МИКРОПЛАСТИК В КОМПОСТЕ: МОЖНО ЛИ ЕГО УДАЛИТЬ?
Одна из главных проблем производства компоста из органической фракции ТКО - пластик.
Если органику получают из смешанного потока ТКО, вместе с пищевыми отходами через сортировку проходят пакеты, плёнка, этикетки, фрагменты упаковки и другой пластик. Особенно остро проблема проявляется при использовании барабанных грохотов с крупной ячейкой. После компостирования мы можем получить продукт с хорошим содержанием органического вещества и питательных элементов, но загрязнённый пластиком.
И возникает главный вопрос: можно ли считать такой материал товарным компостом и вносить его в почву? Микропластик не исчезает при компостировании. Исследование муниципального компостного предприятия в Дармштадте показало, что микропластик сохраняется на протяжении технологического процесса и попадает в конечный компост.
Но технологии глубокой очистки существуют. Наиболее интересны три направления.
1. Оптическая NIR сортировка - это использование ближнего инфракрасного диапазона. Материал движется по конвейеру. Гиперспектральная камера распознаёт пластик по характерному спектру отражения и определяет тип полимера. Затем система сжатого воздуха выбивает обнаруженные частицы из основного потока. На предприятии GAIA использовался NIR-сепаратор компании Entsorga. Из партии 1,5 т отходов компостирования система отдельно выделила 153,8 кг PE, 15,7 кг PP, 14 кг PET и 6,7 кг PVC. То есть машина не просто видит «пластик», а способна разделять его по типам полимеров. Важно понимать ограничение: NIR особенно интересен для видимых пластиковых фрагментов. Чем меньше частица, тем сложнее становится промышленное распознавание и удаление.
Исследование NIR-сортировки пластика из отходов компостирования
Проект NIR-сепаратора Entsorga на предприятии GAIA
2. Density separation - разделение по плотности. Здесь используется разница между плотностью компоста, минеральных частиц и различных полимеров. Материал помещается в жидкую среду определённой плотности. Более тяжёлая фракция отделяется, а пластиковые частицы переходят в другую фракцию, после чего их можно собрать и отфильтровать. Для этого исследователи используют растворы NaCl, CaCl₂, NaI, ZnCl₂ и других солей. В исследовании почвы и компоста density separation обеспечивала извлечение различных типов микропластика более 93%, а во многих экспериментах более 98%. Причём раствор ZnCl₂ использовали повторно до 20 раз без потери необходимой плотности. Но здесь есть принципиальная оговорка: сегодня density separation прежде всего хорошо отработана как лабораторная технология выделения микропластика.
Исследование density separation микропластика из компоста
Исследование 2026 года по ZnCl₂ и микропластику в муниципальном компосте
3. Электростатическая сепарация - принцип основан на различии электрических свойств материалов. Частицы компоста и пластика получают электрический заряд, например за счёт трения, после чего проходят через электрическое поле. Поскольку материалы заряжаются и ведут себя по-разному, траектории пластиковых частиц и органической фракции можно разделить. Разработчики построили экспериментальный трибоэлектрический сепаратор и проверил возможность удаления микропластика непосредственно из компоста. Оптимизация электрического поля и условий зарядки повысила эффективность разделения.
Исследование Технического университета Дармштадта по электростатическому удалению микропластика из компоста
В России необходимо изменить подход к производству техногрунтов и компоста из ТКО. Сегодня мы только решаем задачу обезвреживания пищевых отходов по технологии компостирования. Но следующий этап развития отрасли - решать задачу качества конечного продукта (почвогрунта).
Поэтому цель для отрасли сегодня может быть сформулирована совершенно конкретно: не просто произвести техногрунт из ТКО и получить тариф за его утилизацию, а научиться производить материал, который действительно можно безопасно вернуть в почву и продать потребителю.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro

7
1August 19, 2026 146 1 4