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Company Blog About 플라스틱 폐기물, 지속가능성 추진을 위한 펠릿으로 재활용
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플라스틱 폐기물, 지속가능성 추진을 위한 펠릿으로 재활용

2025-11-07
Latest company news about 플라스틱 폐기물, 지속가능성 추진을 위한 펠릿으로 재활용
소개: 플라스틱 딜레마 및 과립화 솔루션

플라스틱은 현대 산업의 초석이 되었으며 일상 생활의 거의 모든 측면에 스며드는 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 특성으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 그러나 과도한 사용과 부적절한 폐기로 인해 환경 문제가 가중되었습니다. 매년 수억 톤의 플라스틱 폐기물이 매립지와 바다로 유입되며, 수세기에 걸쳐 분해 주기가 진행되어 토양, 수계 및 생태계를 오염시키는 동시에 미세 플라스틱 오염으로 인해 건강에 위험을 초래합니다.

플라스틱 과립화는 폐기물을 재사용 가능한 원료로 변환하는 유망한 산업 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 이 과정을 통해 플라스틱 폐기물의 양을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 이를 귀중한 자원으로 전환하여 순환 경제를 실현할 수 있습니다. 이 분석에서는 데이터 기반 렌즈를 통해 과립화의 기술 기반, 응용 프로그램, 과제 및 미래 궤적을 조사합니다.

1부: 플라스틱 과립화의 기술적 기초
1.1 정의 및 분류

플라스틱 과립화(또는 펠렛화)는 변형되지 않은 처녀 플라스틱 또는 재활용 플라스틱을 용융, 혼합, 냉각 및 절단 공정을 통해 균일하고 건조한 펠릿으로 변환합니다. 이 펠릿은 사출 성형, 압출 또는 블로우 성형을 통해 제조하기 위한 공급원료 역할을 합니다.

자재 출처별:

  • 버진 플라스틱 과립화:석유화학 파생물을 PE, PP, PVC, PS, PET 등의 펠릿으로 가공합니다.
  • 재활용 플라스틱 과립화:세척, 파쇄, 용해 및 펠렛화를 통해 폐플라스틱을 재활용합니다.

처리 방법별 :

  • 압출 펠릿화:용융된 플라스틱을 압출, 냉각 및 절단하는 주요 방법입니다.
  • 링 다이 펠릿화:링 다이 커팅을 통해 고점도 플라스틱을 가공합니다.
  • 워터링 펠리타이징:작은 직경의 펠릿에는 수냉식을 사용합니다.
  • 공냉식 펠렛화:저점도 재료에는 공냉식을 사용합니다.
1.2 핵심 장비: 플라스틱 펠리타이저

펠렛화기 성능은 출력 품질과 효율성을 결정합니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 공급 시스템(스크류 컨베이어/진동 공급 장치)
  • 압출 시스템(스크류, 배럴, 가열/냉각 장치)
  • 다이 헤드(형상 결정 금형)
  • 냉각 시스템(물/공기 기반)
  • 절단 메커니즘(회전/고정 블레이드)
  • 제어 시스템(PLC/DCS 자동화)
1.3 프로세스 워크플로우

버진 플라스틱 가공:

  1. 재료 준비(분류, 청소, 건조)
  2. 컴파운딩(안정제, 윤활제, 색소 등과 혼합)
  3. 압출(용해 및 성형)
  4. 펠릿화(냉각 및 절단)
  5. 스크리닝(품질관리)
  6. 포장

재활용 플라스틱 가공:

  1. 폴리머 유형별 수집 및 분류
  2. 집중적인 세척 및 파쇄
  3. 용해 및 여과
  4. 펠릿화 및 품질 검사
파트 II: 장점 및 응용
2.1 주요 이점
  • 재료 활용도 향상(순수 플라스틱 수요 감소)
  • 환경보호(폐기물량 감소)
  • 비용 효율성(공급원료 비용 절감)
  • 물류 최적화(운송/보관 용이)
  • 처리 일관성 향상
  • 첨가물을 통한 품질 향상
2.2 산업 응용

과립형 플라스틱은 다양한 분야에 사용됩니다.

  • 소비재 제조업(용기, 포장, 장난감)
  • 개질 플라스틱 생산(성능 강화 소재)
  • 엔지니어링 플라스틱(자동차/전자부품)
  • 건축/농업자재
3부: 과제와 전략적 대응
3.1 운영상 과제
  • 일관되지 않은 공급원료 품질/가용성
  • 고급 세척이 필요한 높은 불순물 함량
  • 가공 중 냄새 배출
  • 재활용 주기에 따른 재료 품질 저하
  • 비용 집약적인 수집/분류 인프라
  • 특정 폴리머에 대한 기술적 한계
  • 폐기물 관리 정책의 규제 격차
3.2 완화 전략
  • 수집 네트워크 강화 및 분류 기준 강화
  • 첨단 정제기술 개발
  • 배출 감소를 위한 공정 최적화
  • 성능 향상 첨가제
  • 자동화를 통한 비용 절감
  • 폴리머별 재활용 연구개발
  • 순환 관행을 장려하는 정책 프레임워크
4부: 미래 궤적
4.1 기술의 진화

업계 동향은 다음과 같습니다.

  • AI 기반 프로세스 자동화
  • 에너지 효율적인 녹색 제조
  • 고급 정제 기술
  • 고부가가치 전문 재활용 제품
4.2 정책 및 경제적 동인

주요 규제 개발에는 다음이 포함됩니다.

  • 확장된 생산자 책임(EPR) 의무사항
  • 인프라 재활용에 대한 세금 인센티브
  • 표준화된 폐기물 관리 프로토콜
  • 대중 인식 캠페인
4.3 순환경제 통합

관심을 끌고 있는 체계적 접근 방식:

  • 플라스틱 폐기물 거래를 위한 디지털 마켓플레이스
  • 폐쇄 루프 산업 협력
  • 재활용성을 고려한 제품 재설계
결론: 지속 가능성의 초석으로서의 과립화

플라스틱 과립화는 환경 위기를 해결하는 동시에 경제적 가치를 실현할 준비가 되어 있습니다. 현재의 한계에도 불구하고 기술 발전, 정책 지원 및 순환 비즈니스 모델의 융합은 강력한 산업 성장을 예측합니다. 데이터 최적화 프로세스와 체계적 혁신을 통해 과립화는 폐기물 부채를 지속 가능한 자산으로 전환하여 생태학적 및 산업적 탄력성을 위한 기반을 마련합니다.