Комп’ютери, ноутбуки, комплектуючі, периферія та аксесуари, вигідні ціни Каталог товарів
Спілкуємося українською?
Залишити російську
Комп'ютери Artline Комп'ютери Artline 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 3D пристрої та аксесуари 3D пристрої та аксесуари 3D принтери Філаменти та смоли Запасні частини 3D сканери Одноплатні комп'ютери Додаткове обладнання Гравери Ноутбуки Ноутбуки 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 Монітори Комплектуючі Комплектуючі Відеокарти Процесори Материнські плати Оперативна пам'ять Системи охолодження Корпуси QUBE Блоки живлення SSD накопичувачі HDD накопичувачі Звукові карти Контролери Додаткові аксесуари Комп'ютерна периферія Комп'ютерна периферія ДБЖ, стабілізатори, батареї Клавіатури Мишки Килимки для мишки Навушники та гарнітури Крісло для геймера Комп'ютерний стіл Кріплення для монітора (кронштейни) Веб-камери Ігрові контролери Акустичні системи Мережеві фільтри Принтери та БФП Обладнання для проведення конференцій Графічні планшети Презентери Аксесуари для клавіатур та мишок Витратні матеріали USB флешки Перехідники та адаптери Командна панель для ПК Шредери Мережеве обладнання Мережеве обладнання Маршрутизатори Комутатори Точки доступу / Ретранслятори Wi-Fi адаптери Bluetooth адаптери Мережеві карти та адаптери Мережеві сховища (NAS) LAN-кабелі (патч корди) PoE адаптери Powerline адаптери Медіаконвертери Підсилювачі зв'язку Модеми Трансивери KVM-Перемикачі Комутаційні шафи Стійки Патч-панелі Блоки розеток Сервери Artline Електрогенерація Електрогенерація Системи збереження енергії Енергостанції Зарядні станції Генератори Інвертори Акумуляторні батареї Повербанки Сонячні панелі Пуско-зарядні пристрої Батарейки та акумулятори Аксесуари електрогенерація Електроніка, ТВ, мобільні гаджети Електроніка, ТВ, мобільні гаджети Аксесуари Смартфони Планшети Електронні книги Кнопкові телефони Автомобільні насоси Смарт-годинники Карти пам'яті Телевізори Фотоапарати Освітлення Автомобільні пилососи Ігрові консолі Розумний дім та безпека Розумний дім та безпека Сигналізації Камери відеоспостереження Відеореєстратори Панелі виклику Аксесуари для відеоспостереження Розумні розетки Смарт приставки Програмне забезпечення Програмне забезпечення Операційні системи Офісні програми Ігри Побутова техніка Побутова техніка Кондиціонери Зволожувачі повітря Роботи пилососи Ваги Обігрівачі Чайники Електрогрилі Мийки високого тиску Активний відпочинок та туризм Активний відпочинок та туризм Окуляри для керування дронами Пульти керування для дронів Приймачі та передавачі для дронів Квадрокоптери (дрони) Автохолодильники Каністри Ліхтарики Туристичний посуд Туристичні пальники Гамаки Електротранспорт Електротранспорт Електровелосипеди Електросамокати Електроскутери
#zd-pechat

Обробка відходів PETG та PLA з 3D-принтера: як це зробити?

Обробка відходів PETG та PLA з 3D-принтера: як це зробити?

У сучасному світі 3D-друк стає все більш поширеним методом створення різних предметів та прототипів. Однак із цим процесом пов'язана проблема поводження з відходами, особливо з пластиковими матеріалами, такими як PETG та PLA. У цьому контексті постає важливе питання: як ефективно обробити відходи від 3D-принтерів з PETG та PLA матеріалів? У цій статті розглянемо різні методи утилізації та їх перетворення на корисні продукти.

 

 

Зміст:

 

  1. Які типи пластмаси можуть бути піддані вторинній обробці?
  2. Чи можна переробляти нитки, які використовуються у 3D-друку?
  3. Немуніципальні центри переробки відходів
  4. PLA Компостування
  5. Переробка нитки шляхом екструзії
  6. Поради щодо скорочення пластикових відходів
  7. Де можна придбати нитку для 3D-друку?

 

 

Які типи пластмаси можуть бути піддані вторинній обробці?

 

Реактопласти і термопласти є два основних типи пластмас, що відрізняються як за своєю структурою, так і за властивостями переробки. Обидва види мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від конкретних вимог проекту. Реактопласти, такі як поліуретани та епоксидні смоли, характеризуються тим, що вони полімеризуються при дії хімічних реакцій. Це означає, що молекули пластику утворюють тривимірні мережі, що надає їм міцності та термічної стабільності. Однак цей процес робить реактопласти несумісними з традиційними методами переробки, такими як переплавлення, тому не можна скористатися вторинним використанням без руйнування структури матеріалу. Термопласти, наприклад, поліетилен і поліпропілен, відрізняються тим, що при нагріванні вони стають пластичними і можуть бути легко перетвореними багаторазово. Ці матеріали можуть бути переплавлені та використані для створення нових виробів, що робить їх більш стійкими до вторинної переробки.

 

 

Чи можна переробляти нитки, які використовуються у 3D-друку?

 

Можливість переробки ниток, що використовуються у 3D-друку, залежить від їхнього складу. Філаменти зазвичай виготовляються із різних видів пластиків, таких як PLA, ABS, PETG та інших. Деякі з них підлягають вторинній переробці, тоді як інші можуть бути менш придатними для цього процесу. Наприклад, PLA – біорозкладний пластик, який підлягає постобробці. Це означає, що використані деталі або невдалі друковані об'єкти можуть бути переплавлені та використані знову для 3D-друку. Однак, у випадку з ABS, переробка може бути складнішою через їх хімічну структуру та вимоги до особливих умов постобробки. Можливість переплавлення ниток також залежить від якості використаних матеріалів та того, наскільки вони були забруднені або змішані з іншими компонентами під час 3D-друку. Таким чином, в цілому, деякі типи ниток можуть бути піддані вторинній обробці та переробці, але це вимагає ретельного аналізу та підходу до кожного типу пластику.

 

 

Немуніципальні центри переробки відходів

 

Ці центри спеціалізуються на переробці пластикових матеріалів та можуть запропонувати різні методи та технології для ефективної обробки відходів. Один із поширених підходів – механічна переробка, яка включає подрібнення покидьків та формування з них гранул або інших форм, придатних для повторного використання у виробництві. Цей процес дозволяє скоротити обсяг відходів та заощадити ресурси.

Також існують передові методи переробки, такі як хімічна та термічна. Перша включає процеси розщеплення пластикових матеріалів на простіші хімічні сполуки, які потім можуть бути використані для виробництва нових продуктів. Термічна переробка, або піроліз, здійснюється шляхом нагрівання відходів до дуже високих температур без кисню, що дозволяє перетворити їх на паливо або інші цінні продукти. Немуніципальні центри переробки покидьків зазвичай мають відповідне обладнання та експертні знання щодо цих процесів. Вони також можуть надавати послуги консультацій та допомоги у розробці програм утилізації відходів для підприємств та організацій, які працюють із пластиковими матеріалами, включаючи використання 3D-принтерів.

 

 

PLA Компостування

 

PLA (полілактид) – біорозкладний пластик, який виробляється з рослинних джерел, таких як кукурудза або очерет. Однією з ключових переваг є його здатність до компостування у промислових компостерах. У процесі компостування PLA розкладається більш прості молекули під впливом мікроорганізмів, що у компості, і перетворюється на воду, вуглекислий газ і органічні речовини. Цей процес може тривати кілька місяців і навіть кілька років, залежно від умов біологічного розкладання. Компостування PLA є ефективним способом зменшення впливу на довкілля та зниження обсягів пластикових відходів.

 

 

Переробка нитки шляхом екструзії

 

Екструзія починається з нагрівання філаменту до певної температури, щоб вона стала пластичною. Потім пластична нитка пропускається через екструдер, де вона видавлюється через формуючу голівку, набуваючи нової форми. Цей метод дозволяє створювати різні вироби, такі як прутки, листи чи профілі, залежно від конкретних вимог. Екструзія нитки є ефективним способом обробки пластикових відходів, сприяючи зменшенню обсягу відходів та підвищенню стійкості до ресурсів у виробничих процесах.

 

 

Поради щодо скорочення пластикових відходів

 

При обробці відходів PETG та PLA з 3D-принтера корисно розглянути кілька методів для скорочення пластикових відходів. Один із підходів – перехід до використання більш високоякісних налаштувань друку, що дозволяє зменшити кількість затверділих деталей та втрату матеріалу. Інший метод полягає в оптимізації дизайну моделей зниження споживання матеріалу, включаючи редагування геометрії для зменшення підтримок і непотрібних наповнювачів. Також можна використовувати можливості програмного забезпечення для автоматичної генерації внутрішньої структури деталей, що допомагає заощаджувати матеріал під час друку. Додатковим способом зменшення відходів є перехід до використання ефективніших методів очищення та підготовки друкарської платформи, таких як використання спеціальних покриттів або засобів для зняття друкарських деталей.

 

 

Де можна придбати нитку для 3D-друку?

 

У магазині Артлайн ви знайдете широкий асортимент ниток та смол для принтера. Наші досвідчені фахівці завжди готові допомогти вам з вибором товару та дати професійні поради щодо його використання.

 

м. Київ, вул. Кирилівська, 104

  • (080) 033-10-06
  • (044) 338-10-06
  • (066) 356-10-01
  • (097) 356-10-01
  • (063) 356-10-01

info@artline.ua

Питання

+ Які методи можна використовувати для обробки відходів PETG та PLA з 3D-принтера?
Методи обробки відходів PETG та PLA з 3D-принтера включають механічну переробку, хімічну переробку та термічну переробку.
+ Як можна зменшити кількість пластикових відходів під час роботи з 3D-принтером?
Кількість пластикових відходів під час роботи з 3D-принтером можна зменшити шляхом оптимізації налаштувань друку, використання ефективних методів очищення друкарської платформи та оптимізації дизайну моделей для скорочення споживання матеріалу.
+ Які переваги має механічна переробка відходів PETG та PLA?
Механічна переробка відходів PETG і PLA має переваги у вигляді можливості повторного використання матеріалу, скорочення обсягу відходів та підвищення стійкості до ресурсів у виробничих процесах.