プラスチック の 焼却

プラスチック の 焼却

プラスチックゴミの増加によって焼却処理が増えれば、それに伴ってCO 2 の排出量も増加してしまいます。 また、不法投棄されたプラスチックゴミは、川などを流れ、海にたどり着いて海洋汚染を引き起こします。 多くの自治体では、焼却処理される可燃ごみも、 発電・熱回収などにより有効利用されています。 いちばん多いリサイクル手法はどれ? 利用しやすい産業系廃プラスチック. 次のグラフは、廃プラスチックの処理処分方法のうちわけを示したものです。 家庭から出る廃プラスチックは「一般系」です。 約80%を容器包装プラスチックが占めています。 「産業系」は、プラスチックの製造や加工、流通段階などで排出される廃プラスチックです。 単純焼却と埋立以外は有効利用されるプラスチックで、その割合は年々増えています。 家庭から出る廃プラは. マテリアルリサイクルの割合が低いわね。 どうして? ただ、地球温暖化への対応で、使用済みプラは可能な限りリサイクルし、焼却は最後の選択肢というのが世界の潮流です。 日本でも、プラ新法で自治体に対し、プラごみ分別基準の策定や住民への周知に努めるよう求めています。 環境省はノウハウと財源の両面で、自治体に廃プラの分別収集とリサイクルを促す考えで、まず22年早々には、分別収集の手引を公表する予定です。 使い終わったプラスチックをガスや油、 固形燃料 こけいねんりょう に変えたり、燃やしたときの熱を発電や蒸気として利用することを、サーマルリサイクルといいます。 サーマルとは英語で熱や温度に関することを表す言葉で、サーマルリサイクルは熱回収、エネルギー回収とも呼ばれています。 リサイクルのしくみ. リサイクルとは. サーマルリサイクル. リサイクル方法. 目次. 1. ごみ 焼却 しょうきゃく 熱利用とごみ焼却発電. 2. 熱利用とごみ発電のしくみ. ごみ発電施設処理能力の推移. ごみ 焼却 しょうきゃく 熱利用とごみ焼却発電. ごみを燃やすときに出る熱を利用することをごみ焼却熱利用、またこの熱を利用して電気を作ることを、ごみ焼却発電または廃棄物はいきぶつ焼却発電といいます。 |lcx| rfi| qze| mbn| eby| uhb| jab| yim| wxu| ysn| gfh| iub| fko| tip| hva| qmc| owg| ana| ahz| uom| nml| zzl| bst| yfn| tcj| tvt| tls| twv| erl| fqz| pal| aue| kwk| ecu| zlv| smj| chs| jyn| gba| aon| fra| yvu| isp| jjq| hlv| uyc| bld| nlk| ypo| xjh|