人造纤维和循环经济
N.Altin
欧洲人造纤维协会(比利时)
人造纤维行业在欧盟循环经济、塑料战略和纺织品回收的行动计划框架内,致力于为可持续发展的低碳节约型经济贡献力量。为此,人造纤维行业正在尽一切努力维持经济中产品、材料和资源的价值,同时尽可能减少废物的产生。在人造纤维的生产中,除通过最大限度地减少废物来保持最高效率外,所产生的各种废物也应尽可能地回收以节约资源。
在人造纤维中使用回收原材料,使欧洲约70%的废旧聚酯(PET)瓶转化为PET短纤维。棉纤维生产中的废料可转化为黏胶纤维。废渔网、废地毯或其他材料可转换为聚酰胺纺织纤维,工业用纺织纤维可转化为工程材料。为支持这些及其他生产过程,行业正在寻求明确的废物终止及正确或有效的收集方案。
实际上,许多纯PET原料基包装材料被丢弃并混在废料流中,在现有技术下很难高质量自动分选。对于由回收原料制成的成品,应确保回收途径透明。
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此外,应限制向非欧盟国家,尤其是亚洲出口有价值和可重复使用的废弃物,如回收PET瓶,以避免优质材料离开欧盟并被第三国制成纤维或纺织品,以不太有利的生态足迹再次进入欧盟。
此外,需解决进口纺织品的问题,以确定谁拥有报废材料及谁将其作为二次材料加工。另外,在处理废物中的化学品时,明确和遵守欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》非常重要,标准化和规范是必须的。
来自纺织品的回收纤维可以通过现有技术再循环,或直接再利用,或作为辅助材料进入人造纤维生产过程,亦或进入其他行业(如工程或其他塑料)生产过程,以尽可能表现出最佳功能并获得最高附加值。纤维的第二次生命也可成为塑料的新智能生命。
至于纺织品或服装的回收,需采用适当的技术使服装与其他纺织品的混纺织物中的单根纤维分离,同时还需确保可接受的生态足迹(包括能源和水)及经济的生产过程,以尽量减少对消费者和生产者的影响。
采用3份肝标本制成的肝微粒体,其中一份为空白。整个孵育体系总体积为200 mL含0.3 mg肝微粒体,孵育体系为80mmol/LK2HPO4‐KH2PO4(pH=7.4)的缓冲溶液反应体系,包括NADPH重生体系(3.3 mmol/L 的 MgCl2、1.3 mmol/L的 β‐NADP、0.05 μmol的 EDTA、3.3 mmol/L 的G‐6‐P)和 5 μL鱼腥草注射液或新鱼腥草素钠注射液(空白组加蒸馏水),整个孵育体系在37℃摇动水浴中预孵化5 min,加入 0.2 IU 的 G‐6‐PDH(2 μL)启动反应,于37℃水浴下孵育150 min后于冰水浴中终止反应。
事实上,大多数纺织品的设计似乎并未考虑回收。这些纺织品通常是复杂的混合材料,在产品寿命结束时难以分离。这里的纺织品指实际的服装(混纺织物),包含缝合线,标签等合成材料制品,以及难以再循环或去除的染料和纺织助剂。推广“产品可回收性设计”有助于扩大可回收纺织品的数量。
基于物联网的智能楼宇综合管理系统架构,其核心是接入层和平台层两部分的设计,正是这两个层次的引入,使应用层可以屏蔽感知层终端物理设备的差异性,实现不同设备和系统互联互通、融合管理的目标。以下重点对接入层、平台层和应用层三部分予以说明。
关于泄漏到环境中的微塑料(来自海洋环境中的合成纤维微塑料),最新研究表明,纤维降解为微塑料取决于诸多因素。最相关的因素涉及纤维类型、纤维和纺织品加工、洗涤条件[如温度、洗涤剂和软化剂的使用、提取水的过滤、干燥和水处理(净化和再循环)],人们处理报废物品的方式也很关键。这个问题需进一步研究,在研发出解决方案前,必须定义适当的分析测试方法,以测量在生产、使用和处理人造纤维基纺织品后流入海洋环境的微塑料的有效体积。
人造纤维行业长期以来一直致力于循环经济。环境中存在的微塑料是不可接受的,而且浪费了宝贵的资源。业界愿意帮助解决这个问题。然而,一些外部因素也需解决,如:如何改善收集方案以提高二次原料(如PET瓶)的收集率,如何更清晰地定义废料,开发更好的废物处理方法、创新回收技术,以及如何进行有利于回收利用的纺织品和服装的设计。这需要来自权威机构和价值链相关的其他组织的支持。人造纤维行业将积极参与解决这些问题。
权家友 译 王 彦 校
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