
クローズドループリサイクルとは、製品や材料をリサイクルの過程で特性を失うことなく、使用後に新しい製品(または原材料)に無期限に変えることができるプロセスです 。[1] [2] [3] [4]
クローズドループリサイクルは、原材料の生産と使用を減らすことで、環境への害を最小限に抑え、資源の枯渇を抑制します。[5]対照的に、オープンループリサイクルは、製品をリサイクルするプロセスですが、新しい製品になるためには原材料と混ぜる必要があり、通常はダウンサイクリングにつながります。[1]
理想的な閉ループシステムは廃棄物を生成しません。これらのシステムは、原材料として始まり、代替製品にリサイクルされるか、元の原材料に戻るか、生分解性廃棄物として環境に戻されるかのいずれかの循環ライフサイクルを持つため、「クローズド」と呼ばれます。[2]これにより、リサイクル可能なものは回収され、再利用されるため、埋め立て地や汚染物質として最終的に廃棄されるのではなく、廃棄される(生分解性でない)廃棄物の量が削減されます。
説明
天然資源の枯渇を防ぎながら経済を成長させるためには、与えられた量の資源をできるだけ無駄なく最大限に利用しなければなりません。閉ループリサイクルシステムは、与えられた量の資源が経済に利用できる時間を最大化しようとします。理想的なシステムでは、材料は実質的に品質や特性に変化を与えることなく無期限にリサイクルされます。これにより、同じ資源を抽出、製造、使用し、同じ製品にリサイクルすることができます。[6]廃棄物はそれ自体が資源とみなされ、資源生産のループを閉じます。[7]
リサイクルされた資源は、新しい製品に変換するために必要な労力とエネルギーが少なく、環境汚染と生産コストを削減します。したがって、クローズドループリサイクルは環境持続可能性プログラムの一部と見なすことができます。[8]
クローズドループリサイクルの目標の1つは、リサイクル前と同じ役割で材料を再利用することです。[3] [5]対照的に、オープンループリサイクルシステムでは、すべてのリソースが再利用されるわけではありません。設計によるか、リサイクルされた材料の物理的および化学的特性によるかにかかわらず、ある程度の量のリソースは無駄になり、別の材料の製造に使用されたり、品質が低下したりします。[4] [8]高品質の材料を必要としない製品の製造にのみ使用されるように材料を劣化させることは、ダウンサイクリングと呼ばれます。[4]
生分解性廃棄物の中には、自然素材に分解され、環境を汚染したり、その他の悪影響を及ぼしたりすることなく処分できるものもあるため、閉ループリサイクルシステムの一部とみなされるものもあります。[5]
プロセス
クローズドループリサイクルには、リサイクル材料の収集と選別、材料から資源の抽出、そしてそれらの資源を実質的に元の製品と同一の製品の製造に使用することが含まれます。リサイクル材料は、家庭、企業、リサイクルバンクから収集されます。[4]
クローズドループリサイクルに最も適した材料はアルミニウムとガラスです。これらは、抽出、生産、使用、リサイクルの多くのサイクルを通じて品質を維持することが知られています。[5]たとえば、アルミ缶は、実質的に材料の劣化や廃棄物を伴わずにリサイクルして新しい缶に変えることができます。[要出典]
経済的考慮
製品の需要と閉ループサプライチェーンの効率は、再生資源の価値に影響を受ける。[9]
クローズドループリサイクルは、コンピュータや電池産業などの専門産業で一般的です。これらの産業では、構成資源に簡単に分解できない高価または複雑な材料が使用されています。[5]
クローズドループリサイクルシステムは、埋め立て地への貢献を減らし、埋め立て地を長持ちさせる可能性があります。たとえば、クローズドループシステムで1トンのプラスチックをリサイクルすると、埋め立て地のスペースが約7.4立方ヤード節約されます。食料品業界は、消費者が1年間に少なくとも690,000トンのプラスチックを使用していることを実証しました[いつ? ]。理想的なクローズドループリサイクルシステムを普遍的に導入すると、毎年少なくとも510万立方ヤードの埋め立て地を節約できます。[10]
参照
参考文献
- ^ ab Lucy、著者(2019年5月10日)。「クローズドループリサイクルとは何か?」廃棄物管理とリサイクルのブログ。 2021年5月4日閲覧。
{{cite web}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - ^ ab 「5.2. リサイクル:オープンループとクローズドループの考え方 | EME 807:持続可能性システムのためのテクノロジー」。www.e-education.psu.edu 。 2021年5月4日閲覧。
- ^ ab Lamanria, FP (2010). 「クローズドループリサイクル:温室用フィルムのケーススタディ」.ポリマーと分解: 285–288.
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- ^ Huysman, Sofie; Debaveye, Sam; Schaubroeck, Thomas; Ardente, Fluvio; Mathieux, Fabrice; Dewulf, Jo; DeMeester, Steven (2015 年 5 月 22 日)。「クローズド ループ リサイクルとオープン ループ システムのリサイクル性利益率: フランダースのプラスチック リサイクルに関するケース スタディ」。Resources , Conservation and Recycling。101 : 53–60。doi : 10.1016/j.resconrec.2015.05.014。hdl : 1854 / LU -6851927。
- ^ ab Tapper, Rhys J.; Longana, Marco L.; Yu, Hana; Hamerton, Ian; Potter, Kevin D. (2018). 「不連続炭素繊維ポリプロピレン複合材料のクローズドループリサイクルプロセスの開発」。複合材料パートB:エンジニアリング。146 : 222–231。doi :10.1016 /j.compositesb.2018.03.048。hdl :1983/97263ff8-0235-4a01-9df2- b186dcd230a8。S2CID 139702514 。
- ^ Wenxue, Ran (2016). 「廃ガラス瓶のリサイクルにおける閉ループリサイクルサプライチェーンの調整に関する研究」sydney.primo.exlibrisgroup.com . 2019年5月16日閲覧。
- ^ Iqbal, Marie (2012). 「リサイクルコンクリート骨材のクローズドループリサイクル」sydney.primo.exlibrisgroup.com . 2019年5月16日閲覧。
