Проблема утилизации мусора из полимерных материалов, одна из ведущих экологических проблем человечества. Решить данную проблему можно путём вторичной переработки пластиковых полимерных материалов.
Данный проект позволяет рассмотреть утилизацию пластиковых бутылок в домашних условиях на бытовые нужды человека.
Цель: изучить методы утилизации полимерных материалов на территории Челябинской области и разработать технологический способ их использования в домашних условиях. Задачи:
Результатом работы стал солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок, который может быть использован в садовых участках для обеспечения теплой водой.
Вложение | Размер |
---|---|
vtoraya_zhizn_plastikovoy_butylki.docx | 265.2 КБ |
utilizatsiya.pptx | 362.65 КБ |
prilozhenie_1.docx | 14.63 КБ |
prilozheni_2.docx | 16.68 КБ |
prilozhenie_3.docx | 64.89 КБ |
prilozhenie_4.docx | 398.73 КБ |
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»
Тип проекта: Исследовательский
«Вторая жизнь пластиковой бутылки»
Выполнила: Титова Лера Ученица 8а класса Руководитель: учитель химии Арапова Галина Викторовна |
Южноуральск 2018 г
Содержание:
Введение…………………………………………………................................ | 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
2.1. Утилизация полимеров в Челябинской области….…............................ | 7 |
2.2. Методы утилизации полимеров............................................................... 2.3. Приемы утилизации полимерных материалов в домашних условиях.............................................................................................................. Заключение....................................................................................................... Литература.......................................................................................................... | 7 8 10 11 |
Приложение 1………………………………………………………................... | 12 |
Приложение 2………………………………………………………................... Приложение 3………………………………………………………................... | 13 14 |
Введение
XXI век - это век полимеров. И проблема их утилизации стоит на первом месте в мире. Немалый вклад в дело сохранения благоприятной экологической обстановки вносит вторичное использование отходов, в частности, отходов, возникающих при использовании изделий из полиэтилена. Методы вторичной переработки, которые применяются в настоящее время по отношению к полиэтилену, позволяют получить ценное вторичное сырье. Грамотное и рациональное их использование – дает возможность значительно снизить себестоимость производства целого ряда востребованных полимерных изделий, а также решить проблему загрязнения окружающей среды отходами или избавиться от необходимости их утилизации.
Цель: изучить методы утилизации полимерных материалов на территории Челябинской области и разработать технологический способ их использования в домашних условиях.
Задачи:
Гипотеза: использование полимерных материалов в домашних условиях, поможет более экологически грамотно подойти к решению проблемы их утилизации.
Актуальность работы: в современных городах не в полной мере созданы условия для утилизации полимеров, что приводит к определению более новых и усовершенствованных методов их использования в бытовых нуждах людей..
Методы работы над проектом: работа с литературными и интернет источниками, социологическое исследование, моделирование.
Объект исследования: пластиковые бутылки.
Глава 1. Полимерные материалы
1.1. Виды полимеров
Широко распространено 12 марок полимеров. Биополимеры лежат в основе живых организмов и задействованы почти во всех процессах жизнедеятельности. Наиболее активно используется полиэтилен. Он относится к синтетическим термопластичным неполярным полимерам класса полиолефинов. Его получают полимеризацией этилена. Еще один термопластичный неполярный, получивший обширное применение полимер - полипропилен. Это синтетическое вещество класса полиолефинов, получаемое в результате полимеризации пропилена. Как и полиэтилен, полипропилен – белое твердое вещество.Путем поликонденсации терефталевой кислоты и моноэтиленгликоля получают синтетический термопластичный линейный полимер класса полиэфиров – полиэтилентерефталат. Широкое применение получил и полистирол. Он представляет из себя жесткий синтетический термопластичный аморфный полимер и является продуктом полимеризации стирола. Еще один линейный термопластичный полимер, незаменимый в быту и промышленности –поливинилхлорид. Это полимер винилхлорида -СН2-СНСl-. Поливинилхлорид – это пластик белого цвета с молекулярной массой 6000 – 160.000, степенью кристалличности 10 – 35%, плотностью 1.35 – 1.43 г/см3. Это физиологически безвредное вещество. АБС пластик получил свое название по начальным буквам названий мономеров: акрилонитрила, бутадиена, стирола. Является термопластичным аморфным тройным сополимером. Активно применяются также синтетические гетероцепные полимеры, полиуретаны. В состав основных цепей этих полимеров входят макромолекулы уретановой группировки -NH-CO-O-. Еще один вид синтетических термопластичных полимеров класса фторолефинов –фторопласт. В состав фторопласта входят атомы фтора, характеризующиеся высокими показателями химической стойкости Пенопласт– вспененная или ячеистая пластмасса. Этот полимер наполнен газом и представляет из себя композиционные материалы с матрицей из полимерных пленок. Полимерные пленки образуют ребра и стенки пор, наполненных газом. Фенопласт относится к термореактивным пластмассам, в основе которых лежат фенолоальдегидные смолы (в частности, фенолоформальдегидные) и включают в себя разнообразные наполнители, отвердители и некоторые другие добавки. Полиамиды – представители многочисленной группы гетероцепных высокомолекулярных соединений. Химические звенья полиамидов соединяются амидной связью _NH_CO_. Нашли свое широкое применение и поликарбонаты, полиэфиры диокси- соединений и угольной кислоты. |
1.2. Химический состав полимеров
Свойства полимеров, как синтетических, так и природных, можно существенно изменить путем их химических превращений. В результате подбора реагентов и определенных условий их взаимодействия изменяются химический состав элементарныхзвеньев или строение макромолекул отверждение, вулканизация).
Свойства высокомолекулярных соединений зависят от молекулярного веса, химического состава и строения, формы макромолекул, ориентации и релаксации (релаксация — снятие напряжений в материале при нагревании), а также упорядоченности структуры макромолекулы. С увеличением молекулярного веса до известного предела улучшаются физико-механические свойства полимеров. Химический состав и строение оказывают большое влияние на тепло-, морозостойкость и химическую стойкость полимеров. Полимеры, имеющие менее разветвленное (асимметричное) строение макромолекулы, отличаются большей вязкостью, меньшей растворимостью и большей прочностью. От правильной ориентации макромолекул во многом зависит качество искусственного и синтетического волокон.
К Высокомолекулярным соединениям относятся многие вещества, имеющие важное народнохозяйственное и биологическое значение. Сюда входят почти все синтетические волокна, пластмассы, каучуки, а также почти все материалы животного и растительного происхождения. Синтетические полимеры получаются методами полимеризации и поликонденсации. Характерной особенностью ВМС является наличие длинных цепных молекул, образованных из многих звеньев одинакового или различного химического строения с молекулярным весом от нескольких тысяч до миллионов. Молекулы могут иметь линейную форму (полиэтилен, целлюлоза), разветвленную (крахмал) или спиральную форму (белки, нуклеиновые кислоты). Вдоль цепи атомы связаны ковалентными связями, а между цепями возникают межмолекулярные силы взаимодействия типа Ван-дер-ваальсовых сил, которые действуют в обычных жидкостях. Цепи могут быть связаны поперечными химическими связями (вулканизованный каучук) и тогда полимеры имеют строение пространственной сетки. Свойства полимера зависят от длины цепи, природы атомов, входящих в состав молекулы, распределения атомов в цепи, взаимодействия молекулы с окружающей средой, с соседними молекулами полимера или с молекулами жидкости в растворе. Звенья молекулярной цепи ВМС обладают способностью к ограниченному взаимному вращению вокруг валентных связей, это приводит к гибкости цепи и возможности изменения ее конфигурации. Одну из основных групп ВМС составляют каучукоподобные вещества или эластомеры, способные к большим обратимым (высокоэластическим) деформациям. Все они содержат длинные цепные молекулы, отличающиеся высокой гибкостью.
1.3. Утилизация полимеров
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ. Рациональное потребление материальных ресурсов является в настоящее время одним из важнейших рычагов в развитии экономики. Однако, наряду с этим, экологические и социальные аспекты играют в ее развитии все большую роль. Охрана окружающей среды сегодня представляет глобальную международную проблему. В этой связи использование разнообразных отходов жизнедеятельности человечества, объемы которых непрерывно растут, становится одной из актуальных задач. Бурное развитие производства разнообразных полимеров во второй половине XX века привело к внедрению полимерных материалов во все сферы жизни человека. Их объем производства превысил сегодня объем выпуска черных и цветных металлов и продолжает нарастать на 5 -6% ежегодно. Однако рост производства полимеров неуклонно ведет и к росту их доли в отходах и вопросы их утилизации оказываются неотделимыми от проблем утилизации других отходов жизнедеятельности человечества.
Технологические отходы полимерных строительных материалов из термопластов используются непосредственно после дробления и измельчения бракованных изделий. При этом получаются отходы размером 4-5 мм и менее. Кроме того, эти отходы можно добавлять в исходные полимерные материалы, используемые в виде смесей. Для рационального их использования и транспортирования к месту получения полимерных изделий вторичное сырье после дробления гранулируют. Основные стадии технологического процесса переработки технологических отходов приведены на рис. 1. В Приложении 2.
Глава 2.Утилизация полимерных материалов
2.1. Утилизация полимеров в г.Южноуральске
С каждым годом количество полимерных отходов растет, а процент их использования до сих по мал. Мною был проведен опрос в соцсети и составила диаграммы на тему: "Сортировки мусора".
Вопрос№1 : Сортируете ли вы мусор?
Вопрос№2:Нужно ли сортировать мусор?
Вопрос №3 : Созданы ли в городе Южноуральске условия для сортировки мусора?
Результаты показали что в вопросах ( представленных в таблице) мнение людей были разные. Результаты в диаграммах представлены в Приложении 1.
Вопрос | Ответ | % людей |
| Да, сортируем | 41% людей |
Нет, не сортируем | 47 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 11 % людей | |
2. Нужно ли сортировать мусор? | Да, нужно | 90 % людей |
Нет, не нужно | 10 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 0 % людей | |
3. Созданы ли в городе южноуральске условия для сортировки мусора? | Да, созданы | 52 % людей |
Нет, не созданы | 33 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 14% людей |
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных людей заинтересованы в грамотной утилизации полимерного мусора.
2.2. Методы утилизация полимеров
Была проанализирована статья о переработке полимеров в Челябинской области. (Приложение 3)
Существует несколько способов переработки пластика.
1. Пиролиз – термическое разложение веществ в присутствии кислорода или без него.
2. Гидролиз происходит под действием экстремальных температур и давления. Этот способ использования отходов энергетически более выгодный, чем пиролиз, т. к. в оборот возвращаются высококачественные химические продукты.
3. Гликолиз – деструкция протекает при высоких температурах и давлении в присутствии этиленгликоля и катализатора до получения чистого продукта. Этот способ более экономичен, по сравнению с гидролизом.
4. Все же самым распространенным термическим способом переработки пластика является метанолиз – расщепление отходов с помощью метанола.
5. В настоящее время самым приемлемым методом переработки для России остается механический рециклинг – вторичная переработка (способ не требует дорогого специального оборудования и может быть реализован в любом месте накопления отходов).[3]
2.3. Приемы утилизации полимерных материалов в домашних условиях
Пластиковым бутылкам можно найти различные применения. Например можно сделать Лодку-непотопляйку своими руками из бросовых отходов, или сделать теплицу стенами которой будут пластиковые бутылки.
Один из интересных способов использования пластиковых бутылок- это солнечный водонагреватель.
Чтобы сделать Солнечный водонагреватель мне потребовалось 40 штук 1,5 литровых бутылок очищенных от этикеток, черный краска, шланг длиной около 16 м, бочка 100 литров, фанера, пенопласт, т-образные переходники, накопительный бак 80 л.
Снимаем с бутылок пробки и проделываем отверстие как диаметр горлышка можно ножиком или гвоздем нанизываем бутылки на шланг или трубу, делаем пять-шесть рядов с бутылками, соединяем т-образными проводниками и укладываем эту батарею в короб из фанеры. Бутылки окрашиваем черной краской и укрепляем пенопластом. В коробе трубы соединяются с т-образными переходниками, накопительный бак укрепляется и размещается выше коллектора, чтобы создать циркуляцию. И устанавливаем коллектор под углом 45 градусов от солнечной стороны. И заполняем систему водой. Схема водонагревателя представлена в Приложении 1.
Через некоторое время были произведены следующие замеры:
1. Время нагревания воды в солнечном водонагревателе
2. За какое время температура воды увеличится . Результаты представлены в таблице.
Температура воздуха,о С | Температура воды начальная | Температура воды конечная | Время нагревания |
25 о С | 19-20 о С | 22-23 о С | 3-5 минут |
20 о С | 15-16 о С | 19-20 о С | 7-8 минут |
Таким образом, водонагреватель из пластиковых бутылок можно использовать для нагревания воды в летнее время, для полива сельскохозяйственных культур, полива цветов и просто бытовых нужд.
Заключение
В результате работы:
- были изучены разные методы утилизации полимеров на территории Челябинской области;
- проведен социологический опрос в социальных сетях;
- изготовлен и запущен в действие водонагреватель из пластиковых бутылок.
Таким образом, гипотеза в ходе работы подтверждена.
Повторное использование ПЭТ(Полиэтилентерефталат) тары в домашнем хозяйстве — не только одно из перспективных направлений по обеспечению энергией, но и шаг навстречу разумному и экологичному применению отходов.
Литература
1)"Большой справочник химия" издательский дом Москва «Дрофа» 2000
2) О.С.Габриелян Учебник по химии 8 класс – 3-е издание Москва «Дрофа» 2014
3) Интернет источники:
https://plastinfo.ru/information/articles/333/
http://chem21.info/info/1868607/
http://www.cleandex.ru/articles/2008/03/18/residue_utilization20
4) Д. А. Эпштейн "Химия в промышленности" издание 3-е переработанное Москва «Просвещение» 1983
5) З.Шпаусус"Путешествие в мир химии" издательство «Просвещение» 1967
Приложение 1
Схема водонагревателя
Диаграммы к опросу
Приложение 2
Рис.1
Приложение 3.
Статья "Утилизация полимеров в г.Южноуральске и в Челябинской области"
Челябинские власти всерьез озаботились, что же делать с теми тысячами тонн мусора, которые ежедневно собирают и вывозят сотни грузовиков. Цивилизованный выход, говорят в региональном Минэкологии, – это раздельный сбор отходов. Корреспондент ГТРК “Южный Урал” Лев Битков побывал на общественных слушаниях и взвесил доводы за и против.
Стать участником общественных слушаний по поводу новой схемы обращения отходов мог любой житель Челябинской области, однако желающих оказалось достаточно немного – не более полусотни человек. Хотя тема для Южного Урала более чем актуальная.
Новая схема – это главный документ, который регламентирует не только хранение, утилизацию отходов, но даже то, как их надо выкидывать. В ближайшем будущем жителям региона придется завести два мусорных ведра. Одно – для перерабатываемых отходов: стекла, пластика, бумаги; другое – для неперерабатываемых. Хорошая новость: тем, кто освоит такую систему, скорее всего, будут делать скидки на тариф на вывоз мусора.
“Это не просто уехало куда-то на полигон и во веки вечные упокоилось. По максимуму оттуда выбрано вторичное сырье, и на стоимость этого сырья будет уменьшен их тариф”, – объясняет Яна Куприкова, исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области.
Собственно, тариф стал одной из самых горячих тем на общественных слушаниях. Схема обращения отходов усложняется, открываются новые полигоны вдали от городов и перегрузочные станции, соответственно, цена логистики увеличивается. Однако точных цифр пока нет. На совещании с докладом выступил Руслан Губайдулин, исполнительный директор ассоциации в сфере обращения с отходами. По его словам, сегодня по переходу на новые технологии переработки мусора Челябинск занимает одно из лидирующих мест в стране.
“Видно, что Челябинск в этом направлении очень много делает, в отличие от других субъектов. Вопросы экологии здесь достаточно обострены, и той динамике, которая есть в сфере обращения с отходами, ей могли бы позавидовать другие субъекты”, – отмечает Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами “Чистая страна”.
Слайд 1
Тип проекта: Исследовательский «Способы утилизации полимеров»Слайд 2
Цель: изучить методы утилизации полимерных веществ на территории Южноурльского городского округа. Задачи : Работа с литературными и интернет источниками по данной теме; Проанализировать способы утилизации полимеров на территории г. Южноуральска и его окрестностей; Разработать методы утилизации полимерных материалов в домашних условиях.
Слайд 3
Гипотеза: использование полимерных материалов в домашних условиях, поможет более экологически грамотно подойти к решению проблемы их утилизации. Актуальность работы: в современных городах не созданы условия для утилизации полимеров. Методы работы над проектом: исследование, работа с литературными и интернет источниками, социологическое исследование, моделирование. Объект исследования: полимерные материалы.
Слайд 4
Биополимеры П олистирол П оливинилхлорид АБС пластик П олиуретаны Ф торопласт Пенопласт Фенопласт
Слайд 5
С каждым годом количество полимерных отходов растет, а процент их использования до сих по мал. Я провела опрос в соцсети и составила диаграммы на тему: "Сортировки мусора". Вопрос Ответ % людей Сортируете ли вы мусор мусор ? Да, сортируем 41% людей Нет, не сортируем 47 % людей Не возникал этот вопрос 11 % людей 2. Нужно ли сортировать мусор ? Да, нужно 90 % людей Нет, не нужно 10 % людей Не возникал этот вопрос 0 % людей 3. Созданы ли в городе южноуральске условия для сортировки мусора? Да, созданы 52 % людей Нет, не созданы 33 % людей Не возникал этот вопрос 14% людей
Слайд 6
Диаграммы к опросу
Приложение 1
Таблица № 1 "Результаты опроса в соцсетях"
Вопрос | Ответ | % людей |
| Да, сортируем | 41% людей |
Нет, не сортируем | 47 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 11 % людей | |
2. Нужно ли сортировать мусор? | Да, нужно | 90 % людей |
Нет, не нужно | 10 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 0 % людей | |
3. Созданы ли в городе южноуральске условия для сортировки мусора? | Да, созданы | 52 % людей |
Нет, не созданы | 33 % людей | |
Не возникал этот вопрос | 14% людей |
Таблица №2 "Характеристики воды из водонагревателя"
Температура воздуха,о С | Температура воды начальная | Температура воды конечная | Время нагревания |
25 о С | 19-20 о С | 22-23 о С | 3-5 минут |
20 о С | 15-16 о С | 19-20 о С | 7-8 минут |
Приложение №2
Диаграммы, отражающие результаты опроса
Приложение №3
Схема водонагревателя
Приложение №4
Рис. 1 "Первый этап конструирования водонагревателя"
Рис. 2 "Второй этап конструирования водонагревателя"
Рис. 3 "Третий этап конструирования водонагревателя"
Рис. 4 "Четвертый этап конструирования водонагревателя"
Лиса Лариска и белка Ленка
Рукавичка
Как нарисовать лимон акварелью
Кто самый сильный?
Астрономический календарь. Январь, 2019 год