两种塑料回收方式

从材料生产到循环利用:HETRON的环保实践

随着循环经济的发展,再生材料正在成为塑料行业可持续发展的重要方向。目前,市场上的塑料回收主要包括两种方式:PIR(消费前/工业后回收)和PCR(消费后回收)。

PIR

Post-Industrial Recycling

PCR

Post-Consumer Recycling

PIR是指对塑料生产和加工过程中产生的副产品及废料进行回收再利用,例如边角料、水口料、注塑废料、挤出废料等。这类材料通常来源明确、污染较少,并且具有较好的材料可追溯性,因此经过适当处理后,可以重新应用于塑料产品生产。

PCR是指对消费者使用后的废弃塑料产品进行回收和再利用。这些材料可能来自回收站、零售渠道、家庭生活垃圾及其他废弃物收集渠道,包括塑料袋、塑料瓶、包装容器、玩具等各类消费后塑料制品。

PIR:值得更多关注的循环材料解决方案

HETRON推动可持续发展、成本优化与高品质材料循环利用

1. 更高的再加工品质

PIR材料通常来源于工厂生产过程中产生的水口料、边角料、不合格产品及其他加工废料。由于这些材料通常具有相对明确的来源,并且未经长期消费和复杂环境影响,其原始材料性能能够得到较好的保留。因此,在经过合理的回收、处理和再加工后,PIR材料通常能够保持较高的加工品质,为再生材料产品提供更稳定的性能基础。

2. 显著的环境价值

对PIR材料进行回收利用,可以有效减少工业生产过程中产生的塑料废弃物,并降低废弃物排放对环境造成的影响。通过推动材料循环再利用,可以减少对部分原生塑料资源的需求,同时降低材料生产过程中相关的能源消耗和碳排放。从资源利用到生产制造,循环材料的应用正在成为推动绿色制造和可持续发展的重要途径。HETRON希望通过持续推进材料回收、再利用及循环材料研发,提高资源利用效率,为低碳制造和循环经济的发展贡献力量。

PIR常被忽视的循环价值

HETRON的可持续发展之路:兼顾环保、成本、材料品质与生产效率

HETRON采用化学回收技术对再生聚对苯二甲酸乙二醇酯(rPET)进行再加工,并进一步将其转化为高性能再生TPEE材料。整个材料循环过程主要包括以下步骤:rPET → rPTA → rPBT → rTPEE

首先,从回收PET材料中提取再生对苯二甲酸(rPTA);随后,将rPTA与1,4-丁二醇(BDO)进行反应,合成再生聚对苯二甲酸丁二醇酯(rPBT);最后,再将rPBT与聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)进行聚合,最终制备再生热塑性聚酯弹性体(rTPEE)。通过这一技术路线,我们致力于将废弃塑料重新转化为具有应用价值的高性能材料,实现资源的高效循环利用。

rPET化学回收原理

—————— 将废弃物转化为高价值资源

化学回收再生PET(rPET)的原理是将废弃的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶转化为用于生产新PET的高价值原料。该过程通过以下步骤实现:

热解:将废弃PET瓶加热至高温,使其分解成对苯二甲酸和乙二醇等单体。此过程有效地破坏了PET的聚合物结构,释放出单体。

化学反应:提取出的对苯二甲酸和乙二醇通过酯化或聚合反应合成新的聚对苯二甲酸乙二醇酯。该方法不仅实现了废弃物的可持续利用,还减少了对原生原料的依赖,减轻了环境压力,促进了资源的循环利用。

化学回收技术为废旧纺织品的循环利用提供了新的解决方案。通过化学解聚与再生工艺,消费后废旧纺织品可以重新转化为高品质原材料,并再次应用于新纺织品的生产,从而推动纺织材料从“生产—使用—回收—再生”的闭环循环体系建设。

rPET化学回收的优势

与传统的物理回收方式相比,化学回收能够从分子层面对废弃PET材料进行处理,将其重新转化为可用于聚合反应的原料或中间体。通过这一方式,废弃PET瓶及其他PET材料可以被重新利用,制备高品质的聚酯原材料,并进一步拓展再生材料在不同领域的应用可能。化学回收不仅有助于提高废弃材料的资源利用价值,同时还能够减少对部分原生原材料的依赖,降低塑料废弃物带来的环境压力,并推动循环经济的发展。