应用/结构英文2026被引 1
微波辅助热化学法回收风电叶片复合材料废弃物:热解和溶剂解的实验评估及回收化学品表征
Microwave-Assisted Thermochemical Recycling of Wind Turbine Blade Composite Waste: Experimental Pyrolysis and Solvolysis Assessment and Reclaimed Chemicals Characterization
Alejandro Fresneda-Cruz, Gonzalo Murillo-Ciordia, Cecilia Chaine, Monique Bernardes Figueirêdo, Ignacio Julián · CIRCE - Centro Tecnológico
摘要整理
风力涡轮机是实现全球可持续发展和碳中和目标的关键,但其叶片由复杂材料组成,报废处理面临重大回收挑战。纤维增强复合材料(FRP)废弃物的报废处理目前主要采用填埋或焚烧方式,由于成本高和处理技术效率低,回收路线受限。本研究评估了微波辅助热解(MW-Pyr)和微波辅助亚临界溶剂解(MW-Solv)作为报废风电叶片(WTB)复合材料废弃物的化学回收策略,该废弃物由环氧树脂和聚酯基玻纤及碳纤维增强复合材料(FRP)组成。MW-Solv试验采用有机酸溶剂(乙酸)和路易斯催化剂(ZnCl₂或AlCl₃),在250°C下不足2 h内实现树脂完全降解,纤维回收率>95%,机械性能保持完好。MW-Pyr在350~400°C下达到近乎完全的树脂转化,通常产生60~73 wt%的热解油。油相成分中,聚酯树脂产生的邻苯二甲酸单体衍生物占20~40 wt%,环氧树脂产生的酚类化合物占70~95 wt%,显著超过常规加热报道的产率。MW-Pyr回收的玻纤和碳纤维保持了>90%的原始织构性能。总体而言,微波辅助工艺实现了树脂完全降解(100%)、高油产率(60~73 wt%)和纤维回收效率>90%。这些定量结果表明MW-Pyr和MW-Solv是风电叶片FRP废弃物循环利用的有效途径,支持其融入聚合物和化学品价值链。
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