Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 03:34, курсовая работа
Несмотря на усиленную разработку методов утилизации и обезвреживания пластмассовых отходов, их продолжают закапывать в землю на полигонах и вывозят на свалку. Этот способ является серьезным источником загрязнения (в первую очередь почвенных вод) и требует долговременного отчуждения значительных площадей, т. к. большинство пластмасс не разрушается в естественных условиях в течение длительного времени. Особенно серьезную опасность представляет затопление отходов в море, практикуемое в Японии и США.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
БИОРАЗЛОГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ………………………………………….6
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРОВ. ……………………………………………9
САМОРАЗЛОГАЯЩАЯСЯ УПАКОВКА……………………………………12
ПЕРЕРАБОТКА…………………………………………………………………19
ТЕНДЕНЦИИ НА РАНКЕ УПАКОВКИ……………………………………23
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………….25
Все это происходит без
использования специального сложного
и дорогого оборудования. Для запуска
процесса разложения достаточно лишь
солнечного света, влаги, температуры,
воздействия микроорганизмов
Вообще, пластиковая упаковка – это результат разработок ученых-химиков. Полимеры, из которых производят пластиковые упаковки, получают в результате синтеза низкомолекулярных соединений (мономеров). В настоящее время разные виды упаковки производят из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, поликарбоната и их модификаций.
Разложение полимерных упаковок становится возможным в процессе распадения макромолекулярных цепей
Производство
Среди тароупаковочных полимерных материалов наиболее распространены полиолефины (ПО), к которым относятся полиэтилен высокого давления или низкой плотности (ПЭВД или ПЭНП), полиэтилен низкого давления или высокой плотности (ПЭНД или ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полипропилен (ПП) и его различные модификации (биаксиально-ориентированная пленка БОПП и др.). Наряду с полиолефинами очень часто применяются полистирольные (ПС) и поливинилхлоридные (ПВХ) пластики. В последние десятилетия к этим традиционным полимерным упаковочным материалам прибавились другие, которые обладают более высокими физико-механическими, прочностными, барьерными свойствами, а также стойкостью к агрессивным средам и повышенной жиростойкостью, что очень важно при упаковке мясных и молочных продуктов. К таким материалам можно отнести, прежде всего, полиамиды алифатической и ароматической структуры (ПА), поликарбонат (ПК), полиэтилентерефталат (ПЭТФ или ПЭТ).
Замечательные свойства
высокомолекулярных соединений
объясняются тем, что молекула
полимера состоит из
С другой стороны,
именно способность
Оказалось, что прочные ковалентные связи полимерной макромолекулы можно разрушить воздействием энергии, превышающей величину энергии этих связей. Например, с помощью солнечного света. Молекула, поглотившая квант света, становится энергетически "возбужденной". Если энергия возбуждения превышает величину энергии, необходимой для разрыва ковалентной связи, молекула распадается. В результате множества таких "энергетических атак" образуются низкомолекулярные фрагменты, которые в конце концов превращаются в вещества, легко "поедаемые" микроорганизмами почвы.
Однако следует отметить, что при кажущейся простоте этот способ уничтожения использован ной упаковки является дорогостоящим и трудоемким. Дело в том, что большинство полимеров содержат в своей структуре прочные ковалентные связи С-С, С-Н, С-О, С-N, С-Сl, не поглощающие света с длиной волны более 190 нм. А ультрафиолетовые лучи, достигающие поверхности Земли, имеют длину волны от 280 до 400 нм. Способность промышленных полимерных материалов поглощать световые волны с длиной волны более 290 нм объясняется наличием в них примесей либо специально вводимых хромофорных групп, например карбонильных.
Как правило, добавки для
получения фоторазлагаемых
Одним из первых
природных полимеров, на
Первые пластики с использованием крахмала (в пределах 10-40%), а также веществ, повышающих адгезию между полимером и крахмалом, получены в Англии еще в 1970-е годы. Выпускаемая из биодеструктируемого ПЭВД пленка под названием Bioplastic широко использовалась в производстве пакетов для упаковки бакалейно-гастрономической продукции. Такая пленка, в отличие от обычного ПЭВД, менее прозрачна из-за наполнения крахмалом. Материал сохраняет свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, воды, но достаточно быстро разрушается под воздействием почвенных бактерий. Скорость разрушения зависит от количества и типа крахмала, его предварительной обработки, наличия других добавок. Использование крахмала снижает стоимость упаковки и отвечает требованиям экологии: качество почвы после разложения такой пленки только улучшается.
В 1990-х годах
В России на основе крахмала в конце прошлого века был создан полимерный упаковочный материал Биодем. Он предназначен для пищевой продукции с небольшим сроком хранения, а также для одноразовой посуды. Перерабатывается традиционными для пластмасс методами: литьем под давлением, экструзией, термоформованием. По механическим характеристикам близок к ПЭВД, а по химической стойкости даже превосходит его. Изделия из этого материала хорошо впитывают воду .. и за полгода разлагаются на 40%, а полное разложение на углекислый газ и воду происходит примерно через 18 месяцев.
Сегодня крахмал вытесняют
другие биоразлагаемые добавки. В США
на основе поликапролактона с добавлением
необходимого катализатора биодеструкции
выпускают биодеструктируемый полимерный
упаковочный материал TONE. Он быстро
разлагается на открытом воздухе
под действием биологических
факторов, хорошо совмещается с такими
распространенными полимерами, как
полиэтилен различного давления, ЛПЭНП,
ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ, ПК и др. Пленка TONE, производимая
из смеси ЛПЭНП и
Последнее достижение в области биоразлагаемых полимеров - термопласт Biopol на основе сополимера полигидро-ксибутирата (ПГБ) и полигидроксивалерата (ПГВ), получаемого путем ферментации сахарозы. Он хорошо перерабатывается экструзией с раздувом в пленку и бутылочную тару. Саморазлагается достаточно быстро (от 6 до 36 недель) как в аэробных, так и в анаэробных условиях.
Полимерные материалы из природного сырья можно повторно перерабатывать в другие изделия бытового и промышленного назначения, а также сжигать с получением тепла и электроэнергии.
Водоразлагаемые упаковки делают
из водорастворимых полимеров на
основе поливинилового спирта (ПВС), а
также сополимеров на основе ПВС
и винилацетата (Vinex). Большой популярностью
в Европе пользуются полимеры под
названием Бланозе. В их основе высокоочищенная
натриевая
На основе полиамидных
соединений выпускают материалы Novon.
Из Novon 2020 получают вспененный амортизирующий
материал в виде частиц размером 3-10
мм для хрупких изделий. После
вскрытия такую упаковку можно выбросить
в воду или канализацию, где она
быстро растворится и исчезнет. Этот
материал можно также использовать
для изготовления одноразовой посуды,
коробок для яиц, оберточных пленок
для одежды и текстильных изделий,
детских подгузников, гигиенических
тампонов и косметических
Упаковка, созданная на основе
метилцеллюлозы и белковых комплексов
не загрязняют окружающую среду и
разлагаются в почве под
Впервые в истории молочной промышленности на прилавках магазинов появятся йогурты в стаканчиках из биополимеров на основе полимолочной кислоты. Об окончании подготовительных работ по запуску инновационной упаковки в производство официально рассказала американская компания Stonyfield Farm. Крупнейший мировой производитель натуральных йогуртов Stonyfield Farm выбрал биопластики для использования при производстве всех видов своих контейнеров «мультипак» - формованных, герметичных и пломбированных. Новая упаковка – стаканчики для йогуртов - будет изготовлена из полимолочной кислоты на основе смолы марки Ingeo (NatureWorks LLC) взамен предыдущей тары, которая производилась из полистирола высокой прочности. С точки зрения технологии эта замена должна привести к сокращению выбросов вредных газов в атмосферу и снижению парникового эффекта на 48%.
Хотя количество и ассортимент
саморазлагающихся упаковок год
от года увеличиваются, тем не менее
их процент в упаковочных
Наиболее эффективный способ избавления от использованных упаковок - вторичная переработка. Это выгодно и с экономической, и с экологической точки зрения.
В США, Японии, Канаде процесс
переработки вторичного сырья в
первосортную продукцию начал
В странах ЕС, принявших
в 1994 году Декларацию об отходах упаковки,
Европарламентом и Европейским
Советом министров введен единый
закон о стратегии
В результате проблема утилизации (от латинского utilis - полезный) отходов упаковки путем вторичной переработки в этих странах практически решена.
У нас же пока дела в этом плане весьма плачевны. Отечественные ученые разработали уникальные технологии переработки вторичного полимерного сырья и сырья из смешанных отходов, которые, к большому сожалению, никем не востребованы, а ведь именно они могли бы предотвратить экологическую катастрофу, угрожающую России. Распад СССР откинул решение вопросов утилизации отходов на несколько десятилетий назад. В настоящее время эти вопросы если и решаются, то весьма некомпетентными людьми.