传统的物理回收面临许多挑战;最明显的是,某些类型的塑料很难用目前的工艺进行回收。据经合组织估计,目前全球范围内产生的所有塑料制品之中,只有大约9%被回收利用。尽管首先需要对城市塑料废弃物的收集和分拣进行投资,我们仍看到了化学回收技术助力塑料回收的巨大发展机遇。

我们正在研究能分解难回收塑料并将其转化为全新基础材料的解决方案,以便为商业和消费塑料创建一个经认证的可循环生命周期。

为何有些塑料极难回收?这是因为传统的物理回收技术很难去除油渍、油脂和食物废料,因此许多食品和油基产品容器不得不被丢弃,通常会被填埋。另一个因素在于包装本身,当包装包含多层不同类型的塑料和其他材料时,就无法通过传统的物理回收处理。

举例来说,某种薯片包装袋可能有塑料外层和铝质内层。传统回收机器无法有效分离这种组合材料。化学回收技术则能通过将材料分解成分子来解决上述问题。这些“焕然一新”的分子继而成为可用于制造全新塑料和其他有价值产品的原材料。化学回收真正赋予了塑料废弃物新的生命。

化学回收可以帮助社会循环利用更多的日常生活用品。这是一个能够提高塑料废弃物回收率、进一步促进循环经济的解决方案,并提供了减少相对排放量的机会。不仅如此,化学回收可以在全球范围推广和复制,从而增加可用于制造新产品的塑料原材料的数量。

了解化学回收的工作原理

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收集

在马来西亚和印度尼西亚,我们已经就探索大规模塑料废弃物收集工作签署了协议。

分拣

当下,塑料废弃物会按物理回收、填埋或焚烧进行分拣。得益于化学回收技术,我们已经为譬如薯片包装袋甚至是人造草皮等难回收的塑料制品另辟新径

破碎和处理

塑料从垃圾填埋场转移出来之后,会被分拣、破碎和处理,以满足物理和化学回收者提出的理化规格要求。更难回收的塑料则会被送往化学回收设施

再造

在化学回收设施中,塑料被转化为液体和气体分子——即制造有价值新产品所需的原材料,如埃克森美孚的经认证的可循环聚合物。

新塑料

这些原材料可用于制造各种各样的新产品。我们计划在2022年底实现3万公吨的加工能力,到2026年底在全球拥有50万公吨的化学回收能力。

可循环塑料

经认证的可循环塑料可用于如食品级包装等各种产品。这些产品被使用过后还能被再次收集、分拣和回收,有助于实现社会的可循环经济目标。

化学回收能为塑料制品创造一个经认证的循环回路,可以使其得到反复利用。

从形式到功能 下拉查看流程

化学回收能为塑料制品创造一个经认证的循环回路,可以使其得到反复利用。

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