V souladu s politikou udržitelného rozvoje je směřování všech odvětví průmyslu a služeb směrem k cirkulární ekonomice velmi aktuálním tématem.
Stále větší pozornost se věnuje snižování produkce odpadů a jejich efektivnímu zpracování, a to napříč různými průmyslovými odvětvími.
Příspěvek se věnuje příkladové studii na téma recyklace stavebního sádrokartonu z pohledu dalšího využití ve stavebnictví.
Požadavky na snížení emisí CO2 vedou při výrobě stavebních materiálů ke snahám o využití druhotných surovin.
Studie hodnotí využití jemně mletého odpadního skla jako příměsi pro částečnou náhradu cementu v kompozitech.
Čtěte také: Průvodce přírodou
Zkoumán byl vliv 10-50% objemového podílu skla na pevnost a mikrostrukturu směsí. Náhrada do 20 % nevede k výraznému snížení pevnosti a podporuje pucolánové reakce. Vyšší podíly snižují tuhost.
Částečně bude popisovat i problémy s využíváním frakcí recyklátů pod 4mm.
Příspěvek se zaměřuje na posouzení možností pro vylepšení výkonnosti asfaltové směsi s obsahem 50 % R-materiálu, u které dochází k využití modifikátoru na bázi odpadních plastů, a to v kombinaci s měkčím silničním asfaltem nebo oživovací přísadou.
This article presents an innovative and highly sustainable method for recycling photovoltaic (PV) panels laminated with very soft polydimethylsiloxane (PDMS) gels. This technology significantly contributes to environmental sustainability by facilitating the direct reuse of materials, reducing the amount of hazardous waste, and minimizing energy consumption during recycling.
PDMS panels achieve extremely low annual degradation rates (0.15 - 0.22%) and excellent recycling efficiencies (95 - 98%) compared to conventional EVA/POE laminated panels, with up to 81% of the panel weight being directly reused.
Čtěte také: Boží Dar: Nesouhlas s vymezením CHKO
This has led to a drastic reduction in the overall carbon footprint and is in line with the principles of circular economy and sustainable development goals (SDGs). The synergistic combination of long service life and efficient end-of-life processing makes this technology a cornerstone of sustainability in the photovoltaic industry.
Thermal plasma processing shows strong potential for efficient treatment of mixed electronic waste. Its high-temperature environment may enable the rapid decomposition of organics and facilitate metal recovery in molten form.
Je navržena valorizace textilního odpadu na uhlíkové nanočástice a syntézní plyn pomocí termického plazmatu.
V souvislosti s rostoucím využíváním lithium-iontových baterií v dopravě, energetice i elektronice narůstá i množství zařízení, která dosahují konce své životnosti.
Recyklace těchto baterií se tak stává nezbytným krokem pro zajištění udržitelného nakládání se zdroji a zároveň klíčovým prvkem naplňování požadavků nové evropské legislativy, která stanovuje konkrétní cíle pro efektivitu recyklace, zpětný odběr a znovuzískání vybraných materiálů.
Čtěte také: Oslava Přírody: Počátky
Klíčovým bodem přednášky je představení patentované metody vybíjení lithium-iontových článků, která umožňuje rychlé a bezpečné snížení napětí pod 1 V, čímž se zásadně zvyšuje bezpečnost jejich následného mechanického zpracování.
Součástí přednášky bude rovněž zhodnocení environmentálních a ekonomických aspektů navržených metod, včetně analýzy životního cyklu a souladu s aktuálními požadavky evropské legislativy.
Recyklace běžných oděvů a textilií je velmi obtížná, protože jejich struktura a výroba je optimalizována s cílem minimalizovat cenu, zjednodušit výrobu a získat specifické vlastnosti výrobku.
Na snadnou recyklaci je třeba myslet již při navrhování výrobku - tedy před jeho výrobou. Tomuto principu se říká „Design for recycling“, který usnadňuje budoucí recyklace pomocí eliminace problematických chemikálií, usnadnění oddělení složek výrobku při recyklaci, zhodnocení a výběru recyklačních postupů.
„Design for recycling“ je zde prezentován na příkladu eko-koberec z lýkových vláken, u kterého jsou diskutovány například použitá vlákna, metody jejich úpravy, barvení a možné způsoby recyklace.
Na základě získaných znalostí je navržen koncept eko-koberce, který je v laboratorním měřítku ověřen a připravován do výrobní fáze.
Snížení pevných částic v emisích v posledních letech vede k produkci tzv. jemnozrnných odpadů, které nelze bez úpravy recyklovat.
Mezi takové patří především metalurgické odprašky ze suchého čištění odpadních plynů aglomerace, výroby železa a oceli, nebo popílky ze spalovacích procesů, cementáren aj.
Hlavními složkami metalurgických odprašků jsou Fe2O3, FeO, Al2O3, CaO, MgO, MnO, SiO2 v různých hmotnostních poměrech, popílek ze spalovacích procesů obsahuje především Al2O3, SiO2, CaO ve formě volného CaO, sírany.
Oba druhy odpadů pak mohou obsahovat další prvky v množství menším než 1 hmot. %. Důležitou složkou pro recyklaci je obsah vápníku ve formě volného CaO, který slouží jako pojivo.
Jemnozrnné metalurgické odpady - odprašky nebo směs odprašků a kalů - se smíchají s popílkem ze spalovacích procesů v hmotnostním poměru 4:1.
V této experimentální studii byly ověřovány vlastnosti malt, u kterých bylo 80 % cementu nahrazeno vybranými metalurgickými odpady a nebyly použity žádné přídavné polymerní látky pro úpravu jejich vlastností.
Praktický věšák Alan new najde své místo prakticky v každé předsíni. Je vyrobený v černém nebo bílém provedení a z moderních materiálů - kov a mramor.
Tento věšák poslouží na zavěšení svršků návštěv nebo i na vysušení zmoklé bundy či zavěšení klobouku.
Rozměry: 37x37x175 cm.
| Produkt | Popis | Rozměry |
|---|---|---|
| Věšák Alan New | Praktický věšák z kovu a mramoru, vhodný do předsíně. | 37x37x175 cm |
tags: #narek #prirody #alan #popis