Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastic wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badawczych, których celem było wytworzenie lekkiego kruszywa ultrakompozytowego (UCLA - ultracomposite lightweight aggregate) w wyniku połączenia odpadów pochodzących z różnych źródeł. Opracowana technologia wytwarzania pozwoliła na wykorzystanie odpadów pochodzących z termoplastycznych polimerów (PET) oraz mineralnych odpadów z procesów spalania, i pozyskanie kruszywa lekkiego mogącego znaleźć powszechne zastosowanie w budownictwie. W trakcie prac nad technologią wytwarzania nowego, ekologicznego kruszywa wykorzystano właściwości fizyczne termoplastycznych tworzyw sztucznych, w tym ich dużą lepkość w stanie stopionym. W wyniku odpowiednio przeprowadzonej obróbki termicznej w specjalnie zaprojektowanych warunkach wytworzono kompozyt w postaci granulek odpowiadających frakcji kruszywowej 2 - 8 mm. Uzyskano różne rodzaje kruszyw lekkich wykonanych przy użyciu różnych drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych - ubocznych produktów spalania, których podstawowe właściwości zostały zbadane i zaprezentowane.
EN
The paper presents the results of design and research work aimed at producing ultracomposite lightweight aggregate (UCLA) as a result of combining waste from different sources. The developed production technology allowed to utilize waste from thermoplastic polymers (PET) with mineral waste from combustion processes, and to produce a lightweight aggregate that can be widely used in construction. During the development of the technology to produce a new, ecological aggregate, the physical properties of thermoplastics and their high viscosity in the molten state were used. As a result of a properly conducted thermal treatment in specially designed conditions, a composite in the form of granules corresponding to an aggregate fraction of 2 - 8 mm was produced. Different types of lightweight aggregates made with various fine-grained mineral fillers - by-products of combustion - were obtained, the basic properties of which were studied and presented.
EN
The increasing amount of plastic wastes has become a threat to the sustainability of all ecosystem in this Earth. This paper aims to provide an alternative utilization of plastic wastes as the raw material in the manufacturing process of woven bag products with a quality control in its tenacity. The initial phase of this research is a literature review on the concept of green manufacturing, woven bag quality, compositions of plastic wastes and woven bag manufacturing proses. Furthermore, it is followed by a data measurement in a form of tenacity test using a thread test gauge (tenacity). There are two types of the condition in the manufacturing process of woven bag production compared by increasing the temperature as much as 10°C in all the extraction machines. The measurement result shows that the average tensile strength in the production process of the woven bag made from the wastes of mineral water plastic cups with 10% composition and extraction temperature for the first condition is 3.38 g per 1 denier and the second condition is 4.76 g per 1 denier. The result of second condition manufacturing (increasing the extraction temperature by 10°C) after comparing it with the quality required by Standard National Indonesia (SNI) as much as 4 to 6 g per 1 denier is considered good quality. Therefore, through the concept of green manufacturing, the utilization of plastic wastes might provide a substitution to the part of plastic core raw material in the woven bag production. This research is designed to be the beginning of innovation to acquire raw materials for the woven bag, furthermore, the optimization toward the machine setting and innovation on plastic wastes raw materials become the foundation in increasing the tenacity.
EN
Plastic littering has recently become one of the most highly recognized dangers to the marine environment. The problem of marine plastic pollution is not new and was identified more than half a century ago. Recently, however, with increased media coverage and focusing events such as the discovery of the Great Pacific Garbage Patch, the problem can no longer be ignored. Several legal instruments address this problem. IMO norms aiming to reduce plastic debris were adopted 30 years ago. The MARPOL Convention includes annexes designed to help fight plastic debris. Other maritime legal instruments can also be leveraged to challenge this problem. As with other marine environment problems, the primary source of the problem, and thus the key to addressing it, is located on land. EU directives can serve as an interesting model for reducing marine pollution. The European Commission proposed new EU-wide rules in May, 2018 to target the 10 single-use plastic products most often found in Europe’s coastal habitats, as well as lost and abandoned fishing gear. Together these constitute 70% of all marine litter items. The adoption and implementation of this instrument may represent a game changing approach in the battle against marine pollution.
4
Content available Research on thermal decomposition of waste PE/PP
EN
The most important and the most frequently used plastics are polyethylene (PE) and polypropylene (PP). They are characterised with high heating values (approximately 40 MJ/kg). Moreover, their chemical composition, based mainly on carbon and hydrogen, allows to use them in industrial processes. One of the methods of utilisation of plastic waste can be its use in the metallurgical industry. This paper presents results of thermal decomposition of waste PE/PP. Chemical and thermal analysis (TG) of studied wastes was carried out. Evolved gaseous products from the decomposition of wastes were indentified using mass spectrometry (TG-MS). This paper also presents an application of plastic wastes as supplemental fuel in blast furnace processes (as a substitute for coke) and as an addition in processes of coking coal.
5
Content available remote Metody utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w procesie metalurgicznym
PL
Tworzywa sztuczne, ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne w połączeniu z ich małą gęstością, stosowane są w wielu dziedzinach gospodarki. Zastosowanie znajdują w przemyśle opakowaniowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie czy przemyśle elektronicznym. Każdego roku duże ilości odpadowych tworzyw sztucznych składowane są na wysypiskach odpadów. Jest to niewątpliwie najgorszy sposób unieszkodliwiania odpadów, zarówno z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Ze względu na skład chemiczny tworzyw sztucznych (oparty głównie na węglu i wodorze) oraz wysoką wartość opałową (ok. 40 MJ/kg) mogą one znajdować zastosowanie w procesie metalurgicznym. W artykule przedstawiono metody utylizacji odpadowych tworzyw sztucznych jako substytut koksu w procesie wielkopiecowym oraz jako dodatek w procesie koksowania węgla.
EN
Plastics have very good mechanical properties along with low density and for this reason plastics are used for packaging, in agriculture, horticulture, building industry, and electronics. Each year a sizeable amount of generated plastic wastes are landfilled. This method of waste disposal seems to be the worst from economical and environmental point of view. Because of chemical composition of plastic wastes (based mainly on carbon and hydrogen) and high heating values (approximately 40 MJ/kg) they can be used in metallurgical industry. This paper presents application of plastic wastes as supplemental fuel in the blast furnace processes (as a substitute for coke) and as addition in processes of coking coke.
PL
W ostatnich latach zagadnienie możliwości utylizacji tzw. plastikowych odpadów przez spalanie spowodowało duże zainteresowanie zarówno wielu ośrodków badawczych, jak i przemysłowych. Jednym z agregatów, w którym odpady plastikowe mogą być użyte jako uzupełniające paliwo zastępcze jest wielki piec. W literaturze są informacje, że odpady plastikowe mogą być współbieżnie spalane z takimi paliwami zastępczymi, jak pył węglowy, ciężkie oleje ropopochodne oraz paliwa gazowe. W placówkach naukowych przeprowadzono wiele prac, w których badano spalanie plastikowych odpadów w wielkim piecu takich jak PE (HD i LD), PS, PVC oraz PET. W artykule omówiono możliwość utylizacji w wielkim piecu odpadów plastikowych, których utylizowanie dotychczasowymi sposobami jest niemożliwe lub zbyt kosztowne.
EN
In last years the problem of plastic waste utilization by combustion process paid attention by the industrial and research centers. One of metallurgical aggregates in which is able to use plastic wastes like a substitute fuel is the blast furnace. Informations about combustion of plastic waste in blast furnace jointly with such substitute fuels like coal powder (CPI), gases, special heavy oils are presented at scientific literature. Research centers have done a lot of works at subject of burning plastic waste like PE (HD, LD), PS, PVC and PET in blast furnace. Possibilities of utilization plastic wastes in blast furnace which utilization by present methods is impossible or too expansive have been discussed.
EN
Over the last 30 years there have been remarkable developments in the legislative approach to waste management across Europe. In addition to the Waste Framework Directive there are product specific directives for packaging, for end-of-life vehicles and for waste from electrical and electronic equipment as well as directives on waste treatment operations.
PL
W ciągu ostatnich 30 lat poczyniono duży postęp w prawnym uregulowaniu problemów odpadów sztucznych w krajach Unii Europejskiej. Autorzy publikacji opisują sposoby recyklingu tworzyw sztucznych (recykling materiałowy, mechaniczny, z odzyskiem energii) w odniesieniu do norm i legislacji obowiązujących w UE.
PL
Ważnym zagadnieniem dla ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce jest nieprzerwany wzrost masy oraz objętości odpadów komunalnych stałych. W 2004 roku funkcjonowało w Polsce 1049 legalnych składowisk odpadów. Odpady komunalne stałe zostały zdeponowane na ponad 10 tysiącach składowisk nieuporządkowanych – nielegalnych. Wprawdzie korzystanie z środowiska przyrodniczego jest elementem każdej gospodarki człowieka, ale nie powinna ona wpływać na nie negatywnie. Już w XX wieku zwrócono uwagę na fakt, że realizowane w Polsce procesy produkcyjne z punktu widzenia ekorozwoju należy uznać za nieracjonalne, ponieważ cechuje je duża materiałochłonność oraz energochłonność. Wykorzystuje się w nich tylko około 50% pozyskanych surowców.
EN
Effective collection of recyclable materials requires placing containers designed for selective collection in administrative areas or in housing facilities with the highest weekly purchase capacity per inhabitant. In 2002, independent surveys were carried out by the Polish Ecological Club, based on the results of 1335 properly completed anonymous questionnaires on the attitudes of inhabitants and grocery products purchasing trends in different housing facilities. This allowed to compare products purchased in chosen types of plastic as well as multilayer packagings for seven different areas and housing facilities.
PL
Przedstawiono zagadnienie ekologicznej utylizacji odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), pozyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych. Zaproponowano termopreparację OTS w obecności bitumów jako metodę ich waloryzacji energetycznej. Technologia KARBOTERM zbliża własności fizykochemiczne termo preparowanych OTS do węgli kopalnych oraz umożliwi; głębokie usunięcie chloru z surowca. Zastosowanie do produkcji karbotermi obok termopreparowanych OTS - zasiarczonych węgli kamiennych, pozwala; na uzyskanie paliwa stałego, do zastosowania w paleniskach przemysłowych wyposażonych w znane układy oczyszczania i odsiarczania spalin.
PL
Przedstawiono zagadnienie termopreparacji odpadowych tworzyw sztucznych w celu ich energetycznego wykorzystania. Przedyskutowano zastosowanie karbotermu jako substytutu stałych paliw kopalnych.
EN
The problem of waste plastics thermopreparation has been presented. Utilisation of Karboterm as a natural fuel has been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.