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개발도상국의 효과적인 유해 폐기물 재활용 기술

Efficient Hazardous Waste Recycling Technologies for Developing Nations

리서치사 Frost & Sullivan
발행일 2017년 12월 상품 코드 599570
페이지 정보 영문 65 Pages
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개발도상국의 효과적인 유해 폐기물 재활용 기술 Efficient Hazardous Waste Recycling Technologies for Developing Nations
발행일 : 2017년 12월 페이지 정보 : 영문 65 Pages

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화학 산업·의료기관·건설업·원자력발전소·농업·섬유 산업 등 다양한 산업 분야에서 유해 폐기물이 발생하고 있으나, 이 유해 폐기물로부터 유용한 자원을 회수·회복·재이용할 수 있는 잠재적 기회도 존재합니다. 기존에는 소각·멸균·매립 등의 수단으로 유해 폐기물이 처리되었으나, 개발도상국에서도 최근에는 매립지 및 환경 파괴 등의 문제가 심각화하고 있으며 최신 기술의 보급에 의해 재활용을 통한 자원 회수·회복·재이용 시장의 기회가 확대되고 있습니다.

개발도상국의 유해 폐기물 재활용 기술 보급 상황과 향후 전망에 대해 분석했으며, 재활용의 전체적인 동향 및 잠재적 요구, 주요 보급 촉진·저해요인, 기술 진보에 의한 재활용 보급의 가능성, 주요 부문에서의 재활용 현황과 향후 전망, 관련 특허 동향, 향후 시장 기회·과제 등을 조사하여 전해드립니다.

제1장 개요

제2장 유해 폐기물 : 개요

  • 폐기물 분류의 명확화 : 폐기물 관리 수단의 전체적인 개선을 위한 열쇠
  • 기업내 폐기물 재활용 시설을 건설중인 개발도상국 : 유해 폐기물의 국경간 이동 제한이 계기
  • 개발도상국에 의한 엄격한 폐기물 수입 규제의 제정 - 최근 세계 동향
  • 기존형 유해 폐기물은 회수 업체에 의해 선호되지 않는다. - 폐기물 수집 과정의 복잡성이 원인

제3장 개발도상국의 유해 폐기물 재활용 요구

  • 유해 폐기물의 재활용으로 자원 회수에 관한 환경 리스크를 완화할 수 있다.
  • 유해 폐기물의 재활용 공정이 제조 비용 인하 및 추가적 수입원의 확보로도 연결된다.
  • 민간에 의한 (현장 이외에서의) 재활용이 많은 업계에서 가장 많이 선호되고 있는 전략
  • 유해 폐기물 재활용 계획의 효율성 : 경제적 요인에 의해 큰 영향을 받는다.
  • 유해 폐기물 재활용 밸류체인 내부에서 규제기관이 기술개발 기업에게 미치는 영향력은 크다.

제4장 전자기기 폐기물(E-waste)의 재활용

  • 가전제품 시장의 폭발적 성장이 E-waste 재활용 요구의 확대로 연결된다.
  • 전자기기 폐기물 재활용에서 재이용 가능해진 주요 부품 : 유리, 플라스틱, 금속, 배터리
  • 유해 폐기물의 분류·분리 : E-waste 재활용의 효율성 개선을 위한 열쇠
  • 전자기기의 사용이 끝난 배터리로부터 유용 금속의 직접 회수
  • 미생물연료전지(MFC)에 의한 E-waste의 전력으로의 전환 : 비용 효율적 폐기물 처리 방법
  • 주요 개발도상국의 정부는 기존 비공식 E-waste 재활용 시장의 조직화에 주력
  • E-waste 재활용의 촉진·억제요인
  • 다수의 개발도상국 정부가 엄격한 규제 시행에 의해 폐기물의 악영향 완화를 위해 노력한다.
  • 엄격한 규제와 기존 인프라(비공식 E-waste 재활용 네트워크)의 활용이 효과적인 E-waste 재활용 기술 보급의 열쇠가 된다.

제5장 의료 폐기물의 재활용

  • 의료 폐기물의 부적절한 관리가 의료 종사자를 치명적인 리스크에 노출시킨다.
  • 의료 폐기물 중 블루 멸균 포장재료와 예리품은 재활용 가능성이 높다.
  • 의료 폐기물 수집·처리의 복잡성이 기존형 회수업체에게 마이너스 영향을 미친다.
  • 처리전 엄격한 분류 없이 의료 폐기물을 지속가능한 플라스틱 목재로 변환하는 방법
  • 의료 폐기물 내부의 예리품 재활용이 폐기물 관리 비용의 대폭 절감으로 연결된다.
  • 기존형 소각을 대체하여 의료 폐기물의 친환경 재활용 방법을 도입한다.
  • 의료 폐기물 재활용의 촉진·억제요인
  • 정부 감독 체제 : 의료 폐기물로부터 플라스틱을 안전하게 회수하기 위한 열쇠
  • 의료 폐기물의 분리·처리·재활용시 관리·안전 확보 : 향후 재활용 활동의 열쇠

제6장 건설·해체 폐기물의 재활용

  • 건설·해체 활동의 활발화에 의해 다양한 폐기물이 생성되며, 마지막에는 매립할 수 있다.
  • 많은 유해 건설·해체 폐기물에서 미사용 페인트 박스는 재활용 가능성이 높다.
  • 재활용의 경제적 이점은 폐기물이 제대로 분류·회수될 때 가장 높아진다.
  • 열화학식 전환 기술을 사용하면 석면 포함 재료도 위험성 없는 제품으로 재활용할 수 있다.
  • 흡인 기술을 이용하면 미사용 양철제 페인트캔의 재활용시 문제(내용물 제거)를 완화할 수 있다.
  • 건설·해체 폐기물 재활용시 인적 요인의 중대성 : 연구개발(R&D)의 주요 과제
  • 건설 폐기물 재활용의 촉진·억제요인
  • 재활용 건축자재의 이용을 위한 정부의 프로모션 활동 : 건설·해체 폐기물 재활용 기술의 주요 촉진요인
  • 건설·해체 폐기물의 재활용에 의한 건설업의 지속가능성 개선

제7장 특허 시나리오 및 분석

  • 미국내 특허 공개 건수 : E-waste(전자기기 폐기물) 재활용 관련 기술의 경우
  • 미국내 특허 공개 건수 : 의료 폐기물 재활용 관련 기술의 경우
  • 미국내 특허 공개 건수 : 건설 폐기물 재활용 관련 기술의 경우

제8장 향후 동향과 인사이트

  • 기술개발·활용 로드맵
  • E-waste 재활용은 여타 분야보다 기술개발의 혜택을 받기 쉽다.
  • 기존 비공식 네트워크에 대한 보조금 교부 : 개발도상국에서의 재활용 개선으로 연결되는 방법

제9장 주요 특허와 컨택 정보

KSA 18.01.25

Hazardous Waste Recycling Will Have A Significant Contribution to Mitigate Environmental Risks in Developing Nations

Hazardous waste is generated from various industries such as those involving chemicals, healthcare, construction, nuclear power generation, agriculture, textile, and so on. Such hazardous waste stream comprises of valuable resources that can be potentially recycled, recovered and reused. Predominantly, hazardous waste is being managed by employing technologies such as incineration, autoclaving, and landfill disposal in which such valuable resources are lost during the treatment and disposal techniques. The importance of hazardous waste recycling technologies is growing steadily in developing countries as it prevents the accumulation of such hazardous waste in landfills which causes severe environmental impacts and promotes the reuse and recovery of valuable materials present in the waste streams.

Table of Contents

1.0. Executive Summary

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Research Process and Methodology
  • 1.3. Key Findings

2.0. Hazardous Waste Overview

  • 2.1. Clarity in Waste Classification is Key For Improving Overall Waste Management Practices
  • 2.2. Developed Countries are on the Onset of Developing In-House Waste Recycling Facilities Owing to Restrictions in Transboundary Movement of Hazardous Waste
  • 2.3. Formation Stringent Waste Import Regulations by Developing Nations is the Recent Trend
  • 2.4. Conventionally Hazardous Waste are Not Preferred by Recyclers Due to Complexities Involved in Waste Collection

3.0. Need For Hazardous Waste Recycling in Developing Nations

  • 3.1. Subjecting Hazardous Waste to Recycling Mitigates Environmental Risks along With Material Recovery
  • 3.2. Recycling Waste Stream Has the Potential to Reduce Manufacturing Cost or Serve as an Additional Profit Stream
  • 3.3. Commercial (Off-site) Recycling is the Most Preferred Strategy Adopted by Majority of Industries
  • 3.4. Effectiveness Hazardous Waste Recycling Programs Is Largely Influenced By Economic Factors
  • 3.5. Impact of Regulatory Bodies and Technology Developers is High in the Hazardous Waste Recycling Value Chain

4.0. Electronic Waste Recycling

  • 4.1. Extensive Growth of Consumer Electronics Has Led to Increased Need For E-waste Recycling
  • 4.2. Key Components in E-waste That Can Be Recovered and Recycled Include Glass, Plastics, Metal, and Batteries
  • 4.3. Segregation and Separation of Waste Components are Key to Improve the Efficiency of E-waste Recycling
  • 4.4. Direct Recovery of Valuable Metals From Spent Batteries used in Electronics
  • 4.5. Conversion of E-waste into Electricity Through Microbial Fuel Cells (MFC) For Cost-effective Wastewater Treatment
  • 4.6. Major Governments of Developing Nations are Focused in Organizing the Existing Informal E-waste Recycling Market
  • 4.7. Drivers and Restraints Impacting E-waste Recycling
  • 4.8. Governments of Developing Nations are Focused on Developing Stringent Regulations That Aim to Mitigate the Detrimental Impacts
  • 4.9. Stringent Regulations and Capitalizing Existing Infrastructure of Informal E-waste Recycling Network is Key For Adoption of Efficient E-waste Recycling Technologies

5.0. Medical Waste Recycling

  • 5.1. Poor Management of Medical Waste Potentially Exposes Health Care Workers to Life Threatening Risks
  • 5.2. Blue Sterile Wraps and Medical Sharps Have Recycle Potential Among Hazardous Medical Waste Materials
  • 5.3. Complexities Involved in Medical Waste Collection and Handling Have a Negative Impact on Conventional Recyclers
  • 5.4. Conversion of Medical Waste into Sustainable Plastic Lumber Without the Need For Aggressive Separation During Pre-Processing
  • 5.5. Recycling Medical Sharps into Waste Collecting Containers Will Result in Significant Waste Management Cost Savings
  • 5.6. Adoption of Environment-friendly Medical Waste Recycling Practices in Place of Incineration is the Prevailing Trend
  • 5.7. Drivers and Restraints Impacting Medical Waste Recycling
  • 5.8. Government Supervision is Key For Safe Recycling of Plastics From Medical Waste Stream
  • 5.9. Safety and Control Over Segregation, Handling and Recycling of Medical Waste is Key For Realizing the Potential of Medical Waste Recycling

6.0. Construction and Demolition Waste Recycling

  • 6.1. Construction and Demolition Activities Result in a Wide Range of Waste Materials That Eventually End Up in Landfills
  • 6.2. Unused Paint Boxes Have Good Recycle Potential Among Hazardous C&D Waste Materials
  • 6.3. The Economic Benefits of Recycling Will Be High When the Waste Materials are Separated and Recycled Individually
  • 6.4. Materials Containing Asbestos Can Be Recycled into Non-hazardous Products Using Thermochemical Conversion Technology
  • 6.5. Adoption of Suction Technology Mitigates the Decanting Challenges of Recycling Unused Paints in Tins
  • 6.6. The Importance of Human Factor in C&D Waste Recycling is the Key Research and Development Trend
  • 6.7. Drivers and Restraints Impacting Construction Waste Recycling
  • 6.8. Promoting the Use of Recycled Building Materials by the Government is Key For Increased Adoption of C&D Recycling Technologies
  • 6.9. Recycling C&D Waste Stream Improves Sustainability of the Construction Industry

7.0. Patent Scenario & Analysis

  • 7.1. US Leads in the Number of Patents Published Related to Electronic Waste Recycling Technologies
  • 7.2. US Leads in the Number of Patents Published Related to Medical Waste Recycling Technologies
  • 7.3. US Leads in the Number of Patents Published Related to Construction Waste Recycling Technologies

8.0. Future Trends & Insights

  • 8.1. Technology Deployment and Application Roadmap
  • 8.2. Electronics Waste Recycling Have Benefitted From Technology Developments Than the Other Waste Streams
  • 8.3. Incentivizing Existing Informal Recycling Network Will Be the Way Ahead For Improving Recycling Prospective in Developing Nations

9.0. Key Patents and Contacts

  • 9.1. Key Patents Covering Electronics Waste Recycling
  • 9.2. Key Patents Covering Medical Waste Recycling
  • 9.3. Key Patents Covering Construction Waste Recycling
  • 9.4. Key Contacts
  • 9.4. Key Contacts (continued)
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