استخدام قوالب الحقن للمواد البلاستيكية المُعاد تدويرها لإدارة النفايات الخطرة في ليبيا: مراجعة نحو تحقيق التصنيع المستدام

المؤلفون

  • لطفي القمودي قسم إدارة العمليات الهندسية ، كلية الهندسة الميكانيكية ، جامعة مدينة دبلن، دبلن 9، أيرلندا
  • أحمد يونس قسم إدارة الأعمال، الكلية المصرفية الدولية، مدينة ليدز، المملكة المتحدة

الكلمات المفتاحية:

القولبة بالحقن، إعادة تدوير البلاستيك، التصنيع المستدام، الخصائص الميكانيكية، حماية البيئة.

الملخص

يُعَد قولبة الحقن من أكثر عمليات التصنيع تنوعًا وأهمية في الإنتاج الضخم للأجزاء البلاستيكية المعقدة، حيث تُستخدم على نطاق واسع لإنتاج مكونات بلاستيكية بأشكال وتطبيقات متعددة، وتتناول هذه الدراسة موضوع إعادة تدوير المواد البلاستيكية، مع التركيز على إمكانية إعادة معالجتها باستخدام تقنية قولبة الحقن. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في استعراض وتحليل الدراسات والأبحاث المتعلقة بعدد مرات إعادة تدوير مختلف أنواع البلاستيك عبر عملية قولبة الحقن، مع الحفاظ على مستوى مقبول من الجودة والموثوقية، ويتحقق ذلك من خلال إضافة نسب محددة من المواد الخام إلى البلاستيك المعاد تدويره، بما يساهم في تحسين خصائصه،  كما تركز الدراسة على تحديد ظروف المعالجة المثلى في مختلف مراحل إعادة التدوير، بهدف تحسين أداء المواد وتعزيز كفاءة العملية التصنيعية، وكما يساهم ذلك في تقليل النفايات البلاستيكية ودعم مبادئ الاستدامة البيئية والتصنيع المسؤول، وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ليبيا، حيث أدى التوسع الحضري السريع وضعف أنظمة إدارة النفايات إلى تفاقم مشكلة النفايات البلاستيكية، كما أن غياب أنظمة فعالة لإعادة التدوير، والاعتماد على أساليب غير مستدامة مثل الطمر والحرق المكشوف، يبرز الحاجة الملحة إلى تبني حلول بيئية مستدامة، وتُظهر نتائج الدراسة أن تحسين عمليات إعادة التدوير يمكن أن يسهم في تقليل النفايات الخطرة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم المسؤولية البيئية في قطاع التصنيع.

المراجع

United States Environmental Protection Agency. (2023). Recycling basics and benefits (Environmental benefits of recycling). U.S. EPA. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits.

United Nations Environment Programme. (2021). UNEP annual report 2021. UNEP.

https://www.digitallibrary.un.org.

European Environment Agency. (2020). The case for increasing recycling: Estimating the potential for recycling in Europe (EEA Briefing 3/2020). https://www.eea.europa.eu/publications/the-case-for-increasing-recycling.

Al-Salem, S. M, Lettieri, P, & Baeyens, J. (2009). Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review. Waste Management.

Jiang, X, & Bateer, B. (2025). A systematic review of plastic recycling: Technology, environmental impact and economic evaluation. Waste Management & Research, 43(8), 1159–1178.

Georgiou, D, Sun, D, Liu, X, & Athanasiou, C. E. (2025). Suppressing mechanical property variability in recycled plastics via bio-inspired design. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122(33).

Tavares, M. I. B, & Mothe, C. G. (1998). Material characterization by solid-state carbon-13 NMR: Study of structural polymeric industrial rejects. Polymer Testing, 17, 289–295.

Goldman, T. (1997). Recycling as economic development: Toward a framework for strategic materials planning (Master’s thesis). University of California, Berkeley.

American Plastics Council, (2004). Information on plastic and the environment.

http://www.Plasticsresource.coni/s plasticseresource/sec.asp.

Vilhena, T. A, & Hemais, C. A. (1995). Recycling of rejects plastics: Economic aspects. In Proceedings of the Brazilian Polymer Congress (pp. 702–720). Rio de Janeiro, Brazil.

Martins, M. A, Mothe, C, & Tavares, M. I. B. (1996). Study on polymer rejects. Polymer Testing, 15, 91–97.

General Directorate for Energy and Raw Materials, Sub-directorate of Nuclear Industry, (2006). Reprocessing, recycling and transport of nuclear material.

http://www.indtistrie.siouv.fr/eneraie/anizlais.

Plastics Resource, (2003). Information on plastic and the environment.

http:// www.plasticsresourece.com/s plasticresource/index.asp.

Bevis, M. (1982). Secondary recycling of plastics. Journal of Materials in Engineering, 3, 344–349.

Waste Online, (2004). Plastics recycling information sheet.

http:// www.wasteonline.org.uk/resources/infoimationsheets/plastics.htm.

American Plastics Council, (2003). History of plastics.

http:// www.americanplasticscouncil.ore/s apc/ index.asp.

Clarke, C. R. (2003). Introduction to thermoplastic injection moulding. http:www.crclarke.co.uk

Slater, S, & Narver, J. (1994). Does competitive environment moderate the market orientation–performance relationship, Journal of Marketing, 46–55.

Pepelnjak, T, Gantar, G, & Kuzman, K. K. (2001). Numerical simulations in optimisation of products and forming processes. Journal of Materials Processing Technology, 122–126.

Boguski, T. K, & Hunt, R. G. (1994). General mathematical models for LCI recycling resources. Journal of Conservation and Recycling, 12, 147–163.

Patel, M, Thienen, V. N, & Jochem, E. (2000). Recycling of plastics in Germany. Journal of Conservation and Recycling, 25–90.

General Directorate for Energy and Raw Materials. (2001). Reprocessing, recycling and transport of nuclear material. France.

Mothe, C. G, & Tavares, M. I. B. (1997). Study of recycling and biodegradability of ethylene-co-vinyl acetate rejects by thermal analysis. Polymer Degradation and Stability, 57, 183–186.

Mothe, C. G, & Castor, S. M. (1995). Recycling of polymers (pp. 1–35).

PCN. (2004). Introduction to recycling of polymers.

http://www.pcn.om/Technical Recyclel.htm.

Deanin, R. D, Amran, A, Saraogi, R., & Matani, N. (1983). Recycling of polystyrene. Polymer Preprints, 2, 430–431.

Vosshenrich, B. (1993). Higher proportions of recycled material can be used. Kunststoffe Synthetics, 5, 15–18.

Voute, C. (1994). Recycling Council annual seminar. Birmingham, UK.

Goldman, T. (1997). Recycling as economic development: Toward a framework for strategic materials planning. University of California, Berkeley.

Parker, A. J. (1999). The economics of technological innovation in recycling.

Bennet Europe, (2004). Company information.

http:/ www.bemieteurope.nl/bennet.html.

Murakami, O. (2000). Technology for recycling plastic materials.

La Mantia, F. P, (1996). Recycling of PVC and mixed plastic waste. ChemTec Publishing, Toronto.

Anderson, J. C, Leaver, K. D, Rawlings, R. D., & Alexander, J. M. (1985). Materials science. Van Nostrand Reinhold, UK.

Dow Chemical Company, (2003). Introduction to polystyrene.

http://www.dow.com/stvron/desian/guide/mechanical.htm.

Dintcheva, N. T, La Mantia, F. P., Scaffaro, R., Paci, M., Acierno, D, & Camino, G. (2002). Reprocessing and restabilization of greenhouse films. Polymer Degradation and Stability, 75, 459–464.

Javierre, C, Clavera, I, Ponz, L, Aisa, J, & Fernandez, A. (2006). Influence of recycling material percentage on rheological behaviour of HDPE for injection moulding process. Waste Management.

Martins, M. H, & De Paoli, M. A. (2002). Polypropylene compounding with post-consumer material reprocessing. Polymer Degradation and Stability, 78, 491–495.

Aurrekoetxea, J, Sarrionandia, M. A., & Urrutibeascoa, I. (2001). Fracture behaviour of virgin and recycled isotactic polypropylene. Materials Science Journal, 36, 5073–5078.

Incarnato, L, Scarfato, P, Gorrasi, G, Vittoria, V., & Acierno, D. (1999). Structural modifications induced by recycling of polypropylene. Polymer Engineering & Science, 39.

Tall, S, Albertsson, A. C, & Karlsson, S. (2001). Enhanced rigidity of recycled polypropylene from packaging waste by compounding with talc. Polymer for Advanced Technologies, 12, 279–284.

Tiganis, B. E, Shanks, R. A, & Long, Y. (1996). Effects of processing on the microstructure and melting behaviour of polypropylene. Journal of Applied Polymer Science, 59, 663–671.

Martins, M. H, & De Paoli, M. A. (2001). Polypropylene compounding with recycled material: Statistical response surface analysis. Polymer Degradation and Stability, 71, 293–298.

Phinyocheep, P, Axtell, F. H, & Laosee, T. (2002). Influence of compatibilizers on mechanical properties, crystallization and morphology of polypropylene/scrap rubber blends. Journal of Applied Polymer Science, 86, 148–159.

Ross, S, & Evans, D. (2003). The environmental effect of reusing and recycling a plastic-based packaging system. Journal of Cleaner Production, 11, 561–571.

L. Elgammudi. (2007) Investigation of mechanical properties of recycled polypropylene. PhD thesis, Dublin City University, Dublin, Ireland.

Lgartua, A, Schiwy, S, Hollert, H. and Wagner, M. (2024) Towards realism in hazard assessment of plastic and rubber leachates – Methodological considerations. Journal of Hazardous Materials, 462, p.132-231.

التنزيلات

منشور

22-05-2026

كيفية الاقتباس

القمودي L. . ., & يونس A. . (2026). استخدام قوالب الحقن للمواد البلاستيكية المُعاد تدويرها لإدارة النفايات الخطرة في ليبيا: مراجعة نحو تحقيق التصنيع المستدام. مجلة ساحل المعرفة للعلوم الإنسانية والتطبيقية, 2, E–175 . استرجع في من https://ojs.academy.edu.ly/index.php/JKCHAS/article/view/632

إصدار

القسم

Articles