Главная » Юридические науки » Экологическое право » Учебная работа № 71720. "Эколого-экономическая оценка обезвреживание полимерных отходов

Учебная работа № 71720. «Эколого-экономическая оценка обезвреживание полимерных отходов

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 71720. «Эколого-экономическая оценка обезвреживание полимерных отходов


Тип работы: Диплом
Предмет: Экологическое право
Страниц: 77
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Литературный обзор 5
1.1.Проблемы утилизации полимерных отходов 5
1.2 Классификация полимерных отходов и способы их переработки 9
1.3.Переработка пластиковых отходов, применение вторичных пластмасс 12
2 Технологическая часть 15
2.1 Описание технологического процесса вторичной переработки полиэтилентерефталата 15
2.2 Характеристика исходного сырья и вспомогательных материалов 18
2.3 Описание основного технологического оборудования 28
3 Экономическая часть 34
3.1 Определение стоимости материалов 34
3.2 Расчет годовых амортизационных отчислений 43
3.3 Определение численности производственных рабочих и фонда заработной платы 46
3.4 Определение стоимости потребляемой электроэнергии 47
3.5 Расчет потребности в водоснабжении и водоотведении 52
3.6 Расчет предотвращенного экологического ущерба земельным ресурсам 58
3.7. Безопасность жизнедеятельности: основные характеристики защиты 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73

Стоимость данной учебной работы: 3500 руб.Учебная работа №   71720.  "Эколого-экономическая оценка обезвреживание полимерных отходов
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    Введение
    полиорганосилоксанов совместно с инициирующими добавками и последующей
    гомогенизацией перерабатываемого сырья позволяет регенерировать сильно
    изношенные материалы и восстанавливать требуемый уровень их технологических
    свойств,В зависимости от используемой среды и режима обработки происходит
    образование привитых сополимеров или пространственно-структурированных систем с
    образованием поперечных силоксановых связей,Их высокая прочность и низкая
    плотность молекулярной упаковки в полисилоксанах обеспечивает эластичность
    материала при одновременном улучшении механических свойств, термостабильности,
    атмосферо- и химстойкости.

    Механические
    характеристики вторичного ПА из изношенных изделий можно существенно улучшить
    путем термической обработки сырья различными средами-теплоносителями (вода,
    минеральное масло и др.) с одновременным ИК-облучением,Термообработка в среде
    теплоносителя осуществляется по принципу отжига и включает операции нагрева,
    выдержки и охлаждения,При этом уровень физико-механических показателей
    определяется видом теплоносителя, режимом термообработки и временем сушки,
    которое может составлять от 1,5 до 2,5 часов,В основе большинства предлагаемых
    способов лежит радикальноцепной механизм взаимодействия между активными
    группами вводимой добавки или наполнителя и окисленными фрагментами базового
    полимера,Среди всех имеющихся методов наибольший практический интерес
    представляет композиционные материалы из вторичного полимерного сырья,Одной из
    функциональных модифицирующих добавок может служить природный полимер — лигнин,
    являющийся отходом целлюлозно-бумажной и гидролизной переработки древесины,Он
    представляет собой продукт метаболизма древесины и других растений,
    накапливаемых в процессе лигнификации в срединной пластинке и клеточной стенке,
    составляя 30% всей ее массы ( остальные 70% приходятся на целлюлозу и
    гемицеллюлозу).

    По своей
    химической природе лигнин относится к полифункциональным фенолам, основному
    классу стабилизаторов полимеров, и оказывает достаточно эффективное свето- и
    термостабилизирующее воздействие на окисляемые и окисленные полимеры.
    Технология получения из него микронизированного продукта с применением
    электромагнитного измельчения разработана в МГУПБ.

    Помимо
    эффективного модификатора вторичного полимерного сырья гидролизный лигнин после
    соответствующей обработки и подготовки в виде гидролизной муки (микролигнина)
    может быть использован для получения таких ценных в технологии переработки
    пластмасс продуктов, как ароматические стабилизаторы, антиоксиданты,
    структурообразователи и модифицирующие добавки для термопластов, наполнители —
    для реактопластов, сорбенты медицинского назначения типа «ЭКОЛИС» для
    выведения из организма токсинов, тяжелых металлов и др,вредных для живого
    организма веществ, в качестве лекарственного препарата при лечении цирроза
    печени (исследовалось на кроликах), для получения ванилина и др,целей,В ряде
    европейских стран проблема утилизации использованных пластмассовых упаковок
    неразрывно связана с налаживанием четкой службы их сбора, сортировки и
    разделения смешанных отходов, поскольку эти операции являются самыми
    трудоемкими.

    В странах ЕС
    вопросы утилизации отходов упаковки решаются в рамках единого для этих стран
    закона, направленного на предупреждение нарастания объемов полимерной упаковки
    и тары, рациональных способов их утилизации, главным образом вторичной
    переработкой, организацией рациональной системы сбора и т.д.

    Работы в
    области утилизации вторичного полимерного сырья были начаты в России в конце
    70-х — начале 80-х годов.

     

    Вторичная переработка
    поливинилхлорида

    В процессе
    переработки полимеры подвергаются воздействию высоких температур, сдвиговых
    напряжений и окислению, что приводит к изменению структуры материала, его
    технологических и эксплуатационных свойств,На изменение структуры материала
    решающее влияние оказывают термические и термоокислительные процессы.

    ПВХ – один из
    наименее стабильных карбоцепных промышленных полимеров,Реакция деструкции ПВХ
    – дегидрохлорирование начинается уже при температурах выше 100 °С, а при 160 °С
    реакция протекает очень быстро,В результате термоокисления ПВХ происходят
    агрегативные и дезагрегативные процессы – сшивание и деструкция.

    Деструкция
    ПВХ сопровождается изменением начальной окраски полимера из-за образования
    хромофорных группировок и существенным ухудшением физико-механических,
    диэлектрических и других эксплуатационных характеристик»