Название проекта: «Переработка отходов из пластика с использованием микроорганизмов»
Пластмассы
Актуальность
Существующие аналоги
Основная идея проекта:
Преимущества перед аналогами данной технологии
Используемые бактерии
Доступные коллекции микроорганизмов
Схема:
Схема деятельности микроорганизмов
Возможные «потребители» установок
Преимущества технологии:
Команда проекта ООО «Green Hand»:
Спасибо за внимание!
3.06M
Categories: ecologyecology businessbusiness

Переработка отходов из пластика с использованием микроорганизмов

1. Название проекта: «Переработка отходов из пластика с использованием микроорганизмов»

Название команды: ООО «Green Hand»
Участники проекта:
Рассохина Ирина
Кудринский Алексей
Кононов Анатолий
Петрушин Никита
Пономарева Анастасия
Серова Марина
Вологда, 2015

2. Пластмассы

Простые пластмассы – только из полимера (полиэтилены,
полистирол, органическое стекло, полиамиды);
Сложные пластмассы - связующие вещества, наполнители,
пластификаторы, смазывающие вещества, катализаторы,
красители и др. добавки (фенопласты, аминопласты и т.д.)

3.

Название
Кол-во,
%
Примеры
Функция
связующие
вещества
до 60
фенолоформальдегидные,
мочевиноформальдегидные,
меламиноформальдегидные,
эпоксидные и др.
связывают все компоненты
наполнители
50-70
древесную муку, хлопковые
очесы, бумагу, древесный
шпон, асбестовое и
стеклянное волокно, графит.
увеличения прочности,
улучшения антифрикционных,
фрикционных, диэлектрически
свойств, уменьшения усадки,
увеличения теплостойкости.
камфора, дибутилфталат,
трикразилфосфат и др.
увеличивают пластичность
связующего вещества
пластификаторы
смазывающие
вещества
специальные
добавки
1-2
воск, стеарин,
предотвращают прилипание
трансформаторное масло и др. связующих веществ к
прессформе
ускорители отвердения;
стабилизаторы,
способствующие сохранению
пластической массой
первоначальных свойств;

4. Актуальность

• Вопрос
необходимости
переработки
использованных пластмассовых изделий на
сегодняшний день во всех странах мира стоит
особенно остро. Пластик принадлежит к
материалам,
которые
практически
не
разлагаются со временем, а при сжигании
выделяются крайне токсичные вещества,
которые невозможно вывести из организма.
• В настоящее время проблема переработки
отходов полимерных материалов получает
актуальность не только в связи с охраной
окружающей среды, но и в связи с дефицитом
полимерного сырья.

5. Существующие аналоги

Рециклинг и складирование
Пиролиз

6. Основная идея проекта:

• Утилизация пластиковых отходов с
применением биотехнологий и получением
экологически безопасного и востребованного
пластика.

7. Преимущества перед аналогами данной технологии

• Улучшение
экологической
обстановки
(уменьшение территории, занятой под
полигон, сокращение выделения ядовитых
веществ);
• Получение
дополнительных
ресурсов
(высококачественные пластмассы).

8. Используемые бактерии

• Представители родов Pseudomonas и
Bacillus – переработка пластика с
получением экологически безопасного
материала;
• Виды рода Vibrio – полная деструкция.
Pseudomonas putida

9. Доступные коллекции микроорганизмов

• ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
(Санкт-Петербург);
• Государственный научно-исследовательский институт
генетики и селекции промышленных микроорганизмов
(Москва);
• Институт Биохимии и Физиологии Микроорганизмов им.
Г.К. Скрябина РАН (Пущино).

10.

11.

12. Схема:

Пластик
Шредер
бактерии
Основная
цистерна
Н2О
Дополнительная
цистерна
Выход биопластика
насос

13. Схема деятельности микроорганизмов

PET-пластик
Тетрафалиевая
кислота
PHA- пластик
• Полигидроксиалканоаты
(PHA)
представляют
собой
алифатические полиэфиры. Полигидроксиалканоаты имеют
широкую область применения, начиная упаковками
продуктов, стаканчиками в пищевой промышленности и
заканчивая эндопротезами в медицине.

14.

15. Возможные «потребители» установок

Предприятия с большим количеством полимерных
отходов:
• ООО «Вологодский завод пластмассовых
изделий»;
• «Конкор» - оптико-механический завод;
• ООО «Вологодский завод окон»;
• "Вологда-Восток" - производство пластиковых
труб;
• ООО «Октава-Плюс»;
• ООО «Пластик35»;

16. Преимущества технологии:

• Экологически чистая продукция;
• Минимизация отходов;
• Получение полезных побочных продуктов
для покупателей;
• Низкие затраты.

17.

Срок
окупаемости
инвестиций 1 год
и 2 месяца
Экономия
ресурсов
Эффективность
проекта
Утилизация
ксенобионтов
Создание
новых
рабочих
мест

18.


п/п
Наименование статей затрат
Сумма, руб.
1.
Затраты на НИОКР
693 000
2.
Капитальные вложения
570 000
3.
Затраты на запуск производства, всего
1 263 000
4.
Дисконтированный доход (1 год)
1 062 500
5.
Дисконтированный доход (2 год)
1 245 000
Себестоимость одного устройства – 465 000 рублей.
Цена одного устройства – 550 000 рублей.

19.

Риск
Неправильные исходные теоретические
расчеты и оценки
балл
2,0
Отсутствие необходимой технологической
базы
1,0
Увеличение стоимости наемного труда
3,0

20. Команда проекта ООО «Green Hand»:

фото
фото
фото
Рассохина Ирина Игоревна
Биоэкология
Рассмотрение технической и биологической сторон
Кудринский Алексей Васильевич
Биоэкология
Рассмотрение технической и биологической сторон
Пономарева Анастасия Алексеевна
Экономист
Расчет экономической стороны

21.

фото
Кононов Анатолий Иванович
Биоэкология
Рассмотрение технической и биологической стороны
фото
Петрушин Никита Сергеевич
Прикладная математика и компьютерные технологии
Рассмотрение технической сторон
фото
Серова Марина Александровна
Экономист
Расчет экономической стороны

22. Спасибо за внимание!

Сделай мир чище!
English     Русский Rules