Plast cykel för att främja utvecklingen av grön omvandling
Fu Xiangsheng, vice ordförande, China Petroleum and Chemical Industry Federation
Sedan plastens födelse har de gett viktiga bidrag till den mänskliga civilisationens framsteg, särskilt när det gäller ersättning av stål och trä, energibesparing och utsläppsminskning. Men idag har det blivit en global konsensus att ta itu med plastföroreningar. Plaståtervinningsekonomi är en viktig åtgärd för att minska miljöföroreningarna av plast.
Plaståtervinningsekonomin är uppdelad i fysiskt kretslopp och kemiskt kretslopp. Fysisk återvinning är ett praktiskt sätt att återvinna plastavfall. Kemisk återvinning kan realisera den högvärdiga återanvändningen av plastavfall, och många företag hemma och utomlands har uppnått viktiga stegresultat.
Vissa använder depolymerisation eller nedbrytningsmetoder för att reducera plastavfall till monomerer och polymerisera igen för att uppnå kemisk kretslopp. Det är underförstått att de tidigaste DuPont och Huntsman på senare år har bemästrat "metanolnedbrytningstekniken" för att bryta ned avfallspolyester (PET) dryckesflaskor till metyltereftalat och etylenglykolmonomer, och sedan omsyntetisera ett nytt PET-harts för att uppnå en sluten -loop kemisk cykel.
Det finns också förgasning av plastavfall till syngas eller pyrolys till olja, och sedan syntes av kemikalier och polymerer. Till exempel utvecklar BASF den termiska krackningsprocessen, termisk krackning av plastavfall till syngas eller oljeprodukter, med detta råmaterial i Ludwigshafen integrerade anläggning för att producera olika kemikalier eller polymerer, dess kvalitet upp till livsmedelskvalitet; Eastman uppnår kemisk återvinning av en rad polyesterplastavfall genom polyesteråtervinningsteknik, vilket kan minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till 30 % jämfört med traditionella processer. Japan Kobelco Environment använder en förgasare med fluidiserad bädd för att förgasa lågren, icke-återvinningsbar plastavfall och använda den erhållna syngasen för att producera metanol, projektet planerar att starta driften i september 2023, denna metod kan omfattande reducera 100,000 ton koldioxidutsläpp för varje 60,000 ton plastavfall som behandlas. Den kinesiska akademin för petrokemiska vetenskaper, flygvetenskap och industri och andra företag har också uppnått etappvis resultat inom plaståtervinning.
Den kemiska cykeln är inte ett problem ur teknisk synvinkel, eftersom kemiska reaktioner för det mesta är reversibla: de kan brytas ned om de kan syntetiseras och depolymeriseras om de kan aggregeras. Det största hindret för tillfället är det ekonomiska. Det är kostnad och pris. Därför är det inte tillräckligt med tekniska lösningar. de kräver också politiska impulser, såväl som konsensus och globala åtgärder.

Påskynda tillämpningen och främjandet av kemisk återvinningsteknik
Li Mingfeng, ordförande för Research Institute of Petrochemical Science, Sinopec
Kemisk återvinning av plastavfall är erkänt hemma och utomlands som en koldioxidsnål, ren och den enda återvinningsmetoden som kan uppnå en hållbar utveckling. Under de senaste åren har internationella kemijättar accelererat layouten inom plaståtervinning, LG, Saudi Basic Industries Company, bp och andra internationella välkända företag har utfört forskning om plaståtervinning. Bland dem är kemikalieåtervinning den viktigaste. Eftersom kemisk återvinning är lämplig för blandat plastavfall med hög föroreningshalt och inte kan återvinnas fysiskt, betraktas det av industrin som den framtida riktningen för teknikutveckling. Endast 12 % av Kinas plastavfall återvinns för närvarande med fysiska metoder, och det finns nästan ingen kemisk lag, så det finns fortfarande ett stort utrymme för utveckling.
Främjandet av kemisk återvinning kan inte skiljas från teknikstödet, och tekniken för avfallsplastpyrolys är den viktigaste kärntekniken som används av nästan alla företag. Utvecklingen av avfallsplastpyrolysteknik är dock mycket svår, eftersom det finns mer än 200 typer av plastråvaror involverade, både allmänna plaster, specialplaster och tekniska plaster, vilket gör de tekniska behoven hos olika raffineringsföretag mycket komplexa. För närvarande, även om den kemiska återvinningstekniken för plastavfall i Kina har uppnått en snabb utveckling, är den totala fortfarande i stadiet av liten till pilot- eller industriell demonstrationsexpansion. Snabba tekniska genombrott kräver större insatser inom teknisk forskning och utveckling och bredare samarbete.
År 2021, ledd av Academy of Stone Sciences, 11 enheter inklusive Engineering Construction Company, Yanshan Petrochemical, Yangzi Petrochemical, Maoming Petrochemical, Chinese Academy of Environmental Sciences, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Tongji University och Zhejiang Provincial Governor Triangle Circular Economy Technology Research Institute ansökte till Petrochemical Federations "Industrial Technology Innovation Center for Waste Plastics Chemical Recycling Industry" och vann framgångsrikt priset. I nästa steg kommer Akademin att förlita sig på centret för att genomföra industri-universitet-forskning samarbetsinnovation, och sträva efter att bygga en forsknings- och utvecklingsplattform för högvärdig utnyttjandeteknologi av plastavfall tillämplig på olika typer av plaster och olika källor , utveckla riktningsomvandlingsteknologi för plastavfall, och genomföra utvecklings- och industriell tillämpningsforskning av nya kemiska återvinningsprocesser av plastavfall och olika teknologikombinationer, så att den kemiska återvinningstekniken för plastavfall kan nå den internationellt ledande nivån.

Låt plastavfall återvinnas
Guo Zifang, vice vd för SINOPEC Beijing Chemical Research Institute
För att hjälpa till att uppnå målet om "dubbelt kol" har vi arbetat hårt för att "samla och använda" och djupodla området för polymeråtervinning.
"Tillbaka", de flesta av förpackningsplasterna på marknaden är flerskiktiga, dessa plaster är inte bara polyolefiner, olika komponenter till återvinning ökade mycket svårighet, för att uppnå "tillbaka", ett mycket viktigt steg är att välja en enda råvara material för att producera plastförpackningar, BOPE (dubbelriktad sträckande polyeten) är en representant. Denna förpackningsstruktur av ett enda material är mer gynnsam för plaståtervinning än den traditionella förpackningsstrukturen av en mängd olika material.
När det gäller "användning" är fysisk återvinning och kemisk återvinning de två huvudsakliga sätten att återvinna plastavfall, och vi håller alltid fast vid att gå på två ben och utveckla en mängd olika tekniska vägar för att säkerställa att återvunnet material kan användas. När det gäller fysisk återvinning, för kontinuerlig bearbetning och återanvändning av återvunnen plastfilm, sekundär återvinningsteknik för fordonsplast och andra områden, samarbetade vi med välkända inhemska universitet och företag för att ta itu med nyckelproblem och uppnådde första resultat. Inom området för kemisk återvinning har vi självständigt utvecklat mikrovågsplasmakrackningsteknologi, med användning av avfallspolymerer som krackningsråmaterial, trienutbytet är likvärdigt med den traditionella naftaångkrackningsprocessen och påskyndar forskning och utveckling inom området katalytisk krackning, och strävar efter att uppnå en mängd olika plastavfall effektiv kemisk återvinning. Vi har också utvecklat ett flerfaslösningsmedel, som introduceras i återvunnen plast, vilket kan förbättra bindningsförmågan mellan en mängd olika polymerer för att bilda en högre prestanda och mer stabilt material, vilket förväntas uppnå icke-nedbrytbar återanvändning av hybridplast , och kan appliceras på hushållsapparater, konstruktion, transport och andra områden.
Återvinning av avfallspolymerer är en viktig del av polymerindustrin i upprättandet av ett sundt grönt, cirkulärt utvecklingssystem med lågt koldioxidutsläpp. I framtiden kommer institutet att fortsätta att fokusera på utveckling, tillämpning, återvinning och återvinning av nya material, och har åtagit sig att förbättra effektiviteten och kvaliteten på fysisk återvinning, främja forskning och utveckling och industrialisering av ny kemisk återvinningsteknik, hjälpa att bygga en ny modell av plast cirkulär ekonomi, och därmed skapa en sluten krets industriell kedja av grön ekonomi.





