JP4936351B2 - ポリ乳酸廃棄物の分離回収方法 - Google Patents
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Description
こうして上記目的を達成するための第1の発明に係るモノマーである乳酸の分離回収方法は、2点以上の相異なる融点を備えたポリ乳酸と、ポリ乳酸とは異なるプラスチック、金属、木材、紙または天然繊維を含む廃棄物を水分と共に反応温度が110℃〜200℃の高温下で1時間以上の初期処理を行い、その後に110℃〜200℃の温度で熱処理を行いつつ、10分間〜24時間の間であって、反応温度及びポリ乳酸を構成する乳酸の光学純度に応じて設定される時間区分ごとに反応液を回収することを特徴とすることを特徴とする。
「モノマー」とは、必ずしも全てのポリ乳酸が、完全にモノマーとなることを意味しているのではなく、適当な割合(例えば50%以上)で、当初の混合廃棄物がモノマーとなることを意味している。
「廃棄物」とは、一旦所定の使用目的に使い終わり、不用として捨て去られたポリ乳酸以外に、捨て去られた各種プラスチック(例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレンテレフタラート(PET))、各種金属(鉄、アルミニウム、銅、銀、鉛、コバルト、マンガン、これらの合金)、木材、紙、各種天然繊維(綿、麻、絹)等が含まれているものを言う。
反応温度は、乳酸を光学純度に応じて、分離回収するために必要な因子である。反応温度が低すぎると、乳酸の分離回収に時間が掛かりすぎることに加えて、光学純度の高い乳酸が十分に回収されないおそれがある。一方、反応温度が高すぎると、光学純度の低い乳酸から高い乳酸までが時間によって十分に分離されることなく一度に回収されてしまう。本発明では、このような目的を達成するために、約110℃〜約200℃の温度を用いる。これらの温度域のうち、原料となるポリ乳酸を含む廃棄物を構成する乳酸の光学純度、及び分離精度に応じて、更に適当な温度域(例えば、約110℃〜約130℃、約130℃〜約150℃、約150℃〜約170℃、約170℃〜約200℃)を選択することができる。
「所定の時間区分」とは、モノマーとして回収される乳酸の光学純度の幅を納める領域に従って、反応温度及びポリ乳酸を構成する乳酸の光学純度に応じて、適宜に設定することができる。時間区分は、例えば、約10分間、約20分間、約30分間、約40分間、約50分間、約1時間、約2時間、約3時間、約4時間、約5時間、約6時間、約12時間、約24時間などに設定することができるし、更に細かい時間単位で設定することもできる。時間区分は、一定の時間ごと(例えば、初期反応の後に、約20分間ごとの一定区分)に設定することもできるし、適宜に変更(例えば、初期処理の後に、約10分間ごとの区分で6回回収し、その後は約20分間ごとの区分とするなど)してもよい。
なお、上記発明において、分離回収工程と光学純度調整工程との間に、分離回収工程で得られた各区分の乳酸の光学純度を測定する測定工程を設けても良い。
本願発明では、乳酸の光学純度に変化を与え難い程度の温度条件が設定されているので、ポリ乳酸廃棄物中における乳酸の光学純度を変えるおそれが少なくなっている。この分離回収工程では、光学純度が低い乳酸から構成されたポリ乳酸から順にモノマー化されて反応液に回収される。
上記装置としては、バッチ式(回分式)と連続式とを問わないで用いることができる。また、蒸気ではなく液体状の水を混合した状態でポリ乳酸を含む廃棄物を高温下で処理することができるためには、高温処理機をバッチ式として、0.1メガパスカルよりも大きな圧力下で処理することが好ましい。また、大量の混合廃棄物を処理できるようにするためには、連続式の高温処理機とすることが好ましい。
図2は、バッチ式の乳酸の分離回収装置20を示す。装置20には、ポリ乳酸廃棄物と水とを反応させる高温処理機21と、内部温度を上昇させる熱処理装置22が設けられている。熱処理装置22としては、例えば高温物質(例えば水蒸気など)を挿通可能なパイプを反応槽内部の混合物と接触させる装置、高温処理機21の内部に高温物質(例えば水蒸気など)を吹き込む装置などを用いることができる。高温処理機21には、内容物を撹拌可能な撹拌機23が設けられている。また、高温処理機21には、内部から流出するガス及び/または溶液を冷却する冷却器24が連結されている。冷却器24には、凝縮液を再度高温処理機21に戻す復帰路25と、排出用のベント路26が設けられている。
装置20の操作方法を説明すると次のようである。まず、高温処理機21に未反応のポリ乳酸を含む工程内の循環液17、又はポリ乳酸廃棄物16、未反応のポリ乳酸を含む工程内の循環液17及び水Wよりなる群から少なくとも2種を含む成分を投入し、投入後に熱処理装置22による加熱処理を行う。すると、廃棄物16と水W(及び循環液)17の混合物が昇温及び昇圧され、徐々に乳酸へと分解される。反応開始から適当な時間が経過したところで、適当な時間ごとにバルブを開放し、反応液を反応液取出し孔29からパイプ19を通して、ホールドタンク27に送液した後、精製系28へ送る。なお、工程内の循環液17とは、モノマー化工程の反応槽の残渣、精製系の残渣等から成る。
まず、分離回収装置の構成及び測定パラメータについて説明する。
図4には、実施例に使用したポリ乳酸廃棄物の分離回収装置1(以下には、単に「装置1」と記載する)を示した。この装置1には、温度制御可能な溶融塩槽2(例えば、耐圧硝子株式会社製、TSC−B600型を用いることができる。)と、その溶融塩槽2の内部に浸漬される耐熱・耐圧な密閉型の処理容器3(例えば、ステンレス製(SUS316)バッチ式反応管(外径12.7mm、肉厚1.24mm、内径10.2mm、長さ10cm、内容積8.2mL)を用いることができる。)と、圧力センサ4とが設けられている。
処理容器3を密閉した後、予め設定温度に加熱しておいた溶融塩槽2に処理容器3を投入し、この時点を0分として、高温処理を開始する。
1.乳酸の光学純度とポリ乳酸の融点との関係
光学純度が88%〜100%のL−乳酸から製造されたポリ乳酸(重量平均分子量22万)の融点を評価した。その融点は、示差操作熱量分析装置を用いて実施・解析を行った。
試験は、処理容器3の内部に、0.24gの試料(ポリ乳酸)と4.8gの精製水とを投入し、試料:精製水の質量比を1:20として実施した。
試験結果を図5に示した。その結果、L−乳酸の光学純度が88%〜100%に上がるに連れて、ポリ乳酸の融点も144℃〜186℃まで上昇することが分かった。
次に、ポリ乳酸を160℃〜200℃で処理したときの反応時間と、乳酸回収率との関係を調べた。ポリ乳酸として、融点が約175℃のものを選択した。試験は、上記1と同様にして回分式分離回収装置を用いて行った。溶融塩槽2を160℃、170℃、180℃、190℃、および200℃に設定しておき、ここにポリ乳酸(0.24g)と精製水(4.8g)とを投入した処理容器3を浸漬した。反応開始後、5分〜180分で処理容器3を溶融塩槽2から取り出し、速やかに室温に戻した後、反応後の産物をHPLC有機酸解析システムにより解析した。
図5および図6より、光学純度が異なるL−乳酸より製造された(つまり、異なる融点を備えた)ポリ乳酸が混在する場合には、反応温度を融点付近(融点よりも低い温度を含む)で制御することにより、得られる乳酸の光学純度を適当に制御しつつ回収できる可能性が示された。
分子量、構成L−乳酸の光学純度、および融点の異なる3種類のポリ乳酸を水分と共に熱処理し、回収された乳酸の収率を評価した。
表1には、3種類のポリ乳酸の分子量、L−乳酸の光学純度、および融点を示した。なお、PLA−80の融点は予想値であり、140℃〜160℃の間にあるものと思われた。
このことより、融点の異なる複数のポリ乳酸が混在していた場合に、一定の反応温度で処理しつつ、適当な時間において反応液を分取することにより、所定の光学純度を備えた乳酸を回収可能であることが示された。
上記3で使用した3種類のポリ乳酸のうちの2種類(#5000およびPLA−80)を120℃で水と共に熱処理し、回収された乳酸の収率を評価した。
試験は、上記1と同様にして、回分式分離回収装置を用いて行った。溶融塩槽2を120℃に設定しておき、ここにポリ乳酸(0.24g)と精製水(4.8g)とを投入した処理容器3を浸漬した。反応開始後、1時間〜72時間(3日間)で処理容器3を溶融塩槽2から取り出し、速やかに室温に戻した後、反応後の産物をHPLC有機酸解析システムにより解析した。
上記4で使用した2種類のポリ乳酸(♯5000およびPLA−80)を混合し、120℃で水と共に熱処理し、回収された乳酸の収率および光学活性を評価した。
試験は、上記1と同様にして、回分式分離回収装置を用いて行った。溶融塩槽2を140℃に設定しておき、ここにポリ乳酸(約0.25g)と精製水(4.8g)とを投入した処理容器3を浸漬した。反応開始後、24時間(1日間)で処理容器3を溶融塩槽2から取り出し、速やかに室温に戻した後、反応後の産物をHPLC有機酸解析システムにより解析した。2種類のポリ乳酸の混合量、樹脂残存量、樹脂残存率、乳酸回収率、および光学純度を表2に示した。この試験は、4回のものを独立して行った。なお、光学純度は、L−乳酸の割合をαとし、D−乳酸の割合を(1−α)としたとき、|1−2α|によって求められる(PLA−80の光学純度は、|1−2*0.2|=60%である)。
これらの結果より、120℃、24時間の熱処理反応により、PLA−80はすべて乳酸として回収されたこと、および♯5000の一部も分解されたものの、ほとんどは樹脂として残存していたことがわかった。
2・・・溶融塩槽
3・・・処理容器
4・・・圧力センサ
5・・・回転翼
6・・・ヒーター
16・・・ポリ乳酸廃棄物
17・・・工程内の循環液
19,35・・・パイプ
20,30…分離回収装置
21,31…高温処理機
22,32,37・・・熱処理装置
23,33,36・・・撹拌機
24,39・・・冷却器
25,40・・・復帰路
26,41・・・排出用のベント路
27・・・ホールドタンク
28,42・・・精製系
29…反応液取出し孔
W・・・水
34・・・溶融槽
38・・・フラッシュタンク
43・・・加熱機
44・・・水供給路
Claims (5)
- 2点以上の相異なる融点を備えたポリ乳酸と、ポリ乳酸以外のプラスチック、金属、木材、紙または天然繊維を含む廃棄物を水分と共に反応温度が110℃〜200℃の高温下で1時間以上の初期処理を行い、その後に110℃〜200℃の温度で熱処理を行いつつ、10分間〜24時間の間であって、反応温度及びポリ乳酸を構成する乳酸の光学純度に応じて設定される時間区分ごとに反応液を回収することを特徴とするモノマーである乳酸の分離回収方法。
- 2点以上の相異なる融点を備えたポリ乳酸と、ポリ乳酸以外のプラスチック、金属、木材、紙または天然繊維を含む廃棄物を水分と共に反応温度が110℃〜200℃の高温下で1時間以上の熱処理を行う初期処理工程、その後に110℃〜200℃の温度で熱処理を行いつつ、10分間〜24時間の間であって、反応温度及びポリ乳酸を構成する乳酸の光学純度に応じて設定される時間区分ごとに反応液を回収する分離回収工程、及び回収された乳酸のうち、光学純度が90%よりも低い区分の乳酸には、光学純度が90%以上の乳酸を混合して、回収された乳酸の光学純度を向上させる調整をする光学純度調整工程を経て、乳酸を回収することを特徴とするポリ乳酸の再生方法。
- 2点以上の相異なる融点を備えたポリ乳酸と、ポリ乳酸以外のプラスチック、金属、木材、紙または天然繊維を含む廃棄物と水分とを内部に含んだ状態で110℃〜200℃の高温とする高温処理機と、この処理機の内部の反応液を外部に取り出す反応液取出し孔とが設けられていることを特徴とする乳酸の分離回収装置。
- 前記分離回収装置は、ポリ乳酸と液体状態の水とを混合した状態で0.1メガパスカルよりも大きい圧力とすることが可能な連続式のものであることを特徴とする請求項3に記載の乳酸の分離回収装置。
- 前記分離回収装置は、ポリ乳酸と液体状態の水とを混合した状態で0.1メガパスカルよりも大きい圧力とすることが可能なバッチ式のものであることを特徴とする請求項3に記載の乳酸の分離回収装置。
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