Можно ли получить нефть из пластмассы
Содержание статьи
Пиролиз пластиков как способ получения топлива: сущность процесса, механизм и условия реализации, получаемые продукты
Пиролиз – это достаточно старый и детально освоенных процесс, применяющийся во многих процессах химической технологии.
Используется как для утилизации отходов, так и для получения ценных продуктов.
Пластиковые отходы, представляющие собой смесь органических соединений с высокомолекуярной структурой и различных добавок, отлично поддаются пиролизу.
На выходе можно получить:
- масла;
- воски;
- твердое топливо для печей;
- горючий газ;
- бензин.
Если отходы уже нельзя пустить на переработку, то их сжигают в пиролизных печах. В подавляющем большинстве в России такими установками оборудованы мусороперерабатывающие заводы.
Пиролизом также перерабатываются покрышки, опилки и множество других видов отходов и мусора.
Стоимость оборудования высокая и не окупается доходами от продукции, но при этом компенсируется дотациями от государства для такого рода компаний.
Тем не менее, переработка полимерных отходов пиролизом, в том числе в жидкое топливо, – тема перспективная, ее изучением и оптимизацией процесса занимаются институты во многих странах.
Как происходит процесс: основные понятия
Пиролиз – это цепочка химических реакций разложения, протекающих при высоких температурах в инертной атмосфере (без доступа кислорода). Полимеры разлагаются полностью при температурах порядка 650 °С.
В отличие от простого сжигания на воздухе, при деструкции не образуются газы (например, диоксин). Окружающая атмосфера не подвергается загрязнению.
Собственно сама технология разложения органики при высоких температурах применяется в промышленности с конца 19-го века. Таким способом получали горючее из нефтяной смолы, коксового угля и даже торфа.
Отходы полимеров – это ценный источник энергии. Ведь помимо экологического вопроса утилизации пластикового мусора, можно попутно добывать углеводородное сырье.
Механизм и условия протеканий реакций пиролиза полимеров
Первая стадия процесса — это нагрев сырья до температуры примерно 270-300 °С. Реакции на этой стадии протекают с большим выделением тепла. Происходит, собственно, термическая деструкция высокомолекулярного соединения. Основной продукт этого этапа — это газообразная органика и жидкие компоненты. Заканчивается процесс при 400°С.
Далее температура постепенно повышается до максимальной (зависит от вида сырья), обычно она составляет 650°С.
При достижении максимальных температурных показателей система переходит в автоклавный режим. В это время происходят процессы окончательного разложения в жидких компонентах и твердом коксовом остатке.
По завершении всех технологических операций происходит сбор всех продуктов реакций. В дальнейшем они передаются на очистку и разделение на фракции при необходимости.
Полезная информация о процессе в цифрах
Факты о пиролизной переработке пластмассовых отходов:
- При соблюдении правильно подобранного температурного режима можно получить до 90 % горючей жидкости на выходе с очень высокой теплотворной способностью.
- Переработав 1 тонну пластиковых отходов, удается собрать в среднем 10 % газообразного горючего, примерно 85% жидких компонентов и до 5% несжигаемой золы.
- Количество выделяющегося тепла при переработке 2 тонн отходов пластика равно количеству тепла от 1 тонны нефти. Это очень высокий показатель.
- В Европейских странах реализованы проекты по строительству и эксплуатации мини ТЭЦ, в которых в качестве 50% топлива используют отходы полимеров.
- Регулировать состав продуктов деструкции полимера можно подбором температурного режима. Если основной процесс протекает до 600°С, то на выходе превалируют жидкие компоненты. Если температура выше 600 °С, то преимущественно получается газ.
Технология термического разложения
Для более глубокого понимания протекающих процессов при термодеструкции необходимо ознакомиться с конструкционными особенностями печи для пиролиза. Очень упрощенно печь можно разделить на 2 части.
В первой, так называемой радиантной, протекает основной процесс деструкции. Пластик разлагается на газообразные, жидкие и твердые продукты. Далее во второй части, или конвекционной, продукты разложения подвергаются дегидрированию и конденсации.
Установки оснащаются резервуарами большой ёмкости для сбора жидких и газообразных материалов. В системе есть разделительная колонка (для отделения жидкости и газа) и кожухотрубный теплообменник для конденсации легколетучих компонентов.
Технологический процесс пиролиза пластиковых отходов происходит следующим образом:
- На первом этапе отходы проходят необходимую сортировку. Если основная задача – это получение качественных продуктов, то желательно провести разделение по видам пластика (ПЭ, ПП, ПС, ПЭТ и т.д.). Так процесс термического разложения будет стабильным, поскольку сырье максимально однородное. А готовые продукты меньше загрязнены посторонними включениями и примесями.
- Далее пластиковые отходы моются и измельчаются на дробилках. Подача однородной измельченной крошки позволит интенсифицировать процесс и добиться максимального КПД установки. Мойка отходов избавит от ненужных примесей. Подробнее о таком оборудовании можно почитать здесь.
- Дробленые куски подаются в печь. Под действием нагрева до температуры порядка 300°С масса расплавляется и становится жидкой. Далее от нее начинают отделяться газообразные продукты. Идут процессы термического разложения.
- Когда установка переходит в режим поддержания постоянной температуры, протекают реакции отщепления водорода (дегидрирования) газообразных продуктов.
- Смесь продуктов горения конденсируется на теплообменнике. Потом разделяется на фракции в газожидкостном разделителе. Жидкость поступает в накопитель и далее передается для очистки.
- Полученный в результате пиролиза газ проходит многоступенчатую систему фильтрации и очистки. Сначала он подается на горелку печи. Очень интересна реализация системы с двумя печами, когда нет расхода топлива для старта. Газообразная горючая смесь может подаваться для розжига от одной установки к другой.
- Твердые продукты пиролиза накапливаются в нижней части печи. Потом они выгружаются, брикетируются и используются как сухое топливо.
Конечные продукты
В основном на выходе можно получить:
- Пиролизный газ. Его, как правило, не собирают для дальнейшего использования. Он сразу подается на печную горелку. В составе преимущественно присутствует смесь этилена, пропилена и водорода. Таким образом, установка почти автономна по потреблению топлива. Оно может пригодиться только на старте.
- Горючее котельное. При очистке и ректификации жидких продуктов получается топливо, соответствующее по своему составу дизельному. По молекулярной массе и фракционному составу преимущественно присутствуют (от общей массы загрузки) до 25% масла и до 15% воска.
- Сухой коксовый остаток. По своим свойствам — это химически инертный материал, не представляющий угрозы здоровью и экологии. Может быть утилизирован. Есть информация по его применению в газобетонных блоках, в строительстве, подсыпке грунта и т.д.
- Тепло, выделяемое в процессе, идет на обогрев помещений.
Бензин из пластмассы
При пиролизе пластиковых отходов вполне реально получить бензин. Причем выход чисто бензиновой фракции может достигать до 80% от массы исходного сырья. Для сравнения степень конверсии нефти по бензину всего 55%.
Современные печи позволяют собрать с 1 кг загруженного сырья 1 литр жидких горючих компонентов. Естественно, что в чистом виде заправить автомобиль таким топливом не получится. Требуется дополнительная стадия очистки и перегонки.
Сравнительно недавно в Томском политехническом университете ученым удалось увеличить вход бензина до 90 %. Для этого были проведены работы по подбору катализатора (состав его не раскрывается), увеличению глубины вакуума и температуры в камере сгорания.
К сожалению, горючее, получаемое таким способом, даже при глубокой очистке далеко не идеально для применения. Неотгоняемые примеси выводят из строя систему подачи топлива и двигатель.
Конструкция мотора требует существенной модификации, поскольку фракционный состав пиролизного бензина существенно отличается от традиционного. Эти проблемы можно решить подбором каталитических систем. Такие фундаментальные исследования проводятся.
Как сделать топливо из отходов в домашних условиях?
Для того чтобы попытаться получить из отходов пластмассы бензин в домашних условиях, нужно максимально упростить процесс и попытаться собрать установку пиролиза.
Необходимые компоненты и последовательность действий:
- Огнестойкая ёмкость с крышкой, оборудованная трубкой. Трубка соединяется со вторым резервуаром для сбора конденсата.
- Бак конденсатора соединяется трубкой с небольшой бутылкой с плотной крышкой с еще одним патрубком. Это гидрозатвор.
- Мелко измельченное пластиковое сырье загружается в резервуар печи горения, ее необходимо сильно разогреть.
- Постепенно жидкие продукты разложения попадают в конденсатор и охлаждаются.
- В чистом виде топливо из пластика не пригодно. Оно нуждается в очистке. Для этого можно использовать самогонный аппарат. Разделение топлива проводится визуально по изменению цвета и вязкости.
- Зольный остаток можно выбросить.
Видео по теме
На видео представлен сюжет о красноярских умельцах, самостоятельно перерабатывающих пластиковые отходы в жидкое горючее:
Вывод
На основании приведенных данных можно утверждать, что пиролиз – перспективный процесс переработки пластиковых отходов. В настоящий момент он используется как метод утилизации.
Но развитие технологии и изучение фундаментальных основ процесса поможет оптимизировать его и сделать более доступным. Идеальным для российских условий вариантом была бы организация мини ТЭЦ на пластиковых отходах со сбором и очисткой продуктов пиролиза.
Источник
Есть ли будущее у топлива из пластиковых отходов?
Уже несколько стартапов показали экспериментальные установки для переработки пластиковых отходов в сырую нефть или в моторное и печное топливо. Все это подается как способ избавиться от мусора и помочь окружающей среде. Но так ли это на самом деле?
Стаканчики для йогурта, бутылки из-под шампуня, крышки для кофе, пузырчатая пленка — все это состоит из одних и тех же строительных блоков: длинных углеродных цепей.
Нагревание их до высоких температур заставляет углеродные цепи распадаться до более коротких молекул, в конечном итоге превращая их обратно в сырую нефть — ресурс, из которого первоначально было сделано большинство пластиковых изделий.
Регулирование процесса может привести к различным длинам углеродных цепей и, следовательно, к различным продуктам на основе углерода, начиная от таких видов топлива, как дизельное топливо и керосин, и заканчивая нафтой — ценным сырьем для химической промышленности.
Этот потенциальный способ переработки, когда пластик расщепляется на его первоначальные компоненты, все больше занимает умы топ менеджеров предприятий нефтехимического комплекса.
Этот способ известен как «химическая переработка» или «химический рециклинг». В отличие от «механической переработки», когда после измельчения и промывки пластик сортируется по типу, измельчается в гранулы, смешивается и плавится в те же самые полимеры, из которых гранулы были получены изначально.
Химическая переработка стала главной темой в промышленности главным образом из-за того, что многие пластики нельзя перерабатывать механически. А все потому, что для механической переработки необходимо производить пластик, который действительно пригоден для нее. А это требует от всех производителей договориться какие красители и добавки можно использовать, а какие нет.
Нужно также решить, какие материалы можно механически переработать и согласиться всем использовать только их. А это очень раздражает маркетологов, которым в таком случае приходится продавать продукт, а не его упакову.
Химическая переработка кажется делом более простым: просто нагревай смесь пластиков и смотри, что получается.
Но не все так просто, как кажется 🙁 Идея переработки пластикового мусора химическим крекингом не нова и не революционна. Просто до настоящего момента ее не получалось реализовать.
А проблема точно такая же, как и у механической переработки: пластиковые отходы из разных видов пластика и загрязнение пластикового мусора. В итоге — низкокачественное топливо, которое мало кому нужно.
Кроме того, химическая переработка требует много энергии, что делает ее еще и очень дорогой.
И в итоге получается, что и механической и химической переработкам требуются хорошо отсортированные по видам материала пластики, красители и присадки в которых унифицированы и известны.
А если предварительная подготовка одинакова, то развивать нужно то, что дешевле и дает продукцию более высокого качества. И химическая переработка здесь проигрывает.
Кажется, что если мы сейчас хотим спасти себя от микропластика в наших телах, то нам уже сейчас нужно выбирать упаковку, которую можно сдать в переработку и не стесняться пользоваться контейнерами и пунктами для сбора вторичного сырья. А еще лучше — начать покупать все, что возможно, в многоразовую тару и упаковку 😉
Попробуйте, у вас получится!
Если вам понравилось, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и будете получать наши статьи чаще. Вам интересно, а нам приятно. А если вы считаете, что наш проект должен развиваться, то помочь нам можно не покидая страницы 🙂
Источник
30 бочек в месяц: в Екатеринбурге бизнесмен стал добывать нефть из мусора
Синтетическая нефть, получаемая из пластика
Поделиться
Екатеринбургский предприниматель Вячеслав Зелинский может смело называть себя нефтяником — без шуток, он в качестве эксперимента «добывает» «чёрное золото» в небольшом ангаре в окрестностях города. По 7,5 барреля (1 200 литров) в неделю. Пока энтузиасты тщетно пытались найти нефть в Свердловской области традиционно — под землёй, Вячеслав обнаружил её гораздо ближе — в мусорном контейнере.
Синтетическую нефть он получает из пластика, который в России никто больше (по его словам), не перерабатывает. В прошлом репортаже о сборе таких отходов мы рассказывали, что для переработки не подходят, например, упаковки от тортов и яиц, бутылки из-под подсолнечного масла, подложки, в которых продаются полуфабрикаты. Их сборщики отправляют на свалку. Вячеслав же пошёл от обратного и стал думать, как можно использовать именно этот мусор.
— Мы с напарником решили заняться сбором пластика в мае 2014 года, когда в Екатеринбурге ещё никто этого не делал, — рассказал бизнесмен. — Перед этим объехали несколько городов, где занимаются сбором пластмассы, общались с предпринимателями, изучали опыт, чтобы понять, выгодно это или нет. После всех встреч появилось понимание: 50% того, что попадает в сетку, это ПЭТ-бутылка, востребованная для переработки, а еще 50% — бросовая пластмасса типа полиэтилена, упаковок, бутыльков разных, баночек из-под йогуртов — это никто не перерабатывает, всё отвозят на свалку. Так появилась идея заняться именно этим пластиком.
Опыта превращения полистирола, полипропилена, полиэтилена, сделанных из продуктов нефтехимии, обратно в нефть, в России не было, уверяет Вячеслав. Но он нашёлся в других странах. Изучив разные предложения, бизнесмены остановились на пиролизной («сжигание» без доступа кислорода) установке из Кореи — она была самой недорогой и обошлась в 500 000 долларов.
— Это экспериментальная установка, мы заказали её в мае 2014 года, а запустили в июле 2015-го, ждали, когда её изготовят специально для нас. Обычно они рассчитаны на большие объёмы — до 16 тонн в день, а наша всего на одну тонну, — рассказал Вячеслав. — Если по-простому, она работает по принципу самогонного аппарата. Разложение углеводородов при отсутствии кислорода.
Поделиться
Пластик для переработки предприниматель собирает в 160 сетках, установленных в Чкаловском районе Екатеринбурга. Раз в неделю машина привозит содержимое контейнеров в небольшой цех, где двое рабочих отбирают из него ПЭТ-бутылку (из-под газировки, пива), она отправляется на предприятие, которое изготавливает упаковочную ленту. Всё остальное идет в печь — чтобы стать нефтью. По словам Вячеслава, нет такого пластика, который для этого не пригоден, поэтому в его сетки можно кидать и упаковки от тортов, и бутылки от масла.
Пластиковый мусор привозят в цех, где двое рабочих отсортировывают ПЭТ-бутылки от всего остального
Поделиться
Бутылки потом отвозят на предприятие, которое делает из них крепёжную ленту
Поделиться
Поделиться
Бутылки и остальной пластик по отдельности отправляются в пресс
Поделиться
Поделиться
Брикеты из пластмассы Вячеслав называет «сухой нефтью». Каждый тюк весом 200 кг, соответственно, для одной загрузки установки нужно пять штук
Поделиться
Поделиться
Тонна нужного мусора набирается за неделю, из неё получается примерно 600 литров синтетической нефти, или 3,77 барреля. Технологический процесс переработки занимает 12 часов, потом ещё день оборудование остывает. Пока он запускает установку дважды в неделю.
Полученную на выходе синтетическую нефть можно использовать в качестве печного топлива, говорит Вячеслав, но она довольно дешёвая, и потому он ищет «секретный ингредиент», чтобы превратить её в более дорогой продукт.
— Мы работаем над фильтрацией топлива, пробуем разные сорбенты, чтобы очистить его, например, пытаемся получить продукт, приближенный к дизелю, — объяснил он. — Или продукт, который можно использовать в лакокрасочной промышленности. Наша конечная цель — доказать, что пластмассу можно перерабатывать в такой вид продукта.
По словам Вячеслава (на фото), нет такого пластика, который не пригоден для переработки
Поделиться
Установка за 500 тысяч долларов работает по принципу самогонного аппарата
Поделиться
За технологическим процессом следит инженер
Поделиться
В течение 12 часов коробки от яиц, пакеты, стаканы от йогуртов, бритвенные станки превращаются в синтетическую нефть
Поделиться
Получается вот такой куб
Поделиться
Дальше она идёт на эксперименты
Поделиться
Их ставят прямо в цеху, на небольшом столике
Поделиться
Топливо пропускают через разные сорбенты в поисках идеального рецепта
Поделиться
За образец взято дизельное топливо
Поделиться
Вячеслав называет свою «нефтедобычу» хобби и экспериментом (об основном бизнесе предпочитает не говорить), но не скрывает и коммерческого интереса — когда будет найден нужный «рецепт», продавать установки вместе с ним. И хотя с нынешними ценами на нефть, да ещё учитывая стоимость оборудования, сложно сдержать скепсис относительно перспектив идеи, энтузиазм, с которым бизнесмен рассказывает о своём «месторождении», подкупает. Опять же пара тонн мусора, который мог быть похоронен на свалке, каждую неделю уходит в переработку — тоже неплохо.
Источник
БЕНЗИН из ПЛАСТИКА. В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ «ГЕОРГИЙ КАВКАЗ» ВИДЕО
Как сделать топливо из мусора в домашних условиях
Чем выше уровень цивилизации, тем больше отходов. Наши предки очень удивились бы при виде того количества разнообразной упаковки, которое нас окружает. К сожалению, все это очень быстро становится мусором, загрязняющим окружающую среду.
Однако по-настоящему высокоразвитая цивилизация характеризуется не только уровнем производства и потребления, но и экологичным мышлением. Ведь бытовые отходы при соответствующей переработке могут стать источником энергии, не уступающим по калорийности традиционному топливу. В странах, где технологии переработки отходов хорошо развиты, утилизация отходов составляет до трети всех источников энергии для отопления.
Использование мусора для получения тепловой энергии — достаточно понятный процесс. Интереснее, что из отходов можно получать твердое, жидкое и газообразное топливо.
Жидкое топливо
Из обычного мусора можно получать синтетическое дизельное топливо, подходящее для двигателей внутреннего сгорания. Использование горючего из вторсырья не вредит окружающей среде, поскольку при его сгорании выделяется только углекислый газ. А горючесть такого топлива ничуть не хуже, чем у обычного.
Чуть ли не большинство окружающих нас предметов являются продуктами переработки нефти:
- пластмассовые изделия;
- полиэтилен;
- синтетические ткани;
- различные косметические средства;
- и многие другие бытовые предметы.
А это значит, что все эти вещи, отслужив свой срок, могут снова стать нефтепродуктами.
Наиболее подходящее сырье для жидкого топлива — пластик. Его можно подвергнуть перегонке или, говоря научным языком, пиролизу, то есть подвергнуть нагреванию без доступа кислорода. Из одного килограмма бутылочного пластика получается около одного литра топлива.
Как сделать жидкое топливо из мусора своими руками
В первую очередь нужно позаботиться о безопасности: вокруг поля для экспериментов не должно быть легко воспламеняющихся материалов.
Добываем топливо из мусора: резиновые покрышки
- Берем отработавшую срок покрышку и разрезаем на мелкие куски.
- Подготовив огнеупорную емкость с крышкой, присоединяем к ней жаропрочную трубку.
- Загружаем заранее приготовленное сырье в емкость.
- Отводим конец трубки во второй сосуд. Второй сосуд должен иметь две трубки:
— для приема жидкого топлива;
— для отвода газов. - Третий сосуд — конденсатор. Заполняем его водой. Его крышка тоже должна иметь две трубки. Конец первой трубки должен располагаться в двух сантиметрах над дном.
- Соединяем трубку для отвода газов с опущенной под воду трубкой конденсатора.
- Вторую трубку конденсатора подводим под первый сосуд и соединяем с газовой горелкой.
- Еще одна основная горелка будет нагревать первый сосуд.
- Труба, идущая из первого сосуда, нуждается в охлаждении. Эту проблему можно решить, если поместить ее в трубу большего диметра, через которую будет течь вода.
- Запускаем установку для переработки мусора в топливо: зажигаем основную горелку, начинаем подачу воды в контур охлаждения. По мере разогрева резина превращается в пар. Проходя через трубу, он охлаждается, конденсируется и стекает во второй сосуд.
- В процессе реакции вместе с нефтью мы получаем сопутствующий газ. Через трубку для отвода он поступает на дно конденсатора. Отсюда он идет к нашей второй горелке. Поджигаем ее.
- После того как резина в первом сосуде закончится, отключаем горелки и подачу воды.
Высококачественный бензин у нас не получится, но таким горючим вполне можно заправить бензопилу или использовать для обогрева.
Жидкое топливо можно получить не только из резиновых покрышек, для этого подойдут:
- старая древесина и опилки;
- листья, солома, сорняки;
- ореховая скорлупа и кукурузные стержни;
- сухой навоз;
- торф, газ.
Установка для переработки всех разновидностей мусора в настоящий бензин более сложна, но ее изготовление в домашних условиях вполне возможно. Нам потребуются два реактора и газогенератор. Первый реактор должен обладать цинк-медь-алюминиевым катализатором. Благодаря этому газ, полученный в результате нагревания мусора, будет превращаться в диметиловый эфир. Во втором реакторе должен быть расположен цеолитный катализатор (водный алюмосиликат натрия, кальция и других металлов). Таким образом можно получить чистый бензин отличного качества, которым можно заправить любой автомобиль.
Получение топлива из мусора в домашних условиях — задача, которая вполне по силам рачительному хозяину, обладающему техническими навыками. Вместо расходов на утилизацию и загрязнения окружающей среды мы получаем полезный продукт, сделанный своими руками. Кроме очевидной экономической выгоды, этот процесс может быть очень увлекательным занятием.
БЕНЗИН из ПЛАСТИКА.
Всем хорошего настроения и приятного просмотра, друзья! Спасибо за ваши лайки ???? ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш канал «Георгий Кавказ» в YouTube!! https://youtu.be/VHbMunNGlU8
Источник