W2E.RU

W2E.RU

Компания «РТ-Инвест». Мы строим комплексную систему обращения с отходами
На Пикабу
213К рейтинг 223 подписчика 10 подписок 2828 постов 483 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу
1

Старые нейлоновые колготки превратили в стильную мебель

Шведский дизайнер Густаф Вестман в сотрудничестве с чулочно-носочным брендом Swedish Stockings создал лимитированную коллекцию столов из переработанных колготок.

Старые нейлоновые колготки превратили в стильную мебель Экология, Ученые, Наука, Исследования, Дизайн, Мусор, Мебель, Переработка мусора, Длиннопост

Каждый предмет коллекции, получивший название Tights to Tables, был создан с использованием от 80 до 350 пар переработанных нейлоновых колготок для каждого стола.

«Размер изделия определяет, сколько пар колготок мы используем - для маленьких столиков их количество составляет около 80, а для больших обеденных столов нам нужно больше колготок, потому что размер стола гораздо больше», - рассказал генеральный директор Swedish Stockings Линн Фризингер.

Старые нейлоновые колготки превратили в стильную мебель Экология, Ученые, Наука, Исследования, Дизайн, Мусор, Мебель, Переработка мусора, Длиннопост

Колготки измельчаются и смешиваются с переработанным стекловолокном, чтобы получился прочный материал для изготовления столов.

«Мы измельчаем колготки и смешиваем их с переработанным стекловолокном, которое затем прессуется в цилиндрических формах, а затем полируется и шлифуется вручную», - объясняет Фризингер.

«Узор, напоминающий терраццо, созданный на каждом столе, уникален благодаря тому, что кусочки колготок оказываются внутри стекловолокна».

Коллекция, состоящая из пяти столов, была создана вручную на складе Swedish Stockings в Кёпинге, Швеция.

Старые нейлоновые колготки превратили в стильную мебель Экология, Ученые, Наука, Исследования, Дизайн, Мусор, Мебель, Переработка мусора, Длиннопост

В Swedish Stockings сравнили процесс проектирования с процессом создания стеклопластиковых резервуаров, за исключением того, что шлифовка и отделка столов выполнялась полностью вручную.

При создании коллекции бренд черпал вдохновение в природных ресурсах Земли, в частности в камнях и мраморе.

По словам представителей Swedish Stockings. Tights to Tables символизирует приверженность сохранению ограниченных ресурсов планеты.

Старые нейлоновые колготки превратили в стильную мебель Экология, Ученые, Наука, Исследования, Дизайн, Мусор, Мебель, Переработка мусора, Длиннопост

В 2016 году бренд запустил клуб Recycling Club для сбора старых колготок от любого бренда и их переработки в новые изделия.

«Мы хотели бороться с тем, чтобы нейлон не попадал на свалки, поэтому решили запустить программу возврата, в рамках которой наши покупатели могли присылать нам свои старые колготки от любого бренда», - говорит Фризингер.

«Мы хотели показать всему миру, что можно продлить срок службы колготок, создавая предметы, которые будут стоять у вас дома десятилетиями», - заключил Фризингер.

Показать полностью 3
1

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен

Исследовательская консалтинговая компания Allied Market Research опубликовала исследование, посвященное перспективам развития рынка переработки отходов в энергию. Согласно полученным данным, его совокупный среднегодовой темп роста до 2032 года составит 4,7%. Расскажем, за счет чего он будет достигнут и почему в последние годы WtE стал неотъемлемой частью энергетической отрасли.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

В отчете говорится, что объем рынка энергоутилизации в 2022 году оценивался в 35,6 млрд долларов и за десятилетие должен достигнуть 56 млрд.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Самым быстрорастущим регионом этой отрасли является Азиатско-Тихоокеанский. На его долю приходится 5,1% среднегодового роста рынка. Дело в том, что в этой части мира наблюдается наиболее быстрая урбанизация и промышленное развитие. Эти процессы всегда влекут за собой резкое увеличение количества производимых населением, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями отходов. Одновременно возникает повышенный спрос на электроэнергию со стороны тех же предприятий и людей.

Эти факторы позволяют рынку переработки отходов в энергию развиваться в регионе повышенными темпами. И решать обе проблемы — не допускать попадания мусора на полигоны и давать большой объем чистой зеленой энергии.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

На долю Европы в 2022 году приходилось более 40% рынка энергоутилизации, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,6%.

Правительства большинства стран мира ввели или готовятся вводить все более строгие правила для борьбы с отходами и защиты окружающей среды. Поощряются все возможные виды переработки отходов и их повторное использование. Это касается и полезных фракций — металлов, пластика, стекла, бумаги, — и органики. Для переработки последней используются компостирование и анаэробное сбраживание. Таким образом, на полигоны не попадает основной источник гниения и тления, а значит — поступления в атмосферу вредных веществ. Одновременно они становятся поставщиком ценных продуктов — компоста, который используется в качестве удобрений, и строительных материалов, пригодных для возведения дорог и проведения благоустройства.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Благодаря мощной государственной поддержке растет спрос на возобновляемые источники энергии. Получая ее из отходов, не только уменьшается загрязнение, но и экономятся невозобновляемые природные ресурсы — нефть, газ и уголь. Добыча традиционных ископаемых видов топлива часто сталкивается с проблемой доступности и дороговизной самого процесса. А у многих стран попросту нет никаких ресурсов, что ставит их в полностью зависимое положение от других государств, которые имеют возможность диктовать правила ведения политики. Тогда как отходы — универсальный ресурс, которым располагают абсолютно все страны.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Однако, чтобы отходы использовались действительно эффективно, необходимо построение целой отрасли. Начинаться процесс должен с упорядоченного сбора и последующей тщательной сортировки. После нее отобранные ценные фракции должны иметь рынок сбыта, то есть переработчиков, которые из вторичных материальных ресурсов могут производить полезные материалы и продукты.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Организация всего этого процесса, конечно, требует вложения средств. Но при этом открываются новые возможности для инвестиций, а также создается огромное количество новых рабочих мест. Это важно и для развитых стран, и для государств, испытывающих экономические трудности.

Предприятия, замыкающие цикл управления отходами — заводы по энергоутилизации — также требуют значительных вложений на этапе проектирования, строительства и эксплуатации. Однако, финансирование со стороны государств, а также разработанные инвестиционные программы основных игроков на мировом рынке делают их выгодными.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Вообще сжигание как способ утилизации отходов зародилось в конце XIX века. Тогда это был лишь способ хоть как-то справиться с растущим количеством мусора, и ни о каких последствиях для окружающей среды и не думали. Ситуация хоть как-то начала меняться в середине XX века, когда достижения в области процессов сжигания и контроля за выбросами повысили безопасность подобных предприятий. Это привело к тому, что их начали использовать в крупных городских районах и промышленных зонах.

В конце XX века получение энергии из отходов стало привлекательным решением для борьбы со свалками и снижения зависимости от ископаемого топлива. Политика, способствующая развитию возобновляемой энергии, способствовала распространению и дальнейшему развитию объектов «Waste-to-Energy».

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Качественный скачок произошел в начале XXI века. Всплеск энергоутилизации был вызван с одной стороны развитием технологий сжигания и очистки получаемых в его процессе выбросов. С другой стороны, усугубились экологические проблемы и усилилось стремление к устойчивой энергетике, которое стало одной из главных задач и на мировом уровне, и на уровне отдельных государств.

К середине 2010-х годов интеграция отходов в энергетические стратегии существенно возросла, что было обусловлено еще большим ужесточением экологических норм и повышением осведомленности о значимости возобновляемой энергии.

Рост рынка энероутилизации: почему он неизбежен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергетика (производство энергии), Мусор, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Самый существенный всплеск был зафиксирован в конце 2010-х и начале 2020-х годов. Возросшие опасения по поводу изменения климата и переход к низкоуглеродной экономике, подкрепленные инновациями в сфере энергоутилизации, сделали Waste-to-Energy наиболее динамично растущим сектором энергетики.

По материалам: einnews.com, alliedmarketresearch.com

Показать полностью 8
6

Стартап из Абу-Даби хочет сделать переработку отходов таким же простым делом, как выпить чашку кофе

Компания CleanTech из Абу-Даби поощряет пользователей сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки за вознаграждение

Стартап из Абу-Даби хочет сделать переработку отходов таким же простым делом, как выпить чашку кофе Экология, Ученые, Исследования, Наука, Мусор, ОАЭ, Переработка мусора, Длиннопост

По мере того как концепция циркулярной экономики становится все более популярной на Ближнем Востоке, государственная политика и инвестиции частного сектора способствуют расширению переработки пластика в регионе на протяжении многих лет.

Циркулярная экономика поощряет повторное использование и регенерацию материалов или продуктов, особенно в качестве средства продолжения производства устойчивым или экологически безопасным способом.

Для технологического предпринимателя Максима Каплевича тенденция к сокращению использования пластика - это возможность решить глобальную проблему сбора отходов и внедрить ИИ-решения для обеспечения устойчивости, пусть и новым способом.

В 2022 году он воплотил свою идею в жизнь, основав компанию Sparklo в ОАЭ. Идея рождалась в его голове на протяжении последних пяти лет, и вот, наконец, она стала реальностью.

«Идея создания Sparklo возникла у меня около пяти лет назад. Меня вдохновила необходимость улучшить существующие системы переработки и сосредоточиться на положительной мотивации пользователей. Изменение климата и загрязнение окружающей среды пластиком - актуальные глобальные проблемы, а существующие методы их решения недостаточны и требуют срочного внимания», - рассказал Каплевич, который также является исполнительным директором компании.

По его словам, уникальность подхода Sparklo заключается в том, что он ориентирован на мотивацию людей с помощью вознаграждений, а не на такие меры, как взимание платы за депозиты, что наблюдается в таких странах, как Германия и Скандинавские страны.

Стартап из Абу-Даби хочет сделать переработку отходов таким же простым делом, как выпить чашку кофе Экология, Ученые, Исследования, Наука, Мусор, ОАЭ, Переработка мусора, Длиннопост

«В то время как эти страны применяют депозитные системы для стимулирования возврата бутылок, наша стратегия сосредоточена на позитивном подкреплении, поощряя пользователей стимулами, которые они могут использовать для будущих покупок».

Такой подход уже доказал свою эффективность, добавляет он.

«С момента запуска в ОАЭ в конце 2022 года мы установили более 200 автоматов Sparklomats, собрав более 31 миллиона бутылок и банок и сэкономив более 3000 тонн выбросов CO2».

Sparklomats — это реверсивные торговые автоматы, которые удобно расположены по всему городу, включая Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, а также Оман, Катар и Саудовскую Аравию в регионе Мена.

Эти автоматы позволяют пользователям просто сдавать пустые пластиковые бутылки или алюминиевые банки, получая за каждый предмет бонусные баллы через мобильное приложение Sparklo.

После того как пластиковые бутылки и алюминиевые банки попадают в Sparklomat, они транспортируются и продаются в центры переработки, где их сортируют, очищают и превращают в сырье для использования в упаковке, потребительских товарах, одежде и многих других предметах.

Стартап из Абу-Даби хочет сделать переработку отходов таким же простым делом, как выпить чашку кофе Экология, Ученые, Исследования, Наука, Мусор, ОАЭ, Переработка мусора, Длиннопост

У Sparklo есть собственный склад в Рас-эль-Хайме, где производятся все спаркломаты.

Г-н Каплевич уверен, что строит надежный бизнес, который обеспечит его конкурентное преимущество.

«Компания Sparklo использует уникальный подход, делая акцент на положительной мотивации. Люди с большей вероятностью будут сдавать мусор, если получат что-то взамен. Наши пользователи получают вознаграждения за переработку, которые можно обменять на будущие покупки», - объясняет он.

Эта стратегия не только стимулирует возврат бутылок, но и делает переработку приятной и доступной частью экологичного образа жизни». Именно такой подход отличает нас от других игроков и привлекает тех, кто ищет инновационные решения по переработке отходов».

Стартап из Абу-Даби хочет сделать переработку отходов таким же простым делом, как выпить чашку кофе Экология, Ученые, Исследования, Наука, Мусор, ОАЭ, Переработка мусора, Длиннопост

Например, по его словам, компания недавно заключила партнерство с Yango, которое позволяет пользователям получать скидки на поездки в такси, сдавая бутылки на хранение.

Компания также сотрудничает с муниципалитетом Дубая, где переработанный пластик используется для производства униформы для работников санитарных служб.

Кроме того, Sparklo сотрудничает с Adnoc Distribution, Rebound, Dulsco, Imdaad и Агентством по охране окружающей среды Абу-Даби в рамках кампании EAD «Миссия к нулю».

Неразлагаемость пластика, усугубляемая его повсеместным использованием, привела к серьезному экологическому кризису. Миллионы тонн пластиковых отходов скапливаются в городах, на свалках и в океанах, представляя серьезную угрозу для окружающей среды. По оценкам, ежегодно в мировой океан попадает около 13 миллионов тонн пластика.

В ответ на эту острую проблему переработка пластика стала одним из важнейших «зеленых» проектов на Ближнем Востоке, а также во всем мире, направленных на снижение воздействия отходов на окружающую среду.

ОАЭ добились значительных успехов в сокращении использования одноразового пластика. В начале этого года правительство ввело общенациональный запрет на использование одноразовых пластиковых изделий. Одноразовые пластиковые пакеты теперь запрещены во всех эмиратах, а с 1 января 2026 года будет запрещен импорт пластиковых столовых приборов, стаканов для напитков, пенополистирола и коробок.

Цель компании - собирать пластиковые бутылки и вторсырье в регионе Мена и за его пределами, тем самым помогая бороться с глобальным загрязнением пластиком.

«Миссия Sparklo заключается в том, чтобы сделать переработку отходов такой же простой и приятной, как чашка кофе, органично вписав ее в повседневную жизнь и одновременно устранив основные причины экологических проблем».

В настоящее время Sparklo эксплуатирует более 300 реверсивных торговых автоматов в регионе Мена, включая 200 в ОАЭ, собирая вторсырье, которое затем перерабатывается через региональных партнеров.

Компания утверждает, что ее программные и аппаратные решения используют искусственный интеллект и машинное обучение для оптимизации процессов переработки.

«Большинство торговых автоматов по всему миру используют штрих-коды, чтобы определить, получит ли пользователь возврат. Что действительно отличает систему Sparklo, так это наша технология распознавания на основе искусственного интеллекта, которая позволяет Sparklomats принимать все типы бутылок, независимо от того, есть ли на них этикетки или штрих-коды», - объясняет г-н Каплевич.

С момента запуска Sparklo переживает удивительный рост: только в ОАЭ к приложению Sparklo присоединилось более 185 000 пользователей.

Изменение климата и загрязнение окружающей среды пластиком - актуальные глобальные проблемы, существующие методы решения которых недостаточны и требуют срочного внимания.

Максим Каплевич, основатель и исполнительный директор Sparklo

«Наши результаты в ОАЭ демонстрируют, что эта стратегия работает. В настоящее время мы ежедневно собираем почти 200 000 бутылок и банок».

«Менее чем за два года с 2022 года мы расширили нашу базу пользователей с нуля до более чем 230 000 по всему региону Мена. Такой быстрый рост свидетельствует о силе нашей миссии и доверии наших пользователей к нашему инновационному подходу к переработке отходов».

Компания финансируется из частных источников, в основном за счет личных инвестиций основателя, а также взносов частных инвесторов, ориентированных на жителей Мены, которые поддерживают глобальное развитие технологии, базирующейся в ОАЭ.

Хотя компания не раскрывает конкретные цифры финансирования, она утверждает, что у нее достаточно средств для установки 10 000 Sparklomats.

В дальнейшем Sparklo планирует установить более 100 000 Sparklomats по всему миру и собрать пять миллиардов бутылок к 2030 году.

В настоящее время Sparklo работает более чем в 10 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бразилию, Вьетнам, Индию, Таиланд, Казахстан и Грузию.

Показать полностью 4
1

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами

Технологический стартап Pentaform придумал потенциальное решение проблемы электронного мусора: создавать гаджеты, которые растворяются в воде и оставляют для переработки только свои электронные компоненты.

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами Ученые, Исследования, Наука, Экология, Развитие, Мусор, Переработка мусора, Длиннопост

Идея Pentaform предполагает изготовление корпуса электронного устройства и его печатной платы из биоразлагаемого и полностью растворимого в воде пластика, который компания называет Aquafade.

Снаружи на изделие - например, компьютер или пульт дистанционного управления - наносится тонкое водонепроницаемое покрытие, защищающее его от влаги, но если открыть корпус и погрузить его в воду, он полностью растворяется за шесть-восемь часов.

Когда пластик начинает разрушаться, ценные электронные детали легко отделяются от материала вручную, а остатки смеси пластика и воды выливаются в раковину или унитаз, чтобы они могли закончить разложение в канализационной системе.

Соучредители компании Pentaform Самуэль Вангсапутра и Джун Санг Ли придумали Aquafade из-за разочарования в электронных отходах и биоразлагаемых пластиках.

По словам дуэта, биоразлагаемый пластик обычно попадает на свалку, а не в соответствующие компостные сооружения, и попадает в окружающую среду в виде микропластика.

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами Ученые, Исследования, Наука, Экология, Развитие, Мусор, Переработка мусора, Длиннопост

Они также критикуют выбросы углекислого газа, образующиеся при компостировании и транспортировке отходов, которые, по их мнению, можно сократить.

По их словам, с Aquafade можно быстро добраться до лучшего перерабатывающего предприятия и не оставлять после себя микропластик.

«Это самая высокая вероятность того, что люди действительно разложат продукт, потому что он растворяется в воде, транспортируется через канализационную систему и разлагается бактериями в канализации», - сказал Вангсапутра.

Вдохновение для создания Aquafade Вангсапутра черпал из повседневного источника: капсул со стиральным порошком для посудомоечных машин. Aquafade изготовлен из того же типа синтетического полимера, называемого поливиниловым спиртом (PVOH), но используется не в виде тонкой пленки, а навалом.

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами Ученые, Исследования, Наука, Экология, Развитие, Мусор, Переработка мусора, Длиннопост

По словам Pentaform, этот материал долговечен, по механическим свойствам схож с ABS - полимером, из которого стандартно изготавливаются компьютерные детали, - и может быть изготовлен методом литья под давлением на тех же машинах. Он также широко используется для 3D-печати.

Вангсапутра и Ли работали с учеными Энрико Манфреди и Мерием Ламари над созданием полимера для использования по назначению, а также над созданием покрытия, которое будет защищать изделия от разрушения при воздействии влаги в воздухе и на поверхностях.

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами Ученые, Исследования, Наука, Экология, Развитие, Мусор, Переработка мусора, Длиннопост

«Мы хотим, чтобы покрытие предотвращало попадание влаги, но также хотим, чтобы покрытие делало его немного жестче, делало его более жестким и позволяло ему выдерживать большее наказание», - говорит Манфреди. «Мы нашли составы, способные делать и то, и другое по отдельности, и теперь следующий этап - объединение этих двух составов».

Покрытие состоит из двух других распространенных типов пластика: полиуретана и полидиметаллсилоксана, иначе известного как силикон.

Они, как правило, нетоксичны, и хотя их обычно не считают биоразлагаемыми, ученые Pentaform уверены, что, учитывая тонкость покрытия и наличие бактерий в канализационной системе, они тоже будут полностью разлагаться.

Водорастворимая электроника — новый способ борьбы с отходами Ученые, Исследования, Наука, Экология, Развитие, Мусор, Переработка мусора, Длиннопост

«Полиуретан действительно разрушается - не быстро, но разрушается», - говорит Манфреди. «Мы думаем, что в водоемах он будет разрушаться гораздо быстрее, потому что активность бактерий в канализационных системах просто невероятна».

По его словам, это похоже на то, как очистные сооружения уже очищают токсичные соединения из мыла и моющих средств, а местная бактериальная фауна приспосабливается к тому, что им дают есть.

«Можно представить это как водный компостник», - добавил он.

Pentaform планирует использовать Aquafade как для лицензирования материала другим компаниям, так и для выпуска собственной продукции.

У компании есть преимущество: ранее она разработала и выпустила устройство под названием компьютер Abacus, которое теперь намерена обновить, используя Aquafade вместо переработанного ABS-пластика.

Продукт представляет собой компьютер, размещенный внутри клавиатуры, которую можно подключить к экрану телевизора. Он ориентирован на домашний рынок Wangsaputra в Индонезии, где в большинстве сельских домохозяйств нет домашнего компьютера, но есть телевизор, и пользуется определенной популярностью.

Компания Pentaform занимается разработкой Aquafade с конца 2023 года и уже вошла в число финалистов премии Terra Carta Design Lab, присуждаемой студенческим проектам, ориентированным на устойчивое развитие, на которую Вангсапутра претендует как недавний выпускник Королевского колледжа искусств в Лондоне.

Pentaform надеется лицензировать материал для использования другими компаниями.

По мнению Вангсапутры, этот материал должен получить более широкое распространение в бытовой электронике. По его словам, если Aquafade сможет заменить хотя бы один процент электронных отходов, это предотвратит попадание в окружающую среду 140 000 тонн токсичных и канцерогенных материалов.

«Если мы продолжим выпускать такие радикальные продукты, надеюсь, один из них будет принят рынком, и мы сможем в какой-то степени изменить принципы работы отрасли», - говорит Вангсапутра.

Показать полностью 5
4

Химическая переработка пластика поможет нам избавится от отходов?

Ежегодно в мире образуются сотни миллионов тонн пластиковых отходов. Ученые неустанно работают над новыми методами переработки значительной части этих отходов в высококачественную продукцию, что позволит создать настоящую круговую экономику. Однако существующие методы переработки не позволяют достичь этой цели. Большинство пластиковых отходов перерабатывается механическим способом: измельчается, а затем переплавляется. Хотя в результате этого процесса и получаются новые пластиковые изделия, их качество ухудшается с каждым этапом переработки.

Химическая переработка пластика поможет нам избавится от отходов? Ученые, Наука, Исследования, Экология, Изобретения, Пластик, Переработка, Энергетика (производство энергии), Яндекс Дзен (ссылка)

Альтернатива этому — химическая переработка, которая позволяет избежать потери качества. Этот метод предполагает расщепление длинноцепочечных молекул пластика (полимеров) на их фундаментальные строительные блоки (мономеры), которые могут быть вновь собраны в новые высококачественные пластики, создавая по-настоящему устойчивый цикл.

По мере развития подхода к химической переработке отходов основное внимание уделяется расщеплению длинных полимерных цепочек на более короткие молекулы, которые могут быть использованы в качестве жидкого топлива, скажем, или смазочных материалов. Таким образом, пластиковые отходы получают вторую жизнь в качестве бензина, реактивного топлива или моторного масла. Ученые из ETH Zurich заложили важные основы для развития этого процесса. Это позволит мировому научному сообществу более целенаправленно и эффективно заниматься развитием переработки отходов.

Исследователи из группы под руководством Хавьера Переса-Рамиреса, профессора инженерного катализа, изучали, как расщепить полиэтилен и полипропилен с помощью водорода. Здесь также первым шагом является расплавление пластика в стальном резервуаре. Затем в расплавленный пластик вводится газообразный водород. Важным этапом является добавление порошкообразного катализатора, содержащего такие металлы, как рутений. Тщательно подобрав подходящий катализатор, исследователи могут повысить эффективность химической реакции, способствуя образованию молекул с определенной длиной цепи и сводя к минимуму количество побочных продуктов, таких как метан или пропан.

«Расплавленный пластик в тысячу раз гуще меда. Главное - как перемешать его в резервуаре, чтобы порошок катализатора и водород смешались», - объясняет Антонио Хосе Мартин, ученый из группы Переса-Рамиреса. Проведя эксперименты и компьютерное моделирование, исследовательская группа показала, что пластик лучше всего перемешивается с помощью крыльчатки с лопастями, параллельными оси. По сравнению с пропеллером с наклонными лопастями или турбинной мешалкой, это обеспечивает более равномерное перемешивание и меньшее количество вихрей в потоке. Скорость перемешивания также имеет решающее значение. Она не должна быть ни слишком медленной, ни слишком быстрой; идеальная скорость - около 1 000 оборотов в минуту.

Исследователи успешно разработали математическую формулу для описания всего процесса химической переработки со всеми его параметрами. «Мечта любого инженера-химика - иметь под рукой подобную формулу для своего процесса», - говорит Перес-Рамирес. Теперь все ученые в этой области исследований могут точно рассчитать влияние геометрии и скорости вращения мешалки.

Благодаря этой формуле будущие эксперименты могут быть направлены на прямое сравнение различных катализаторов с контролем влияния перемешивания. Кроме того, разработанные здесь принципы являются ключевыми для масштабирования технологии от лаборатории до крупных перерабатывающих заводов. «Но пока мы по-прежнему сосредоточены на исследовании лучших катализаторов для химической переработки пластмасс», - говорит Мартин.

Это исследование было проведено при поддержке NCCR Catalysis, Национального центра компетенции в области исследований.

Показать полностью
6

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета

Лето 2024 года стало важным для России в сфере утилизации отходов: в Воскресенском городском округе завершается строительство первого завода энергоутилизации отходов компании «РТ-Инвест». Этот проект, расположенный близ деревни Свистягино, стал важным шагом к эффективному управлению отходами и переходу на экологически чистые технологии.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

На площади 12,5 гектаров возведен современный завод, способный перерабатывать 700 000 тонн отходов ежегодно. В процессе строительства было задействовано около 600 специалистов, которые смонтировали 7 000 тонн металлоконструкций, залили 43 000 кубометров бетона и проложили 600 километров кабелей. Уровень локализации оборудования составил 70%, что значительно выше изначально запланированных 55%.

Летом проходили пусконаладочные работы — они уже перешли в стадию непрерывного цикла. Испытания нужны, чтобы проверить все системы в различных режимах перед промышленной эксплуатацией. Рабочие уже приступили к продувке трубопроводов пара высокого давления, почти закончены работы по наладке системы очистки дымовых газов, золо- и шлакоудаления.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

На заводе успешно завершилась установка ключевых систем, включая три котла высотой 42 метра и весом до 2 000 тонн каждый. Важным этапом стало включение валоповоротного устройства паровой турбины, что позволило начать подготовку к выработке электричества для общественной сети. В ближайшее время завершится промывка масла системы, после чего турбина будет полностью готова к включению.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Продолжается монтаж трех быстродействующих охладительных установок, которые предназначены для сброса пара в случае аварийного отключения. Также ведутся работы в отделении шлакоудаления. Практически завершен монтаж конвейеров и магнитных сепараторов.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Смонтирован один из кранов переноса отходов. Масштабная конструкция способна разом удерживать до 30 тонн отходов! Кран будет захватывать «хвосты» их бункерного отделения и перемещать их в котлы, где они будут утилизироваться на колосниковых решетках при температуре 1260 градусов. Управлять кранами операторы смогут с помощью специальных кресел, которые уже полностью подключены.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост
Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Одной из значимых особенностей завода является система весового контроля, которая позволяет отслеживать все поступающие на утилизацию отходы. Это обеспечивает не только точность учета, но и возможность анализа данных для оптимизации работы предприятия. После проходной отходы проходят радиационный контроль и отправляются в котлы, где они утилизируются при температуре свыше 1260 градусов.

Строительство первого завода энергоутилизации отходов в России: итоги лета Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Открытие завода в Свистягино станет важным шагом к устойчивому развитию и улучшению экологической ситуации в стране. Предприятие будет утилизировать и превращать в энергию 700 000 тонн в год. Термическая переработка - единственный способ прекратить захоронение отходов, раз и навсегда устранить неприятные запахи и остановить выброс в атмосферу вредных веществ. Завод в Свистягино – первый из пяти объектов энергоутилизации «РТ-Инвест», который вышел на завершающую стадию строительства.

Показать полностью 7
6

Могут ли человеческие экскременты обеспечить чистую энергию для дома?

Микробы могут использоваться для создания биогаза, обеспечивая энергию и снижая зависимость от ископаемого топлива.

Могут ли человеческие экскременты обеспечить чистую энергию для дома? Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора

Когда речь заходит о человеческих фекалиях, большинство из нас не могут смыть их достаточно быстро, но, по мнению многих исследователей, их можно использовать для производства биогаза, который, в свою очередь, может служить источником чистой энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

Среди этих исследователей - группа из Ричмонда (Британская Колумбия, Канада), которая работала как в лаборатории, так и на огромной станции очистки сточных вод на острове Лулу площадью 24 акра. Исследовательская группа из Института наук о жизни Университета Британской Колумбии создала передовую мини-установку для сбраживания сточных вод, засеянную микроорганизмами, которые встречаются в природе и переваривают органические вещества в человеческих отходах.

В результате этого процесса остается побочный продукт - биогаз. Биогаз - это в основном углекислый газ, метан и в гораздо меньшей степени другие вещества, такие как азот, сероводород и кислород. Биогаз может быть переработан для использования в качестве одного из видов экологически чистой энергии.

Могут ли человеческие экскременты обеспечить чистую энергию для дома? Экология, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора

«Мы создаем для них благоприятные условия для роста и процветания», - говорит Лилиан Заремба, инженер и руководитель программы совместных инноваций в региональном управлении Metro Vancouver. Этот компания обслуживает 21 муниципалитет в Нижнем материке канадской провинции.

Программа по использованию чистой энергии действует на канализационном заводе на острове Лулу.

Это предприятие перерабатывает сточные воды, спускаемые примерно 220 000 домов в этом районе. Микробы перерабатывают отходы и производят биогаз.

Стивен Халлам - профессор микробиологии из университета. Халлам считает микробов основой потенциала проекта.

«Эти невидимые обитатели, живущие внутри этой созданной человеком среды, фактически выполняют всю работу, в конечном итоге производя из отходов возобновляемые ресурсы», - говорит Халлам. «Это похоже на круговой сборочный конвейер. Это экосистема».

Показать полностью 1
6

Ученые добились 98% переработки материалов аккумуляторов с помощью инновационного процесса

С распространением электромобилей и ростом спроса на литий-ионные батареи утилизация аккумуляторных отходов превратилась в серьезную экологическую проблему. Исследователи из Университета Райса под руководством Джеймса Тура разработали инновационный метод переработки, который может произвести революцию в этой области за счет снижения затрат и воздействия на окружающую среду, связанного с этими процессами.

Ученые добились 98% переработки материалов аккумуляторов с помощью инновационного процесса Ученые, Наука, Экология, Исследования, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора

Традиционные методы переработки аккумуляторов основаны на интенсивных термических или химических процессах, которые являются дорогостоящими и загрязняют окружающую среду. Чтобы решить эти проблемы, команда Райса разработала новую методику под названием «флэш-нагрев Джоуля» (FJH). Этот процесс включает в себя пропускание электрического тока через умеренно прочный материал для его быстрого нагрева и превращения в другие вещества.

Применив эту методику, исследователи успешно нагрели отходы аккумуляторов до 2500 кельвинов (около 4040°F) за несколько секунд. В результате такого быстрого нагрева образовались уникальные структуры с устойчивыми сердечниками и магнитными оболочками. Эти магнитные характеристики облегчили отделение и очистку активных материалов батарей.

Во время такого разделения катоды батарей на основе кобальта, широко используемые в электромобилях и связанные с высокими экологическими и социальными издержками, продемонстрировали неожиданную намагниченность во внешних слоях оксида кобальтовой шпинели. Это упростило их извлечение и очистку, в результате чего степень извлечения металла из батарей достигла 98 %. Кроме того, структура аккумуляторных материалов оставалась стабильной, что позволяло повторно использовать их в новых катодах.

Исследование подчеркивает экологические и экономические преимущества этого нового метода по сравнению с традиционными методами разрушительной переработки. Кроме того, процесс FJH может быть интегрирован в непрерывную систему переработки отработанных литий-ионных батарей, предлагая перспективное решение проблемы утилизации аккумуляторных отходов.

Последние работы также показывают, что этот метод может быть использован для эффективной регенерации графитовых анодов из отработанного графита, предлагая комплексное решение для переработки как катодов, так и анодов батарей. Этот процесс, способный производить метрическую тонну материалов в день, может снизить зависимость от вновь добываемых руд для производства литий-ионных батарей.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!