Консультация по продукту
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Благодаря всемирной цели «двойного углерода» и политике отслеживания переработки, проводимой владельцами брендов, химическая переработка переработанного полиэстера (ПЭТ) перемещается из лаборатории в центр промышленной сцены. В отличие от физической переработки, которая меняет только физическую форму, химические методы могут удалять примеси и «восстанавливать производительность на естественном уровне» по пути деполимеризации-очистки-реполимеризации, действительно реализуя замкнутый цикл «текстиль к текстилю» и «бутылка к бутылке». В настоящее время мировой химически переработанный ПЭТ вступил в критическую стадию широкомасштабного внедрения, доминирования гигантов и дифференциации технических маршрутов. Среди множества способов химической деполимеризации метод ДМТ (путь с диметилтерефталатом) и метод БХЕТ (путь с бисгидроксиэтилтерефталатом) являются двумя относительно распространенными техническими направлениями. Оба имеют свои особенности с точки зрения логики процесса, формы продукта, экономики и адаптируемости и обрисовывают технический ландшафт индустрии вторичного полиэстера.
Сравнение процессов переработки переработанного полиэстера DMT и БХЕТ выглядит следующим образом:
| Сравнение технологических параметров вторичного полиэстера DMT и BHET | ||
| Сравнительный элемент | BHET (гидролиз этиленгликоля) | ДМТ (метод переэтерификации BHET) |
| Количество стадий реакции | 1 стадия деполимеризации | Стадия 2: Алкоголиз и переэтерификация. |
| основной растворитель | Этиленгликоль (один растворитель) | Двойной растворитель этиленгликоль-метанол |
| Можно ли напрямую агрегировать? | BHET высокой чистоты поступает непосредственно в котел полимеризации. | Прежде чем его можно будет полимеризовать, его необходимо переэтерифицировать с образованием BHET. |
| Обработка примесей | Удаление кристаллических примесей, средняя способность удержания красителя | Многобашенная дистилляция и перекристаллизация, возможность сильного удаления цвета и примесей, подходит для сильно загрязненных текстильных отходов. |
| Инвестиции в оборудование | Низкие инвестиции в единую установку, отсутствие колонны для перегонки метанола | Оснащен системой дистилляции метанола и прецизионной дистилляцией DMT, требует больших инвестиций в оборудование. |
Видно, что BHET 比 DMT На один процесс переэтерификации меньше, поэтому процесс короче, стоимость и энергопотребление ниже, а также снижается входной барьер. Поэтому новые проекты в будущих химических методах Существует множество методов BHET.
В настоящее время существуют также заводы по производству регенерированных химических волокон, которые закупают химически регенерированную стружку по цене от 11 000 до 15 600 долларов США для производства волокон с дифференцированными функциональными возможностями. Однако некоторые клиенты сообщили, что результаты не так хороши, как ожидалось. Качество 15000-15600 немного лучше и цвет белее, но качество остальных товаров в целом плохое. В то же время цена белых ломтиков индекса CCF 3A составляет 6650 юаней/тонну, цена переработанных ломтиков - 7800 юаней/тонну, а цена необработанных полуглянцевых ломтиков - около 7200 юаней/тонну. Сравнение показывает, что фактическое сравнение цен является полным. Если не будет концепции T2T, текущая готовность платить будет низкой. Однако по мере совершенствования технологии стоимость химических методов постепенно снижается.
Биологический ферментативный метод использует разлагающие ферменты в качестве катализаторов деполимеризации для деполимеризации ПЭТ в мономеры ПТА и МЭГ в мягких условиях (нормальная температура и давление или средняя температура). , находящаяся в настоящее время на пилотной стадии, также является направлением развития регенерации, которому рынок уделяет большое внимание.
Краткое изложение и сравнение трех путей таковы:
| Текущие аспекты сравнительного анализа | Биоферментативный метод | Химический метод BHET | Химический метод ДМТ |
| условия реакции | Нормальная температура и давление, отсутствие высокой температуры и высокого давления | Средняя температура и нормальное давление | Многоступенчатый контроль температуры, высокое энергопотребление. |
| продукт | рПТА ЭГ | BHET | ДМТЕГ |
| Затраты на обработку | На высокой стороне (промежуточный экспериментальный этап) | средний | 高 |
| Потребление энергии | 低 | средний | 高 |
| Адаптация сырья | Возможность переработки сложных отходов, с которыми трудно справиться традиционными химическими методами, без необходимости предварительного удаления примесей, таких как красители и добавки. | Он может перерабатывать различные виды отходов ПЭТ, таких как ткань, пленка, бутылки и т. д., и предъявляет требования к чистоте сырья. | Он обладает сильными возможностями деполимеризации и очистки сырья с высоким содержанием примесей, такого как смешанные волокна, цветной ПЭТ, текстильные отходы, содержащие красители, и т. д. |
| Масштаб зрелости | Переход от опытно-промышленных испытаний к серийному производству (2026-2028 гг.) | Полная коммерциализация и пиковое расширение производства | Зрелая, но инвестиции высоки, расширение производства осторожное |
Подводя итог, в краткосрочной перспективе Опираясь на преимущества низкой стоимости и интеграции, BHET стал основным направлением химической регенерации и расширения производства, в то время как DMT сохранил свой дифференцированный рынок, полагаясь на адаптацию различных материалов и экспортные премии. , два химических маршрута совместно делят отечественную химическую воспроизводственную способность. Биологические ферменты ограничены стоимостью ферментных препаратов и находятся на промежуточной экспериментальной стадии, быстро проникая в сектор сегментированных текстильных отходов. В долгосрочной перспективе, благодаря постоянным технологическим прорывам и двустороннему снижению затрат за счет химических и биологических ферментативных методов, стоимость переработки переработанного полиэстера будет восстановлена, и промышленность перейдет от физической переработки к химической регенерации с замкнутым циклом.
Каковы основные преимущества нетканых штапельных волокон Raw White?
2026-06-22
Волокно с низкой плотностью и с высокой плотностью: каковы различия в их применении?
2026-08-03Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Сосредоточение внимания на исследованиях и производстве дифференцированного волокна. Научное применение переработки вторичного сырья.
Жулинцзичжэнь, город Синьфэн, город Цзясин, провинция Чжэцзян
Copyright @ 2023 Завод химического волокна Цзясин Фуда All rights reserved
Производители полиэфирного штапельного волокна
Конфиденциальность