إجراء بعض التغييرات على البيئة العالمية
-
المبنى 3، مدينة وانيانغ للابتكار، شارع لانغشيا، مدينة يوياو، مقاطعة تشجيانغ

دليل إعادة التدوير: إعادة تدوير جزيئات البلاستيك بفعالية
هل فكرت يومًا فيما يحدث للزجاجة البلاستيكية عندما ترميها بعيدًا؟ لقد صنع العالم أكثر من 8.3 مليار طن متري من البلاستيك في السنوات السبعين الماضية. ولكن لا يتم إعادة تدوير سوى 9% منها. وهذا ما يجعل إيجاد طرق أفضل لإعادة تدوير البلاستيك أمرًا ملحًا ومعقدًا في الوقت نفسه1. إن ما نقوم به كل يوم، مثل فرز المواد القابلة لإعادة التدوير وما نشتريه، يعمل بخطوات صناعية معقدة. وتحدد هذه الخطوات مجتمعةً ما يؤول إليه البلاستيك وصحة بيئتنا. يوضح هذا الدليل الخطوات الرئيسية والتكنولوجيا الجديدة في إدارة النفايات وكيفية إعادة تدوير جزيئات البلاستيك بشكل جيد.
الوجبات الرئيسية
- يعد الجهد الجماعي في عملية جمع البلاستيك، من المنازل إلى الشركات، أمرًا أساسيًا لنجاح عملية إعادة التدوير2.
- تستخدم مرافق استعادة المواد (MRF) ومرافق استعادة البلاستيك (PRF) تقنيات فرز متقدمة، مثل آلات الفرز البصري، للفصل الفعال2.
- تؤدي المواد المعاد تدويرها الأنظف إلى نتائج إعادة تدوير ذات جودة أعلى، وبالتالي فإن غسل الملوثات أمر حيوي2.
- التحبيبوهي عملية تقطيع البلاستيك إلى قطع أصغر، وهي عملية تمزيق البلاستيك إلى قطع أصغر، وهي مقدمة مهمة لمرحلتي البثق والتركيب2.
- تُظهر عملية إعادة تشكيل البلاستيك إلى كريات جديدة أثناء عملية البثق القوة التحويلية لتقنيات إعادة التدوير2.
- إن وجود منظومة من التنسيق بين الجمهور والجهات الفاعلة في الصناعة والمصممين أمر بالغ الأهمية في السعي لتحقيق فعالية أفضل في إعادة تدوير البلاستيك2.
فهم أهمية إعادة تدوير البلاستيك
يُظهر لنا استكشاف أهمية إعادة تدوير البلاستيك مدى أهمية ذلك في مستقبل مستدام. من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري الأفكار، نهدف إلى تقليل النفايات. كما نسعى جاهدين لاستخدام الموارد بطريقة أكثر ذكاءً.
تأثير نفايات البلاستيك على البيئة والاقتصاد
تؤثر النفايات البلاستيكية بشدة على كوكبنا واقتصادنا على حد سواء. فعلى مستوى العالم، يتم جمع 15% فقط من البلاستيك مرة أخرى. ومن هذا الـ 151 تيرابايت 3 تيرابايت، يتم إعادة تدوير 91 تيرابايت 3 تيرابايت فقط3. هذا التعامل السيئ مع البلاستيك يضر ببيئتنا. كما أنه يسبب أضرارًا اقتصادية، خاصة لقطاعات مثل صيد الأسماك والسياحة التي تعتمد على الطبيعة النظيفة.
خلط المواد القابلة لإعادة التدوير مع النفايات العضوية يجعل إعادة التدوير أكثر صعوبة. كما أنه يقلل من نجاح أهداف التخلص من النفايات الصفرية. ولتحسين عملية فصل النفايات من مصدرها، فإن التثقيف والتوعية الجيدة إدارة النفايات الممارسات هي المفتاح3.
التطورات في تقنيات إعادة تدوير البلاستيك
على الرغم من التحديات، فقد حققنا خطوات كبيرة في تكنولوجيا إعادة تدوير البلاستيك. حيث يتم الآن إعادة تدوير مواد مثل البولي إيثيلين تيرفثالات البولي إيثيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين بشكل أكبر بفضل الطرق الميكانيكية والكيميائية الجديدة3. تساعد هذه الإنجازات في دفع الاستدامة إلى الأمام وتعزيز الحلول الخالية من النفايات.
تتغير الطريقة التي نتعامل بها مع النفايات البلاستيكية من مكان إلى آخر. فبعض المناطق أفضل في إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات. على سبيل المثال، تُظهر البلدان المختلفة في أوروبا مدى تنوع هذه الجهود4.
لمعالجة مشاكل النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، نحتاج إلى حل من جزأين. وهذا يعني تعزيز تكنولوجيا إعادة التدوير وزيادة مشاركة الناس في مبادرات إعادة التدوير. من خلال التركيز على كل من التحولات التقنية والسلوكية، يمكننا تحسين كيفية إدارة المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها.
توريد الجسيمات البلاستيكية: شبكات التجميع والتوزيع
الخطوة الأولى لإعادة التدوير الفعالة تبدأ بـ شبكات التجميع. وتستهدف هذه المواد المهمة بعد الاستهلاك لمعالجة البلاستيك. تعمل الحكومات المحلية والمجموعات الخاصة معًا في هذا الجهد. فهي أساسية في جمع مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية، من المناطق العامة إلى الشركات الخاصة. وبذلك تبدأ الرحلة نحو الاستدامة.
بعد التجميع، تذهب المواد إلى مرافق الاسترجاع، أو مرافق الاسترداد. وهنا يتم فرز المواد البلاستيكية حسب النوع واللون ومدى نظافتها. هذه الخطوة حيوية لأنها تؤثر على جودة إعادة التدوير والسرعة. تستخدم مرافق إعادة التدوير السريع تقنية متقدمة لإدارة هذه المواد البلاستيكية وفرزها. فهي تتأكد من إعادة تدوير المواد البلاستيكية المناسبة فقط.
ومع ذلك، تُظهر الدراسات الحديثة وجود مشاكل كبيرة:
- يتم إعادة تدوير أقل من 9% من النفايات البلاستيكية بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الكفاءة5.
- يُصنع سنويًا أكثر من 400 مليون طن متري من البلاستيك، ولكن لا يُعاد تدوير سوى 91 تيرابايت و3 أطنان فقط6.
- قد تحتوي محيطاتنا على حوالي 250 مليون طن متري من البلاستيك بحلول عام 2025، وهو ما يزيد كثيرًا عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات5.
لإصلاح هذه المشاكل، نحتاج إلى تحسين مرافق الجمع والاسترداد. لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على المزيد من المواد البلاستيكية. بل يتعلق أيضًا بمعالجتها بشكل أفضل. يجب أن تعمل كل خطوة، من الجمع إلى إعادة التدوير، بشكل جيد.
إن تطوير التكنولوجيا في مرافق الاسترداد أمر بالغ الأهمية. يمكن لتكنولوجيا الفرز والمعالجة الحديثة أن تخفض التكاليف وتعزز الإنتاجية. وهذا أمر أساسي لتحسين إعادة تدوير البلاستيك في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تحسين مرافق الجمع والاسترجاع، يمكننا تغيير طريقة إعادة التدوير.
في النهاية، نرى مستقبلاً تكون فيه إعادة تدوير البلاستيك سهلة وطبيعية. يجب أن تدعم البيئة والاقتصاد. ومن خلال تحسين أنظمة الجمع والاستعادة لدينا، فإننا نهدف إلى إطلاق العنان للوعد الكامل لإعادة التدوير. وهذا سيجعل عالمنا أنظف وأكثر استدامة للجميع.
أساسيات فرز وتصنيف البلاستيك
فهم عملية الفرز هو المفتاح عندما نتحدث عن إعادة التدوير بكفاءة. إنها الخطوة الأولى للتأكد من أن المواد القابلة لإعادة التدوير نقية وذات جودة عالية. هذه الحيوية تعزز إنتاجية عمليات إعادة التدوير بشكل كبير.
الفرز حسب رموز تعريف الراتنج
في مراكز إعادة التدوير، يعد العثور على المواد البلاستيكية بناءً على نوع راتنجاتها أمرًا بالغ الأهمية. يؤثر هذا الفرز على كيفية إعادة تدويرها وجودة المنتج النهائي7ويُعد الكشف بالأشعة تحت الحمراء القريبة من الأشعة تحت الحمراء تقنية شائعة تُستخدم لهذا الغرض، مما يؤكد التقدم في تقنيات إعادة التدوير.
يتم فرز المواد البلاستيكية المختلفة، مثل PET (#1) وHDPE (#2) بسهولة بفضل رموز الراتنج. تقلل هذه الدقة من التلوث وتجعل استرداد المواد أكثر كفاءة8.
دور مرافق الفرز والتقنيات المتقدمة
تحتوي أماكن إعادة التدوير الحديثة على معدات فرز عالية التقنية. وتعد هذه المعدات حيوية لتلبية الحاجة المتزايدة للمواد القابلة لإعادة التدوير عالية الجودة. فهي تركز على الفرز الفعال والدقيق للمواد البلاستيكية. وباتباع أفضل الممارسات، كما هو مقترح من قِبل APR، فإنها تتجنب خلط المواد، مما يضمن عملية إعادة تدوير أنظف8.
من الضروري تحسين تقنيات الفرز لدينا مع ازدياد تعقيد النفايات البلاستيكية. ومع وجود المزيد والمزيد من المواد البلاستيكية المختلفة، يجب أن تتطور أساليب الفرز لدينا أيضًا.
مستوى الفرز | عدد الفئات | مثال على ذلك |
---|---|---|
المستوى 1 | 8 | زجاجات/عبوات/برطمانات البولي إيثيلين تيرفثالات البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة |
المستوى 2 | 17 | #3-7 الزجاجات والبلاستيك الصلب الصغير |
المستوى 3 | 29 | المواد البلاستيكية الصلبة الضخمة والأفلام والمواد المرنة |
يوضح هذا الجدول مدى أهمية وجود العديد من فئات الفرز. هذه الطرق مصممة خصيصًا لمتطلبات صناعية معينة. ومن خلال القيام بذلك، تعمل مصانع إعادة التدوير بشكل أفضل وتنتج المزيد من8.
التحضير لإعادة التدوير: عملية الغسيل
إن عملية الغسيل هو المفتاح في إعادة تدوير البلاستيك. تضمن نظافة البلاستيك جودة إعادة التدوير ويجعل الخطوات التالية أكثر كفاءة.
القضاء على الملوثات التي تعيق إعادة التدوير
يمكن لغسالاتنا الاحتكاكية من سلسلة Twister معالجة ما يصل إلى 5,000 كجم/ساعة9. وهي مصممة للتخلص من الملوثات الصعبة. من خلال ضبط درجة حرارة الماء من 50 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية9فهي تزيل الملصقات والمواد اللاصقة وبقايا الطعام بفعالية.
كما قمنا بتطوير خزانات غسيل مزودة بشفرات تقليب ومواد خافضة للتوتر السطحي. وفقًا لبراءات الاختراع اليابانية10، يزيد هذا المزيج من قوة التنظيف بشكل كبير. وبهذه الطريقة، نضمن أن تكون المواد البلاستيكية المعاد تدويرها من أعلى مستويات الجودة.
ما أهمية شطف النفايات البلاستيكية؟
يساعد شطف البلاستيك في المنزل كثيراً قبل إعادة التدوير. فهو يخفف من عملية الغسيل ويقلل من فرصة رفض البلاستيك. البداية النظيفة تعني بداية أفضل جودة إعادة التدوير.
تقوم طريقتنا الجديدة بإرسال البلاستيك النظيف مباشرةً إلى القوالب، وتخطي التكوير. وهذا يوفر في تكاليف الإنتاج، كما أنه أفضل لكوكب الأرض10. نظام خاص يمزج في الفقاعات10 كما يجعل التنظيف أكثر كفاءة.
نهدف إلى توفير آلات فعالة لإزالة الملوثات. ولكن، نقوم أيضاً بالتوعية بأهمية الشطف في المنزل. معاً، يمكننا تحقيق جودة أعلى في إعادة التدوير.
عملية التحبيب: تقطيع البلاستيك لإعادة التدوير
تشارك شركتنا بعمق في التحبيبخطوة أساسية في إعادة تدوير البلاستيك بواسطة التقطيع البلاستيك، نقوم بتقسيمها إلى قطع أصغر. وهذا يجعلها أسهل في التعامل معها وتنظيفها.
تبدأ آلات التقطيع والتحبيب للخدمة الشاقة في التحبيب المعالجة. تساعدنا هذه الماكينات في معالجة الكثير من النفايات البلاستيكية يوميًا. التقطيع تحويل القصاصات إلى أحجام يسهل التعامل معها.
- أدى إدخال آلات البثق المزدوجة اللولب إلى إحداث ثورة في عملية التحبيب من خلال تمكين التعديلات الفيزيائية وتعديلات المزج التي تعزز أداء البوليمر11.
- يمكن لآلات التحبيب المتطورة لدينا التعامل مع كميات كبيرة من الخردة، بقدرات تصل إلى 9000 رطل/ساعة، مما يضمن المعالجة الفعالة لمختلف أشكال البلاستيك12.
- من الجوانب المهمة في عملية التقطيع هي مساهمتها في الاستدامة البيئيةحيث يسمح بإعادة التدوير المكثف للمواد التي من شأنها أن تساهم في كتلة مدافن النفايات11.
تصغير الحجم أمر حيوي لأنه يهيئ المواد المقطعة لإعادة تدويرها أو صنع منتجات جديدة. توفر أساليبنا الطاقة وتقلل من إجهاد المواد، وذلك بفضل آلات البثق المزدوجة اللولب11.
يمكن إعادة استخدام المواد المقطعة أو معالجتها مرة أخرى بنقاوة محسنة. كما أن إزالة الشوائب بكفاءة وحجم الحطام يجعل التخزين والنقل سهلاً. وهذا يؤكد أهمية التحبيب في إعادة التدوير.
العملية | الوظيفة | القدرة | المزايا |
---|---|---|---|
التقطيع | قم بتفكيك البلاستيك إلى قطع يمكن التحكم فيها | تتعامل مع الأحجام الكبيرة بكفاءة عالية | يحسن عمليات التنظيف اللاحقة |
التحبيب | يقلل الحجم إلى جزيئات متجانسة | حتى 9000 رطل/ساعة | يسهل المناولة والنقل |
البثق المباشر | يقلل من الإجهاد الحراري وإجهاد القص | إنتاج موفر للطاقة | يعزز أداء المواد |
وفي الختام، فإن التحبيب و التقطيع ضرورية ل تصغير الحجم. كما أنها تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل التكاليف1213.
تقنيات تحديد وفصل البوليمرات البلاستيكية
في عالم إعادة تدوير البلاستيك، نركز على مهمتين رئيسيتين: تعريف البلاستيك و تقنيات الفصل. هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على جودة المواد المعاد تدويرها. ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات الصارمة، نضمن الحصول على أفضل النتائج.
طرق الفصل القائم على الكثافة
نقوم بفرز المواد البلاستيكية حسب كثافتها باستخدام أحدث التقنيات. في الماضي، كان القائمون على إعادة التدوير يستخدمون الماء لفصل المواد البلاستيكية بناءً على ما إذا كانت تغرق أو تطفو. أما في الوقت الحاضر، لدينا نفايات أكثر تعقيدًا ونستخدم آلات مثل آلات الفصل بالطرد المركزي للقيام بعمل أفضل. باستخدام هذه تقنيات إعادة التدوير المتقدمةوخاصة طريقة الحوض والطفو التي أدت إلى تحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره بشكل كبير14.
التطورات في ماكينات الفرز البصري
لقد قمنا بتحسين تعريف البلاستيك من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) في آلات الفرز الضوئية الخاصة بنا. تفحص هذه الآلات المواد البلاستيكية وتحدد أنواعها بدقة. وهذا يعزز كلاً من الجودة والفوائد الاقتصادية لإعادة التدوير. وبفضل تقنية الأشعة تحت الحمراء القريبة من الأشعة تحت الحمراء والتقنيات المماثلة، أصبحنا الآن أفضل في اكتشاف المواد البلاستيكية الثقيلة وفصلها. يبلغ معدل نجاحنا 100% تقريبًا14.
نوع البوليمر | الكثافة (جم/سم3) | معدل الاسترداد (%) |
---|---|---|
البولي إيثيلين عالي الكثافة | 0.935 – 0.965 | 99.70 |
ملاحظة | 1.04 – 1.07 | 95 |
حيوان أليف | 1.33 – 1.35 | 98 |
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني إذا كنت تريد أن ترى كيف أن هذه تقنيات الفصل تغيير لعبة إعادة التدوير
كيفية إعادة تدوير جزيئات البلاستيك بشكل فعال
يشكل البلاستيك مشكلة كبيرة لبيئتنا اليوم. إذ ينتهي المطاف بما يقدر بنحو 136 مليار إبريق حليب من البلاستيك في محيطاتنا كل عام15. ومما يزيد الطين بلة، أن تسعة في المائة فقط من نفاياتنا البلاستيكية يعاد تدويرها. وهذا يعني أن 10 مليون طن من النفايات البلاستيكية تذهب إلى المحيطات كل عام16.
من الأهمية بمكان تعزيز كفاءة إعادة التدوير. نحن بحاجة إلى طرق أفضل لجمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير. كما أن تعليم الناس الطريقة الصحيحة لإعادة التدوير أمر أساسي. تُظهر رقعة القمامة الكبرى في المحيط الهادئ لماذا يجب أن نتحرك بسرعة. فهي تغطي مساحة 1.6 مليون كيلومتر مربع وتحتوي على حوالي 1.8 تريليون قطعة من البلاستيك16.
إحصائية | التأثير | الحل |
---|---|---|
136 مليار إبريق حليب من البلاستيك في المحيطات سنويًا15 | التلوث البحري واضطراب النظام البيئي | مبادرات إعادة التدوير العالمية المعززة |
80% من البلاستيك البحري من المصادر البرية15 | زيادة التلوث من البر إلى البحر | لوائح أكثر صرامة وعمليات تنظيف محلية |
10 ملايين طن من النفايات البلاستيكية غير المعاد تدويرها16 | ضرر المحيطات والحياة البرية | تقنيات إعادة التدوير المتقدمة وتوعية المستهلكين |
لقد منحتنا جهود حملة تنظيف المحيطات الأمل، حيث أزالت 220,000 رطل من البلاستيك16. كما حققت عجلة السيد مهملات في بالتيمور نجاحًا آخر، حيث أزالت كميات كبيرة من النفايات. تُظهر هذه الجهود ما يمكن تحقيقه من خلال الإجراءات المستهدفة16.
- تنفيذ المزيد تثقيف المستهلك برامج لتقليل معدلات التلوث في مجاري إعادة التدوير.
- توسيع نطاق الوصول إلى مرافق إعادة التدوير وتعزيز كفاءتها.
- اعتماد تقنيات جديدة لتحسين مرحلتي الفرز وإعادة المعالجة لإعادة التدوير.
التحسين كفاءة إعادة التدوير هدف نقترب من تحقيقه. إن دعم هذه المشاريع وتوسيع نطاقها أمر بالغ الأهمية. فكل زيادة في معدلات إعادة التدوير بمقدار 9% تقربنا من مستقبل مستدام. يساعدنا على معالجة المشكلة الكبيرة المتمثلة في النفايات البلاستيكية16.
يحتاج التعامل مع النفايات البلاستيكية إلى خطة قوية تشمل تحسين إرشادات إعادة تدوير البلاستيك و تثقيف المستهلك. لتحقيق تغيير حقيقي، يحتاج الجميع إلى العمل معًا. يلعب قادة الصناعة دوراً كبيراً في إنجاح عملية إعادة التدوير. فدعمهم يخلق مجتمعاً واعياً بيئياً ويدفعنا نحو تحقيق أهدافنا. سيؤدي هذا الجهد إلى كوكب أنظف وأكثر اخضراراً.
الانتقال إلى منتجات جديدة: مرحلة البثق والتركيب
تقودنا رحلتنا في إدارة البلاستيك بشكل مستدام إلى مراحل البثق والتركيب. وهنا يتم إعادة تشكيل البلاستيك النظيف إلى مواد جديدة من خلال البثق. تُظهر هذه الخطوات قوة تكنولوجيا إعادة التدوير والتزامنا بخفض النفايات البلاستيكية.
التحول إلى الكريات القابلة لإعادة التدوير
تنتج الكريات القابلة لإعادة التدوير من أكثر من مجرد صهر البلاستيك. إنها عملية معقدة تنطوي على التحكم في درجة الحرارة والتوقيت. في مرحلة البثق، يتم تسخين البلاستيك ودفعه من خلال قالب، مما يجعل الكريات موحدة للتصنيع. وتعد هذه المرحلة حاسمة لإعادة البلاستيك المعاد تدويره إلى السوق ودعم الاقتصاد الدائري.
التحديات والحلول في مجال تركيب البلاستيك
صنع الكريات القابلة لإعادة التدوير له تحدياته. تحتاج البوليمرات المختلفة إلى معالجة خاصة. على سبيل المثال، يتطلب البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وهما جزءان كبيران من المنتجات البلاستيكية، خطوات فريدة في المعالجة17. كما أن خلط المواد البلاستيكية المختلفة يمكن أن يقلل من جودة وأداء المنتجات المعاد تدويرها.
ومع ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيا إعادة التدوير يمكن أن تتغلب على هذه العوائق. إن الآلات والعمليات الأفضل هي المفتاح لتجنب تدهور المواد. وهذا يضمن أن يظل البلاستيك المعاد تدويره عالي الجودة ومفيدًا حتى في مجال البناء حيث يتم استخدام 201 تيرابايت إلى 251 تيرابايت إلى 251 تيرابايت من البلاستيك17.
ضع في اعتبارك هذا: يتم إعادة تدوير أقل من 101 تيرابايت من البلاستيك في العالم، وينتهي المطاف بحوالي 401 تيرابايت من البلاستيك في مدافن النفايات. ولكن مع تحسن تكنولوجيا إعادة التدوير والتغييرات في القوانين، هناك جهود كبيرة لزيادة معدلات إعادة التدوير وكفاءتها18.
نوع البوليمر | الاستخدام في المنتجات (%) | إمكانات إعادة التدوير |
---|---|---|
البولي إيثيلين (PE) | 24 | عالية |
البولي بروبلين (PP) | 16.6 | متوسط |
كلوريد البوليفينيل المتعدد الفينيل (PVC) | 11.4 | منخفضة |
البولي يوريثين (PU) | 5.5 | منخفضة |
البوليسترين (PS) | 6.1 | متوسط |
مع تحسن تكنولوجيا إعادة التدوير لدينا، نهدف إلى جعل إنتاج الحبيبات البلاستيكية أكثر فعالية. نريد تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 301 تيرابايت إلى 801 تيرابايت إلى 801 تيرابايت إلى 3 تيرابايت مقارنةً بصناعة مواد بلاستيكية جديدة. هدفنا هو مستقبل مستدام مع أفضل إدارة النفايات البلاستيكية1718.
أنواع مختلفة من البلاستيك وقابليتها لإعادة التدوير
يعد استكشاف المجموعة الواسعة من المواد البلاستيكية أمرًا أساسيًا لتعزيز إعادة التدوير. تساعدنا معرفة أنواع الراتنج على اتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة في كيفية إنتاج البلاستيك والتخلص منه. وهذا أمر مهم لكل من الكوكب ومحافظنا.
فئات الراتنجات البلاستيكية الرئيسية السبع
هناك سبعة أنواع رئيسية من راتنجات البلاستيك. وهي PET (البولي إيثيلين تيريفثالات البولي إيثيلين)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي فينيل كلورايد (بولي فينيل كلورايد)، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي بروبيلين PP (بولي بروبيلين)، والبوليستيرين PS (بوليسترين)، وغيرها. إن البولي إيثيلين تيرفثالات البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة هما الأسهل في إعادة التدوير.
PET هو أعلى أنواع البلاستيك المعاد تدويره ويستخدم في أشياء مثل زجاجات المياه19. البولي إيثيلين عالي الكثافة قوي ويستخدم في أباريق الحليب وزجاجات المنظفات20. من ناحية أخرى، يتم إعادة تدوير بولي كلوريد الفينيل والبلاستيك والبلاستيك PS بشكل أقل لأنها قد تكون ضارة وصعبة المعالجة21.
تحديد الأصناف البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير
يعد اكتشاف المواد البلاستيكية التي لا يمكن إعادة تدويرها أمراً أساسياً لإعادة التدوير بشكل أفضل. فالبولي فينيل كلوريد متعدد الفينيل والبلاستيك PS ليسا جيدين لإعادة التدوير لأنهما يمكن أن يتسربا السموم ويتحولا إلى لدائن دقيقة1920. تشكل هذه الأنواع مشكلة كبيرة بالنسبة لإعادة التدوير وصحة كوكبنا.
نوع البلاستيك | تصنيف قابلية إعادة التدوير | الاستخدامات الشائعة |
---|---|---|
حيوان أليف | ★★★★★ | زجاجات المياه وحاويات الطعام |
البولي إيثيلين عالي الكثافة | ★★★★☆ | أباريق الحليب، زجاجات المنظفات |
بولي كلوريد الفينيل | ★☆☆☆☆ | تجهيزات الأنابيب، وبطاقات الائتمان |
البولي إثيلين منخفض الكثافة | ★★★☆☆ | أكياس التسوق وأغلفة الطعام |
ص | ★☆☆☆☆ | حفاضات بلاستيكية وحاويات بلاستيكية |
ملاحظة | ★☆☆☆☆ | الأكواب والأطباق التي تستخدم لمرة واحدة |
متفرقات | متفاوتة | تطبيقات متنوعة |
تحتاج الشركات التي تستخدم المواد البلاستيكية إلى التركيز على الخيارات القابلة لإعادة التدوير وإيجاد البدائل المستدامة. هذه أكثر من مجرد قاعدة يجب اتباعها؛ إنها طريقة لحماية أرضنا والريادة في الأعمال الخضراء. معًا، يمكننا أن نجعل البلاستيك أكثر صداقة للبيئة من أجل غدٍ أفضل.
تثقيف المستهلكين بشأن تقليل المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها
العمل من أجل الصحة البيئية يعني فهم كيفية الحد من استخدام البلاستيك. يؤثر اتخاذ خيارات مدروسة على كمية النفايات البلاستيكية التي ننتجها. وهذا يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه المستهلكون في تبني أسلوب حياة بلا نفايات.
نصائح لاتخاذ خيارات بلاستيكية مسؤولة
كل عملية شراء ترسل رسالة إلى المنتجين حول ما نقدره. يساعد اختيار المنتجات التي تحتوي على عبوات بلاستيكية أقل على تقليل بصمتنا البلاستيكية. ومن خلال دعمنا للعلامات التجارية التي تقدّر إعادة التدوير، فإننا ندفع باتجاه إحداث تغييرات إيجابية في مختلف الصناعات. يحفز طلبنا للسلع المعاد تدويرها الشركات على تبني أساليب أكثر مراعاة للبيئة.
- اختر منتجات ذات طبقات تغليف أقل لتقليل النفايات.
- قم بالدعوة إلى وشراء المواد المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.
- المشاركة في البرامج التي تشجع على إعادة العبوات وإعادة استخدامها.
تطبيق ممارسات القضاء على النفايات في الحياة اليومية
العيش بدون نفايات يعني إجراء تغييرات صغيرة لها تأثير كبير. يعد استخدام حاويات وأكياس قابلة لإعادة الاستخدام نقطة بداية رائعة. فإعادة استخدام الأغراض يقلل من الحاجة إلى المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تتراكم كنفايات.
- استخدم الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام للتخزين بدلاً من الحاويات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. إعادة استخدام العبوات البلاستيكية يمكن أن يطيل عمرها الافتراضي لسنوات، ولكن تجنبي استخدامها للأطعمة الساخنة أو السوائل22.
- اختر الشراء بكميات كبيرة حيثما أمكن، باستخدام حاوياتك الخاصة لتقليل نفايات التغليف.
- استبدلي العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر ببدائل إما أن تكون عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو خالية من البلاستيك.
ومن خلال تبني هذه الاستراتيجيات، فإننا ندعم الكوكب ونعزز عادات الحياة المستدامة. ولا يقتصر الأمر على مجرد تقليل النفايات، بل يتعلق بتغيير طريقة تفكيرنا في شراء واستخدام المنتجات. يشجع هذا التحول على التزام أعمق بحماية بيئتنا.
يمكن خفض الكثير من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عن طريق اختيار خيارات قابلة لإعادة الاستخدام. في عام واحد، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 14.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وكان من الممكن تجنب معظم هذه الكمية باختيارات أكثر ذكاءً وعادات عدم إهدار النفايات23.
من خلال التعلم ومشاركة المعرفة حول التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ننضم معاً في مهمة حاسمة. إنها رحلة مشتركة نحو كوكب أكثر صحة تبدأ بأفعال فردية وتنمو لتصبح قوة جماعية.
الابتكارات العالمية والتوجهات المستقبلية في مجال إعادة تدوير البلاستيك
وصلت صناعة إعادة تدوير البلاستيك إلى نقطة رئيسية. فنحن نشهد قفزات كبيرة في التكنولوجيا والتغييرات في السياسات. وهذه تجعل إعادة التدوير أفضل وأكثر كفاءة في جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون بشكل خاص للتقدم المحرز في إعادة التدوير الكيميائي.
إعادة تدوير المواد الكيميائية والتقنيات الناشئة الأخرى
الريادة في مجال التكنولوجيا الجديدة24, إعادة التدوير الكيميائي تغيير قواعد اللعبة في التعامل مع النفايات البلاستيكية25. يقوم بتفكيك البلاستيك إلى أجزائه الأساسية. يتيح لنا ذلك صنع مواد بلاستيكية جديدة دون فقدان الجودة. إنها صفقة كبيرة لمعالجة الكميات الهائلة من البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة التي تم إنتاجها في عام 2021، والتي كانت أكثر من السنوات السابقة24.
تشمل التقنيات الجديدة أيضاً أنظمة الفرز المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي25. وهذا يساعد على فرز البلاستيك حسب النوع واللون بشكل أفضل. إلى جانب ذلك، هناك خطوات إلى الأمام في البلاستيك القابل للتحلل الحيوي وطرق إعادة التدوير.
تحولات السياسات ومشاركة الصناعة في الاستدامة
على مدى السنوات العشر الماضية، كانت قوية سياسات الاستدامة25 أعادت تشكيل إعادة تدوير البلاستيك على مستوى العالم. كان الاتحاد الأوروبي لاعبًا رئيسيًا، حيث دعم خطة الأمم المتحدة للحد من التلوث البلاستيكي والدفع نحو الاقتصاد الدائري25. ويواجه سوق البلاستيك العالمي، الذي بلغت قيمته 609.01 مليار دولار أمريكي في عام 2022، المزيد من الضغوطات لتقليل تأثيره على البيئة. وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط من أجل الاستدامة من الشركات الرائدة24.
هناك شراكة متنامية بين الحكومات والصناعات. ويدعم هذا العمل الجماعي استخدام تقنيات إعادة التدوير المتقدمة. وهو أمر ضروري لإضافة ممارسات مستدامة في الأعمال التجارية وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج البلاستيك والتخلص منه. وتشكل هذه الانبعاثات في الوقت الحالي 41 تيرابايت من إجمالي غازات الاحتباس الحراري في العالم24.
إعادة تدوير المواد الكيميائية والسياسات القوية تغير إعادة تدوير البلاستيك للأفضل. ولا تدعم هذه التقنيات والسياسات الجديدة النمو الاقتصادي فحسب. فهي تحقق أيضًا فوائد بيئية ضخمة.
السنة | الإنتاج العالمي من البلاستيك (مليون طن) | بلاستيك معاد تدويره (%) |
---|---|---|
2019 | 460 | 924 |
2021 | 41525 | 14-1825 |
تؤكد هذه المعلومات على الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة لإعادة التدوير الإبداعية و سياسات الاستدامة. يجب علينا تحسين معدلات إعادة التدوير وتقليل الضرر البيئي2425.
الخاتمة
عندما نفكر في إعادة تدوير البلاستيك، فمن الواضح أن مستقبلنا يعتمد على طرق إعادة التدوير الذكية. وتساعد إعادة تدوير البلاستيك على تقليل النفايات الضارة، مما يجعلها خياراً أسرع وأرخص من صنع مواد جديدة26. من الضروري تحسين إدارة النفايات لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل26. يواجه العالم مشكلة نفايات البلاستيك المتزايدة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تدوير أسرع لمواكبة الزيادة27.
تقود التكنولوجيا الجديدة التغيير إلى أتمتة إعادة التدوير، وحل المشاكل القديمة مثل بطء الفرز27. تقوم شركات مثل CercleX بصياغة حلول جديدة من خلال منصات مثل "ScrapMarket"، مما يدفعنا إلى الأمام27. من خلال اعتماد تقنيات أفضل لإعادة التدوير تحول المواد البلاستيكية القاسية إلى مواد خام، فإننا نبني عالمًا يحصل فيه البلاستيك المعاد تدويره على حياة جديدة27.
وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن التعليم والسياسات الأفضل والآلات المتطورة هي مفتاح تحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها2627. تُظهر المواد البلاستيكية مثل النايلون والبولي إيثيلين المواد المختلفة التي يمكن إعادة تدويرها إذا تم فرزها بشكل صحيح26. معًا، لدينا المهارات والواجب لتحويل مشاكل اليوم إلى فرص الغد لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. وفي هذا المستقبل، تصبح النفايات البلاستيكية رصيدًا ثمينًا في رحلتنا نحو العناية بكوكبنا.