近日,英國華威大學華威制造集團發表了一份同行評議的生命周期評估報告,分析了使用水熱處理將廢塑料回收為適合生產新塑料的原料的環境影響。Mura technology將這種技術稱為HydroPRS(水熱塑料回收系統)。
HydroPRS利用超臨界蒸汽將消費后的家用塑料垃圾(包括柔性和多層塑料包裝)轉化為轉化為工業級液態碳氫化合物產品。
HydroPRS與熱解的不同之處在于,熱量被施加到水而不是直接施加到塑料上,這樣可以避免產生“碳”,從而最大限度地提高碳氫化合物產品的產量,而供氫作用有助于減少劇烈反應,避免過度裂解。
該研究將水熱處理處理塑料廢物與焚燒進行了比較,焚燒是目前難以回收的薄膜和柔性材料最常見的處理途徑。研究發現,與焚燒相比,每噸水熱處理塑料垃圾的碳影響約減少80%。此外,與焚燒不同的是,通過HydroPRS進行化學回收保護了系統內的材料,從而減少了對化石資源的消耗。這份評估報告還為Mura的過程展示了一條明確的零碳凈排放途徑。
Mura公司CEO史蒂夫·馬洪表示:“這項研究進一步證明,通過取代焚燒和以化石為基礎的石腦油原料,HydroPRS在幫助實現低碳和全球循環塑料經濟方面具有獨特的地位。我們的目標是使用可擴展技術來取代化石石腦油和其他碳氫化合物,以獲得更可持續的原料。”
該研究還表明,在氣候變化方面,通過HydroPRS生產的碳氫化合物產品的影響目前與未來塑料的化石化學原料生產過程相當,這為使用HydroPRS作為壽命終結處理方案的塑料制造提供了循環選擇。
它還指出,在水熱處理過程中,導致全球變暖的主要因素是電力消耗。該研究的作者寫道,這將“隨著時間的推移而自然減少,因為通過有計劃的改進,電網將變得更加綠色”。他們接著說,“因此可以合理地假設,在未來使用水熱處理來生產蒸汽裂解原料將比提取原始材料對環境的破壞更小。”
評估報告中指出的應用方法正在應用于未來的HydroPRS工廠,還評估了通過利用可再生能源供應和回收工藝氣體進一步降低全球變暖潛能值的好處。
Mura首席可持續發展官杰夫·布萊迪博士說:“這些結果與歐盟委員會聯合研究中心最近關于廢塑料回收的評估報告研究一致,重要的是,它為我們的價值鏈中的HydroPRS工藝及其產品展示了一條明確的可實現零排放的途徑。”
最后,這項研究再次強調,塑料需要被回收,關鍵是要確保以最環保的方式回收。作者寫道:“這一領域的未來研究應包括建立全系統的回收模型,以公平的方式納入所有互補技術,同時考慮到機械回收、熱解等將處理產生一系列產品和副產品的不同原料。”
少80%的碳排放
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