リサイクルの対象は、バッテリー、建築廃材、バイオ廃棄物など、日常的に発生する廃棄物全般である。さまざまな材料を再利用するためには、多くの場合、粉砕して均質化する必要がある。例えば、使用済みのボトルから粉砕したガラスの粒子を使えば、新しいボトルや美術品を作ることができる。また、繊維や革を破砕し、その粉を新しい家具のカバーに使うこともできる。粉砕された材料を使用するにもかかわらず、例えば建設廃材に含まれるアスベストや電子廃棄物に含まれる有毒成分のような有害物質が再利用されないことを保証するための品質管理が必要である;
ガラス、建築廃材、バッテリー、繊維製品、その他の素材が、精密な予備粉砕とサイズダウン、均質化、品質管理を通じて、再利用のためにどのように処理されるかを、専門的かつ効率的にご紹介します。
多様な素材をリサイクルすることは、廃棄物を埋め立てたり焼却したりするのではなく、回収して再利用することである。これらの素材は加工され、新たなプロジェクトに再利用される。新たな原材料の需要を減らすことで、木材生産用の森林や皮革生産用の動物の皮などの天然資源を保護する。このプロセスはまた、分解や焼却による温室効果ガスの排出を削減し、新しい材料の生産に伴うエネルギー消費を削減することで、環境への影響を最小限に抑えます。さらに、リサイクルはプロセス全体のコストを下げることができる。例えば、アルミニウムをリサイクルすることで、原料からアルミニウムを抽出する場合に比べ、必要なエネルギーを最大90%削減することができる。原材料を得るために必要な鉱山も少なくて済むため、環境汚染も少なくなります。電子廃棄物を再利用し、品質管理を徹底することで、環境を汚染する有害物質も少なくなる。
また、リサイクル工程では、原材料を使用するよりも少ない水で済むため、水の節約にもなる。例えば、再生紙1トンあたり、数千リットルの水、数千キロワット時の電力、10本以上の木を節約することができる。下水汚泥、食品、庭くず、農業残渣などの有機廃棄物をリサイクルすると、堆肥やバイオガスのような貴重な資源に生まれ変わる。このプロセスは、有機廃棄物が嫌気的に分解され、強力な温室効果ガスであるメタンを生成する埋立地から有機廃棄物を転換することで、廃棄物管理戦略において極めて重要である。技術の進歩は、金、銀、銅、希土類元素のような微量の金属を含め、以前は経済的に回収不可能であった貴重な鉱物の抽出を可能にした。
このインタビューでは、CoolooのCEOが、循環型経済をサポートするために、レッチェの器具を含む革新的な技術を使用して、どのように廃棄物を貴重な資源に変換するかを共有しています。
リサイクルや分解を必要とする固形廃棄物の性質は多様であるため、レッチェの破砕機や粉砕機は様々なリサイクル方法に採用されています。固形廃棄物はさまざまなグループに分類され、それぞれに独自の課題と機会があります。
代表的なリサイクル建材には、コンクリート、セメント、レンガ、アスファルトなどがある。コンクリートは粉砕後、生コンクリートの骨材や道路の下地材として再利用できる。同様に、道路や屋根板から出るアスファルトも、新しいアスファルトに加工することができる。
上記の材料は全て硬く脆いため、一般的に最初の粉砕にはジョークラッシャーが使用されます。レッチェの粉砕機は、350mmまでの試料サイズに適したモデルを提供しています。BB 50のような卓上型は、低サンプル処理量用に設計されていますが、最大モデルのBB 600は3.5 t/hまで処理できます。アスファルトのような粘着性の高い試料を粉砕する場合は、液体窒素で試料を脆化し、粉砕室へのアクセスが容易な前扉付きの粉砕機を使用するのが効果的です。理想的には、前破砕ステップで3~5mm程度の粒径にし、微粉砕でさらに小さくすることができる。この場合、ボールミルが一般的に使用され、少量の試料からバッチあたり約200gまでの幅広い範囲をカバーし、通常100μmまでの粉砕が可能です。粘着性のあるアスファルト試料については、ケーキングの影響を避けるために低温粉砕を推奨します。
ボールミルに代わる粉砕機として、振動ディスクミル RS200やRS300があります。これらの粉砕機は、非常に微細な粒子を短時間で生成します。
断熱材は通常、上記の試料ほど硬く脆くはありません。このような試料を予備粉砕して粉砕するために、ボールミルと組み合わせたカッティングミルを使用することができます。ガラス」の項を参照。
リサイクルされた木材は、チップボード、動物の敷料、造園用マルチング材、バイオ燃料、さらには新しい家具や建材など、さまざまな製品に生まれ変わります。建材や家具の残材のような大きな木材は、SM 300のようなカッティング・ミルで簡単に予備粉砕できます。供給サイズは60 x 80 mmで、長いストックホッパーを装備したレッチェカッティングミルは、細長い木材サンプルの供給が可能です。オプションのサイクロンを使用することで、粉塵のない迅速な作業が可能です。樹皮のような軽い材料でも、効率よく微粉砕できます。サンプルの形状や材質にもよりますが、100gあたり約1分で粉砕できます。サンプルの物理的特性も、最適なローターの使用を決定します。平らな破片や小さな小枝の場合は、平行断面のローターが最適です。より丈夫でブロック状の試料には、より堅牢な6ディスクローターを推奨する。カッティング・ミルの損傷を避けるため、破砕前に釘の残滓のような金属部分をすべてサンプルから取り除くよう注意する必要がある。通常、カッティングミルで得られる木材の切断結果は、長さ約5~15mmの繊維で、ボールミルまたは超遠心粉砕機ZM300でさらに粉砕するのに最適なサイズです。超遠心粉砕機ZM300で微粉砕する場合、試料はウォーミング効果を避けるため、中程度の速度で供給する必要があります。距離ふるいを使用すると、低加温の効果が高まります。サイクロン技術は、低温粉砕、高速粉砕、低洗浄要件にも使用できます。通常、100gの試料を数分で約200μmの粒子径に粉砕できます。これより少量の試料は、オプションでボールミルで粉砕することができ、さらに小さな粒子径を得ることができます。
リサイクルされる金属は、鉄や鋼を含む鉄系金属と、アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、スズ、金や銀などの貴金属を含む非鉄系金属の2種類に大別されます。金属試料の粉砕と破砕は、その高い延性と粉砕性のために困難であり、粉砕機を損傷するリスクを考慮する必要があります。通常、金属のリサイクルには溶解が最も一般的な方法ですが、機械的破砕が必要な場合や、その方が良い場合もあります。ブリキやアルミ缶のような薄い箔からなる材料を破砕するには、SM300のようなカッティングミルが適しています。通常、目開き4~20mmのボトムシーブが使用されます。得られたフレークの粒径は約5mmです。平行断面ローターよりも耐久性の高い6枚ディスクローターを使用するのが有利であることが分かっている。
金属合金、タングステンカーバイド、異なる金属元素の脆い混合物のような硬くて脆い材料は、ジョークラッシャーで一次粉砕されます。その後、クロスビーターミルSK300または振動ディスクミルRS200で200μm以下の微粉砕が可能です。しかし、これらの試料は一般的に強い摩耗性があるため、使用する機械の摩耗にもつながります。
積層造形プロセスで余剰となった金属粉の再利用は、レッチェのふるい分け機がリサイクルプロセスに貢献している分野です。振動ふるい振とう機AS200ベーシックのようなふるい機は、3Dプリント工程後に残る金属粉末の粒子を分級するために使用されます。微細な粒子は次の印刷工程で再利用することができます。レッチェは、金属射出成形で作られた、不正確なグリーンボディや硬くて脆いスプルーパーツを粉砕するのに適した、強力なジョークラッシャーBB 500のような粉砕装置も提供しています。得られたパウダーは生産工程に戻されます。
金属リサイクルのもう一つの重要な側面は、鉄鋼生産時の廃棄物である鉄スラグの再利用である。スラグは建築材料として再利用することができ、特にクリンカーやセメントの含有量を減らすためにコンクリート製造に利用することができる。また、肥料として再利用することもできる。スラグは、ジョークラッシャーで破砕した後、ボールミルや振動ディスクミルで粉砕するのが最適である。
ガラスは硬くて脆いので、ジョークラッシャーかハンマーミルHM200で粉砕するのが理想的である。HM200の利点は、ガラス瓶が機械に収まるなら、事前に粉砕する必要がないことである。ジョークラッシャーでは、無傷のガラス瓶は2つのジョーの間を転がるだけかもしれない。HM200は、例えば6kgの試料をわずか1分半で2mmの粒子に粉砕できる。その後の粉砕はボールミルが最適です。少量の試料には、MM400のようなミキサーミルが使用されます。 遊星ボールミルPM400は、最大220mlの試料を4個同時に粉砕できます。通常、30 µm以下の超微粒子が約10分で得られます。金属元素による試料の汚染を避けるため、粉砕ジャーやアクセサリーは慎重に選ぶ必要があります。MM400とPM400は、試料が他の元素で汚染されないように、天然の二酸化ケイ素であるメノウ製の粉砕ジャーを装備できます。2kgまでの大きな試料には、ドラムミル TM 300が適しています。非常に微細な粒子も得られますが、通常このような大きな試料量には1~3時間が必要です。特殊なケースとして、グラスウールのような断熱材のリサイクルがあります。この場合、ボールミルで粉砕する前にカッティングミルSM300で一次粉砕する必要があります。
カッティングミルSM300は、軟質試料の予備粉砕に最適な粉砕機です。平行断面のローターと目開き2~6mmのボトムスクリーンがこの用途に適しています。サイクロンは、粉砕室から試料を排出するのに役立ちます。素材によっては、例えば強靭な皮革製品の場合、予備粉砕工程で凍結粉砕が必要になることがあります。この場合、サンプルを液体窒素に数分間浸すことで、サンプルを脆化させる。凍結粉砕の場合、より頑丈な6枚ディスクローターを使用するのがよい。
微粉砕はボールミルか超遠心粉砕機ZM300で行う。あらかじめカットされた繊維質試料をエンブリットすることで、微粉砕粒子を得ることができる場合がある。繊維は低温を保たず、すぐに温まる傾向があるため、液体窒素による脆化よりもドライアイスによる混合の方が優れている。この場合、繊維とドライアイスを1:2で混合し、混合物をZMに投入する。ZMは通常0.5mmのリングふるいを装備し、18000rpmで運転する。凍結粉砕にはサイクロンを使用する。繊維の非常に細かい粒子を得るもう一つの方法は、クライオミルまたはMM 500 CONTROLのいずれかを使用することです。MM 500 CONTROLは、クライオミルよりも大きな粉砕ジャーと2つの粉砕ステーションを備えています。どちらの粉砕機も冷却に液体窒素を使用し、試料を脆化させます。どちらの場合も、まず試料を凍結させるために10~20分の予備冷却時間が必要です。その後、1分間の冷却を挟み、30Hzで約1分間の粉砕を約10回繰り返します。
バッテリーのリサイクルは複雑かつ重要なプロセスであり、使用済みバッテリーから貴重な素材を持続的に回収し、原材料の供給源となり、環境への影響を軽減することを目的としている。まず、バッテリーを安全に放電し、残留電荷を除去する。その後、解体・破砕される。機械的なリサイクル工程は、さまざまな部品の分離に役立つ。この最初のリサイクルステップの結果、軽質材料、金属、ポリマー、電解液、そして貴重な金属を含む黒い塊が分別されます。カッティングミルSM300と超遠心粉砕機ZM300は、軽質分を小粒子に粉砕するために使用され、ふるい機は、例えば粉砕された電極から黒液を分離するために使用されます。また、極低温ボールミルや常温ボールミルは、リサイクル材を粉砕し、材料分析用に準備するために一般的に使用されます。
電子スクラップは、一般的に同量の鉱石に含まれるよりもはるかに高い割合で貴金属を含むため、貴重な資源です。材料分析のために、ほとんどの場合、電子スクラップはカッティングミルで事前に粉砕することができます。強力なSM300は、コンピュータ基板のような硬くて巨大な電気部品の切断を可能にします。投入する試料によっては、手作業による予備粉砕が必要です。硬いサンプルには、堅牢なカッティングプレートを備えた6枚ディスクローターの使用が有効です。通常、5 mmの粒子を得るために6 mmまたは8 mmのふるいを使用します。その後の微粉砕工程では、ZM 300またはRS 200が最も一般的に使用されます。ドライアイスによる脆化は、ZM 300で試料を約0.5 mmの粒子に粉砕するのに有効です。金属部分が多い試料は、ZM 300よりも大型のRS 200またはRS 300の方がこの粉砕材に適しているため、RS 200またはRS 300で粉砕する方がよい。金属製品を研削する場合、金属部品は衝撃力では粉砕できないことを覚えておくことが重要です。延性がある場合、RSやボールミルでは平らになったり、塊になったりします。
レッチェは、品質管理、サンプル前処理から革新的なメカノケミカル手法まで、リサイクルプロセスのための包括的な機器ポートフォリオを提供しています。前粉砕、ふるい分け、ペレタイジング、あるいは持続可能なリサイクルソリューションのためのボールミルなど:
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大きな紙試料は、SM100のようなカッティングミルであらかじめカットしておく必要があります。この場合、2mmまたは4mmのボトムスクリーンと平行断面のローターが最適です。サイクロンの使用は、軽い試料を粉砕室から排出するのに役立ちます。この種の試料では粉砕時間が非常に短くなります。微粉砕は、超遠心粉砕機ZM300またはボールミルで行います。ZM300には0.5mmのリングシーブとサイクロンを装備することができ、約0.5mmの粒子を得ることができます。100 µm以下の小さな粒子が必要な場合は、ボールミルの使用が有効です。40mlまでの少量の試料には、ミキサーミルMM400が使用されます。ボールミルでは試料は通常3~5分で粉砕されます。試料量が多い場合、例えば遊星ボールミルPM400は220mlの試料を4回に分けて粉砕することができます。この試料量の場合、試料を焦がさないように中程度の回転数で約1時間かかります。
生物有機廃棄物は、庭のゴミや食品残渣のように非常に一般的で、多用途に使用できます。ローターミルでの粉砕は、目詰まりやべたつきを防止するために乾燥させた方がはるかに容易です。乾燥した下水汚泥は、カッティングミルで2mm程度の粒子に粉砕するのが一般的で、ベーシックモデルのSM100が適しています。約100gの試料を粉砕するのに必要な時間は、飼料の大きさや残留水分などの試料の性質にもよりますが、2~4分です。小枝などの硬い植物性廃棄物を含む庭木の残渣は、SM200か、より高速で堅牢な6枚ローターのSM300で予備粉砕する必要があります。微粉砕は、要求される処理量と最終的な微粉砕度によって、遊星ボールミルPM200や超遠心粉砕機ZM300で行うことができます。オレンジの皮のような食品残渣もローターミルで粉砕する前に乾燥が必要です。ロータービーターミルSR300では、1kgのような大きな試料も処理できます。このような試料は粉砕中に温度が上昇しやすいので、ゆっくりと供給する必要があり、ディスタンスローターの使用が有効です。1.5mmふるいを使用した場合、1kgの試料で約25分かかります。
プラスチック廃棄物は多くの場合、異なる成分の混合物であり、分析またはさらなる処理の前に均質化する必要がある。プラスチック廃棄物は延性であるため、粉砕には切断またはせん断機構が必要であり、少なくとも微粉砕工程では通常、凍結粉砕が採用されます。試料の特性によっては、レッチェカッティングミルやハンマーミルHM200を前粉砕工程に使用することができます。例えば、PETボトルや混合ポリマーサンプル、フォイルを含むサンプルは、SM300で予備粉砕するのが最適です。粉砕室からの試料排出量を増やすために、サイクロンの使用をお勧めします。このようなサンプルの場合、Vローターを使用すると2 mm程度の粒子を生成できます。薄いプラスチック材料は、手作業による予備粉砕が必要な場合がありますが、エンブリット加工は不要です。これとは対照的に、自動車タイヤや樹脂のような強靭な試料は、カッティングミルの予備粉砕ステップでも液体窒素での脆化が必要です。この場合、摩耗を防ぐために堅牢な6ディスクローターの使用が有効です。堅牢なハンマーミルHM200は、玩具のような硬いプラスチックの予備粉砕に威力を発揮します。予備粉砕されたサンプルは、クライオミルやMM 500 CONTROLのようなボールミル、またはレッチェ ZM300でさらに粉砕することができます。また、通常は十分に小さいポリマーペレットも、これらの粉砕機で直接粉砕することができます。この2機種のボールミルでは、液体窒素で試料を冷却しながら粉砕します。試料量は10gまでと少ないが、300μm以下の微粉砕が可能である。試料量が多い場合はZM300を使用します。試料は粉砕前にドライアイスと混合され、粉砕されます。0.5mm以下のふるいを使用し、サイクロンを使用して温度を低く保つことを推奨します。
医薬品がリサイクルされることはほとんどないが、廃棄物管理の観点から、その成分に関する知識は環境汚染を防ぐために極めて重要である。錠剤や錠剤のような医薬品は、通常、成分を調整するために粉砕されます。ZM 300やGM 200はこの目的に適した粉砕機です。GM 200を使用する場合は、ナイフの鈍い側で試料を打 ち、摩耗を少なくするため、ナイフの回転方向を逆にして前粉砕 を行うことをお勧めします。ZM 300は、乾燥した錠剤を約10 µmまで粉砕することができます。この場合、2段階のプロセスが適用されます。まず、目開き約2 mmのふるいを使用し、次に第2段階で最小目開き0.08 mmの試料を粉砕します。液体が充填された錠剤は、クライオミルまたは別のボールミルで凍結粉砕することをお勧めします。
様々なセラミック材料を再利用するために区別することは、天然資源を保護し、環境悪化を防止する上で極めて重要である。例えば、使用済み触媒からプラチナやパラジウムのような貴重な金属を回収することは、経済の持続可能性を支えるだけでなく、採掘活動の需要を減らすことにもなる。セラミック成形体や成形不良部品は、セラミック産業におけるリサイクルと資源効率のためのまたとない機会である。これらの材料は粉砕され、新しいセラミック製品の生産に再利用されるため、廃棄物やバージン原料の必要性を大幅に削減することができます。供給サイズとサンプルの処理量に応じて、最適なモデルを選択できます。微粉砕は、MM400のような少量試料用のボールミルで行います。試料量が多い場合は、ディスクミルDM200または振動ディスクミルRS300を使用します。このような予備粉砕と粉砕の組み合わせにより、最大3 kgの試料を約30分で約100 µmの粒子に粉砕することができます。より硬い試料には、タングステンカーバイドのアクセサリーを使用したジョークラッシャー、ボールミル、RS300などがあります。
土壌浄化とは、土壌中の汚染物質を洗浄、除去、中和し、安全で使用可能な状態に回復させるプロセスを指す。一般的な手法としては、バイオレメディエーション(微生物や植物による汚染物質の分解・吸収)、物理的レメディエーション(土壌洗浄など)、化学的レメディエーション(化学反応による汚染物質の中和)、熱的レメディエーション(熱を加えて汚染物質を除去)などがある。土壌浄化の成否を確認するため、浄化処理前後に土壌サンプルを粉砕し、有害汚染物質に関する分析を行う必要がある。遊星ボールミルPM400やミキサーミルMM400のようなボールミルを使用することができる。例えば400gの湿った土壌サンプルは、500mlの粉砕ジャーを4つ使ってPM400で10分以内にホモジナイズされる。小さな石でも問題ありません。2 x 20 mlまでの小さな試料は、MM 400でホモジナイズするのが適しています。試料に結石が含まれていない場合、MM400とファルコンチューブアダプターを組み合わせると、8試料を1バッチで処理することができます。試料量が多い場合は、ロータービーターミルSR300が適しています。試料に石が含まれている場合は、180°粉砕チップを使用します。約2 kgの試料を約3~5分で1 mm以下の粒子に粉砕できます。石を多く含む土壌試料に適したもう一つの粉砕機は、ジョークラッシャーBB 50で、こちらも土壌試料を1 mm以下の粒子に粉砕できます。
「二次燃料 "または "廃棄物由来燃料"(RDF)は、産業廃棄物、都市固形廃棄物、バイオマス廃棄物、リサイクル不可能なプラスチック廃棄物など、埋め立て処分されるはずだったさまざまな種類の廃棄物から得られる、エネルギー豊富な燃料である。可燃性のRDFは、従来の化石燃料の代替として、セメントキルンの加熱や発電所で使用することができる。RDFのハロゲン含有量、水分含有量、灰分含有量、発熱量を分析するためには、これらの異種混合物を粉砕する必要がある。通常、最初の粉砕ステップにはカッティングミルが必要です。木材や硬質プラスチックのような硬い試料を粉砕する必要がある場合は、試料の組成に応じて6枚ディスクローターを使用します。箔や紙、繊維をベースとした試料であれば、Vローターを使用することができる。いずれの場合も、二次燃料は通常軽い材料であるため、サイクロンユニットの使用は、粉砕室からの試料排出を促進し、材料が温まるのを避けるために有益です。微粉砕ステップでは、ZM300が数100gまでの大きな試料を処理するのに使用され、クライオミルは5gまでの小さな試料を処理するのに使用されます。0.75mmより細かいリングふるいは、目詰まりを起こす可能性があるため、このような試料には使用しないでください。ZM 300で粉砕する前に、試料をドライアイスと混合する低温粉砕が不可欠です。この場合も、サイクロンの使用を推奨する。
リサイクルには、原料の収集、選別、加工が必要です。この工程で重要な役割を果たすのが、粒子をサイズ別に分けるふるい振とう機です。ふるい振とう機は次のような用途に使用されます:
ふるい振とう機の選択は、リサイクルプロセスの効率と効果を改善し、材料と望ましい結果によって異なります。
60gのプラスチック粒子をAS200コントロールで分画するのに約5分かかる。メッシュサイズ6mm/4.5mm/2,5mmと2mmのふるいを使用。振幅は10秒間隔で1.3mmに設定した。
木材チップのような細長いサンプルの場合、ユニットの水平移動が木材チップの立ち上がりや縦方向の通過を防ぐため、AS 400コントロールが有利です。16mm、8mm、4mmのふるいを使って、1kgの試料を4分以内に分画。
AS200コントロールでは、土壌サンプルなどの湿式ふるい分けが簡単に行えます。メッシュサイズ0.063 mm / 0.25 mm / 0.5 mm / 1 mm / 4 mm / 8 mmの試験ふるいを使用。
サンプルの前処理とホモジナイズ後の品質管理には、少量のサンプルに最適で、微細なフラクションも容易に検出できるAS200コントロールまたはAS200 JETが適しています。
固体で高品質のペレットは、信頼性が高く有意義な蛍光X線分析の重要な前提条件です。レッチェのペレットプレスPP 40は、表面が滑らかで強度の高いペレットを製造します。PP 40は、0~40 tの範囲で個別に加圧力の調節が可能です。PP 40は小型卓上型でありながら、最大3段階で自動的に加圧される高い加圧力のため、難しい材料でも完璧に加圧することができます。例えば、20秒の保持時間ごとに10トン、20トン、30トンといった力を3段階に分けてプログラムすると、ペレットの安定に有益であることがわかります。粒子が沈降する時間が得られ、安定性が高まります。ペレットをアルミカップでプレスすると、さらに安定性が増す。どのような測定法も役に立たない中で、試料をLicowaxのようなバインダーと混合することは、金属粉末のような最も困難な試料でさえ安定させる良い方法である。約10-15gの試料を2gのリコワックスと混合し、上記のように3段階でプレスする。混合にはMM400が適しています。このミルには、コニカル遠心チューブを8本収納できるアダプターを取り付けることができます。試料はすべて自動的に、均等に、再現性よく混合される。
木材
セルロース
スラグ
酸化金属
リサイクルプロセスの研究は、新原薬、新ポリマー(バイオベース)、新肥料など、従来よりも環境負荷の少ない、あるいは単純に優れた、あるいは新たな選択肢をもたらす新素材を生み出す有望な分野である。新素材、例えば残留油から水を浄化するフィルターなども研究中です。レッチェの機器全般、特に製薬研究開発やメカノケミカル用途のボールミルは、そのような新しい選択肢に貢献します。ボールミルでのポリマー分解は、熱分解に比べて副生成物が少なく、エネルギー消費もはるかに少なくて済みます。レッチェの機器を使用した研究開発プロジェクトは数多くありますが、ここではその一部をご紹介します。