Пластиковая посуда — будьте внимательны! Значения PP, PS, PET, PEHD. Маркировка. Расшифровка. Опасный пластик

Эта тенденция обусловлена некоторыми преимуществами ПП. Так, например, по сравнению с ПЭТ, ПП дешевле, легче, устойчивее к воздействию высоких температур при горячей расфасовке и меньше пропускает влагу. Новые осветленные марки ПП обладают прозрачностью и блеском, сопоставимыми с характеристиками ПЭТ.
С другой стороны, для изготовления бутылок из ПП, как правило, необходим более длинный производственный цикл, чем для изготовления бутылок из ПЭТ. Для ПП также характерен менее широкий диапазон температур переработки, чем для ПЭТ. Параметры газонепроницаемости у ПП не так высоки, как у ПЭТ, и ПП также уступает ПЭТ в жесткости. Но производители полипропиленовых смол и вводимых в них добавок делают большие успехи в деле преодоления этих недостатков.

Применение
Хотя сам по себе ПП стоит меньше, чем ПЭТ, это ценовое преимущество может быть значительно снижено необходимостью введения: добавок, дополнительных этапов обработки или дополнительных барьерных слоев для того, чтобы сделать ПП конкурентоспособным по отношению к ПЭТ. Но для целого ряда применений ПП по-прежнему является более экономичным выбором упаковки, чем ПЭТ.
ПП не вытеснил ПЭТ в качестве материала для изготовления бутылок при производстве газированных напитков из-за своей относительной проницаемости для углекислого газа. Но в области упаковки воды, фруктовых соков горячего наполнения, холодного чая и спортивных напитков изготовленные выдувным формованием бутылки из ПП получают все большее распространение. ПП бутылки также становятся все более привычной упаковкой для соусов, заправок, заливок и прочих готовых пищевых продуктов, а также для моющих и чистящих веществ. Наиболее многообещающей сферой расширения использования ПП считаются емкости для пищевых продуктов с широким горлом.

Рис. 1. Бутылки для воды из осветленного ПП (слева) является рентабельной альтернативой бутылкам из ПЭТ (справа).

Сравнение свойств
По оценкам производителей, бутылки из ПП стоят на 10-30% меньше сопоставимых бутылок из ПЭТ. Полипропилен обладает меньшей плотностью, чем полиэтилентерефталат (0,9 г/см3 против 1,35 г/см3), поэтому бутылки из ПП легче, чем бутылки из ПЭТ. В бутылки из ПП можно производить горячую расфасовку при температурах до 100°C, а именно при таких температурах производят фасовку фруктовых соков и сиропов. Обычные бутылки из ПЭТ, напротив, не могут выдерживать температуры фасовки, которые превышают температуру перехода ПЭТ в стеклообразное, которая составляет 76°C. (Тем не менее, некоторое осуществленное в последнее время усовершенствование технологии позволило повысить температуры заполнения емкостей из ПЭТ).

Рис. 2. Бутылки, изготовленные из статистического ПП сополимера, можно использовать для горячей фасовки при температурах до 100° C без какой-либо остаточной деформации.

ПП обладает в пять раз большей влагостойкостью, чем ПЭТ, но ПП примерно в 30 раз более проницаем для газов, таких как кислород и углекислый газ. По этой причине, для бутылки из ПП, которая должна не допускать проникновения газов в емкость или их утечки из нее, может потребоваться барьерный слой, который не понадобится бутылке из ПЭТ.
В чистом состоянии ПП менее прозрачен, чем ПЭТ. В результате, в ПП необходимо добавлять осветлители для того, чтобы он мог достигнуть прозрачности ПЭТ. ПП обладает более низкой теплопроводностью, чем ПЭТ, поэтому при обработке для разогрева и охлаждения ПП требуется больше времени. В результате продолжительность производственного цикла для бутылок из ПП может быть на 25% больше, чем для бутылок из ПЭТ. Добавки, называемые инициаторами образования активных центров, могут ускорить кристаллообразование в ПП во время охлаждения, сокращая, таким образом, производственный цикл и иногда также повышая прозрачность.
Бутылки из ПП должны обрабатываться при температурном диапазоне, составляющем всего 3-5°C; при использовании ПЭТ диапазон составляет 10-15C°. При производстве бутылок, формованных с раздувом и вытяжкой, оборудование, необходимое для производственных линий предварительного формования ПП, зачастую дешевле, чем сопоставимое оборудование для производства ПЭТ.

Технология изготовления
Для производства полипропиленовых бутылок для упаковки таких продуктов, как: кетчуп, соусы, моющие вещества, минеральная вода, пищевые продукты и напитки - может быть использован экструзионно-выдувной метод формования.

Рис. 3. Бутылка из ПП, изготовленная экструзионно-выдувным методом формования, снабжена ручкой, которую нельзя изготовить при использовании стандартной технологии производства бутылок - метод ориентированного формования раздувом из ПЭТ.

Производство бутылок, формованных методом ориентированного формования раздувом, обычно используется для изготовления из ПП бутылок для воды, фармацевтической продукции, обезвоженных продуктов питания и специй, бытовых моющих веществ, изотонических и спортивных напитков, детского питания, хозяйственных принадлежностей, жидкого мыла и стиральных порошков.

Осветляющие вещества и зародыши кристаллизации
Осветляющие вещества представляют собой добавки к ПП, которые являются зародышами кристаллизации особого вида. Зародыши кристаллизации это добавки, которые увеличивают скорость кристаллизации полимера по мере остывания. Это ускоряет остывание полимера, сокращая, тем самым, продолжительность производственного цикла; улучшается также модуль упругости полимера. Осветляющие вещества являются зародышами кристаллизации, они заставляют полимер образовывать сферолиты (микроскопические участки кристаллических структур, образуются при остывании), которые меньше длины волны видимой части спектра. Из-за этого полимер рассеивает свет меньше, чем обычно, что обеспечивает в результате высокую степень прозрачности. Некоторые - но не все - промышленные зародыши кристаллизации оказывают также осветляющее воздействие.
Осветляющие вещества это обычно органические соединения, такие как производные сорбита, которые растворимы в термопластических расплавах. Зародыши кристаллизации, которые обычно нерастворимы в расплавленных полимерах, составлены из таких материалов, как тальк, соли карбоновых кислот или эфиров ортофосфорной кислоты.
Существовало несколько поколений осветляющих веществ. Дибензилиден сорбит, предложенный в середине семидесятых, все еще широко используется. Его использование, тем не менее, имеет некоторые ограничения, такие как отсутствие прозрачности при определенных условиях и загрязнение при высоких температурах. Были запущены в производство другие производные сорбита, которые решали эти проблемы, но у них проявились нежелательные органолептические свойства (вкус и запах).

Рис. 4. Осветляющие вещества последнего поколения (Millad 3988) обеспечивают значительно большее снижение мутности, чем предшествующее вещество, дибензилиден сорбит, DBS.

По утверждению разработчиков совсем недавно внедренных в производство осветлителей на основе сорбита, их вещества свободны от органолептических проблем. Одной из таких добавок является Millad 3988 от компании Milliken & Company. Наибольшее снижение мутности в полипропилене для данного осветляющего вещества достигается при диапазоне концентрации 0,24-0,35%. Термогравиметрический анализ показывает, что добавка устойчива к воздействию температурного режима переработки до 370°C, по сравнению с 325°C для добавки из дибензилиден сорбита. По имеющимся данным, продукт, который также является и зародышем кристаллизации, снижает продолжительность формовочного цикла на 5-20%, что может способствовать повышению конкурентоспособности ПП по сравнению с ПЭТ в области экономики процесса.

Рис. 5. Зависимость степени мутности от концентрации осветляющего вещества. Увеличение концентрации осветляющего вещества снижает мутность и вариативность прозрачности ПП до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный уровень содержания добавки.

В целом, статистические сополимеры ПП демонстрирует меньшую мутность, чем гомополимеры при тех же концентрациях осветляющего вещества. Но гомополимеры ПП, изготовленные с металлоценовыми катализаторами, обладают той же прозрачностью, что и статистические сополимеры ПП, изготовленные с катализатором Циглера-Натта.

Улучшение барьерных свойств
Другим способом повышения конкурентоспособности ПП по сравнению с ПЭТ при производстве бутылок методом выдувного формования является уменьшение газопроницаемости ПП. Это осуществляется за счет использования формования с раздувом и вытяжкой при производстве бутылок из трехслойной структуры, состоящей из двух слоев ПП снаружи и барьерного слоя из сополимера этилена и винилового спирта (EVOH) внутри. По степени затратности такие бутылки могут конкурировать со стеклом и емкостями из ПЭТ при использовании для упаковки многих пищевых продуктов и напитков.

Рис. 6. Многослойные бутылки для кетчупа, формованные с раздувом, обладают улучшенными барьерными свойствами благодаря внешним слоям из ПП и внутренним слоям из EVOH.

Другим подходом к проблеме совершенствования барьерных свойств ПП является использование специальных покрытий. Одним из таких материалов является аминоэпоксидное покрытие, которое напыляется на внешнюю сторону бутылки, затем осуществляется вулканизация горячим способом. По имеющимся данным, материал, который предлагается на рынке компанией PPG Industries под названием Bairocade, существенно повышает кислородонепроницаемость используемых при изготовлении бутылок пластмасс, ПЭТ, ПП, или других полиолефинов.

Увеличение прочности ПП
Бутылки из полипропилена, как правило, обладают меньшей ударопрочностью при падении по сравнению с бутылками из ПЭТ при температурах холодильных установок и морозильных камер, и даже при комнатной температуре, если бутылка большого размера. Исследования показали, что смешивание осветленного статистического сополимера ПП с содержанием примерно 15% пластомера (этилен/альфа-олефиновый сополимер, изготовленный с металлоценовым катализатором) может существенно улучшить параметры ударопрочности бутылок из ПП при падении. В ходе одного из стандартных испытаний, о котором сообщалось исследователями компании ExxonMobil, бутылка, изготовленная из осветленного статистического сополимера ПП-пластомер, имела значительно лучшие показатели ударопрочности при падении (высота 2,4 м), чем бутылка из чистого статистического полимер ПП (1,4 м).

Хотя представляется маловероятным, что полипропилен полностью заменит ПЭТ при изготовлении бутылок для газированных напитков, имеется множество других областей, где можно применять бутылки, изготавливаемые методом выдувного формования. При этом более низкие затраты и меньшая масса ПП позволяет ему эффективно конкурировать с ПЭТ. К числу таких применений относятся: емкости для пищевых продуктов, напитков, моющих веществ и другие продукты. Многие из изначальных недостатков ПП по сравнению с ПЭТ - меньшая прозрачность, более продолжительные циклы обработки, большая газопроницаемость и меньшая ударопрочность - были преодолены с помощью осветляющих веществ и зародышей кристаллизации, использования барьерных слоев, полученных с использованием металлоценовых катализаторов. Дальнейшее совершенствование свойств ПП позволит ему проникать на новые рынки.

Одним из наиболее распространенных материалов, используемых в качестве упаковки пищевых продуктов и напитков, является полиэтилентерефталат (ПЭТ), что объясняется уникальным комплексом его свойств: по химической стойкости, инертности и барьерным свойствам в сочетании с хорошей перерабатываемостью он практически вне конкуренции по сравнению с другими крупнотоннажными полимерными материалами того же назначения. Развитие индустрии ПЭТ и изделий из него на российском рынке является целью Ассоциации производителей и переработчиков ПЭТ (НП АРПЭТ), достижение которой неразрывно связано с решением проблем сбора, сортировки и переработки отходов ПЭТ. Анализу этих проблем и путей их решения на современном этапе посвящена данная работа.

В. И. Керницкий, к. т. н., Н. А. Жир, АРПЭТ (г. Тверь)

1. Рынок вторичного ПЭТ.

2. Источники образования отходов ПЭТ.

3. Организация сбора и подготовка отходов к переработке.

4. Основные направления и технологии переработки вторичного ПЭТ.

5. Требования к качеству вторичного ПЭТ для последующей переработки.

6. Основные направления использования вторичного ПЭТ.

7. Развиваемые новые направления рециклинга ПЭТ.

Заключение.

1. Рынок вторичного ПЭТ

Важной особенностью полиэтилентерефталата (ПЭТ) является относительно легкая переработка его отходов . Высокая технологичность отходов ПЭТ и широкие возможности их использования сделали их самыми перерабатываемыми в мире. В 2013 г. выпуск первичного ПЭТ бутылочного назначения превысил 20 млн т. По оценке экспертов, общее количество произведенных из них единиц, главным образом в форме бутылок, превосходит 500 млрд шт. Использование такого количества бутылок создает, несмотря на их полную инертность и безопасность, проблемы с захламленностью среды обитания. Вместе с тем известно, что повторное использование 1 т ПЭТ экономит до 5 м3 объема полигона для захоронения отходов. Кроме того, весьма модной, особенно на Западе, является борьба за минимизацию выбросов СО2 в атмосферу. Использование вторичного ПЭТ способствует этому за счет снижения энергопотребления. К тому же цена на вторичный (рециклированный) ПЭТ достигает в ряде стран 70-80 % от стоимости первичного полимера. Таким образом, совокупность технологических, экологических и экономических факторов объективно способствует росту сбора и переработки использованной ПЭТ-тары. В 2013 г. в мире было собрано более 9 млн т ПЭТ- отходов (рис. 1).

Рис. 1. Структура распределения сбора ПЭТ-отходов по странам и регионам мира в 2013 г.

При этом уровень сбора и переработки вторичного ПЭТ в разных странах очень различается. Если, например, в Китае и Японии объем сбора использованных ПЭТ- бутылок в 2013 г. составлял около 80 %, в Швейцарии - 70 %, в странах ЕС - в среднем более 50 %, то в Восточной Европе этот показатель - ниже 20 %. Европейский рынок ПЭТ-отходов в 2013 г. составил около 1,5 млн т. В Северной Америке собирается более 1,3 млн т, в Китае - более 3,0 млн т.

В мире в целом в 2014 г., по прогнозу PCI (PET Packaging Resin & Recycling Ltd), около 70 % собранной ПЭТ-тары будет переработано в штапельные волокна и нетканые материалы, 11 % - в пленки, 12 % - в бутылки пищевого и непищевого назначения (рис. 2) . Согласно прогнозам, в мире в 2014 г. будет собрано ПЭТ-тары порядка 9,7 млн т. Тогда за вычетом технологических потерь (1,9 млн т) масса годных к использованию отходов ПЭТ составит в 2014 г. около 7,8 млн т. Под технологическими потерями понимаются потери при сортировке (отделение побочных составляющих - пробок, этикеток, загрязнений и т.п.), измельчении, очистке (фильтрование, сушка, вакуумирование) и дополиконденсации.

Рис. 2. Структура распределения переработанных отходов ПЭТ в 2014 г. по видам продукции (прогноз) .

Вместе с тем региональные различия в структуре распределения переработанных отходов ПЭТ по видам продукции весьма велики. Так, например, в США из вторичного ПЭТ производится почти половина всех ПЭТ-волокон, а в Западной Европе - самый высокий уровень (более 25 %) переработки вторичного ПЭТ в бутылки. В мире с конца прошлого столетия сформировался огромный и постоянно растущий рынок вторичного ПЭТ, подверженный существенному влиянию экологических и экономических факторов . Прогнозируется дальнейший рост объемов переработки вторичного ПЭТ до 13 млн т в 2018 г.

Логика по отношению к вторичной переработке ПЭТ-тары и использованию продуктов ее переработки такая же, как и при переработке алюминиевой тары. В обоих случаях имеет место повторное использование материалов, на которые были затрачены ценное сырье и энергия.

Во многих странах принимаются программы по решению проблем, связанных с рециклингом ПЭТ. Так, в США существует национальная программа по переработке ПЭТ-тары. В странах ЕС каждая третья ПЭТ-бутылка изготовлена с использованием вторичных материалов. Весьма велика активность в продвижении их использования у крупнейших мировых потребителей - Coca-Cola, PepsiCo, Heinz, Danone и др.

2. Источники образования отходов ПЭТ

По мере того как растет потребление ПЭТ, увеличивается, что естественно, и количество его отходов. Отходы ПЭТ образуются при его синтезе и на всех стадиях процесса его переработки в изделия - экструзией (в том числе волокон и нитей), литьем под давлением, вакуумным или выдувным формованием из заготовок; поэтому они имеют самые разнообразные формы и размеры - от маленьких обрезков до больших компактных кусков или разной конфигурации литников, облоя и т. п. . Например, процесс вакуумного формования изделий из листового ПЭТ, полученного экструзией, сопровождается образованием отходов в количестве до 10 %. Доля отходов ПЭТ при изготовлении бутылочных заготовок (преформ) составляет 0,6-0,9 % в зависимости от сырья и применяемых технологий; при изготовлении емкостей из преформ в среднем образуется не более 0,3 % отходов. Причем доля отходов обычно увеличивается при уменьшении размеров, например, литьевых изделий. Производители ПЭТ-волокон и нитей обычно утилизируют свои отходы непосредственно на предприятиях, смешивая их с исходным полимером, или перерабатывают их отдельно в неответственные виды продукции (грубое штапельное волокно, нетканые материалы и т. п.). Практически все свои отходы в замкнутом цикле используют производители ПЭТ- пленок и преформ, также четко дифференцируя ассортименты продукции, в которые они могут быть введены .

Похожая картина складывается и у производителей литьевых изделий. Во всех этих областях переработки ПЭТ выход отходов на свободный вторичный рынок очень невелик. Отходы, образующиеся при синтезе ПЭТ, тоже обычно используются на предприятиях, где они возникают. Незначительная их часть может возвращаться в процесс, а остальной объем перерабатывается в литьевые изделия, обвязочную ленту и т. п. На вторичный рынок попадают в основном такие малотоннажные отходы, как пыль ПЭТ (прекрасно подходит для производства клеев-расплавов), олигомеры из куба колонны (для производства красок) и т. п.

Однако основной вклад в состав отходов ПЭТ вносят пластиковые бутылки из-под напитков и других продуктов . Особенно это характерно для России, где более 95 % ПЭТ используется для изготовления ПЭТ-преформ, из которых в дальнейшем выдуваются бутылки. В 2013 г. в РФ переработано в бутылки около 570 тыс. т ПЭТ и соответственно образовалось примерно такое же количество отходов высокомолекулярного полимера широкого спектра применения. Причем на долю одной только Москвы ежегодно приходится около 100 тыс. т отходов ПЭТ.

3. Организация сбора и подготовка отходов к переработке

Основной сложностью является проблема сбора отходов. Причем, как ни странно, в разных странах она решается разными методами. Есть страны, где в цену продукта (напитка) в ПЭТ-таре входит залоговая стоимость тары, возвращаемая при ее возврате (Швейцария, Германия и др.). В ряде стран установлены так называемые фандоматы (автоматы) для возврата пустой ПЭТ-тары и алюминиевых банок. Без большого успеха эта система очень ограниченно используется и в Москве (стоимость одной бутылки - всего 10 коп.). В странах ЕС практикуется

также сбор бутылок в установленные контейнеры (с маркировкой «Пластик») для раздельного сбора бытовых отходов. В Китае сборщик пустых ПЭТ-бутылок - распространенная профессия. Проводится сбор бутылок из общих контейнеров бытовых отходов (локально) или их выборка на полигонах (свалках), что особенно характерно для России.

Оптимизация сбора и подготовка отходов ПЭТ к переработке является одним из основных экономических факторов формирования рынка вторичного ПЭТ. Это вызвано тем, что, например, для России объем твердых бытовых отходов (ТБО) в 2012 г. составил 53 млн т, а доля в них пластика - всего 4 млн т, в которых соответственно ПЭТ - около 15 %. Выборка ПЭТ из такого огромного объема ТБО весьма затратна, хотя преимуществом ПЭТ-отходов является их достаточно простая идентификация, поскольку все бутылки из-под напитков изготовлены из ПЭТ, а на ПЭТ-бутылках из-под других жидкостей нанесена маркировка - знак рециклинга с цифрой «1» (рис. 3) .

Рис. 3. Международный знак ПЭТ

При выборке вручную с транспортера один рабочий может отобрать не более 140 кг ПЭТ-бутылок в час. Отбор мелких фрагментов еще менее Рис. 3. Международный производите- знак ПЭТ лен. В случае других отходов (например, полиолефиновых) выборка осуществляется гораздо труднее. Куда более эффективны при выборке пластмасс с полигонов автоматизированные станции, работающие с использованием сенсорных датчиков и сканеров. Сканер по отраженному инфракрасному излучению четко идентифицирует на транспортере конкретный тип полимера (даже если он окрашен) и передает сигнал на пневмоустройство для сбора отходов в соответствующий контейнер. Производительность таких установок достигает 8 т/ч при очень высокой степени разделения. В странах ЕС они используются и для сортировки пластика из контейнеров раздельного сбора . Собранный ПЭТ подвергается обычно сортировке по цвету. В РФ в соответствии с ТУ 2298-014-01877509-00 имеются 4 цветовые группы: темные цвета (черный, коричневый), сине-зеленые, прозрачный, другие цвета. В России объем переработки вторичного ПЭТ в 2013 г. составил около 100 тыс. т (при этом из-за проблем со сбором, около 15 тыс. т ПЭТ-отходов импортируются).

В России принимаются весьма жесткие изменения к закону «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф3, согласно которым производители будут либо утилизировать отходы (в том числе и тару), либо платить взнос в специальный фонд. В РФ в ближайшее время законодательно вводится система раздельного сбора отходов, призванная существенно увеличить объемы переработки вторичного сырья. Не исключено, однако, что для ряда регионов будет принята система общего сбора отходов с их комплексной сортировкой и переработкой на современных высокопроизводительных мусороперерабатывающих заводах.

Большое внимание при переработке вторичного ПЭТ уделяется очистке, измельчению и отмывке его отходов, поскольку это позволяет значительно повысить качество получаемых из них изделий. Поэтому технологии этих процессов постоянно совершенствуются. Существует также целый ряд нежелательных побочных элементов в самой ПЭТ- таре, затрудняющих ее переработку в качественные продукты. Это прежде всего пробки из ПЭ, ПП или алюминиевые колпачки, этикетки, клей на этикетках, типографские надписи и непрозрачные покрытия на бутылке и т. п. Тем не менее все вопросы очистки решаемы, и бывшие в употреблении бутылки могут и должны быть переработаны. Наиболее простым и экономичным способом очистки принято считать отмывку отходов ПЭТ в водных средах (обычно с использованием моющих средств) в аппаратах непрерывного действия. Очистка ПЭТ-отходов производится в две- три ступени, затем очищенный материал измельчается и сушится до 0,5 % остаточной влажности.

Процесс переработки ПЭТ- бутылок в чистые флексы (хлопья), пригодные в качестве сырья для дальнейшей переработки, состоит, как правило, из следующих основных стадий:

Хранения и подачи;

Сортировки;

Дробления;

Первичной воздушной классификации и вибросепарации;

Флотации;

Отмывки, полоскания, водоотделения и сушки;

Измельчения;

Вторичной воздушной классификации;

Пылеулавливания.

У различных компаний для различного исходного сырья могут применяться и иные технологические операции. Общая тенденция - сокращение количества технологических стадий (ранее их число достигало 25 и более) для того, чтобы снизить затраты при одновременном обеспечении гарантий качества для конечного потребителя. Подготовленные таким образом отходы могут быть затем использованы для переработки в различные изделия. Существуют определенные ограничения на использование отходов в зависимости от степени их загрязненности.

4. Основные направления и технологии переработки вторичного ПЭТ

Выделяют несколько основных направлений переработки вторичного ПЭТ , которые условно можно разделить на три основные группы: механические, химические и термические (табл. 1).

Таблица1. Основные способы переработки отходов ПЭТ

Рассматривая подробнее варианты утилизации и рециклинга ПЭТ, можно выделить и охарактеризовать следующие методы.

Захоронение .

Самый бесперспективный вариант, поскольку ценное полимерное сырье закапывается, а огромные территории становятся непригодными для сельскохозяйственных нужд.

Сжигание .

Этот метод активно используют, например, в США, а вырабатываемая при этом энергия используется для промышленных нужд. Отходы ПЭТ по российской классификации относятся к 5-му классу (самые безопасные). При их сжигании не выделяется диоксинов (поскольку в ПЭТ не содержится хлор в отличие, например, от ПВХ), а их токсичность при сжигании, по данным хроматографии японских исследователей, идентична таковой при сжигании дров . Значения токсических эквивалентов (нг/г) газов при сжигании различных полимеров, определенные в работе (табл. 2), убедительно свидетельствуют, что сжигание ПЭТ-упаковки практически безопасно. Тем не менее это не имеет практического смысла, поскольку теплотворная способность ПЭТ составляет 22 700 кДж/кг (как у низкокачественного угля) при том, что стоимость 1 т ПЭТ-отходов достигает 25 тыс. руб.

Таблица 2. Показатель токсичности (ПТ) газов при сжигании некоторых полимеров

Радиационная деструкция .

Метод подразумевает разрушение химических связей макромолекул полимеров с помощью нейтронов, гамма-излучения, бета-частиц, что способствует процессам фото- и термоокислительной деструкции и образованию низкомолекулярных продуктов, которые могут быть задействованы в биоциклических процессах. В России этот метод не используется .

Термическое разложение .

Термическое разложение - метод утилизации вторичного полимерного сырья, к которому относятся пиролиз и каталитический термолиз и при котором оно распадается на низкомолекулярные соединения. Так, в США при переработке тары из ПЭТ получают мономеры - диметилтерефталат и этиленгликоль, которые в свою очередь снова применяются для получения ПЭТ .

Химический рециклинг ПЭТ.

В таких процессах ПЭТ подвергается деполимеризации при взаимодействии с химическими веществами, такими как метанол (метанолиз с получением мономера - диметилтерефталата); этиленгликоль (гликолиз с получением бисгидроэтилтерефталата); кислоты (гидролиз с получением терефталевой кисло-ты) или щелочи (омыление) . Эти методы достаточно энергоемки, требуют высокотехнологичного оборудования, однако дают возможность использовать сырье (отходы ПЭТ) более низкого качества, поскольку такие химические процессы позволяют производить дополнительную очистку. Данное направление предполагает, например, проведение процесса деполимеризации отходов ПЭТ нейтральным гидролизом до терефталевой кислоты и этиленгликоля, снова идущих на синтез ПЭТ. Чаще всего при этом используются непрерывные процессы. Это относительно экономичные (при больших объемах) и безопасные для окружающей среды способы переработки отходов ПЭТ . Известен способ химической переработки отходов ПЭТ с использованием гликолиза и последующей поликонденсации вторичного ПЭТ с добавлением ненасыщенных многоосновных кислот или их ангидридов в целях получения сравнительно недорогих ненасыщенных полиэфирных смол. Продукты деструкции отходов ПЭТ используют вновь в синтезе низкомолекулярного ПЭТ для получения пластификаторов, лаков, материалов для покрытий и др.

Механико-химический метод.

Это самый распространенный и, как правило, наиболее экономичный метод переработки измельченных и очищенных отходов ПЭТ, представляющий собой технологическую цепочку, в соответствии с которой они последовательно плавятся, гомогенизируются, очищаются от загрязнений и фильтруются в экструдере с дегазацией под вакуумом. В технологиях различных фирм используются одно-, двух- или мультишнековые экструдеры (имеющие зону дегазации). Производители мультишнековых экструдеров обосновывают целесообразность их использования для рециклинга ПЭТ тем, что они обеспечивают чрезвычайно высокую поверхность раздела фаз, что интенсифицирует удаление примесей. После экструдера расплав фильтруется от механических загрязнений и гранулируется. У одного из мировых лидеров в производстве оборудования для рециклинга ПЭТ - фирмы EREMA GmbH (Австрия) - дегазация и отгонка летучих примесей осуществляется до экструдера - в специальном обогреваемом реакторе под вакуумом, и экструдер может в ряде случаев не иметь зоны дегазации. В вакуумных реакторах фирмы EREMA может быть несколько увеличена молекулярная масса полимера (прирост вязкости его расплава - от 4 до10 % в зависимости от выбранной технологии).

После гранулирования продукт может поступать на дополнительную поликонденсацию в твердой фазе (SSP: Solid State Polycondensation). Этот процесс позволяет, если это требуется для дальнейшего использования ПЭТ, повысить его вязкость и одновременно эффективно очистить от загрязнений.

На рис. 4 приведены принципиальная схема и общий вид одной из последних модификаций установки VACUREMA фирмы EREMA, предназначенной для переработки отмытых флексов в гранулят для бутылок пищевого назначения.

­Рис.4. Принципиальная схема (а) и общий вид (б) установки VACUREMA Prime (система загрузки не изображена) (источник: EREMA)

На рис. 5 представлены принципиальная схема и общий вид установки фирмы Buehler AG (Швейцария), обеспечивающей переработку отмытых флексов в высоковязкий гранулят для бутылок пищевого назначения . Эта технология позволяет также получать высоковязкий ПЭТ с характеристической вязкостью IV (Intrinsic Viscosity), равной 0,95 дл/г и более, для его дальнейшей переработки в высокопрочные технические нити.

Рис. 5. Принципиальная схема (а) и общий вид (б) комплексной установки для деконтаминации и реполимеризации вторичного ПЭТ фирмы Buehler (источник Buehler)

По технологии вторичной переработки фирмы Starlinger & Co. GmbH (Австрия) процесс переработки начинают с работы с промытыми хлопьями ПЭТ, которые сначала регранулируются. После этого гранулированный материал кристаллизуется и дополиконденсируется в твердой фазе под вакуумом .

Процесс фирмы Pro Tec Polymer Processing GmbH (Германия) включает в себя: сушку, экструдирование промытых хлопьев ПЭТ с высокоэффективной вакуумной дегазацией, фильтрование расплава, гранулирование и кристаллизацию с последующей до- поликонденсацией в твердой фазе, реализуемой в реакторе периодического действия типа «пьяная бочка».

Процесс фирмы Bepex International LLC (США) интересен тем, что в нем измельченные отходы (флексы) ПЭТ кристаллизуются, поступают в таком виде на SSP и лишь затем, после дополнительной поликонденсации, экструдируются, фильтруются и гранулируются .

Комплектные линии переработки ПЭТ-отходов фирмы Gneuss Kunststofftechnik GmbH (Германия) отличаются специальной конструкцией мультишнекового экструдера и ротационного самоочищающегося фильтра расплава, обеспечивающих высокое качество очистки расплава от загрязнений .

Все эти технологии компании доработали и продвигают на рынки в качестве суперчистых технологий вторичной переработки ПЭТ (Super-Clean-Recycling), широко применяемых в промышленном производстве бутылок для напитков по так называемому принципу «бутылка из бутылки» . Эти технологии имеют официальные разрешения для получения из подготовленных отходов высококачественного вторичного ПЭТ, контактирующего с пищевыми продуктами. Процесс получения разрешений для технологий весьма строг и предусматривает, например, в качестве проверки процедуру искусственного введения в исходный продукт (флексы) нескольких типов загрязняющих продуктов-маркеров, наличие которых проверяется затем современными лабораторными методами в конечном ПЭТ. Подробное описание подходов к обеспечению безопасного использования переработанной ПЭТ-тары содержится в работе . Было показано, что технологии Super-Clean-Recycling позволяют достичь очень высокой чистоты конечного продукта, в котором введенные маркеры не обнаруживаются самыми точными методами анализа . В РФ до 11 тыс. т/год высококачественных гранул вторичного ПЭТ производится, например, на предприятии ООО «Завод по переработке пластмасс «Пларус» (г. Солнечногорск, Московская обл.), продукция которого по своему качеству также пригодна для использования в контакте с пищевыми продуктами. Остальные российские производители перерабатывают отходы ПЭТ в штапельное волокно, нетканые материалы, пленку, обвязочную ленту, щетину, литьевые изделия и т. п.

При переработке по принципу «бутылка из бутылки» может применяться и так называемая «многослойная технология», когда вторичный ПЭТ оказывается между двумя слоями первичного полимера. Многослойные бутылки могут содержать до 50 % и более вторичного ПЭТ, причем требования к последнему могут быть несколько ниже. Эта технология используется сегодня в ряде европейских стран .

Очень перспективным представляется также способ ввода расплава флексов вторичного ПЭТ из экструдера (с проведенным в нем вакуумированием и частичным гликолизом) с последующей фильтрацией в расплавопровод перед финишным реактором поликонденсации установки синтеза высоковязкого бутылочного ПЭТ. Такую технологию предлагают немецкие компании Lurgi GmbH & Co. KG и Uhde Inventa-Fischer AG . Расплав вторичного ПЭТ и основной поток продукта примерно одинаковой вязкости гомогенизируются до высокой степени однородности (с помощью статических гомогенизаторов в расплавопроводе), а в горизонтальном реакторе при перемешивании под вакуумом набирают требуемую конечную вязкость. Такая технология дает экономию сырья при сохранении качества конечного продукта. Соотношение объемов первичного и вторичного полимеров во многом зависит от качества последнего. По данным разных источников, его доля может достигать от 20 до 50 %. На рис. 6 приведена принципиальная схема такого процесса фирмы Uhde Inventa-Fischer .

Рис. 6. Принципиальная схема процесса, предложенного фирмой Uhde Inventa-Fischer для получения преформ и гранул непосредственно из высоковязкого расплава с дополнительным вводом вторичного ПЭТ .

5. Требования к качеству вторичного ПЭТ для последующей переработки

Градация качества исходных ПЭТ-отходов для их переработки в различные конечные изделия приближенно может быть представлена в виде следующей иерархии (в порядке снижения требований к качеству):

1. Бутылки для пищевых продуктов.

2. Технические нити, упаковочная лента, ковровый жгутик, нетканые материалы, получаемые формованием из расплава (спанбонд, мелтблаун).

3. БОПЭТ-пленки, бутылки для непищевых продуктов, штапельное волокно, нетканые материалы.

4. Литьевые изделия, в том числе из армированного ПЭТ.

Наиболее высокие требования к ПЭТ-отходам предъявляются при их использовании в процессе «бутылка из бутылки» при изготовлении из них ПЭТ-тары для пищевых продуктов (табл. 3). В общем количестве собранных и подготовленных ПЭТ-отходов - даже при раздельной системе сбора - доля сырья столь высокого качества обычно не очень велика. Для других областей применения (особенно для большинства видов текстильной продукции) требования существенно ниже.

6. Основные направления использования вторичного ПЭТ

Области применения перерабатываемых ПЭТ-отходов определяются главным образом степенью их загрязненности и молекулярной массой материала, которая рассчитывается исходя из характеристической вязкости. Важной областью применения вторичного ПЭТ является производство текстильных изделий. Например, в США и Западной Европе основная масса ПЭТ-бутылок расходуется на получение штапельных волокон и нетканых материалов. Это обусловлено тем, что в процессе вторичной переработки характеристическая вязкость бутылочных марок ПЭТ зачастую существенно снижается (с 0,8 до 0,72¬0,65), особенно при недостаточной сушке материала. Для производства большинства видов текстильной продукции достаточна характеристическая вязкость расплава ПЭТ на уровне IV = 0,61÷0,65 дл/г. ПЭТ-волокно, формуемое из вторичного ПЭТ, имеет механические свойства, удовлетворяющие условиям производства широкой гаммы изделий - текстиля, тканей для производства одежды и ковровых покрытий для жилых и офисных помещений, обивки для автомобилей и т. д. . Процесс формования волокна требует от вторичного полимера практически идентичных (в том числе реологических) свойств, которыми обладает первичный полимер. Волокнистые нетканые материалы, полученные из вторичного ПЭТ, можно использовать в качестве сорбента на очистных сооружениях, утеплителей или наполнителей, в качестве фильтрующих материалов и т. д.

Нетканые полотна из вторичного ПЭТ, изготовленные по технологии melt-blown, применяются для производства шумоизолирующих материалов, геотекстиля, фильтрующих и абсорбирующих элементов, утеплителей . Около 40 % всего вторичного европейского ПЭТ уходит на производство нетканых материалов и волокон. Волокна используются как утеплитель спортивной и зимней одежды, спальных мешков и как наполнитель для мягких игрушек. В Китае, признанном центре текстильной индустрии, также активно развиваются технологии переработки вторичного ПЭТ в волокно. Например, китайская компания Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd, активно продвигает технологии производства полиэфирного волокна из ПЭТ-отходов как на внутреннем, так и на российском рынке. Чрезвычайно интересным может быть применение «умных» изоляционных панелей STOREPET, особенно для зданий в регионах с большим шагом суточных температур. Основой панелей является нетканый материал из вторичного ПЭТ, содержащий легкоплавкие (при 16-36 °С) парафины (от n-гексадеканов до n-эйкозанов) с удельной теплотой фазового перехода около 200 Дж/г. При высокой наружной температуре парафины (в расплавленном состоянии) прекрасно проводят тепло и помещение нагревается, при понижении наружной температуры парафины застывают (скатываясь в сферы внутри нетканого материала) и панель становится прекрасным изолятором, сберегая тепло, полученное ранее зданием (URL: http://www.storepet-fp7.eu/).

Реологические и физико-механические свойства вторичного ПЭТ вполне позволяют использовать его также при изготовлении емкостей для моющих средств, бытовой химии, что делает его хорошей альтернативой ПВХ и ПЭВП . Кроме того, вторичный ПЭТ более низкого качества можно использовать в качестве сырья при производстве клеев и эмалей. Он также на¬ходит широкое применение в производстве конструк¬ционных материалов для строительства, композицион¬ных материалов (КМ) для машиностроительной про¬мышленности и т. д. В России разработана и запатен¬тована промышленная технология получения КМ на основе вторичного ПЭТ с различными наполнителя¬ми - древесными опилками, отсевами гравийного про¬изводства, боем стекла, пылевидной золой ТЭЦ. Экс¬плуатационные свойства таких КМ (табл. 4) позволяют изготавливать из них кровельную черепицу, тротуар¬ную плитку, строительные листовые материалы и т. д.

Таблица 4. Показатели некоторых физико-механических свойств строительных материалов на основе вторичного ПЭТ*

Кроме того, из отходов ПЭТ и минеральных наполнителей (золы, песка) получают полимербетон - прочный и долговечный материал, который имеет разнообразное применение. Небольшой объем вторичного ПЭТ находит применение в изготовлении автомобильных компонентов, электротехнических изделий, различной фурнитуры методом литья под давлением.

Классическими стали такие виды продукции из вторичного ПЭТ, как аморфные листы (для производства коробок и контейнеров методом вакуумного формования) и бандажная лента промышленного назначения. Приблизительно 9 % общего объема использования вторичного ПЭТ занимают различные контейнеры и коробки (для ягод, яиц и т. д.).

Благодаря довольно высокой теплотворной способности вторичный ПЭТ может быть использован и в качестве добавки к твердому топливу для промышленных установок. Однако, как упоминалось в разд. 4, экономика этого направления весьма пессимистична и для этой цели имеет смысл использовать только самые некачественные отходы ПЭТ.

7. Развиваемые новые направления рециклинга ПЭТ

Для решения задач рециклинга ПЭТ проводятся исследования в области его модификации . Приведем два примера результатов этих исследований.

Применение удлинителей цепи, позволяющих восстановить исходное значение молекулярной массы ПЭТ

Одним из перспективных методов рециклинга вторичного ПЭТ является его химическая модификация посредством введения в небольших количествах (от 0,5 до 3 %) в основной полимер в процессе его переработки удлинителей цепи (различных модификаторов). Такие модификаторы являются бифункциональными органическими соединениями, имея по две расположенные в плоскости бензольного кольца активные группы. Плоское пространственное расположение гетероциклов и их напряженное состояние способствуют внедрению модификаторов в структуру полимеров при переработке.

Стабилизирующее действие таких модификаторов при термической, термоокислительной и термо-гидролитической деструкции термопластов основано на их взаимодействии с концевыми функциональными группами гетероцепных полимеров, поэтому вторичная переработка ПЭТ с добавлением таких модификаторов позволяет добиться удлинения цепи, увеличения молекулярной массы и снижения чувствительности к действию высоких температур и влаги при переработке.

Предварительные исследования показали, что оптимальным количеством вводимых модификаторов (удлинителей цепи) для вторичного ПЭТ является 1,5-2 % масс. При изучении реологических свойств модифицированного таким образом вторичного ПЭТ обнаружено существенное увеличение его молекулярной массы, которое объясняется химическим взаимодействием активных гетероциклов модификаторов (удлинителей цепи) с концевыми группами модифицируемого ПЭТ. Увеличение молекулярной массы вторичного ПЭТ обусловлено тем, что в условиях переработки (экструзией, литьем под давлением) при термическом воздействии происходит раскрытие активного цикла модификатора с последующим взаимодействием его по концевым гидроксильным группам полимера.

Введение в состав вторичного ПЭТ специально подобранных удлинителей цепи приводит также к повышению температуры начала термоокислительной деструкции. Еще одним запатентованным способом является проведение реакции отходов ПЭТ с 1,4-бутандиолом, в результате которой может быть получен полибутилентерефталат (патент США 5.266.601, 1993).

Рециклинг ПЭТ с созданием на его основе нанокомпозитных материалов и сополиэфиров

В принципе рециклинг ПЭТ, сопровождающийся созданием нанокомпозитных материалов, возможен при использовании различных нанонаполнителей - органомодифицированных алюмосиликатов, нанотрубок, фуллеренов и др. . Например, процесс формирования слоистого силикатного нанокомпозита протекает через ряд промежуточных стадий (рис. 7) . На первой стадии происходит образование тактоида - полимер окружают агломераты органомодифицированного слоистого силиката. На второй стадии происходит проникновение полимера в межслоевое пространство слоистого силиката, в результате чего происходит раздвижение слоев силиката. Дальнейшее увеличение расстояния между слоями (третья стадия) приводит к частичному расслоению и дезориентации силикатных слоев. На последней стадии происходит эксфолиация.

В случае образования композита, структура которого преимущественно состоит из тактоидов, основные его характеристики лежат в том же диапазоне, что и у обычных микрокомпозитов. Кроме этого случая можно выделить два других типа структуры композитов. Первый (рис. 7, II) обладает структурой, в которой полимерные цепи встроены в межслоевое пространство слоистого силиката, при этом формируется упорядоченная многослойная система, собранная из чередующихся полимерных и силикатных слоев. В композитах со структурой второго типа (рис. 7, IV) слои силиката полностью и однородно диспергированы в полимерной матрице, в результате формируется эксфолиированная структура.

На самом деле в слоисто-силикатных нанокомпозитах одновременно могут сосуществовать все указанные структуры, что зависит от степени распределения слоистого силиката в полимерной матрице.

Рис. 7. Схематичное представление стадий образования полимерного нанокомпозита : I - образование тактоидов; II - формирование интеркалированной структуры; III - расслоение и дезориентация; IV - расшелушивание и образование эксфолиированной структуры

Предварительные исследования показали, что нанокомпозитные материалы на основе вторичного ПЭТ и слоистых алюмосиликатов обладают комплексом повышенных эксплуатационных характеристик. Особенностью таких нанокомпозитов являются их повышенная огнестойкость и очень высокие (по сравнению с немодифицированным, чистым ПЭТ) барьерные свойства по отношению к кислороду и углекислому газу.

В последние годы развивается также метод переэтерификации вторичного ПЭТ ди- и триэтиленгликолем в целях получения низкоплавких сополиэфиров. Данным методом с последующей модификацией полимера могут быть получены ценные сополимеры для самых различных областей применения .

Заключение

В зависимости от кондиций отходов ПЭТ могут иметь право на жизнь все описанные процессы их переработки. Главным принципом при выборе конкретной технологии является максимальное использование потенциальных возможностей конкретного вторичного ПЭТ, на производство которого были затрачены ценное органическое сырье и энергия, при полной безопасности применения конечных продуктов переработки. Последнее весьма важно для России, поэтому применение вторичного ПЭТ для прямого контакта с пищевыми продуктами целесообразно крупными производителями и переработчиками, имеющими современные технологии и системы контроля качества продукции. Процессы переработки ПЭТ-отходов в РФ имеют многообещающие перспективы для их широкомасштабной реализации.

Литература

1. Swift D. In a year of adversity, cold Europe be flooded with PET?/ PCI, 15 th GEPET, Dubrovnik, May 2014.

2. Керницкий В. И., Микитаев А. К. Краткие основы производства и переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ). М.: Изд-во РХТУ им. Д. И. Менделеева,2012. 208 с.

3. Ла Мантия Ф. Вторичная переработка пластмасс/ Пер. с англ.; Под ред. Г. Е. Заикова. СПб.: Профессия, 2006. 400 с.

4. Зелке С., Кутлер Д., Хернандес Р. Пластиковая упаковка/ Пер. с англ. 2-го изд.; Под ред. А. Л. Загорского, П. А. Дмитрикова. СПб.: ЦОП «Профессия», 2011. 560 с.

5. Джайлз Д., Брукс Д., Сабсай О. Производство упаковки из ПЭТ. М.: Профессия, 2006. 368 с.

6. Митрофанов Р. Ю., Чистякова Ю. С., Севодин В. П. Переработка отходов полиэтилентерефталата // Твердые бытовые отходы. 2006. № 6. C. 12–13.

7. Беданоков А. Ю., Бештоев Б. З., Микитаев М. А., Микитаев А. К., Сазонов В. В. Полиэтилентерефталат: новые направления рециклинга// Пластические массы. 2009, № 6. С. 18–21.

8. Керницкий В. И. Polyester PET Chain // Химия и бизнес. 2008–2009. № 8–1. C. 24–25.

9. Масленников А. Вторая жизнь// Деловой журнал упаковочной индустрии PakkoGraff. 2004. № 8. URL: http://www.pakkograff.ru/ (дата обращения: 25.06.2014).

10. Чубыкин А. Российский рынок ПЭТ-пленок // Флексо Плюс. 2004. № 5. С. 12-16.

11. ПЭТФ в России/ Конференция «ПЭТФ-2014», доклад АРПЭТ, 20 февраля 2014 г. URL: (дата обращения: 25.06.2014).

12. Пристерс Ю. Применение устройств сортировки пластмасс из бытовых отходов компании TOMRA SORTING/VI Конгресс переработчиков пластмасс. Москва, март 2013 г.

13. Мюллер К., Велле Ф. Бутылка из бутылки // Твердые бытовые отходы. 2006. № 8. C. 21–23.

14. Bhatt G. M. Adding value to recycled PET flakes //Chemical Fiber International. 2008. No. 4. P. 223–226.

15. Suellwald. S. Highly efficient recycling technologies for post consumer and industrial PET waste / PCI, 15th GEPET,Dubrovnik, May 2014.

16. Katami T., Yasuhara A., Shibamoto T. Formation of PCDDs, PCDFs and Coplanar PCBs from Polyvinil Chloride during Combustion in an Incinerator // Environ. Sci. Technol. 2002. No. 36. P. 1320–1324.

17. Симагина В. И., Комова О. В. Вторичное использование полимерных материалов // Химия и рынок. 2002. № 2–3. С. 21–22.

18. Franz R., Bayer F., Welle F. Guidance and Criteria for Safe Recycling of Post Consumer Polyethylene Terephthalate (PET) into New Food Packaging Applications/ EUR 21155. 2004.

19. Schaller.R. Flakes-To-Resin (FTR)-recycling // Chemical Fiber International. 2007. No. 5. P. 252.

20. Оttо B. Using PET Scrap-Technology and Quality / Rieter PET Symposium. Hanau, Juny 2007.

21. Аид А. И., Беданоков А. Ю., Леднев О. Б. Способы рециклинга полиэтилентерефталата/ Малый полимерный конгресс // Сб. докл. М., 2005. С. 57.

22. Mikitaev А. К., Bedanokov A. Y., Lednev O. B., Mikitaev M. A. Polymer/silicate nanocomposites based on organomodified clays / Polymers, Polymer Blends, Polymer Composites and Filled Polymers. Synthesis, Properties, Application // Nova Science Publishers. New York, 2006.

Processing of Polyethylene Terephthalate Waste

V. I. Kernitsky, N. A. Zhir

Development of the Russian polyethylene terephthalate (PET) industry is inseparably linked with the solution of problems of collecting, sorting and processing of PET waste. This article is devoted to the analysis of these problems and ways of their solution.

Или посмотреть оригинал статьи ниже:

2014, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА "АРПЭТ"

Упаковочная стреппинг лента - современный технологичный аналог стальной ленты, применяемый для крепежа всевозможных грузов.
Среди достоинств стреппинга можно назвать следующие:

  • выгодная цена,
  • малый вес,
  • прочность,
  • износостойкость,
  • эластичность,
  • безопасность,
  • экологичность,
  • простота эксплуатации,
  • тепло- и морозоустойчивость (температурный режим от – 30 °C до + 45 °C),
  • резистентность к воздействию агрессивной среды.

Помимо этого она не оставляет следов на грузе, не подвержена коррозийным процессам, легко демонтируется, не нуждается в особых процедурах утилизации, так как может быть переработана вторично.

Существует два вида стреппинг ленты: полипропиленовая (ПП) и полиэстеровая (ПЭТ), которые, в свою очередь, бывают для ручной и машинной упаковки.

Применение
Стреппинг используется для штабелирования, фиксации, стабилизации во время хранения и транспортирования различных видов грузов:

  • каменные блоки, тротуарную плитку,
  • строительные материалы,
  • сантехнику,
  • трубы, металлические профили,
  • кирпич, облицовочные материалы,
  • пиломатериалы, доски, ДСП, фанеру,
  • двери и оконные рамы,
  • мебель,
  • бытовую технику,
  • полиграфические товары.

Таким образом, стрепп с успехом применяется в целлюлозно-бумажной, мебельной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей промышленности, в строительных и ремонтных работах.

Характеристики ПЭТ
Толщина: от 0,6 до 1,27 мм.
Ширина: от 9,2 до 32 мм.
Длина намотки: 1 100, 1 250, 1 400, 2 500 метров.
Внутренний диаметр: 40,6 см.
Поверхность: гладкая или рифленая.
Цвета: зеленый и черный.
Относительное удлинение: до 25%.

Характеристики ПП для машинной упаковки
Толщина: 0,45 мм.
Ширина: 5 миллиметров.
Длина: до 6 500 метров.
Внутренний диаметр: 20 см.
Цвет: белый.

Характеристики ПП для ручной упаковки
Толщина: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 1 мм.
Ширина: 9, 12, 15, 19 м.
Длина: до 4 000 метров.
Внутренний диаметр: 7,6 и 20 см.
Цвет: прозрачный.

Выбирая тип ленты, а также ее количество, следует учитывать следующие факторы:

  • габариты, вес и форма груза,
  • вид и дальность транспортирования,
  • параметры натяжения, сжимаемость груза, ударные нагрузки,
  • способ упаковки, количество погрузочно-разгрузочных процедур.

Заказывая ПП или ПЭТ, не забудьте приобрести специализированные инструменты для упаковки: обжимные клещи, натяжитель, комбинированное устройство, а также защитные уголки, скобы и пряжки.

Важно! При выборе стреппинг ленты особое внимание уделите скобам и пряжкам для скрепления, так как для ПП и ПЭТ используются разные скрепы.

Оптовая цена ПЭТ (в рублях за рулон)

Оптовая цена ПП (в рублях за рулон)

Размер (мм) Длина (м) Цвет Описание Втулка (мм) Цена
12 x 0,5 3000
белый 1334,64
12 x 0,5 3000 белый в стретче 1289,86
12 x 0,5 3000 черный 1334,64
12 x 0,6
3000 белый 1441,11
12 x 0,6 3000 черный 1439,89
15 x 0,5 2000 черный 1130,15
15 x 0,6 2000 белый 1341,89
15 x 0,7
2000 черный в стретче 1350,36
15 x 0,6
2000 черный 1360,04
15 x 0,8 2000 белый 1552,43
15 x 1,0
1200 белый 1285,02
12 x 0,5 2700 белый автомат 200 1309,22
12 x 0,5
3000 белый автомат 200 1415,71
12 x 0,5 3000
прозрачный автомат 200 1415,71
12 x 0,5
3000 черный автомат 200 1416,91
15 x 0,6
2000 белый автомат 200 1520,97
15 x 1,0 1200 белый автомат 200 1444,73
19 x 1,0 1000 черный в стретче 1196,70
19 x 1,0
1000 черный 1232,99
12 x 0,8 1800 белый автомат 406 1384,24

К одноразовым пластиковым стаканчикам нужно относиться очень осторожно. Если на них нанесены латинские буквы PS – значит, сосуд сделан из полистирола. Холодные напитки из него пить можно, а вот горячий чай или кофе (с температурой +70 и выше) не стоит. Тот же эффект, если в полистироловую посудину налить горячительный напиток, например, водку. Накопившийся в организме стирол стимулирует развитие цирроза печени.

Более безопасна посуда из полипропилена (маркировка PP ). Она выдерживает температуру до +100 градусов. Но пить из нее медики опять же не рекомендуют – можно подсадить почки и даже ослепнуть, чему поспособствует выделяющийся из стаканчика фенол.

Если маркировка на пластике отсутствует, отличить PS от PP можно на ощупь: полистрол хрустит и ломается, а полипропилен - мнется.

Для оказания помощи утилизации одноразовых предметов, в 1988 году Обществом Пластмассовой Промышленности была разработана систему маркировки для всех видов пластика и идентификационные коды. Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме треугольника внутри которых находится цифра, обозначающая тип пластика:

PET или PETE - Полиэтилентерефталат. Обычно используется для бутылок минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковка, блистеры, обивка. Такие пластики являются потенциально опасными для пищевого использования.

PEHD или HDPE - Полиэтилен высокой плотности. Некоторые бутылки, фляги, а также в более общем плане полу-жесткая упаковка. Считаются безопасными для пищевого использования.

ПВХ или PVC - Поливинилхлорид. Используется для труб, трубок, садовой мебели, в напольных покрытиях, для оконных профилей, жалюзи, бутылок моющих средств и клеенки. Материал является потенциально опасными для пищевого использования, поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий.

LDPE и PEBD - полиэтилен низкой плотности. Брезенты, мусорные мешки, пакеты, пленки и гибкие ёмкости. Считается безопасным для пищевого использования.

PP - Полипропилен. Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Считается безопасным для пищевого использования.

PS - Полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол.

OTHER или О - Прочие. К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. поликарбонат не является токсичным для окружающей среды.

Обозначения на пластиковой посуде.

PS - в составе посуды есть полистерол. Эту посуду можно использовать для продуктов, но только для холодных. При контакте с горячей едой выделяется токсичный стирол. При контакте с алкоголем выдаляется формальдегид/фенол. Остается попытаться убить всех тех официантов, которые продают кофе в таком в студенческих столовых.

PP - это самый безопсный пластик. Но алкоголь в такие стаканы наливать нельзя. Вообще большинство пластиков выделяют что-нибудь в алкоголь.

Этот символ означает, что в составе посуды значится полипропилен. Такой пластик можно использовать для горячих напитков и еды, так что, кажется, гамбургер в кейсе носить можно.

Все пластики так или иначе вредны, даже предназначенные для горячего. Но тут уже мы сами решаем, пить кофе из стаканчиков в автомате или не пить, и класть ли горячую еду в пластиковые тарелки.

Просто треугольник - это знак вторичной переработки сырья. Три стрелки означают цикл создание-применение-утилизация. Цифры, что ставятся внутри стрелок означают тип материала.

1−19 - пластик;

20−39 - бумага и картон;

40−49 - металл;

50−59 - древесина;

60−69 - ткани и текстиль;

70−79 - стекло.

Значок с вилкой и бокалом значит просто, что посуда пригодна для контакта с продуктами. Он может быть перечеркнут, для чего, собственно, и использвуется.

Времена, когда продукты продавались в стеклянных или бумажных упаковках, и в них же хранились в бытовых холодильниках, ушли. Лишь немногие производители решаются на это, так как торговля продуктами в экологических упаковках экономически невыгодна. Сегодня преобладает пластик, и мы часто недооцениваем опасность, которую он может представлять для нашего здоровья. Оказывается, существует относительно безопасный и опасный пластик. Так как выхода у нас все равно нет, стоит позаботиться о выборе меньшего зла. Некоторые виды пластика действительно опасны.

Классификация пластика

Информация о материале, использованном при изготовлении упаковки, расположена на ее дне в виде графического символа, состоящего из трех стрелок, образующих треугольник. В середине треугольника находятся цифры от 1 до 7, указывающие на тип материала, из которого производится упаковка.

Что это за цифры?

1 - PET (ПЭТ)

Такой пластик используется в основном при производстве одноразовой тары для напитков. Типичной упаковкой ПЭТ являются бутылки минеральной воды. Такая упаковка даже после тщательной очистки может выделять токсичные химические вещества при повторном использовании. Никогда не используйте повторно этот вид материала.

2 - HDPE (ПЭВД)

Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) используется для производства полужесткой тары, он - один из самых безопасных пластиков, может быть использован повторно.

3 - PCV (ПВХ)

Поливинилхлорид очень часто используется, например, при производстве упаковочной пленки для пищевых продуктов. ПВХ опасен для здоровья и может выделять токсины. При горении поливинилхлорид производит очень опасные для здоровья химические соединения, известные как диоксины, которые часто являются более опасными, чем цианистый калий.

4 - LDPE (ПЭНД)

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), используемый для производства многих видов упаковки (например, полиэтиленовых пакетов), считается приемлемым для повторного использования и более безопасным, чем многие другие пластики, но не настолько безопасным, как пластики 2 и 5.

5 - PP (ПП)

Полипропилен многоразового использования часто встречается в качестве материала для пищевых контейнеров. Он относится к группе самых безопасных пластиков наряду с материалом 2 (HDPE).

6 - PS (ПС)

Полистирол хорошо известен в виде пенопласта. PS выделяет токсины и не должен использоваться в качестве пищевой упаковки. Также он редко используется для этой цели из-за более низкого химического сопротивления полиэтилену, но присутствует, например, в крышечках для одноразовых кофейных стаканчиков.

7 - OTHER (ПРОЧИЕ)

Никогда не используйте повторно пластиковые изделия, помеченные цифрой 7. Эта группа включает в себя много видов вредных химических веществ, в том числе также очень токсичный бисфенол А (BPA), который может способствовать возникновению шизофрении, депрессии или болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление продуктов, которые вступают в контакт с BPA, может привести к расстройству нервной и эндокринной систем, и даже к раковым заболеваниям. Ни в коем случае не используйте такие изделия в микроволновых печах, которые способствуют более глубокому проникновению бисфенола А в пищу.

Чаще всего он встречается в:

  • - бутылочках, посуде для детей, в пустышках;
  • - одноразовых упаковках и посуде;
  • - эпоксидных смолах на внутренней поверхности банок с консервированной продукцией;
  • - косметических продуктах в качестве антиоксиданта;
  • - медицинском оборудовании;
  • - кухонных приборах;
  • - стеклах для очков;
  • - кулерах для воды;
  • - электронной и автомобильной промышленности.

Как избавиться от пластика

В настоящее время пластик - неотъемлемая часть нашей жизни, и быстро на кухне от него избавиться не получится. Но можно попробовать свести к минимуму вредное воздействие пластика на наше здоровье. Для этого:

1. Для хранения продуктов используйте только пластики, отмеченные цифрами 2 (HDPE) и 5 (PP).

2. Пластик других категорий не используйте для хранения продуктов, а отдайте его на переработку. Не используйте повторно ПЭТ-бутылки и не разогревайте еду в микроволновой печи в пищевых лотках, в которых Вы ее купили (если на упаковке не указано, что они подходят для этой цели).

2. Не разогревайте пищу в микроволновой печи в упаковках, содержащих бисфенол (группа 7), не вливайте в них горячие жидкости, и не мойте в посудомоечной машине.

3. Все пластиковые упаковки используйте в соответствии с инструкцией на них (рекомендации по температуре, использовании посудомоечной машины и т.д.).

4. Не приобретайте минеральную воду в пластиковых упаковках, стоявших на солнце, а лучше всего покупайте напитки (в том числе такие как молоко, кефир, йогурт) в стеклянной таре.