Tekstil Atıklarının Piroliz ile Değerlendirilmesi

Türkiye'de tekstil ve konfeksiyon sanayi, ülkemiz ihracatının %30 civarında payı olan ekonomimizin lokomotif sektörüdür. Bu sektördeki en önemli sorunlardan birisi atık sorunudur. Ülkemizde günde 68000 ton yılda toplam 28,4 milyon ton civarında atık olduğu ve bu atıkların %4,8 inin tekstil atıkları olduğu saptanmıştır. Tekstil sektöründe boyama ve işleme sırasında oluşan hatalı işlemlerden dolayı oluşan elyaf ve kumaş atıkları, kesme ve kalıplama işleminden sonra geriye kalan konfeksiyon atıkları veya diğer özel malzemelerden meydana gelen atıklar tekstil sektörünün katı atıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca kullanım, üretim ve depolama sırasında çeşitli katı atıklarda oluşmaktadır. Bu çalışmada, akrilik, pamuk ve yün elyaf atıkları piroliz işlemine tabii tutulmuştur ve bu işlem sonucu oluşan katı ürünlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan piroliz işlemi sırasında pamuk elyafının katı ürün oluşmadığı, akrilik ve yünün katı atıklarının oluştuğu gözlenmiştir.

Evaluation of Textile Waste Pyrolysis

Turkey's textile and garment industry, the country's export share of 30%, which is the leading sector of the economy. This sector is one of the most important issues is the problem of waste. In our country, a total of 28.4 million tons of waste per day is 68,000 tons per year and 4.8% of the waste is determined to be in the textile waste. In textile industry, dyeing and processing that occur during erroneous transactions arising from fiber and fabric waste, cutting and molding operations remaining after garment waste, or other specialized materials consisting of waste textile sector solid waste constituted. Also of use, consists of various solid wastes during production and storage. In this study, acrylic, cotton and wool fibers are subjected to a pyrolysis process of wastes and solid products resulting from these processes are evaluated. Made of cotton fiber during pyrolysis of the solid product is not formed, acrylic and wool has been observed that the formation of solid waste.

___

  • Anonim, 2013. Ömrünü Tamamlamış Lastik-Naylon, Plastik ve Polimer Atıklarının Geri Kazanımı ve Elektrik Üretim Tesisi Çed Başvuru Raporu. Erişim Tarihi: 27.08.2013. http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/OT L%20NAYLON%20PLASTIK%20VE%20P OLIMER%20ATIKLARIN%20GERI%20K AZANIMI.pdf
  • Briga-Sa, A., Nascimento, D., Teixeira, N., Pinto, J., Caldeira, F., Varum, H., Paiva, A., 2012. Textile Waste as an Alternative Thermal Solution. Materials, 38, 156. Building
  • Material Building and
  • Çengel, Y., Boles, M., 1999. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik. McGraw-Hill- Literatür Yayınları, 861s, İstanbul.
  • Çubuk, H., Heperkan, H., 1999. Kömür Yakma Sistemlerinde S02 Emisyon Etkisinin Yakma Şartlarında Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz 1999, İstanbul, 74-78.
  • Gürleyik, E., 2006. Fosil Kaynakların Yağlı Tohumlar ile Birlikte Pirolizi ve Ürünlerin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 144s, Eskişehir.
  • Katkar, P., M., Bairgadar, S.M., 2012. Textile Waste Recycling. Erişim Tarihi: 30.04.2012.http://www.fibre2fashion.com/in
  • dustryarticle/28/2726/textile-waste- recycling1.asp.
  • Kozak, M., 2010. Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6, 65-68.
  • Önal, E., 2007. Farklı Biyokütlelerin ve Bunların Sentetik Polimerlerle Birlikte Pirolizi, Elde Edilen Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 153s, Eskişehir.
  • Telli, K., 1996. Yakıtlar ve Yanma. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 139s, Isparta
  • Tiftik, E., 2006. Çay Fabrikası Atığının Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123s, Ankara.
  • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2013. Biyokütle. Erişim Tarihi: 07.08.2013. http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyo_gazl astirme.aspx