플라스틱 폐기물 발생의 급증과 석유계 플라스틱의 생산·소비·폐기 과정에서 발생하는
막대한 온실가스 문제에 대응하기 위해, 폐플라스틱 열분해 기술이 주목받고 있습니다.
열분해는 기존 기계적 재활용이 어려웠던 혼합 폐비닐 등 복합 폐플라스틱을 처리할 수 있으며,
이를 통해 재생 나프타, 친환경 항공유(SAF) 등에 사용되는 고품질 원료를 만들 수 있습니다.
기존 소각 방식에 비해 온실가스와 대기오염물질 배출이 적어 환경 보호 측면에서 효과적인 대안으로 평가받고 있습니다.
화학적 재활용(CR, Chemical Recycling)은 플라스틱과 같은 고분자 물질을 화학 반응을 통해 원래의 원료 상태로 되돌리는 기술입니다.
이 중 열분해(Pyrolysis)는 대표적인 화학적 재활용 방식으로,
400°C ~ 600°C의 무산소 중·고온 조건에서 폐플라스틱을 저분자 화합물로 분해하여 재생유 형태로 전환하는 공정입니다.
열분해 기술은 복합 재질로 구성된 혼합 폐플라스틱도 효과적으로 처리 할 수 있으며,
이를 통해 생산된 재생유는 원유 기반 플라스틱 원료와 유사한 품질을 갖춰 고부가가치 원료로 활용될 수 있습니다.
기존의 소각 방식에 비해 온실가스 및 대기오염물질 배출이 적어, 친환경적이고 지속 가능한 자원순환 해결책으로 주목받고 있습니다.
구분 | 완료/공정 | 생산제품 | |
---|---|---|---|
화학적 재활용(CR) | 열분해 |
|
|
해중합 |
|
|
|
용매추출 |
|
|