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End-of-Life Options for (Bio)degradable Polymers in the Circular Economy
Advances in Polymer Technology ( IF 2.0 ) Pub Date : 2021-04-12 , DOI: 10.1155/2021/6695140
Wanda Sikorska 1 , Marta Musioł 1 , Barbara Zawidlak-Węgrzyńska 2 , Joanna Rydz 1
Affiliation  

End-of-life options for plastics include recycling and energy recovery (incineration). Taking into account the polymeric waste, recycling is the intentional action that is aimed at reducing the amount of waste deposited in landfills by industrial use of this waste to obtain raw materials and energy. The incineration of waste leads to recovery of the energy only. Recycling methods divide on mechanical (reuse of waste as a full-valuable raw material for further processing), chemical (feedstock recycling), and organic (composting and anaerobic digestion). The type of recycling is selected in terms of the polymeric material, origin of the waste, possible toxicity of the waste, and its flammability. The (bio)degradable polymers show the suitability for every recycling methods. But recycling method should be used in such a form that it is economically justified in a given case. Organic recycling in a circular economy is considered to be the most appropriate technology for the disposal of compostable waste. It is addressed for plastics capable for industrial composting such as cellulose films, starch blends, and polyesters. The biological treatment of organic waste leads also to a decrease of landfills and thereby reducing methane emissions from them. If we add to their biodegradability the absence of toxicity, we have a biotechnological product of great industrial interest. The paper presents the overview on end-of-life options useful for the (bio)degradable polymers. The principles of the circular economy and its today development were also discussed.

中文翻译:

循环经济中(生物)可降解聚合物的寿命终止选择

塑料的报废选择包括回收和能源回收(焚化)。考虑到聚合物废物,回收是有意采取的行动,旨在通过工业上利用这种废物以获得原材料和能源来减少垃圾填埋场中沉积的废物量。废物的焚化仅导致能量的回收。回收方法分为机械(将废物作为有价值的原材料进行进一步处理再利用),化学(原料回收)和有机(堆肥和厌氧消化)两种方法。根据聚合物材料,废物的来源,废物的可能毒性及其可燃性选择回收类型。(生物)可降解聚合物显示出适用于每种回收方法。但是,在某种情况下,应以在经济上合理的方式使用回收方法。循环经济中的有机回收被认为是处理可堆肥废物最合适的技术。适用于能够进行工业堆肥的塑料,例如纤维素膜,淀粉混合物和聚酯。对有机废物进行生物处理还可以减少垃圾填埋场,从而减少其中的甲烷排放量。如果我们增加了它们的生物降解性而没有毒性,那么我们的生物技术产品将具有巨大的工业价值。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。循环经济中的有机回收被认为是处理可堆肥废物最合适的技术。适用于能够进行工业堆肥的塑料,例如纤维素膜,淀粉混合物和聚酯。对有机废物进行生物处理还可以减少垃圾填埋场,从而减少其中的甲烷排放量。如果我们增加了它们的生物降解性而没有毒性,那么我们的生物技术产品将具有巨大的工业价值。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。循环经济中的有机回收被认为是处理可堆肥废物最合适的技术。适用于能够进行工业堆肥的塑料,例如纤维素膜,淀粉混合物和聚酯。对有机废物进行生物处理还可以减少垃圾填埋场,从而减少其中的甲烷排放量。如果我们增加了它们的生物降解性而没有毒性,那么我们的生物技术产品将具有巨大的工业价值。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。适用于能够进行工业堆肥的塑料,例如纤维素膜,淀粉混合物和聚酯。对有机废物进行生物处理还可以减少垃圾填埋场,从而减少其中的甲烷排放量。如果我们增加了它们的生物降解性而没有毒性,那么我们的生物技术产品将具有巨大的工业价值。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。适用于能够进行工业堆肥的塑料,例如纤维素膜,淀粉混合物和聚酯。对有机废物进行生物处理还可以减少垃圾填埋场,从而减少其中的甲烷排放量。如果我们增加了它们的生物降解性而没有毒性,那么我们的生物技术产品将具有巨大的工业价值。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。本文介绍了可用于(生物)可降解聚合物的寿命终止方案的概述。还讨论了循环经济的原理及其今天的发展。
更新日期:2021-04-12
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