Экология

Экономическая и экологическая эффективность использования вторичных материальных ресурсов

Студенту

6 мин чтения

ЭКОЛОГИЯ Э

Экономика замкнутого цикла: выгода от переработки бумаги, металлов и стекла

Переход предприятий и смежных производств на ресурсосберегающие технологии обусловлен растущим дефицитом первичного сырья. Отходы производства и потребления представляют собой ценный сырьевой ресурс, эффективное вовлечение которого в замкнутый цикл решает одновременно экологические и экономические задачи. Модель рационального природопользования связывает четыре этапа: первичные ресурсы, производство, потребление и вторичное сырье. Такой подход сокращает потребность в исходных материалах, снижает энергозатраты и защищает земельные и водные угодья от загрязнения.

  • Экономия древесины на 1 т макулатуры — 4,5 м³
  • Снижение загрязнения воздуха при переплавке 1 т лома — на 86 %
  • Расход энергии при переработке алюминия — 5 % от стандартного
  • Экономия нефти на 1 т отработанных полимеров — 5 т
  • Выход изделий из 1 т отходов полиэтилена — 860 кг

Практический опыт доказал высокую экономическую отдачу от переработки макулатуры, металлолома и стеклобоя. Использование 1 т макулатуры при производстве бумаги и картона сберегает от вырубки 15–16 взрослых деревьев (4,5 м³ древесины), экономит 200 м³ воды и в два раза снижает расход электроэнергии. Себестоимость готовой продукции при этом уменьшается в 2–3 раза. Не менее эффективна вторичная металлургия: сталь из лома на 70 % дешевле рудной, а каждая тонна вторсырья сберегает 1,5 т руды и 0,2 т кокса. При переплавке 1 т металлолома выбросы в атмосферу сокращаются на 86 %, загрязнение воды — на 76 %, а объем отвалов — на 97 %.

Высокую выгоду обеспечивает переработка цветных металлов. Чтобы получить 1 т чистой меди из природного сырья, требуется извлечь и переработать 700–800 т рудоносной породы. Выплавка 1 т алюминия из первичных бокситов требует 1820 тыс. кВт·ч электроэнергии, тогда как переработка использованной алюминиевой тары забирает всего 5 % от этого объема. Степень утилизации алюминиевых банок варьируется в разных регионах.

Страна или регион Процент утилизации алюминиевой тары
Великобритания 3,5 %
Страны Западной Европы 13 %
США 55 %

Важным резервом сырья выступает и стеклобой: 1 т бытового или промышленного стекла замещает 1,25 т первичных компонентов, включая около 250 кг дефицитной кальцинированной соды. Стеклянная тара направляется либо на повторное использование, либо на переплавку. В Швейцарии, Нидерландах, Австрии и Бельгии перерабатывается более половины используемой стеклянной тары. В Швейцарии до 75 % стеклянной продукции изготавливают из вторичного сырья, причем зеленые бутылки делают из стеклобоя практически полностью.

Полимерные отходы и переработка: мировой опыт и российские реальности

Пластмассы разлагаются в почве крайне медленно или не разлагаются вовсе. Их прямое сжигание приводит к выбросу в атмосферу ядовитых веществ, поэтому единственным экологичным решением остаются рециклинг и переход на биодеградабельные полимеры.

Ежегодно в мире производится около 80 млн т пластмасс, но утилизируется пока лишь небольшая часть этого объема. Между тем переработка 1 т отходов полиэтилена дает 860 кг новых готовых изделий, а 1 т вторичных полимеров позволяет сберечь 5 т нефти. Для предотвращения накопления пластика на свалках и полях применяются два основных пути: вторичная переработка (рециклинг) и внедрение быстроразрушающихся биодеградабельных материалов.

Переработка полимеров поставлена на промышленную основу в США, Японии и 16 странах Европы. В США объем пластиковых отходов к 1992 году достиг 23 млн т, при этом объемы рециклинга выросли со 103,4 тыс. т в 1989 году до 406 тыс. т в 1994 году, а к 2000 году процент переработки пластмасс составил 50–60 %. В Японии при общем производстве полимеров 11 млн т в 1988 году объем вторичной переработки достиг 4,87 млн т. В странах ЕС количество полимеров, включенных в рециклинг, увеличилось с 914 тыс. т в 1991 году до 2,4 млн т к 1996 году.

Среди европейских стран наибольший объем переработки полимеров показывает Германия: в 1996 году из 2,5 млн т образовавшихся пластиковых отходов 500 тыс. т подверглось рециклингу. В Великобритании при ежегодном образовании 1260 тыс. т отходов пластмасс в производство возвращалось 150 тыс. т. В России государственная статистика по образованию и переработке отходов пока недостаточно достоверна, а объем вторичного использования отходов производства и потребления, по ориентировочным оценкам, не превышает 28 %.

Созданные наукой и промышленностью технологии замкнутого цикла позволяют эффективно преодолевать сырьевой кризис. Постепенное внедрение вторичной переработки сырья в хозяйственный оборот снижает экологическую нагрузку на агроландшафты и экономит ресурсы.

Для всех народов земли одна из наиболее актуальных задач - решительное пресечение природоразрушающих форм любого вида деятельности, замена их экологизированными.

Обсуждение проблем энергетики и связанного с этим загрязнения окружающей среды (ОС), борьба мнений вокруг их социальных и экономических аспектов имеют место практически во всех государствах мира. Прошедшая в 1992г. в Рио-де Жанейро Конференция ООН по окружающей среде и развитию в качестве основы стратегии мирового развития приняла концепцию устойчивого развития, которое возможно только при устойчивом энергоснабжении.

Давление на энергетику, особенно ядерную, усилилось после аварии на Чернобыльской АЭС.

Озабоченность всех здравомыслящих людей проблемами энергетики настоящего и будущего естественны, поскольку энергия обеспечивает развитие цивилизации, да и просто жизнь каждого человека. Но не существуют простые способы выбора источника энергии... Все они требуют компромиссных решений. Однако имеются решения и компромиссы, которые представляются несомненно лучшими, они обеспечивают больший прогресс в развитии и меньший ущерб для ОС

В этой главе мы попытаемся, используя фактический материал, проследить воздействие известных способов получения энергии на ОС.

Теоретически все источники энергии: невозобновляемые (уголь, ядерное топливо и др.) и возобновляемые (энергия Солнца, приливов, волн, ветра и др.) - смогут способствовать в будущем созданию смешанной глобальной системы энергетических ресурсов. Но каждый источник характеризуется присущими ему факторами: экологическими, экономическими, выгодой, риском. Выбор данной энергетической стратегии неизбежно означает и выбор определенной экологической стратегии..

Рост спроса на энергию привел к крайне неравномерному глобальному распределению потребления первичной энергии. Например, потребление энергии на душу населения в индустриальных странах более чем в 80 раз превышает потребление в странах Центральной Африки. Пятерка стран - лидеров по этому показателю (1985 г., кВт. ч): Норвегия - 24777, Канада - 16522, Швеция - 16165, США - 10781, СССР - 5445. Примерно четвертая часть мирового населения потребляет 75 % энергии и потребление неуклонно растет, из чего следует, что экологические проблемы энергетики имеют существенный геополитический аспект.

Основные факторы воздействия энергетики на ОС схематично представлены на рис. 5.1.

Читайте также