VYUŽITELNOST HETEROGENNÍCH PLASTOVÝCH ODPADŮ NA BÁZI PVC. Ivo Špaček



Podobné dokumenty
MECHANICAL PROPERTIES OF RECYCLING MATERIALS FROM HETEROGENIC PVC WASTES

RECYCLATION OF PLASTIC WASTES FROM PRODUCTION OF PVC ROOFING SHEETS

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 9

w w w. ch y t r a p e n a. c z

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 22

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN A1)

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Ing. Klára Bednářová Recyklované plasty

PROTOKOL číslo: / 2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

Úvod. K oběma základním tématům proběhla široká diskuze.

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

PROVOZNÍ STŘECHY SPODNÍ STAVBY ŠIKMÉ STŘECHY RADONOVÉ ZÁBRANY PLOCHÉ STŘECHY PAROTĚSNÉ ZÁBRANY ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY EXCEL BIT

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

Podklady pro cvičení. Úloha 6

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, Napajedla

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7, 8

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

S T A N D A R D I Z A C E

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, Napajedla

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Viz tabulka 23 a příslušející text

S T A N D A R D I Z A C E

ANALÝZA A HODNOCENÍ KVALITY LEPENÝCH SENDVIČOVÝCH SPOJŮ

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

-Asfaltového souvrství

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Praktické příklady z literatury a praxe výrobky,patenty RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

Praktické zkoušení stavebních odpadů a recyklátů sledovalo dílčí samostatné cíle:

LOGICROOF STŘEŠNÍ PVC FÓLIE

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

KATALOG VÝROBKŮ GROUP

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, Napajedla

Druh Hydroizolační fólie Trocal typ SGmA je vyrobena kalandrováním

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

Co si obléct na operační sál?

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Recyklace stavebního odpadu

Hydroizolace spodní stavby

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_638_Izolační materiály_pwp

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

Recyklace vozidel. Zaměření na udržitelnost.

Interní norma č /01 Anizotropie rezistivity textilií.

Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály)

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Tabulka 1: Minimální počty vzorků ve vztahu k posuzované, opravované či obnovované ploše stavby

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Ø 500 Ø 300. HL Výrobky. Izolační soupravy Nástavce Ø 145

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

Kompozity s termoplastovou matricí

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

Transkript:

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 345 350 ISSN 1335-0285 VYUŽITELNOST HETEROGENNÍCH PLASTOVÝCH ODPADŮ NA BÁZI PVC Ivo Špaček Odbor kvality a životního prostředí, Fatra, a. s., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika, e-mail: ivospacek@seznam.cz Abstract: Utilization of heterogeneous plastic PVC waste. The report describes production line for mechanical recycling. It works on the principle of mechanical shredding (grinding) and separating of PVC roofing sheets. Product of recycling can be used back to the some product. Target this process is granulate of PVC with defined quality as purity and dimension. The report describes methods of testing the product. Klíčová slova: PVC, recyklace, plastové heterogenní odpady, drcení, hydroizolační fólie, střešní krytiny, mechanické vlastnosti ÚVOD Příspěvek se zabývá možnostmi využití recyklovaných PVC heterogenních odpadů vznikajících ve výrobním procesu střešních hydroizolačních fólií. Pro zvýšení pevnosti a rozměrové stálosti se u tohoto druhu izolačních fólií používá jako výztužný prvek textilní výztuž ve formě řídké textilie (textilní mřížka), případně netkané textilie. Jako materiál jsou používána skleněná vlákna, či častěji vlákna na bázi polyesteru (PES). V popisovaném případě je výztužný materiál na bázi PES tkaniny ve formě mřížky o rozměrech cca 5 x 5 mm. Z hlediska životního cyklu výrobku (LCA) zde popisovaný případ řeší primárně problematiku zpracování odpadů z fáze výroby pre-consumer waste (Baitz et al. 2004). Výhodou zpracování odpadů z výrobní fáze je: - definovatelné složení odpadů, - zaručená čistota daná technologií a technologickou kázní zaměstnanců. Cílem popisovaného projektu bylo využít vznikající technologický odpad zpět do původních výrobků. Vzhledem k obsahu textilních vláken není možný přímý vstup odpadu. Pro možnost zpětného využití bylo nutno zařadit proces recyklace umožňující odseparovat textilní podíl. 345

METODIKA Popisovaná problematika materiálového využití heterogenních odpadů z PVC hydroizolačních fólií byla realizována ve společnosti Fatra, a. s. Dodavatelem technologie recyklace je společnost Hosokawa Alpine. Princip recyklace je znázorněn na obr. 1. Postupným drcením a mletím dochází ke zmenšování částic za současného mechanicko-pneumatického odlučování PES vláken. Problematikou mechanické recyklace se zabývá například studie (Plinke 2000). Obr. 1: Schematické znázornění průběhu mechanické recyklace Odpad fólie je ve dvou stupních drcení postupně zmenšen na rozměry částice řádově stejné jako původní tloušťka folie. Převážně ve 3. stupni je smykovými silami docíleno rozdělení částice v rovině zakotvené mřížky a obnažení vláken. Tím je umožněno dokončit uvolnění vláken ze struktury materiálu. Kromě drtě PVC se v jednotlivých stupních tvoří shluky uvolněných PES vláken ve formě cupaniny. Úkolem linky je kromě nadrcení odpadu separovat PVC drť od PES vláken. Princip odlučování vláken spočívá v rozdílném odporu částic vůči proudícímu vzduchu. Lépe vznosná část PES vláken je unášena přes separátor vzduchotechnikou k odlučovacímu filtru. Drť PVC s nižším odporem vůči proudícímu vzduchu odchází spodní částí separátoru k dalšímu stupni zpracování. Výsledným produktem je drť PVC vhodná k dalšímu zpracování zpět do původního výrobku (obr. 2). Získaná drť je zpracovatelná technologiemi válcování a vytlačování. Odloučený podíl představuje odpadní cupanina tvořená PES vlákny a neodloučeným PVC (obr. 3). Tento zbytkový materiál v současné době nemá uplatnění. V dalším stupni vývoje koncepce zpracování heterogenních materiálů je uvažována možnost vývoje výrobku umožňujícího využít odpadní PES vlákna. Možnost zpracovatelnosti recyklátu v určité technologii a do určitého výrobku je dána jeho složením, čistotou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Čistotou se v daném případě rozumí: - obsah zbytkových vláken v drti, která jsou zabudována v částicích, - obsah volných vláken ve formě prachového podílu. 346

Obr. 2: Výsledný produkt linky, drť PVC Obr. 3: Odpad PES vláken Při experimentálním ověřování dosahovaných parametrů linky na zpracování heterogenních odpadů byl zkoumán a posuzován mechanismus oddělování PES textilu z původního materiálu. To znamená způsob zakotvení zbytkových vláken v drti PVC a způsob zakotvení zbytkového PVC na vláknech v odpadní cupanině. Na přiložených mikrofotografiích při zvětšení 120x jsou patrné oba mechanismy. Obr. 4: Mikrofotografie detailu zbytkového PVC na vláknech 347

První série fotografií na obrázku 4 představuje odpadní cupaninu. Je zřejmá dobrá adheze PVC na oddělených vláknech. Způsob zakotvení PVC mezi vlákny původního pramene z textilní mřížky napovídá na sekundární natavování drobných částí PVC zpět na textilní vlákna. To lze přičítat vznikajícímu teplu vlivem působení smykových sil během mechanického namáhání v procesu drcení. Cílem je pochopitelně v co největší míře minimalizovat zbytkový obsah PVC představující ztrátu materiálu. Obr. 5: Mikrofotografie detailu částice drtě se zbytkovými vlákny Druhá série fotografií na obrázku 5 představuje výsledný produkt. Znázorněny jsou okraje částice drtě se zbytkovými vlákny PES. Tato vlákna pocházející z původního odpadu nebyla v procesu separace odloučena. Vlákna způsobují heterogenitu, která má vliv na další zpracovatelnost do konkrétního výrobku a vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti. VÝSLEDKY A DISKUSE Výsledný recyklát vznikající jako produkt linky je směřován do výrobků vyráběných technologiemi válcování a vytlačování. V rámci provedených zkoušek bylo hodnoceno dosažení požadovaných parametrů. Definovaná kritéria pro zpětné uplatnění do výrobků jsou pevnost v tahu a tažnost. Z odebraných vzorků drtě byla při zkouškách zhotovena fólie na laboratorním dvouválci. Následné hodnocení pevnosti a tažnosti probíhalo dle ČSN EN 12311-2/B. Požadované parametry pro výsledný produkt linky drť PVC: - pevnost v tahu min. 14 Mpa - tažnost min. 220 % V rámci experimentálního vyhodnocení byly vzorky vznikající drtě odebírány po dobu čtyř dnů. Součástí je statistické vyhodnocení naměřených dat na obrázcích 6 a 7 včetně vyhodnocení způsobilosti procesu. 348

Frequency Frequency Process Statistics Total: 31 Std Dev : 1.075 Mean: 16.444 Median: 16.640 Min: 13.99 Max: 18.76 Cp: N/A PpK: 0.76 Histogram LSL=14.00-3 SD=13.218 16 Mean=16.444 +3 SD=19.670 14 12 10 8 6 4 2 0 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 MPa Obr. 6: Histogram pevnosti v tahu Process Statistics Total: 31 Mean: 232.971 Median: 231.900 Min: 201.50 Max: 259.70 Std Dev : 13.344 Range: 58.20 Cp: N/A Cpk: 0.32 Histogram LSL=220.00-3 SD=192.938 16 Mean=232.971 +3 SD=273.004 14 12 10 8 6 4 2 0 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 % Obr. 7: Histogram tažnosti ZÁVĚR Z uvedeného statistického vyhodnocení je zřejmé, že v případě pevnosti je: - požadovaná hodnota 14 MPa, - průměr z naměřených hodnot 16,4 MPa, - směrodatná odchylka 1,08 MPa. - způsobilost procesu C pk 0,76 349

U tažnosti je: - požadovaná hodnota 220 %, - průměr z naměřených hodnot 233 %, - směrodatná odchylka 13,3 %. - způsobilost procesu C pk 0,32 Naměřená data pocházejí z období zkoušek na recyklační lince. Proces recyklace v počátečním stadiu je z pohledu dosažených hodnot poznamenán rozkolísaností a menší homogenitou dat. Z hodnot C pk (viz ČSN ISO/TR 10017) je zřejmá nižší způsobilost procesu pod 1,0. Po konečném odladění výroby a optimalizaci procesu recyklace lze předpokládat další zlepšení procesu z hlediska distribuce naměřených hodnot. LITERATURA Baitz M., Kreißig J., Byrne E. 2004. Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials. Commissioned by the European Commission, July 2004. ČSN EN 12311-2/B Hydroizolační pásy a fólie Stanovení tahových vlastností Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech. ČSN ISO/TR 10017 Návod k aplikaci statistických metod. http://cs.wikipedia.org/wiki/index_zp%c5%afsobilosti_procesu Plinke E. 2000. Mechanical Recycling of PVC Wastes. Study for DG XI of the European Commission, January 2000. 350