Osgran.png

Az elosztott újrahasznosítás elterjedésének felgyorsítása érdekében a fogyasztás utáni granulált műanyaghulladék alacsony költségű betáplálása révén ez a tanulmány egy nyílt forráskódú hulladék műanyag granuláló rendszert elemzi. Úgy tervezték, építették és tesztelték, hogy képes-e a fogyasztás utáni hulladékot, 3D nyomtatott termékeket és hulladékot polimer alapanyaggá alakítani az olvasztott részecske/granulátum nyomtatók újrahasznosító robotjai számára. A készülék műszaki jellemzőit az energiafogyasztás (380-404 W PET és PLA esetében) és a részecskeméret-eloszlás alapján határozzák meg. A nyílt forráskódú eszköz kevesebb mint 2000 USD anyagi költséggel gyártható. A kísérletileg mért energiafelhasználás csak csekély mértékben járul hozzá a műanyaghulladék elosztott újrahasznosításának teljes energiájához. Az így kapott műanyag részecskeméret-eloszlások megfelelőnek bizonyultak mind a recyclebotokban, mind a közvetlen anyagextrudálásos 3D nyomtatókban. Az egyszerű utólagos felszerelések működés közben 4dB-5dB-lel csökkentik a zajszintet a vákuum esetében. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a nyílt forráskódú műanyaghulladék-granulátor megfelelő technológia a közösségi, könyvtári, gyártói helyiségek, fablaboratóriumok vagy kisvállalkozások alapú elosztott újrahasznosításához.

Kulcsszavak

Lásd még

RepRapable Recyclebot és az újrahasznosítás vadnyugata

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Újrahasznosítási technológia

Elosztott újrahasznosítási LCA

Irodalmi Szemle

Gigarecycle.png

Külsők

  • Közgazdász cikk az U. of Washington HDPE-hajójáról , Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean-plastic-community-project
  • Egy másik lehetséges megoldás - újrafelhasználható tartályok [1]
  • Kereskedelmi https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extruder/
  • ---
  • Cruz, F., Lanza, S., Boudaoud, H., Hoppe, S., & Camargo, M. Polymer Recycling and Additive Manufacturing in an Open Source: Optimization of Process and methods. [2]
  • Anyagromlás vizsgálata a PLA újrahasznosítása révén az additív gyártású alkatrészekben
  • Mohammed, MI, Das, A., Gomez-Kervin, E., Wilson, D. és Gibson, I., EcoPrinting: A 100%-ban újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) felhasználásának vizsgálata adalékanyag-gyártáshoz.
  • Kariz, M., Sernek, M., Obućina, M. and Kuzman, MK, 2017. Effect of wood content in FDM filament on properties of 3D printed parts. Materials Today kommunikáció. [3]
  • Kaynak, B., Spoerk, M., Shirole, A., Ziegler, W. és Sapkota, J., 2018. Polypropylene/Cellulose Composites for Material Extrusion Additive Manufacturing. Makromolekuláris anyagok és tervezés, 1800037. o. [4]
  • O. Martikka et al., "Mechanical Properties of 3D-Printed Wood-Plastic Composites", Key Engineering Materials, Vol. 777., 499–507. o., 2018 [5]
  • Yang, TC, 2018. Az extrudálási hőmérséklet hatása az egyirányú farosttal erősített politejsav kompozit (WFRPC) komponensek fizikai-mechanikai tulajdonságaira olvasztott lerakódási modellezés használatával. Polymers, 10(9), 976. o. [6]
  • Romani, A., Rognoli, V. és Levi, M. (2021). Tervezés, anyagok és extrudáláson alapuló adalékanyag-gyártás körkörös gazdaságos kontextusban: a hulladéktól az új termékekig. Fenntarthatóság, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.