
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
Retrieving back plastic wastes for conversion to value added petrochemicals: opportunities, challenges and outlooks
Il a été démontré que la production de plastique et sa gestion et son élimination non planifiées polluent les environnements terrestres, aquatiques et atmosphériques. Les plastiques dérivés du pétrole ne se décomposent pas et ont tendance à persister plus longtemps dans l'environnement. Les plastiques peuvent être ingérés et s'accumuler dans les tissus des animaux terrestres et aquatiques, ce qui peut entraver leur croissance et leur développement. Les produits pétrochimiques sont les principales matières premières pour la fabrication des plastiques. Les déchets plastiques peuvent être récupérés pour être convertis en produits pétrochimiques à valeur ajoutée, y compris le charbon aromatique, l'hydrogène, le gaz de synthèse et le pétrole brut biologique à l'aide de diverses technologies, notamment la thermochimie, la conversion catalytique et la chimiolyse. Cette revue se concentre sur les technologies, les opportunités, les défis et les perspectives de récupération des déchets plastiques pour la conversion en produits pétrochimiques à valeur ajoutée. L'examen explore également les approches techniques et de gestion pour la conversion des déchets plastiques en produits pétrochimiques en ce qui concerne la faisabilité commerciale et la durabilité économique et environnementale. En outre, ce travail d'examen fournit une discussion détaillée sur les opportunités et les défis associés aux récentes technologies de conversion thermochimique et catalytique adoptées pour la récupération des déchets plastiques en combustibles et produits chimiques. L'examen recommande également des perspectives de recherche future pour améliorer les processus et le rapport coût-efficacité des technologies prometteuses pour la conversion des déchets plastiques en produits pétrochimiques. Il est prévu que cet examen surmonte les lacunes en matière de connaissances sur les technologies de conversion et contribue davantage aux approches durables émergentes pour l'exploitation des déchets plastiques pour des produits à valeur ajoutée.
Se ha demostrado que la producción de plástico y su gestión y eliminación no planificadas contaminan los entornos terrestres, acuáticos y atmosféricos. Los plásticos derivados del petróleo no se descomponen y tienden a persistir en el entorno durante más tiempo. Los plásticos se pueden ingerir y acumular en los tejidos de los animales terrestres y acuáticos, lo que puede impedir su crecimiento y desarrollo. Los productos petroquímicos son las principales materias primas para la fabricación de plásticos. Los residuos plásticos se pueden recuperar para convertirlos en productos petroquímicos de valor añadido, como carbón aromático, hidrógeno, gas de síntesis y petróleo biocrudo, utilizando diversas tecnologías, como la termoquímica, la conversión catalítica y la quimiolisis. Esta revisión se centra en las tecnologías, oportunidades, desafíos y perspectivas de la recuperación de residuos plásticos para su conversión en productos petroquímicos de valor añadido. La revisión también explora los enfoques técnicos y de gestión para la conversión de desechos plásticos en productos petroquímicos con respecto a la viabilidad comercial y la sostenibilidad económica y ambiental. Además, este trabajo de revisión proporciona una discusión detallada sobre las oportunidades y los desafíos asociados con las recientes tecnologías de conversión termoquímica y catalítica adoptadas para la recuperación de residuos plásticos en combustibles y productos químicos. La revisión también recomienda perspectivas de investigación futura para mejorar los procesos y la rentabilidad de las tecnologías prometedoras para la conversión de residuos plásticos en productos petroquímicos. Se prevé que esta revisión supere las lagunas de conocimiento sobre las tecnologías de conversión y contribuya aún más a los enfoques sostenibles emergentes para explotar los desechos plásticos para productos de valor agregado.
Plastic production and its unplanned management and disposal, has been shown to pollute terrestrial, aquatic, and atmospheric environments. Petroleum-derived plastics do not decompose and tend to persist in the surrounding environment for longer time. Plastics can be ingested and accumulate into the tissues of both terrestrial and aquatic animals, which can impede their growth and development. Petrochemicals are the primary feedstocks for the manufacture of plastics. The plastic wastes can be retrieved back for conversion to value added petrochemicals including aromatic char, hydrogen, synthesis gas, and bio-crude oil using various technologies including thermochemical, catalytic conversion and chemolysis. This review focusses on technologies, opportunities, challenges and outlooks of retrieving back plastic wastes for conversion to value added petrochemicals. The review also explores both the technical and management approaches for conversion of plastic wastes to petrochemicals in regard to commercial feasibility, and economic and environmental sustainability. Further, this review work provides a detailed discussion on opportunities and challenges associated with recent thermochemical and catalytic conversion technologies adopted for retrieving plastic waste to fuels and chemicals. The review also recommends prospects for future research to improve the processes and cost-efficiency of promising technologies for conversion of plastic wastes to petrochemicals. It is envisioned that this review would overcomes the knowledge gaps on conversion technologies and further contribute in emerging sustainable approaches for exploiting plastic wastes for value-added products.
وقد تبين أن إنتاج البلاستيك وإدارته والتخلص منه بشكل غير مخطط له يلوث البيئات الأرضية والمائية والغلاف الجوي. لا تتحلل المواد البلاستيكية المشتقة من البترول وتميل إلى الاستمرار في البيئة المحيطة لفترة أطول. يمكن ابتلاع البلاستيك وتراكمه في أنسجة كل من الحيوانات البرية والمائية، مما قد يعيق نموها وتطورها. البتروكيماويات هي المواد الأولية لتصنيع البلاستيك. يمكن استرجاع النفايات البلاستيكية مرة أخرى لتحويلها إلى مواد بتروكيماوية ذات قيمة مضافة بما في ذلك الفحم العطري والهيدروجين وغاز التخليق وزيت الخام الحيوي باستخدام تقنيات مختلفة بما في ذلك التحويل الكيميائي الحراري والتحفيز والتحلل الكيميائي. تركز هذه المراجعة على تقنيات وفرص وتحديات وتوقعات استعادة النفايات البلاستيكية لتحويلها إلى مواد بتروكيماوية ذات قيمة مضافة. كما يستكشف الاستعراض كلا من النهجين التقني والإداري لتحويل النفايات البلاستيكية إلى البتروكيماويات فيما يتعلق بالجدوى التجارية والاستدامة الاقتصادية والبيئية. علاوة على ذلك، يقدم عمل المراجعة هذا مناقشة مفصلة حول الفرص والتحديات المرتبطة بتقنيات التحويل الكيميائية الحرارية والحفازة الحديثة المعتمدة لاستعادة النفايات البلاستيكية إلى الوقود والمواد الكيميائية. توصي المراجعة أيضًا بآفاق البحث المستقبلي لتحسين العمليات وفعالية تكلفة التقنيات الواعدة لتحويل النفايات البلاستيكية إلى البتروكيماويات. ومن المتوخى أن تتغلب هذه المراجعة على الفجوات المعرفية المتعلقة بتكنولوجيات التحويل وأن تسهم كذلك في النهج المستدامة الناشئة لاستغلال النفايات البلاستيكية في المنتجات ذات القيمة المضافة.
- Universiti Malaysia Terengganu Malaysia
- University of Auckland New Zealand
- Foshan University China (People's Republic of)
- Beijing Normal University China (People's Republic of)
- Universiti Malaysia Terengganu Malaysia
Economics, Macroeconomics, Solid Waste Management, FOS: Mechanical engineering, Petrochemical, Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental science, Petrochemicals, Life cycle assessment, Engineering, Value added, Plastic waste, Nanotechnology, Recycling, Work (physics), Waste management, Biology, FOS: Nanotechnology, 660, Ecology, Technoeconomic analysis, Microplastic Pollution in Marine and Terrestrial Environments, Pollution, Materials science, Mechanical engineering, Thermochemical conversion technologies, Sustainability, Emerging technologies, FOS: Biological sciences, Environmental Science, Physical Sciences, Global E-Waste Recycling and Management
Economics, Macroeconomics, Solid Waste Management, FOS: Mechanical engineering, Petrochemical, Industrial and Manufacturing Engineering, Environmental science, Petrochemicals, Life cycle assessment, Engineering, Value added, Plastic waste, Nanotechnology, Recycling, Work (physics), Waste management, Biology, FOS: Nanotechnology, 660, Ecology, Technoeconomic analysis, Microplastic Pollution in Marine and Terrestrial Environments, Pollution, Materials science, Mechanical engineering, Thermochemical conversion technologies, Sustainability, Emerging technologies, FOS: Biological sciences, Environmental Science, Physical Sciences, Global E-Waste Recycling and Management
