 vol.% GFRP has an average compressive strength of 51.75 MPa and an average flexural strength of 20.49 MPa. The polymer concrete with 2 vol.% GFRP showed an average compressive strength of 75.63 MPa and an average flexural strength of 17.89 MPa. The Archimedes method results showed that the samples with the amount of 1 vol.% GFRP reached 1.11% open porosity and the samples with 2 vol.% GFRP achieved 1.23%. The use of waste materials such as windshields with PVB foil and GFRP composites can be used as fillers in polymer concrete technology.
EN
Waste polypropylene (PP) polymer was collected, washed, dried and mechanically recycled into granules. Natural fibers are a sustainable and renewable resource, and in this work, Corchorus olitorius jute fiber was used as a reinforcing agent with waste PP. Jute fiber was collected from local market, cleaned, dried and cut into 1-2 mm in length for the production of waste PP-jute composites. The molecular structure of waste PP and virgin PP were characterized by the attenuated total reflection-fourier transform infrared (ATR-FTIR). The purpose of the current research was to examine the effectiveness of waste PP by comparing waste PP-jute composites and virgin PP-jute composites. The injection molding process was utilized to make jute fiber reinforced waste PP composites with various jute fiber loadings (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% in weight).The same process was used to produce virgin PP composites reinforced with jute fiber. All composites undergo water absorption and tensile testing in order to assess the recycled PP. Injection molded virgin and waste PP's physico-mechanical, thermal, and tensile strengths are also examined. In comparison to waste PP, virgin PP has a 6% greater tensile strength and a 19% higher elongation at break. Results from waste PP-jute composites and virgin PP-jute composites did not significantly differ from one another. Products made from recycled PP can thus be both economically and environmentally viable.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie odpadowego szkła kineskopowego, do wytwarzania polimerobetonów. Szkło kineskopowe poddano kilkakrotnemu rozdrabnianiu, w celu otrzymania ziaren mniejszych od 2 mm. Utworzono szereg polimerobetonów wzmocnionych hybrydowo: zmielonym szkłem kineskopowym, piaskiem oraz pociętym włóknem szklanym, o długości 4,5 mm i 12 mm. Zbadano wpływ dodatku włókien szklanych i ich długości na właściwości polimerobetonów, z 30% dodatkiem objętościowym żywicy epoksydowej, pełniącej rolę lepiszcza. Przeprowadzono badania szkła kineskopowego, oznaczając jego skład chemiczny, rozkład wielkości cząstek i budowę ziaren. Oznaczono wytrzymałość na zginanie i na ściskanie oraz porowatość otwartą, gęstość pozorną i nasiąkliwość wodą. Wyniki badań wykazały, że polimerobetony z dodatkiem zmielonego szkła kineskopowego, są dobrą metodą na zagospodarowanie, tego nietypowego odpadu. Uzyskane polimerobetony mają kilkukrotnie lepsze właściwości mechaniczne niż tradycyjne betony oraz znacznie mniejszą porowatość i nasiąkliwość wodą, co czyni ten materiał korzystny do produkcji wyrobów cienkościennych oraz narażonych na działanie wody i odczynników chemicznych. Dodatek ciętych włókien szklanych powoduje poprawę właściwości mechanicznych polimerobetonów, a także chroni ten materiał, przed gwałtowną dezintegracją, po przekroczeniu maksymalnych naprężeń. Jest to niezwykle ważne dla bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, w przypadku awarii.
EN
This paper describes the use of CRT glass waste for the production of polymer concrete. The CRT glass was subjected to a multistage mechanical disintegration process, in a way that allowed obtaining grains smaller than 2 mm. A set of hybrid reinforced polymer concrete was produced by using: ground CRT glass, sand and cut glass fibers 4.5 mm and 12 mm long. The influence of the volume of fibers and the length of glass fibers on the properties of polymer concrete with 30% by volume of epoxy resin, acting as a binder was described. Tests of CRT glass were carried out, among others study of chemical composition, particle size distribution and analysis of grain morphology. For polymer concrete, the flexural strength and compressive strength were determined, and the open porosity, apparent density, and water absorption were examined. The test results showed that polymer concrete with the use of milled CRT glass is a good way to manage this problematic waste. The polymer concrete has several times better than traditional concretes and significantly lower porosity and water absorption, which makes this material advantageous in applications such as the production of thin-walled products and products exposed to water and chemical attack. The addition of chopped glass fibers leads to an increase in mechanical properties and also protects the material against rapid disintegration after exceeding the maximum stresses, which is extremely important for the safety of use of the structure in the event of a failure.
PL
Strumień odpadowy zużytych opon samochodowych w gospodarce o obiegu zamkniętym jest wzorcowym wprost przykładem czystego strumienia odpadów zbieranych selektywnie, dla którego od kilkudziesięciu lat znane są wydajne i przyjazne środowiskowo technologie recyklingu mechanicznego.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
PL
Recykling mechaniczny odpadów opakowaniowych pozwala na odzysk tworzyw sztucznych i ponowne ich zastosowanie w opakowaniach żywności. Jednak aby zapewnić ich odpowiednią jakość, procesy recyklingu, w wyniku których otrzymuje się tworzywa sztuczne przeznaczone do produkcji materiałów, które mogą być używane do kontaktu z żywnością, muszą zapewniać wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń potwierdzoną testami obciążeniowymi. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, otrzymanych w wyniku obróbki mechanicznej reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym przepisem prawnym taki proces recyklingu musi być poddany ocenie bezpieczeństwa przez EFSA, a następnie musi uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej.
EN
Mechanical recycling of packaging wastes allows the recovery of plastics and their re-use in food packaging. However, to ensure that they have appropriate quality, the recycling processes for the production of food contact materials must ensure high removal efficiency in challenge tests. The use of products intended for contact with food containing recycled plastics obtained as a result of mechanical treatment is regulated by the Commission Regulation EC) no 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food. According to this legal regulation, the recycling process that results in plastics for contact with food must be assessed by EFSA and then obtained the European Commission authorization.
EN
This paper aims to outline the consequences of unintended mixing of polyolefin and biodegradable materials during recycling. The research was done on blends of high density polyethylene (­PE-HD) and two commercial biopolymers intended for packaging applications. The mechanical properties, microstructures, water absorptions and DSC results were analyzed. A significant decrease in the blend properties compared to neat polyethylene and biopolymers is a warning against the poor waste management of biodegradable products.
PL
Celem przeprowadzonych badań było wskazanie konsekwencji niezamierzonego zmieszania podczas recyklingu poliolefin i polimerowych materiałów biodegradowalnych. Ocenie poddano mieszaniny polietylenu dużej gęstości (PE-HD) i dwóch dostępnych na rynku biopolimerów przeznaczonych do wyrobu opakowań. Określano ich właściwości mechaniczne i termiczne, absorpcję wody i mikrostrukturę. Właściwości mieszanin wyraźnie gorsze w porównaniu z nienapełnionym polietylenem i biopolimerami stanowią czynnik ostrzegający przed nierozważną gospodarką odpadami biodegradowalnymi.
9
Content available Recykling mechaniczny porowatego polistyrenu
PL
Z uwagi na wzrost znaczenia polimerowych materiałów porowatych (np. materiały izolacyjne, opakowaniowe oraz lekkie kompozyty polimerowe,), istnieje potrzeba opracowania sposobu ponownego zagospodarowywania tego typu odpadów. Celem pracy było określenie podatności polistyrenu porowatego nacięcie i rozdrabnianie w młynie nożowym. Dążono do uzyskania recyklatów, które można bezpośrednio wykorzystać we wtórnym przetwórstwie. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, wyposażonym w wirnik, z zamocowanymi skośnie do osi wirnika nożami, o prostoliniowych krawędziach tnących. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku cięcia i rozdrabniania polistyrenu porowatego należy zastosować specyficzne dla tego materiału parametry procesowe, odmienne od powszechnie stosowanych dla materiałów litych. Dzięki temu proces rozdrabniania jest realizowany z dużą wydajnością, przy małym jednostkowym zużyciu energii. Uzyskane krzywe rozkładu ziarnowego wskazują na możliwość bezpośredniego wykorzystania otrzymanych recyklatów we wtórnym przetwórstwie. Najmniejszą podatność do rozdrabniania wykazuje polistyren porowaty o gęstości poniżej 100 kg∙m-3.
EN
Due to the increasing importance of polymeric porous materials (e.g insulation materials, packaging, and lightweight polymer composites), there is a need to develop ways to recycle these waste. The aim of the paper was to determine the susceptibility of porous polystyrene to cutting and grinding in a cutting mill. The aim was to obtain recyclates, that can be directly used in secondary processing. The tests were carried out on an original test stand, equipped with a special rotor and knives. Knife cutting edges were reclined in relation to the rotor axis. Different process parameters for the cutting and grinding of porous polystyrene should be apply, in comparison to the solid material. Thanks to this, grinding process is realized with high efficiency and with a small energy consumption. The obtained grain size distribution indicate the possibility of direct use of the recyclates in secondary processing. The most difficult to grinding is the porous polystyrene with density less than 100 kg∙m-3.
EN
The separation of a three-component polymer mixture, high-density polyethylene/poly(ethylene terephthalate)/poly(vinyl chloride) (HDPE/PET/PVC), was studied on a modernized research station. The separation was performed in two stages. The first stage allowed for the separation of HDPE and the second for the separation of the remaining PET/PVC mixture. The obtained results showed a high efficiency of separation of HDPE from a HDPE/PET/PVC mixture. HDPE was separated with 100 % accuracy and 100 % effectiveness for the whole range of rotating speeds of a separating roller when the needle pressure force was 10 N. The most effective separation of the PET/PVC mixture with accuracy and recovery efficiency above 96 % was achieved for a needle pressure force of 3.5 N but the process had to be conducted at an elevated temperature (65 °C).
PL
Wykonano badania skuteczności separacji trójskładnikowej mieszaniny polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu) (HDPE/PET/PVC). Separację prowadzono dwuetapowo na zmodernizowanym stanowisku badawczym. Pierwszy etap pozwalał na oddzielenie HDPE, a drugi na rozdzielenie pozostałej po pierwszym etapie mieszaniny PET/PVC. Wykazano dużą skuteczność wydzielania HDPE z mieszaniny HDPE/PET/PVC. Stosując siłę nacisku igieł równą 10 N HDPE odseparowano z dokładnością i efektywnością wynoszącymi 100 % w całym zakresie badanych prędkości obrotowych walca oddzielającego. Najskuteczniejszy rozdział mieszaniny PET/PVC, z dokładnością oraz efektywnością odzysku powyżej 96 %, uzyskano natomiast stosując siłę nacisku igieł wynoszącą 3,5 N, ale wymagało to prowadzenia procesu w podwyższonej temperaturze (65 °C).
PL
Tworzywa sztuczne w pojazdach samochodowych mają coraz większy udział w ogólnej masie auta. Szacuje się, że każde zmniejszenie o 10% masy auta powoduje obniżenie zużycia paliwa o 5-7%.
PL
Zaprezentowano urządzenie do demontażu chłodnic pochodzących z poużytkowych pojazdów na poszczególne jej elementy celem odzysku wartościowych materiałów. Przedstawiono wyniki badań skuteczności demontażu chłodnic nową metodą na siedmiu chłodnicach, a następnie zmierzono czas demontażu takich samych chłodnic z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi.
EN
An innovative method and device for disassembly of used vehicle coolers into particular elements for the purposes to recover valuable materials was presented. Results of tests on effectiveness of disassembly of coolers with the use of the new method with respect to seven coolers were presented and the time of disassembly of the same coolers with the use of traditional tools was measured.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych mieszanin PP/PS (GPPS, HIPS) poddanych pięciokrotnemu recyklingowi materiałowemu. Ocena właściwości wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu przeprowadzona została dla mieszanin polimerowych (100/0, 75/25,50/50,25/75, 0/100), które wcześniej poddano procesom zmęczeniowym (1÷1000 cykli: obciążenie - odciążenie).
EN
Mechanical properties of five-time recycled polymer blends PP/PS (GPPiS, HIPS) were presented in the paper. The evaluation of static tensile strength was carried out for polymer blends (100/0, 75/25, 50/50, 25/75 and 0/10( previously subjected to the fatigue test (HI 000 cycles of load - unload).
14
Content available remote Recykling niskoudarowego polistyrenu (GPPS) : struktura, właściwości
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych standardowego polistyrenu (GPPS) poddanego recyklingowi mechanicznemu. Oceniono właściwości przetwórcze i zmianę barwy tworzywa w wyniku procesu recyklingu. Przeprowadzono badania wskaźnika płynięcia oraz lepkości po jedno, cztero i sześciokrotnym recyklingu oraz dokonano pomiaru widm absorpcyjnych tworzyw po jedno- i sześciokrotnym recyklingu. Wyniki badań wykazały wzrost MFI, spadek lepkości wraz ze wzrostem krotności przetwarzania w wyniku mechanicznej i termicznej degradacji polimeru. Analiza widm absorpcyjnych nie wykazała istotnych zmian w budowie chemicznej polistyrenu przed i po recyklingu, natomiast zaobserwowano istotną zmianę koloru recyklatów.
EN
This work covers experimental research of polystyrene (PS) after mechanical reprocessing. The influence of recycling on the rheological properties and the colour change of recycled materials was investigated. The research of mass flow rate and the viscosity after one, four and six cycles of processing of polystyrene was done and the absorption spectrum of the material after one and six cycles of processing was measured. The results showed an increase of the rates and a decrease of the viscosity with increasing the number of processing cycles as the result of mechanical and thermal degradation of the polymer. The spectrum analysis of the infrared spectroscopy did not show any changes in the chemical structure worth mentioning in the investigated virgin and recycled polystyrene. The results showed a significant change in the colour of recycled polymers.
PL
W pracy zbadano możliwość recyklingu materiałowego folii papieropodobnych oraz podano charakterystykę właściwości użytkowych końcowego produktu wytworzonego przy użyciu regranulatu. Właściwości mechaniczne folii określono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej na drodze prób statycznego rozciągania. Wyznaczono również wartości współczynnika tarcia oraz oceniono wytrzymałości zgrzewów. Wykazano, że możliwe jest pięciokrotne przetwórstwo odpadowych folii papieropodobnych bez wyraźnego pogorszenia ich właściwości wytrzymałościowych. Powstałe regranulaty można wykorzystywać dalej, jako dodatek do świeżego tworzywa lub w całości przerabiać na nowy, gotowy produkt.
EN
Possibility of recycling paperlike composite foils and performance characteristics of the final product manufactured using regranulate were investigated. Mechanical properties of the foils were determined by the static tensile test in a strength machine. Also the friction coefficient and strength of welds were measured. It was shown that fivefold recycling process of paperlike foils without a significant degradation of their strength properties was possible. Obtained regranulates can be subsequently used as an additive to the fresh material or remanufacture into anew final product.
16
Content available remote Recykling mechaniczny porowatego polietylenu małej gęstości
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań cięcia i rozdrabniania porowatego polietylenu małej gęstości. Celem badań była próba poznania zjawisk zachodzących podczas cięcia i rozdrabniania polietylenu, powstałego przez porowanie chemiczne w procesie wtryskiwania.
EN
The article presents the study results of cutting and grinding process of porous low density polyethylene. The aim of the research was an attempt to learn about the phenomena occurring duriug the cutting and grinding of polyethylene, which was obtained through chemical foaming in an injection moulding process.
PL
Poli(chlorek winylu) PVC jest materiałem nadającym się do recyklingu wszelkimi znanymi metodami. Ilości odpadów PVC poddanych temu procesowi stale rosną w związku z podjętymi przez przemysł PVC Dobrowolnymi Zobowiązaniami w ramach polityki zrównoważonego rozwoju.
EN
For defined and sufficiently clean plastics waste, e.g. from end-of-life packaging, production processes and certain dismantling activities, mechanical recycling or energy recovery is established in many European countries. Though, also heterogeneous and contaminated plastics rich waste holds energetic and materials value, such waste up to now is land filled in most cases.
PL
Zdefiniowane i dostatecznie czyste odpady polimerowe są odzyskiwane w wielu krajach Europy metodą recyklingu mechanicznego lub spalania z odzyskiem energii. Odpady mieszane i zanieczyszczone trafiają przeważnie na składowiska. Omówiono możliwości wykorzystania odpadów mieszanych do recyklingu surowcowego i odzysku energii. Przedyskutowano szanse i ograniczenia rozwoju gospodarki odpadami w aspekcie rozwoju rynku na produkty z odzysku.
PL
Dynamiczny rozwój produkcji, przetwórstwa, jak również zużycia tworzyw sztucznych, spowodował w Polsce problemy z utylizacją tego typu odpadów poużytkowych. Wyroby z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza opakowania, mają bardzo krótki czas użytkowania a po ich wykorzystaniu, z powodu braku rozwiniętego systemu zbiórki, stale zwiększają masę skladowanych na wysypiskach odpadów.
EN
Plastics offer several possibilities for recovery after serving a useful life. These include traditional mechanical recycling to either substitute virgin plastics or traditional products such as wood or concrete. Feedstock recycling technologies, whereby the plastics are broken down into their chemical constituents for use as building blocks for a range of new products, including new polymers, have been successfully implemented, with a number of new processes currently under active development. While the most common means to recover the thermal energy inherent in plastics is via municipal incineration of mixed waste, there are increasing efforts to transform waste plastic streams into specified high calorific fuel which can replace traditional fossil fuels with significant environmental benefits. It is concluded that the ultimate success of any given technology will be determined by considerations of legal, logistic and eco-efficiency aspects, rather than pure technological issues.
PL
Tworzywa sztuczne po zakończeniu okresu użytkowania mogą być odzyskiwane na wiele sposobów. Może to być tradycyjny recykling mechaniczny w celu zastąpienia tworzywa pierwotnego albo materiałów tradycyjnych, jak drewno lub beton. Technologie recyklingu chemicznego - w wyniku, którego materiały polimerowe są depolimeryzowane w celu odzysku związków chemicznych, z których można zbudować nowe produkty, w tym nowe polimery - są z powodzeniem stosowane, przy czym aktualnie rozwijane są liczne nowe procesy. Najbardziej rozpowszechnioną metodą odzysku energii zawartej w tworzywach sztucznych jest obecnie spalanie mieszanych odpadów w miejskich spalarniach, jednak coraz więcej uwagi poświęca się przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na wysoko kaloryczne paliwo, które może zastąpić tradycyjne paliwa ze znaczną korzyścią dla środowiska. Ostateczny sukces każdej z technologii musi być oceniany przy uwzględnieniu aspektów prawnych, logistycznych i efektywności ekologicznej, a nie tylko względów czysto technologicznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.