Создание экономики замкнутого цикла с пластиком и без него: стратегический вызов для компании "СИБУР"
Реализация принципов экономики замкнутого цикла на примере деятельности компании "СИБУР" по переработке побочных продуктов нефтедобычи в полимерные материалы. Антипластиковый тренд, уникальность пластика как легкого, пригодного для переработки материала.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2023 |
Размер файла | 461,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Рис. 4. Цепочка добавленной стоимости и сопутствующий углеродный след: компания «сиБУр»источник: внутренние документы компании «сиБУр».
Следуя этой модели, можно проследить всю совокупность затрат и потерь на каждом этапе цепочки создания ценности. Цепочки создания ценности с коротким жизненным циклом, игнорирующие повторную переработку и не ориентированные на экономику замкнутого цикла, как правило, характеризуются существенными экономическими потерями. релевантным подходом к их оценке является совокупный объем атмосферных парниковых выбросов на единицу производимого товара. те цепочки, в которых существует большой потенциал повторной переработки материалов и высокая ресурсоэффективность, являются наиболее привлекательными для участников рынка с экономической точки зрения. именно к таким цепочкам и относится модель компании «сМБУр».
В цепочке создания ценности атмосферные выбросы возникают на любых этапах работы с товаром, а наибольший объем атмосферных выбросов на единицу товара, как правило, возникает на этапе добычи сырья и его первичной обработки. между тем вторичная переработка бывшего в употреблении продукта для производства новых товаров характеризуется существенно меньшим значением негативного атмосферного воздействия и гораздо большей ресурсоэффективностью.
Применение метода анализа совокупного объема атмосферных парниковых выбросов на единицу продукции имеет свои проблемы, поскольку в рамках всей цепочки создания ценности работают совершенно разные контрагенты, и поэтому крайне сложно корректно отслеживать и оценивать углеродный след. Это приводит к необходимости опираться в основном на данные сертификации продукции и официальную статистику. Однако определенные сложности возникают и с использованием данных сертификации и официальной статистики, так как пока не существует единых, унифицированных методов оценки углеродного следа и жизненного цикла продуктов (хотя уже достигнуты значительные успехи в разработке стандартов проведения подобных исследований, например ISO). кроме того, производители пользуются различными системами сертификации. тем не менее с позиции выстраивания экономики замкнутого цикла информированность об оценке всей цепочки создания ценности хотя бы с точки зрения углеродного следа дает определенные возможности для оценки «экологичности» продукта для лиц, принимающих решения на каждом ее участке, в первую очередь для самих потребителей, воспринимающих тот или иной товар как более или менее «экологичный».
бизнес-модель компании «сиБУр» построена таким образом, что в своей деятельности она использует принципы устойчивого развития и участвует в стимулировании развития экономики замкнутого цикла по крайней мере в двух областях. Во-первых, благодаря развитию проектов утилизации Пнг компания поддерживает рациональное природопользование в стране, в том числе за счет снижения углеродного следа и отказа от сжигания Пнг, и тем самым развивает принципы экономики замкнутого цикла применительно к нефтедобыче. Во- вторых, благодаря тому, что компания вовлечена в производство химической продукции и новых видов пластиков, она стимулирует замену многих традиционных материалов, производимых из невозобновляемых ресурсов с высоким углеродным следом, на новые виды материалов с более длинным эксплуатационным жизненным циклом и возможностью повторного использования, уменьшенными энергозатратами на производство и последующую повторную переработку.
Рост числа проектов в области утилизации попутного нефтяного газа можно рассматривать как пример распространения идей экономики замкнутого цикла. Посредством инноваций удалось изменить восприятие цепочки создания ценности от узкого, при котором Пнг являлся отходом, когда его утилизация путем сжигания не приносила доход нефтяным компаниям, создавая негативные внешние эффекты для окружающей среды, до широкого, когда в новой цепочке Пнг выступает важным ресурсом, а его переработка создает новую ценность за счет использования в нефтехимической отрасли и препятствует образованию вредных атмосферных выбросов. Благодаря ужесточению природоохранного законодательства и развитию новых технологий утилизации Пнг произошел существенный рост числа инициатив по его переработке и утилизации для целей глубокой химической переработки, поставки газа в магистральную транспортную систему, получения электроэнергии и т. д.
Использование побочных продуктов нефтедобычи позволяет монетизировать доступное сырье, получая перерабатываемую продукцию. благодаря преобразованию углеводородных компонентов из Пнг компания «сиБУр» имеет возможность производить широкий круг востребованных товаров, в том числе важнейшие базовые компоненты новой эпохи потребления -- полимеры и продукцию из них -- пластики. За последние 50 лет использование пластиков увеличилось почти в 20 раз, и в ближайшие 20 лет прогнозируется дальнейший двукратный рост их потребления.
с учетом различных текущих требований к эксплуатации и дизайну, предъявляемых современными производителями, а также долгосрочных требований к материалам, из которых изготавливается продукция (например, вопрос повторных циклов использования продукции или ее упаковки), существует чрезвычайно мало потенциальных заменителей пластикам. Пластики обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с другими материалами, такими как малый вес, гибкость, прочность, пластичность, твердость, устойчивость к разрыву и агрессивным средам и др.
Но главное заключается в том, что они лидируют среди других базовых материалов по удельным показателям энергоэффективности и экологичности. например, по сравнению с алюминием у пластиков удельный объем потребления электроэнергии (мВт/т), приходящегося на весь цикл производства, ниже почти в 8 раз, со стеклом -- в 2 раза, а удельный объем выбросов сО2 (тсО2/т) на весь цикл производства -- меньше алюминия в 40 раз и меньше стекла -- в 3,5 раза. Потенциал пластика в экономике замкнутого цикла в сравнении с алюминием и стеклом продемонстрирован на рис. 5.
Рис. 5. Потенциал пластика в экономике замкнутого цикла: компания «СИБУР Холдинг»
Источник: СИБУР. 2019. Углеродный след в рамках жизненного цикла продукции (с акцентом на сегменте пластиков) и вопросы экономики замкнутого цикла (внутренние материалы компании).
Полимеры применяются на многих рынках, в том числе в строительстве (геосинтетика, изоляционные материалы и т. д.), медицинской сфере (от перчаток, шприцов и пакетов для переливания крови до сложных протезов, используемых в хирургии), сфере питания (полимерная упаковка увеличивает срок годности продуктов) и др. Важно отметить, что благодаря широте использования различных новых видов нефтехимической продукции удается добиваться существенных выгод с точки зрения общего баланса энергопотребления в экономике и выбросов CO2 на разных рынках (изоляционные материалы в строительстве и снижение теплопотерь зданий и сооружений, композитные материалы на транспорте и сокращение расхода топлива, пищевая упаковка и уменьшение потерь при транспортировке и хранении продуктов на фоне растущей численности населения, удобрения, освещение и т. п.). Например, теплоизоляционные материалы, применяемые в строительной отрасли, снижают теплопередачу и расход топлива на обогрев. Использование одних только теплоизоляционных материалов обеспечивает до 40% совокупного уменьшения выбросов эквивалента CO2.
Кроме того, инновации позволяют получать энергию из непереработанного пластика, твердого топлива и иных материалов. Поскольку продукция из пластика является высококалорийной, даже если повторное использование пластика экономически невыгодно (например, существенно затруднены сбор и сортировка пластика), то при сжигании смешанных отходов с содержанием неотобранных фракций пластиков можно получать энергию при одновременном общем сокращении объема накопленных отходов. кроме того, за счет ряда технологических решений пластик вместе с другими высококалорийными включениями бытовых отходов используется для создания современных видов топлива, например для рекуперации энергии из бытовых отходов за счет производства топлива из твердых коммунальных отходов (refusederivedfuel-- RDF).
Данное топливо активно и повсеместно применяется в цементной промышленности как альтернатива топливу, используемому при обжиге клинкера. В россии также есть примеры внедрения подобной технологии (цементные заводы международных концернов LafargeHolcimи Heidelberg). В международной практике это топливо используется в том числе для производства тепла (к примеру, на тЭЦ в г. Огокгольме, Швеция). Благодаря развитию автоматической сортировки и обработки отходов удалось довести топливо из отходов до промышленного стандарта под названием SRF (solidrecoveredfuel-- твердое восстановленное топливо), ключевое отличие которого от RDFкасается наличия стандартов по теплотворной способности и безопасности (содержание хлора, ртути и т. п.). Это гарантирует потенциал его широкого промышленного применения при должной государственной поддержке в вопросах правотворчества и правоприменения, использования новых видов топлива из отходов в промышленности, а также при готовности крупных российских компаний внедрять новые технологии (прежде всего речь идет об инвестициях во внедрение новых печей).
Михаил Карисалов, председатель правления ООО «СИБУР», отмечает: «Вопреки мифам, распространенным даже в нашей отрасли, экономика замкнутого цикла -- это не новые риски, а новые возможности для производителей полимеров и решений на их основе. Согласно принципам “циркулярности”, экологичность любого продукта нужно оценивать по сумме воздействия на природу на всех этапах жизненного цикла: производства, использования и утилизации. При производстве полимеров вместо натуральных материалов используются побочные продукты добычи нефти и газа, которые в противном случае сжигались бы и загрязняли окружающую среду. Продукция из пластиков намного легче стекла, металлов, камня, дерева и других материалов, она требует меньше топлива для транспортировки. А после того, как полимеры отслужат свой срок, они могут быть на 100% переработаны. Экологический потенциал полимерной революции огромен и в новой экономике должен проявиться в полном масштабе. При этом проблема вторичной переработки пластика действительно стоит остро, и решить ее на благо окружающей среды можно только совместными усилиями государства, общества и бизнеса через внедрение реально работающей системы раздельного сбора отходов. Это огромная, в том числе просветительская, работа. Наша с вами роль в том, чтобы не на словах, а на деле показать экологические преимущества полимерных решений. Например, “СИБУР” ведет активную работу по изменению характеристик продукции в сегменте пленок. Уменьшение толщины пленок, снижение их веса при сохранении потребительских свойств позволит нашим клиентам сократить размер будущего экологического сбора и добиться положительного эффекта в области экологии».
В итоге, несмотря на то что само производство нефтехимии в мировом масштабе сопряжено с определенным объемом выбросов парниковых газов, по некоторым видам нефтехимической продукции положительный эффект от ее использования в разных отраслях может превышать негативный эффект, получаемый при ее производстве, в два-три раза (самый известный пример -- эффект от использования теплоизоляционных материалов из полимерных материалов). Применение многих видов продукции нефтехимической промышленности может способствовать существенному снижению объема атмосферных выбросов во всем мире. Учитывая именно этот тренд, у компании «сМБУр» в качестве одной из приоритетных задач развития устойчиво фигурирует разработка новых марок полимеров для новых сфер их применения. Еще одной важной особенностью продуктов нефтехимии, и в частности полимерных материалов, является возможность их повторного применения в результате переработки. так, из 1 т использованных бутылок из ПЭтФ можно произвести около 4 300 м2 дорожных материалов, или 800 м2 парусины, или утеплитель для 750 курток и т. д.
Михаил Карисалов, председатель правления ООО «сиБУр», подчеркнул: «Мы всегда открыты для совместного решения вопросов экологии, в том числе вторичной переработки конечных изделий».
Несмотря на то что своей деятельностью компания стимулирует развитие экономики замкнутого цикла, важно отметить, что общая эффективность реализации ее принципов зависит от ряда факторов, в том числе от наличия соответствующей инфраструктуры, институтов и культуры поведения в стране. так, эффективность потребления полимерной продукции в рамках идеологии экономики замкнутого цикла требует наличия эффективно действующей системы и культуры раздельного сбора отходов (например, в отношении раздельного сбора пластика и органических отходов) и соответствующей поддержки государства, направленной на стимулирование глубокой переработки отходов, а не на захоронение отходов на полигонах. кроме того, необходимо наличие соответствующей физической инфраструктуры для выборки и сортировки полимерных отходов.
В отсутствие подобных мер общая эффективность потребления падает, так как, например, увеличивается стоимость извлечения сортируемых пластиков, сокращается доля извлечения пластика как полезной продукции, ограничивается сфера его применения. В настоящее время проблема, связанная с неотобранными фракциями пластиков, начинает частично решаться за счет развития технологии производства высококалорийного топлива из отходов (RDF/SRF). В результате полезный с точки зрения экономики замкнутого цикла продукт возвращается в производство в виде топлива. международный опыт демонстрирует, что наиболее перспективная область применения таких видов топлива связана с цементной промышленностью и производством тепла и энергии. Помимо вклада данных видов топлива в экологичность производства, их использование часто оказывается дешевле традиционных, а в случае производства цемента еще и позволяет получать дополнительную выгоду -- хвосты, получаемые после сжигания RDF, используются в производстве для получения клинкера.
Алексей козлов, член правления ПАО «сМБУр Холдинг», говорит: «Проблема утилизации мусора существует, и она очень острая, хотя доля пластика в твердых бытовых отходах (ТБО), по разным оценкам, не превышает 10-15%. На мой взгляд, человечество подходит к завершению периода, когда была возможность относиться к мусору как к чему-то ненужному, невостребованному. В современном понимании мусор -- это ценный ресурс, который обязательно должен быть переработан и вовлечен во вторичный оборот. Поэтому нет отдельного вопроса по утилизации пластика -- есть общая задача общества, государства, бизнеса по пересмотру отношения к отходам и реальному превращению их в новые ресурсы. Движение в этом направлении есть, и оно усиливается. В России мы видим практические шаги со стороны регулятора по созданию в ближайшие годы работающей и выгодной всем участникам системы сбора, сортировки и переработки отходов. Конечно, нормативная работа должна сочетаться с масштабной образовательной кампанией среди населения по современным практикам обращения с бытовыми отходами» неверова О. 2018. с точки зрения экологии полимеры превосходят любые другие материалы. RG.RU. 22.01.2018. URL: https://rg.ru/2018/01/22/s-tochki-zreniia-ekologii-polimery-prevoshodiat- liubye-drugie-materialy.html(дата обращения: 17.10.2022)..
Согласно отчетам экспертов, инфраструктурные проблемы использования пластиков сохраняются повсеместно MacArthur D. E., Waughray D., Stuchtey M. R. 2016. The new plastics economy: Rethinking the future of plastics. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_ Plastics_Economy.pdf (датаобращения: 17.01.2022).. Перспективное решение инфраструктурных разрывов, связанных с отсутствием необходимых мощностей по сбору и переработке пластика, будет способствовать реализации принципов экономики замкнутого цикла в рамках всей цепочки создания ценности. С целью формирования диалога со специалистами отраслей, сопряженных с использованием нефтехимической продукции, представители компании «сиБУр» регулярно выступают на различных дискуссионных площадках: конференциях, круглых столах и семинарах, направленных на обсуждение и выявление узких мест, существующих в нефтехимической промышленности, а также на поиск перспективных решений для успешной реализации принципов экономики замкнутого цикла в отрасли. к примеру, «сИБУр» ежегодно принимает участие в международной выставке «Интерпластика», где не только представляет свою продукцию и последние разработки, но и вносит вклад в деловую программу, нацеленную на обмен опытом в сфере устойчивого развития и вторичной переработки между ведущими российскими и зарубежными компаниями, операторами, переработчиками и государственными структурами с целью создания в россии эффективной системы по обращению с отходами. Подобные мероприятия помогают компании оказывать системное влияние на всю цепочку добавленной стоимости, поддерживая положительные и ответственные практики в использовании нефтехимического сырья и вторичной переработке полимерной продукции, способствуя улучшению регуляторной среды в области обращения с отходами и тем самым усиливая возможность становления принципов экономки замкнутого цикла в рамках всей цепочки. Реализация инициатив по внедрению принципов экономики замкнутого цикла создает значительный положительный эффект для развития страны в целом. например, согласно исследованию компании McKinsey, за счет широкого использования принципов экономики замкнутого цикла в хозяйствовании стран Евросоюза к 2030 г. возможно получение дополнительной экономической выгоды в размере 1,8 трлн евро в год Ellen MacArthur Foundation. 2015. Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/ EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf (датаобращения: 17.01.2022).. Преимущества от внедрения принципов экономики замкнутого цикла сегодня ощущают на себе как наиболее развитые, так и развивающиеся страны. так, в странах Южной Африки за счет внедрения новых эффективных технологий сбора и обработки отходов (например, по сбору шин) всего за 18 месяцев было открыто значительное число новых предприятий не только по обработке мусора, но и по созданию полезной конкурентной продукции, а также новые рабочие места, полезные для экономики страны в целом McKinsey & Company. 2016. The circular economy: moving from theory to practice. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/the- circular-economy-moving-from-theory-to-practice(датаобращения: 17.01.2022)..
References in Latin Alphabet
экономика замкнутого цикла пластик
Emam E. A. 2015. Gas flaring in industry: An overview. Petroleum&Coal 57 (5): 532-555.
Ghisellini P., Cialanib C., Ulgiaticd S. 2016. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production. 114: 11-32.
Hoornweg D., Bhada-Tata P. 2012. What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. Washington, DC: World Bank. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1e5ca7004c07698db 58eb7d8bd2c3114/What-A-Waste-Report.pdf?MOD=AJPERES (датаобращения: 17.01.2022). Korppoo A. 2018. Russian associated petroleum gas flaring limits: Interplay of formal and informal institutions. Energy Policy 116: 232-241.
Lord R. 2017. Plastics and Sustainability: A Valuation of Environmental Benefits, Costs and Opportunities for Continuous Improvement. American Chemistry Council & Trucost. URL: https://www. americanchemistry.com/content/download/6921/file/Plastics-and-Sustainability-A-Valuation- of-Environmental-Benefits-Costs-and-Opportunities-for-Continuous-Improvement.pdf (датаобращения: 17.01.2022).
The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. Report. 2016. Geneva: World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf(дата обращения: 17.01.2022).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История возникновения пластмасс. Основные механические характеристики пластмасс. Виды, свойства, типы пластмасс. Способы утилизации пластмассовых отходов. Методы переработки пластмасс в промышленности. Вред пластика, новые идеи переработки пластмасс.
презентация [700,5 K], добавлен 09.03.2011Применение техногенных отходов различных химических и нефтехимических производств в технологии получения полимерных композиционных материалов. Получение низкомолекулярных сополимеров (олигомеров) из побочных продуктов производства бутадиенового каучука.
автореферат [549,3 K], добавлен 28.06.2011Вычисление цикла простой газотурбинной установки при оптимальной степени повышения давления в компрессоре. Определение параметров системы с регенерацией теплоты уходящих газов. Описание цикла с двухступенчатым сжатием и двухступенчатым расширением.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 12.11.2013Методика расчета термодинамических характеристик рабочего тела. Вычисление значений термодинамических параметров в узловых точках цикла, характеристик процессов. Построение цикла в заданных системах координат. Термодинамические характеристики цикла.
курсовая работа [678,1 K], добавлен 12.07.2011Современные стандарты промышленной безопасности нефтехимических производств. Производственный цикл нефтехимического комплекса, подходы к "экологизации" предприятий. Организация производства на подразделении ОАО "Сибур Холдинг" - ООО "Томскнетехим".
курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.12.2015Расчет значений основных параметров состояния в характерных точках цикла с учетом возможных потерь. Технические показатели холодильной машины. Метод коэффициентов полезного действия для обратного цикла. Эксергетический метод для обратного цикла.
курсовая работа [85,1 K], добавлен 10.01.2012Определение параметров характерных точек термодинамического цикла теплового двигателя. Анализ взаимного влияния параметров. Расчет коэффициента полезного действия, удельной работы и среднего теоретического давления цикла. Построение графиков зависимостей.
контрольная работа [353,3 K], добавлен 14.03.2016Расчет функций параметров состояния в каждой точке цикла. Определение изменения функций параметров состояния в процессах цикла. Расчет удельных количества теплоты и работы в процессах цикла и промежуточных точек, необходимых для построения графиков.
курсовая работа [680,3 K], добавлен 23.11.2022Выбор продуктов для загрузки в морозильную и холодильную камеры. Расчет теплопритоков от продуктов, через стенки камер холодильника. Вычисление холодопроизводительности испарителя, компрессора и конденсатора. Построение диаграммы холодильного цикла.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 19.01.2015Основные виды деятельности Закрытого акционерного общества "Лужский молочный комбинат". Основные виды выпускаемой продукции. Технологический процесс производства питьевой воды. Сокращение цикла от поступления сырого молока, его переработки до реализации.
отчет по практике [45,4 K], добавлен 09.08.2015Деятельность комбината по производству мясопродуктов. Производство и реализация продукции общественного питания. Организация торговли, оказание услуг по хранению, переработке и реализации мяса и мясопродуктов. Технология производства и контроль качества.
отчет по практике [93,4 K], добавлен 21.11.2011Рассмотрение способов определения минимального воздействия картонной упаковки на окружающую среду в течение полного жизненного цикла. Общая характеристика упаковки TetraPak. Знакомство с видами деятельности ОАО "Савушкин продукт", анализ продукции.
дипломная работа [580,9 K], добавлен 13.02.2014Анализ прибора, определяющего фракционный состав топлива. Особенности загустителей пластичных смазок, рассмотрение видов. Характеристика свойств сжиженных газообразных топлив. Пластические массы как полимерные высокомолекулярные синтетические материалы.
контрольная работа [884,5 K], добавлен 13.01.2013Описание идеализированного цикла теплового двигателя с изохорно-изобарным процессом подвода энергии в тепловой форме и с политропными процессами сжатия и расширения рабочего тела. Определение параметров двигателя, индикаторная и тепловая диаграммы цикла.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 02.01.2014Шпинель розового и красного цвета, ее характеристики. Получение замкнутого пояска граней по периметру камня. Изготовление крупных резных камней. Гранильный станок с приспособлением для регулирования скорости и принадлежностями в портативной сборке.
презентация [922,1 K], добавлен 07.05.2013Проведение расчета по обратимому циклу Ренкина параметров воды и пара (сухого, перегретого) в характерных точках цикла, их удельных расходов на выработку электроэнергии, количества подведенного, отведенного тепла, термического КПД паротурбинной установки.
курсовая работа [302,6 K], добавлен 26.04.2010Анализ необходимости строительства цехов по переработке оленины с наличием соответствующих технологий и оборудования для высококачественной переработке мяса и другой продукции. Пути снижения скорости износа рабочих органов перерабатывающего оборудования.
статья [259,0 K], добавлен 24.08.2013Понятие, структура, функции и задачи ремонтно-энергетического хозяйства. Построение графиков цикла обработки партии деталей и определение длительности производственного цикла. График организации работы прерывно-поточной линии и межоперационных заделов.
контрольная работа [58,5 K], добавлен 15.11.2010Графики длительности технологического цикла при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном движении деталей. Оптимальный размер партии изделий. Проектирование производственного процесса сборки ячейки, календарно-плановые нормативы.
контрольная работа [258,7 K], добавлен 16.01.2011Выбор температурного режима хладагента в испарителе. Построение холодильного цикла, расчёт хладопроизводительности, определение параметров хладагента в узловых точках цикла. Определение расхода электроэнергии. Подбор компрессоров низкого давления.
курсовая работа [117,9 K], добавлен 08.12.2013