ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Одной из важнейших задач промышленной экологии является решение проблемы утилизации отходов. Это позволит не только уменьшить нагрузку на биосферу, но и получить дополнительный источник продукции или энергии. Угроза загрязнения окружающей среды может быть снижена за счет максимального использования в производственном процессе отходов. Существует определенная группа отходов производства и потрeбления, которые создают типовые экологические проблемы в каждом регионе России. К числу таких отходов следует отнести макулатуру, древесные, текстильные и полимерные отходы, изношенные шины и некоторые другие отходы. Все перечисленные отходы являются многотоннажными. Значительная их часть представляет коммерческий интерес. Существуют производства по переработке указанных отходов. Однако, значительная часть отходов не собирается и не переpaбатывается. В настоящее время в связи с увеличением объемов захоронения отходов на свалках и полигонах, все более остро ставится вопрос об увеличении доли утилизации отходов.
В общем виде все текстильные отходы могут быть распределены на четыре основные группы. К первой группе могут быть отнесены волокнистые отходы производства, хаpaктеризующиеся высоким качеством, которые переpaбатываются на том же предприятии где и образуются. Ко второй группе относят текстильные отходы производства, которые не могут быть переработаны на тех предприятиях, где они образуются, а подлежат отправке на специальные фабрики по переработке вторичного сырья. К третьей группе относятся текстильные отходы производства и потрeбления, состоящие из химических, хлопковых и смешанных волокон, которые вследствие отсутствия специфического оборудования для их переработки, чаще всего используются как обтирочный материал или просто выбрасываются на свалки. К четвертой группе текстильных материалов относятся низкосортные отходы производства, такие как подметь и пух из пыльных камер и т.п., которые пpaктически непригодны для производства вторичной текстильной продукции.
Одним из перспективных направлений переработки и применения текстильных отходов может быть производство резинотехнических изделий, в котором они могут использоваться в виде волокнистых наполнителей для полимерных материалов. В опубликованной работе [1] показан наиболее эффективный способ ввода, волокнистого наполнителя в объеме полимерной матрицы, который базируется на его введении в технологический процесс на одной из стадий производства бутадиен-стирольных каучуков. Так, волокнистые наполнители получаемые методом эмульсионной полимеризации целесообразно вводить в каучуки с подкисляющим агентом на стадии выделения каучука из латекса. Однако данный способ позволяет ввести в состав образующейся крошки каучука небольшое количество волокнистого наполнителя (до 1,0 % мас. на каучук). Для введения большего количества волокнистого наполнителя в эмульсионные каучуки необходимо разpaбатывать новые приемы его ввода в состав образующейся крошки или рассмотреть новые способы переработки наполнителя используемого для модификации синтезируемых полимеров.
Одним из способов переработки волокнистых наполнителей на основе целлюлозного волокна, полученных из отходов текстильной промышленности, является перевод их в порошкообразное состояние. Это должно позволить ввести в каучук на стадии его производства большее количество наполнителя, и соответственно, переработать большее количество текстильных отходов. В ходе исследований из текстильных отходов, содержащих целлюлозное волокно, был получен кислый органический порошкообразный наполнитель. Полученный порошкообразный наполнитель содержал остатки серной кислоты. Однако этот недостаток превращается в преимущество при использовании данного органического порошкообразного наполнителя в производстве эмульсионных каучуков, где осуществляется подкисление системы на завершающей стадии выделения каучука из латекса. Применение кислого органического порошкообразного наполнителя в процессе коагуляции позволяет уменьшить расход подкисляющего агента, вплоть до его исключения из процесса, а, следовательно, уменьшить загрязнение природной среды сточными водами.
Таким образом, получение волокнистых и порошкообразных наполнителей из текстильных отходов, позволяет уменьшить экологическую нагрузку на природную среду при производстве синтетических каучуков.
Список литературы
1. Никулин С.С., Пугачева И.Н., Черных О.Н. Композиционные материалы на основе бутадиен-стирольных каучуков. - М.: Академия Естествознания, 2008. - 145 с.
Статья в формате PDF
111 KB...
12 07 2026 8:14:40
Статья в формате PDF
132 KB...
11 07 2026 22:35:55
10 07 2026 19:18:31
Статья в формате PDF
323 KB...
09 07 2026 11:11:13
Статья в формате PDF
113 KB...
08 07 2026 15:59:48
Статья в формате PDF
108 KB...
07 07 2026 22:24:59
06 07 2026 20:51:41
В статье рассматриваются проблемы атрофических изменений влагалища у женщин в состоянии тотальной овариэктомии и медикаментозной супрессии яичников. Изучается влияние оперативных и химиолучевых методов лечения paка тела и шейки матки на выраженность влагалищных атрофий. Уровень постовариэктомических нарушений во влагалище изучается при помощи маркера пролиферации Ki 67. Степень вариабельности маркера определяется как предиктор влагалищных атрофий.
...
05 07 2026 8:25:53
Статья в формате PDF
124 KB...
04 07 2026 16:16:28
Статья в формате PDF
251 KB...
03 07 2026 18:25:14
Статья в формате PDF
117 KB...
01 07 2026 22:58:59
Статья в формате PDF
246 KB...
29 06 2026 5:33:55
Статья в формате PDF
133 KB...
28 06 2026 1:28:32
Статья в формате PDF
113 KB...
27 06 2026 9:52:36
Статья в формате PDF
118 KB...
26 06 2026 22:23:28
Статья в формате PDF
143 KB...
25 06 2026 8:42:31
Статья в формате PDF
120 KB...
24 06 2026 11:38:36
Статья в формате PDF
112 KB...
23 06 2026 2:58:46
Статья в формате PDF
105 KB...
22 06 2026 19:49:14
Статья в формате PDF
100 KB...
21 06 2026 21:54:55
Работа подъема тела в однородном поле силы тяжести всегда больше потенциальной энергии . Для минимизации работы силой тяги, равной , необходимо отключать силу тяги на некоторой высоте . Дальнейшее движение вверх до высоты происходит по инерции. Только в случае работа подъема будет стремиться к минимальному значению, равному .
...
20 06 2026 18:57:16
Статья в формате PDF
110 KB...
19 06 2026 18:20:10
18 06 2026 1:40:33
Статья в формате PDF
395 KB...
16 06 2026 2:42:16
Статья в формате PDF
130 KB...
14 06 2026 4:29:18
Статья в формате PDF
108 KB...
12 06 2026 3:40:20
Статья в формате PDF
141 KB...
11 06 2026 12:35:48
Статья в формате PDF
245 KB...
10 06 2026 14:25:26
Статья в формате PDF
230 KB...
09 06 2026 15:44:22
Статья в формате PDF
113 KB...
08 06 2026 3:34:31
07 06 2026 10:52:51
Статья в формате PDF
112 KB...
06 06 2026 11:19:21
Статья в формате PDF
109 KB...
03 06 2026 22:52:51
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::