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日本川岛播磨重工业公司(IHI)最近开发出一种新的回收废料方法,可将废聚烯烃塑料转化为苯、甲苯和二甲苯的混合物(BTX)。该工艺采用由日本Muroran应用化学研究所开发的含镓MFI型沸石催化剂。其转化过程分为两步:首先,在450~510℃、0.1MPa下,对废聚烯烃塑料进行热降解和气化(氯在气体洗涤塔中被脱除);随后,反应物在500~580℃和Ga—MFI催化剂作用下转化成BTX,BTX产率约50%,其中苯为15%、甲苯为20%、二甲苯为15%。IHI建设了一座生产能力为10kg/h的试验装置,目前正在对该新工艺进行优化。 相似文献
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波兰Tokarz公司开发的T-Tecnology新工艺过程,目前已应用于德国科隆的废塑料回收设施中。该技术将废弃塑料通过解聚转化为液体燃料或用于制取油晶馏分,操作时无需加压。 相似文献
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作为变废为宝以及解决生态环境污染的重要途径,废旧塑料的回收利用得到了世界各国的普遍重视。目前国内外的回收利用方法主要包括分类回收、制取单体原材料、生产清洁燃油和用于发电等技术。此外,一些最新的废弃塑料回收利用技术也开发成功并逐步推向应用领域。 相似文献
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欧美废旧塑料回收利用近况 总被引:3,自引:0,他引:3
<正>废弃塑料的回收利用,是变废为宝和解决生态环境污染的重要途径,作为一项节约能源、保护环境的措施,普遍受到世界各国的重视。废旧塑料回收利用方法主要包括分类回收、制取单体原材料、生产清洁燃油 相似文献
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生物转化过程具有条件温和、过程绿色、产品高值等优势,是未来废弃物高值化利用的重要途径。塑料是人工合成的有机高分子材料,已作为基础材料融入人类生活的方方面面。而海量剧增的废弃塑料已造成严重的环境污染与资源浪费。由于废弃塑料组分复杂、降解能垒高、胁迫因子多、回收经济性差,单一的生物技术尚无法对其进行即时处理,因此,基于学科交叉与过程集成,综合利用多种废塑料回收技术,建立多元化、个性化、交叉化的塑料回收新路线成为提升我国废弃塑料资源回收与利用水平、发展循环经济的重要途径。本文以生物技术为核心,综述了目前生物-物理、生物-化学以及生物-信息等技术交叉在塑料废弃物回收方面的研究进展,并针对性地分析了学科交叉研究中存在的瓶颈,探讨了未来亟需攻克的技术难点,以期为废塑料的高效回收利用提供新的思路和理论指导。 相似文献
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