ალუმინპოლიმერული კომპოზიტური შეფუთვის ნარჩენების გადამუშავება მწვანე გამხსნელებზე დაფუძნებული განცალკევების მეთოდების გამოყენებით
DOI:
https://doi.org/10.52340/atsu.2026.1.27.15საკვანძო სიტყვები:
ალუმინ-პოლიმერული კომპოზიტური შეფუთვა, მწვანე გამხსნელები, განცალკევება, მრავალშრიანი ნარჩენები, ცირკულარული ეკონომიკა, საქართველოანოტაცია
ალუმინ-პოლიმერული კომპოზიტური შეფუთვის ნარჩენები მიეკუთვნება გადამუშავებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ შეფუთვით ნაკადს, რადგან მათი მრავალშრიანი სტრუქტურა ზღუდავს ტრადიციული მექანიკური დამუშავების ეფექტიანობას და ხშირად იწვევს მათ განთავსებას ნაგავსაყრელებზე ან ენერგეტიკულ აღდგენას, მასალის აღდგენის ნაცვლად. წინამდებარე მიმოხილვა განიხილავს მწვანე გამხსნელებზე დაფუძნებულ განცალკევებას, როგორც მდგრად მიდგომას კომპოზიტური შეფუთვის ნარჩენებიდან ალუმინისა და პოლიმერული ფრაქციების გამოსაყოფად. ნაშრომში განხილულია ალუმინ-პოლიმერული ლამინატების სტრუქტურა, ტრადიციული გადამუშავების შეზღუდვები, გამხსნელზე დაფუძნებული განცალკევების პრინციპები და ძირითადი მწვანე გამხსნელური სისტემების მოქმედების ეფექტიანობა, მათ შორის ეთილლაქტატის, მეთილ-სოიატის, გამა-ვალეროლაქტონის, იონური სითხეებისა და ღრმა ევტექტიკური გამხსნელების. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ამ მიდგომების გარემოსდაცვით მნიშვნელობას ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების ფარგლებში და მათ პოტენციურ აქტუალობას საქართველოსთვის, სადაც მრავალშრიანი შეფუთვის ნარჩენები ნარჩენების მართვის არსებულ პრაქტიკაში ჯერ კიდევ არასაკმარისადაა გათვალისწინებული. მიმოხილვა აჩვენებს, რომ მწვანე გამხსნელებზე დაფუძნებული განცალკევება მნიშვნელოვან პოტენციალს ქმნის მაღალი სისუფთავის ალუმინის აღდგენისა და პოლიმერული ფრაქციების უკეთესი ვალორიზაციისათვის; თუმცა, პრაქტიკული დანერგვისთვის აუცილებელია შემდგომი ოპტიმიზაცია, მასშტაბირების კვლევები და შესაბამისი პოლიტიკის მხარდაჭერა.
##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
წყაროები
Adam, F., et al. 2025. Recycling of multilayer polymeric barrier films: An overview of recent pioneering works and main challenges.
Ciawi, E., et al. 2025. Multilayer packaging recycling: Challenges, current practices, and future prospects.
EU4Georgia. 2024–2028. Circular cities and regions in Georgia: Building local capacities to advance waste prevention and circular economy.
Georgiopoulou, I., et al. 2021. „Recycling of post-consumer multilayer Tetra Pak® packaging with the selective dissolution-precipitation process.“ Resources, Conservation and Recycling. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105268
GIZ. 2024. Circular economy in Georgia: Opportunities for reusable packaging systems and women’s participation.
Golkaram, M., et al. 2025. „Advancing circularity in multilayer film recycling: Balancing quality and sustainability.“ Polymers. https://doi.org/10.3390/polym17212868
Jasiński, D., et al. 2025. „Sustainability assessment of employing chemical recycling technologies on multilayer packaging waste.“ Sustainability, 17(2), 556. https://doi.org/10.3390/su17020556
Kaiser, K., et al. 2017. „Recycling of polymer-based multilayer packaging: A review.“ Recycling. https://doi.org/10.3390/recycling3010001
Kremser, K., et al. 2022. „Bioleaching/enzyme-based recycling of aluminium and polyethylene from beverage cartons packaging waste.“ Resources, Conservation and Recycling. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106444
Loukodimou, E., et al. 2024a. „Delamination and evaluation of multilayer PE/Al/PET packaging waste separated using a hydrophobic deep eutectic solvent.“ Polymers, 16(19), 2718. https://doi.org/10.3390/polym16192718
Loukodimou, E., et al. 2024b. „Formulation and characterization of deep eutectic solvents and potential application in recycling packaging laminates.“ Polymers, 16(19), 2781. https://doi.org/10.3390/polym16192781
Miękoś, E., et al. 2023. „Separation technology of components of waste pharmaceutical blisters.“ Ecological Chemistry and Engineering S. https://doi.org/10.2478/eces-2023-0034
Mumladze, T., et al. 2019–2020. Research on aluminium-polymer composite packaging recycling in Georgia. Kaunas University of Technology.
Nieminen, H., et al. 2020. „Green solvents in recovery of aluminium and plastic from waste pharmaceutical blister packaging.“ Waste Management. https://doi.org/10.1016/J.WASMAN.2020.03.014
Rosato, A., et al. 2020. New strategy for multilayers packaging recycling. https://doi.org/10.5281/zenodo.4247372
Samorì, C., et al. 2023. „Recycling of multilayer packaging waste with sustainable solvents.“ Resources, Conservation and Recycling. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106832
Seier, M., et al. 2023. „Prospects for recyclable multilayer packaging: A case study.“ Polymers. https://doi.org/10.3390/polym15132966
Shukla, A., et al. 2022. „Waste pharmaceutical blister packages as a source of secondary aluminum.“ JOM. https://doi.org/10.1007/s11837-021-05038-6
Sufeng, et al. 2017. Plastic-aluminum composite packaging material separating agent based on ionic liquid and separation method thereof.
Tamizhdurai, P., et al. 2024. „A state-of-the-art review of multilayer packaging recycling: Challenges, alternatives, and outlook.“ Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141403
USAID/ICMA. 2016. Waste management technologies in regions, Georgia – Quarterly report.
Vagnoni, M., et al. 2023. „Recycling of multilayer packaging waste with switchable anionic surfactants.“ Resources, Conservation and Recycling. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107141
Wong, S. S., et al. 2024. „Solvent-targeted recovery of all major materials in beverage carton packaging waste.“ Resources, Conservation and Recycling. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107367



