ライスハスクのピレリシリカ

02 Feb,2021

ピレリは、ブラジル南部の有名な稲作センターであるサンタカタリーナの工場で、殻からシリカを抽出できるプロセスを開発しました。

出典:http:// annual-sustainability-report-2013.pirelli.it/en/environmental-dimension/research-and-development-raw-materials/silica-rice-husks #.YBjt_DOBqrA

米のハスからのシリカ

シリカiタイヤで使用されるs転がり抵抗を減らし、特に濡れた条件下でのロードホールドを減らすことなく車両の効率を向上させます。これまで以上に持続可能な材料に関する研究では、ピレリ従来の処理方法のための代わりの源を捜すことによってこの原料に集中しました。

グループは、その工場でプロセスを開発しましたサンタカタリーナ、ブラジル南部の有名な米生産センター米の殻からシリカを抽出する。ライスの殻米粒の外殻です。ライスの殻原米の重量の20% を占め、米加工の主要なスクラップ材料を表します。世界のコメ生産量を考えると、ライスの殻世界の多くの地域で大量に入手できます。ライスの殻には、多かれ少なかれ洗練された多くのアプリケーションがすでにあります。家畜用の寝具から有機肥料、発電用の固形燃料まで。実際、米の殻には重要なものがあります14 MJ/ kgに及ぶエネルギー内容。しかし、世界の発展途上地域ではまだ評価されておらず、その可能性を利用せずに現場で焼かれています。

その興味深いレベルのエネルギーコンテンツは別として、ライスの殻その高いによって表される別の悪用可能なプロパティを持っていますシリカ含有量、について説明しますその重量の18%。従来のプロセスでは、シリカは化学プロセスで作られています结晶のシリカ、通常、砂は水の溶液に溶解し、苛性ソーダ (NaOH)。プロセスのこの最初のステップの結果はケイ酸ナトリウム。次に酸が加えられます (典型的には硫酸) を取得する降水量主要なプロダクトとして硫酸ナトリウム副産物として。結晶性シリカと苛性ソーダの反応には、大量の熱エネルギーが必要です。しかし、米の殻を燃やすと、得られる灰は、最大残留炭素含有量が8% の非結晶性シリカで構成されます。と比較结晶のシリカ、このシリカは、初期反応においてはるかに少ないエネルギーを必要とする。これは想像するのは簡単ですバイオマス従って生産のための理想的な原料をの構成するかもしれません降水量をご利用いただけます。生産に必要なすべての熱エネルギーは、米の殻が正しい方法で燃やされ、同時に非結晶性シリカであれば発生する可能性があります従来の方法よりもはるかに低い温度で反応します。

生产プロセスがあるので熱的に自給自足、米の殻からのシリカの生産は、エネルギー回収を可能にするだけでなく、CO2排出量の大幅な削減、すべての必要な熱エネルギーがから得られるので正確に再生可能なバイオマスの燃焼をご利用いただけます。この処理活動は、イタリア環境省と共同で実施されている研究プロジェクトに含まれています。

このプロジェクトの詳細については、このレポートの社会的次元の章にある「機関と行政との関係」のセクションをご覧ください。最初の分析はこのプロセスがの点で大きい利点を提供することを示しますカーボンフットプリント。 ピレリシリカ米の殻から作られたものを減らすことができます90% 以上の二酸化炭素排出量と比較してシリカ伝統的な加工技術で作られています。

の生产シリカ米の殻からピレリ材料分野の革新がどのように完全にできるかの明確な例として立っています持続可能な、そうでなければ部分的にしか再利用されない副産物の開発と、エコ持続可能性生产プロセスの。これらの利点のすべては、プロセスの効率に直ちに関连することができる経済的利点を伴います。

このプロジェクトは、2013年の初めに、世界で最も権威のある新聞の1つであるThe Economistでも報告されました。に捧げられた記事でピレリ、この定期刊行物は、再生可能資源から得られた物質の使用から生じる環境上の利点について言及しました。ピレリの使用を拡張するという目標を設定しましたシリカ2017年までに米の殻からプレミアムタイヤまで入手。

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