Довольно распространен в странах Западной Европы. Он заключается в сжигании ПАС с образованием тепловой и электроэнергии. Продукты сгорания (триоксид алюминия) служит сырьем для производства цемента.
Эта технология является наименее сложной из всех технологий по переработке ПАС и применяется в основном в странах Южной Америки. Подвергшиеся горячему прессованию ПАС применяются в строительстве в качестве сырья для изготовления панелей, кровельных и строительных материалов.
Технологии по утилизации полиалюминиевой смеси (ПАС) и алюмопластика в разных странах существенно отличаются. Рассмотрим наиболее популярные.
Метод основан на нагревании ПАС под большим давлением, в результате чего получают однородный материал в виде гранул. Гранулы находят большое применение в производстве пластмассовых изделий. Благодаря отличному качеству получаемого сырья метод грануляции постепенно вытесняет пиролиз и получает все большее распространение. Другим важным преимуществом данного метода в сравнении с пиролизом является более точное соответствие концепции полного рециклинга.
Низкотемпературная плазменная технология
В бескислородной среде ПАС, нагретый плазменным факелом до высоких температур разделяется на алюминий и полиэтилен. Жидкий алюминий стекает в рабочую камеру, где остывает, а полеэтилен конденсируется на стенках емкости в виде парафина.
Данная технология является довольно энергоемкой и требует немалых вложений, поэтому для России больше подходит метод химико-механического воздействия.
Данная методика основана на замешивании ПАС в разделительном реактиве и последующим механическом воздействии на него. В результате происходит разделение алюминиевой фольги и пластика, сортировка материалов и получение на выходе чистого алюминия и пластика. Ниже приведено детальное описание основных стадий разделения ПАС.
Пленка алюмопластика помещается с механическую ценрифугу, куда также добавляется определенное количество разделительного реактива и чистой воды. Благодаря паровому нагреву, а также механическому и химическому воздействию алюминиевая фольга отделяется от пластиковой пленки.
Смесь, полученная после разделения, поступает в гравитационный сортировщик. Далее, благодаря механическому воздействию происходит измельчение фольги и просеивание ее сквозь отверстия сетки. В результате сортировки получают чистую пластиковую пленку и измельченную алюминиевую фольгу с содержанием определенного числа примесей.
В центробежном разделителе происходит доочистка алюминиевой фольги от мелких частиц и кусочков пластика. На выход поступает чистая алюминиевая фольга.
Пластмасса, полученная данным методом, приобретается компаниями по производству пластмассовых изделий. Алюминиевая фольга прессуется и также продается.