已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Technical, Economic, and Environmental Comparison of Closed-Loop Recycling Technologies for Common Plastics

环境科学 废物管理 生命周期评估 公制(单位) 废物转化为能源 温室气体 工作(物理) 基线(sea) 工艺工程 城市固体废物 计算机科学 生产(经济) 工程类 运营管理 机械工程 生态学 海洋学 生物 经济 宏观经济学 地质学
作者
Taylor Uekert,Avantika Singh,Jason DesVeaux,Tapajyoti Ghosh,Arpit Bhatt,Geetanjali Yadav,Shaik Afzal,Julien Walzberg,Katrina M. Knauer,Scott Nicholson,Gregg T. Beckham,Alberta Carpenter
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:11 (3): 965-978 被引量:65
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.2c05497
摘要

Over 400 million metric tons of plastic waste are generated globally each year, resulting in pollution and lost resources. Recycling strategies can recapture this wasted material, but there is a lack of quantitative and transparent data on the capabilities and impacts of these processes. Here, we develop a data set of material quality, material retention, circularity, contamination tolerance, minimum selling price, greenhouse gas emissions, energy use, land use, toxicity, waste generation, and water use metrics for closed-loop polymer recycling technologies, including mechanical recycling and solvent-based dissolution of polyethylene, polyethylene terephthalate (PET), and polypropylene, as well as enzymatic hydrolysis, glycolysis, and vapor methanolysis of PET. Mechanical recycling and PET glycolysis display the best economic (9%–73% lower than competing technologies) and environmental (7%–88% lower) performances, while dissolution, enzymatic hydrolysis, and methanolysis provide the best recyclate material qualities (2%–27% higher). We identify electricity, steam, and organic solvents as top process contributors to these metrics and apply sensitivity and multicriteria decision analyses to highlight key future research areas. The estimates derived in this work provide a quantitative baseline for comparing and improving recycling technologies, can help reclaimers identify optimal end-of-life routes for given waste streams, and serve as a framework for assessing future innovations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
MLL关注了科研通微信公众号
1秒前
傲娇的小蜜蜂完成签到,获得积分10
1秒前
共享精神应助zhong241采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
赘婿应助genghailun采纳,获得10
3秒前
火星上的寒风完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
zhou发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
含糊的雨兰完成签到,获得积分10
9秒前
上官若男应助qianqian采纳,获得10
11秒前
11秒前
谦让月饼发布了新的文献求助10
14秒前
斯文败类应助LQ采纳,获得10
15秒前
刘斌发布了新的文献求助30
15秒前
16秒前
16秒前
18秒前
19秒前
MLL发布了新的文献求助10
20秒前
高凡发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
thebin发布了新的文献求助10
22秒前
竹豚小姐发布了新的文献求助10
24秒前
li发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
26秒前
留胡子的可兰完成签到,获得积分20
26秒前
30秒前
LQ发布了新的文献求助10
30秒前
白白拜拜发布了新的文献求助20
30秒前
李福堂发布了新的文献求助10
30秒前
32秒前
可爱的函函应助geigeigei采纳,获得10
34秒前
pp发布了新的文献求助10
34秒前
34秒前
jie367完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
song发布了新的文献求助10
37秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3125735
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2775985
关于积分的说明 7728880
捐赠科研通 2431495
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292081
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622348
版权声明 600380