Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy



Samankaltaiset tiedostot
Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Kokonaisvaltainen toksisuusarviointi: Elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit

Vastuullinen nanoteknologia rakentamassa hyvinvointia

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin?

KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Nanomateriaalit työpaikoilla

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet

Nanoteknologian ja nanomateriaalien käyttö rakentamisessa

Nanomateriaalien riskinhallinta. Virpi Väänänen, erikoistutkija, FT Turvalliset uudet teknologiat - tiimi

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus,

Korkean suorituskyvyn lämpökameran käyttö tulipesämittauksissa. VI Liekkipäivä, Lappeenranta Sami Siikanen, VTT

1 Drain Out Crystal Päivämäärä

REACH = Registaration Evaluation and Authorisation of Chemicals. ja VTT:n palvelut

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Nanohiukkasten tavoitetasot ja mittausstrategia

Nanotieteestä nanoteknologiaan

Mitä on vaarallinen jäte?

Altistuminen teollisille nanomateriaaleille vaara terveydelle?

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT

Haitallisten aineiden riskien. tunnistaminen, arviointi ja hallinta. materiaalien kierrättämisessä. - tarpeita ja mahdollisuuksia

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Elinkaariklinikka: Maksuton, kevennetty arviointi pk-yrityksen tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksista ja kustannuksista

- Sähköisen liikenteen tiekartta ennakointia tulevaisuuteen Kyselyn tuloksia

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

Ympäristöä kuormittavat teolliset nanomateriaalit. Markus Sillanpää, SYKE, SOTERKOn tutkimuspäivä

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Synteettisten nanohiukkasten aiheuttamat fysiologiset vasteet hengitysteissä

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa

Kestävä ja turvallinen kiertotalous - SIRKKU Työpaja

Elinkaariajattelu autoalalla

PFAS-yhdisteet Suomessa - Väestön altistuminen

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Ruokapoliittinen selonteko. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Hanna Mattila, Sitra

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä

Tuoteturvallisuustiedote

Tutkimus- ja testaustarpeet sekä laboratorioille asetettavat vaatimukset

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on?

Puun kaskadikäyttö Suomessa. Energia 2016 messut Tampere Kati Koponen, VTT

Nanotäyteaineiden sekoittamisen haasteet ja ongelmat Kumi-instituutin keväseminaari

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote

Epäorgaaniset kuidut

Käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/ ISO mukaan

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

nykyinen hanketyyppi uusi hanketyyppi Kommentti uudesta hanketyypistä Eläinten pito Kanalat (1a) Kanalat (1a) uusi Kalankasvatus (1d)

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kemiallisten tekijöiden riskinhallinta ja työterveysyhteistyö , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä,

Tuotelainsäädäntö / Mika Kapanen

Lataa Kysymysten kirja... Eläimet - Jo Connor. Lataa

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

UUTISKIRJE Kokkolan seudun osaamiskeskus tiedottaa. Toiminnan tuloksia

Kemikaalit kiertotaloudessa - miten eteenpäin lähtöruudusta? Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE

Roolit henkilötietojen käsittelyssä LOTTA YLÄ-SULKAVA

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Materiaalien politiikka

Lm-muovin kierrätys- ja uusiokäyttöprojekti KIERRÄN tulokset

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/ ISO mukaan

Prosessiosaaminen kiertotaloudessa. Rikasta Pohjoista , Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi

ARVI MATERIAALIEN ARVOVIRRAT

KIERTOTALOUDELLA SÄÄSTÖÄ RAKENTAMISEEN

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

ALKUTUOTANTO KAIVOKSET / MATERIAALIEN VALMISTUS

by 43 Betonin kiviainekset 2018 Betonin kiviainesten valmistajan näkökulma Tero Virtanen Laatupäällikkö Rudus Oy

Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa

JÄTTEENKÄSITTELIJÄN KIERTOTALOUSTULEVAISUUS

Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun

EU FP7 projekti NanoDevice

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti

Kiertotalouden liiketoimintapotentiaali; BSAG:n näkökulma ja toimintamalli

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

Metsätuotannon elinkaariarviointi

Transkriptio:

Nanomateriaalien vaikutus tulevaisuuden jätteenkäsittelyyn ja materiaalikierrätykseen Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy EKOKEM 35 vuotta- juhlaseminaari 6.6.2014

Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus ja tuotekehitys Analyysi- ja testauspalvelut Aluekehityspalvelut Laite-, henkilöstö- ja toimitilavuokraus Esimerkkejä hankkeista LUMI Lujitemuovijätteen kierrätys sementtiuunissa Mare Purum Jätevirtojen tutkiminen biologisissa jätevedenpuhdistuslaitoksissa Nanojäte Nanomateriaaleja sisältävien tuotteiden hajottaminen, kierrätys ja hävittäminen i-nanotool nanomateriaaleja valmistavien yritysten ympäristövaikutusten hallinta ja pienentäminen 2

Nanojäte-hanke 2011-2014 3

Nanoteknologiayritysten määrä on kolminkertaistunut kolmen vuoden aikana Vuonna 2012 Suomessa oli yli 200 yritystä, joilla kaupallinen nanoteknologiaa hyödyntävä tuote Lähde: Nanoklusteri 4

Ihmisen altistuminen ympäristön kautta Jätevedet Ilma Maaperä -Kulkeutuminen ravintoketjussa: kasvit, eläimet, kalat, ihminen, pieneliöt jne. Vaikutukset - Akuutti myrkyllisyys - Krooninen toksisuus: lisääntymisen heikkeneminen, genotoksisuus, karsinogeenisuus Materiaalien teollinen tuotanto Tuotannon eri vaiheet Materiaalien ja niitä sisältävien tuotteiden käyttö Materiaalien uusiokäyttö ja hävittäminen Ihmisen altistuminen Työperäinen altistuminen Kuluttajan altistuminen Työperäinen altistuminen

Nanopartikkeleihin liittyvä tutkimus vs. niiden toksisuuteen tai ekotoksisuuteen liittyvä tutkimus 100000 10000 1000 Nanoparticles 100 Nanoparticles AND toxicity 10 Nanoparticles AND ecotoxicity 1 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Haku Science Direct-tietokannasta

GLOBAL NANOTECHNOLOGY CONSUMPTION BY END-USER SEGMENT, THROUGH 2015 ($ MILLIONS) Source: BCC Research 2009 2009 2010 2015 Electronics 3,895.7 7,316.2 12,435.9 Environmental 3,877.9 4,240.8 5,511.6 Energy 1,413.0 1,475.7 2,161.6 Biomedical 290.3 208.1 1,297.1 Consumer 272.2 346.6 1,161.3 Other 1,922.2 2,133.1 4,100.4 Total 11,671.3 15,720.5 26,667.9 7

Nanomateriaalit jätteessä

Nanomateriaalit eri jätevirroissa Lähde: ENV/EPOC/WPRPW(2013)2 9

Nanojätteiden aiheuttamat haasteet Nanojätteen määrästä ja laadusta ei ole tietoa eikä nanojätteille ole olemassa luokittelua tehdään paljon oletuksia eikä tarkisteta niitä SENN2012 Ulkoistetaan tietämättä riski esim. yrityksille, jotka vaihtavat suodattimia vetokaapeissa REACHin tulisi kattaa nanomateriaalit, kuitenkin tällä hetkellä vain 7 nanomateriaalia rekisteröity Tutkimus vasta aluillaan, osoittautunut erittäin haastavaksi 10

Nanojätteiden aiheuttamat haasteet Nanokokoisille partikkeleille altistuminen on todennäköisintä, jos ne pysyvät vapaina nanopartikkeleina (alle 100 nm) Nanomateriaalien aiheuttamat haasteet: NP voivat läpäistä biologisia esteitä NM voivat lisätä haitallisten aineiden vaikutusta NM voi olla erilaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet kuin vastaavilla bulkkimateriaaleilla Hiilinanoputkilla saattaa olla vastaavanlainen vaikutus keuhkoihin kuin asbestilla Pölyräjähdykset Lähde: ENV/EPOC/WPRPW(2013)2

Kyselytutkimus, syksy 2011 Suomalaiset nanomateriaalivalmistajat ja käyttäjät 96 kpl vastausprosentti 23% Suomalaiset jättenkäsittely-yritykset 79 kpl vastausprosentti 28% 12

Kyselytutkimuksen tuloksia Nanomateriaalien valmistajat ja käyttäjät Tietoisia lainsäädännöstä ja riskeistä 35 % vastaajista käsittelee nanojätettä ongelmajätteenä Yli puolet seuraa nanomateriaaleihin liittyvän lainsäädännön kehittymistä Minkälaista jätettä syntyy? 13

Kyselytutkimuksen tuloksia Jätteenkäsittely-yritykset 23% tiesi ottavansa vastaan nanomateriaaleja sisältävää jätettä Kiinnostuneita tietämään enemmän, olivat tietoisia mahdollisista ongelmista, nano terminä tuntematon, ottavat vastaan ainoastaan yhteiskuntajätettä Kysely uusitaan syksyllä 2014 14

Tutkittavat materiaalit Nanosilikapäällysteinen paperi Hiilinanoputkikomposiitit SER-jäte

Jätteenkäsittelymenetelmät Poltto Murskaus Liuotus

Polttokokeet laboratoriossa

Näytteiden murskaus ja ilmanäytteiden otto 18

SER-jätteen murskaus

Päätelmiä Murskaus, repiminen sekä lämpökäsittely/poltto saattavat johtaa nanopartikkeleille altistumiselle, mikäli niitä ei tehdä suljetussa prosessiympäristössä Nanomateriaaleja sisältävää jätettä kierrätettäessa suunnitellut nanomateriaalit, kuten muutkin partikkelit kierrätysprosesseissa, voivat pysyä joko erillisinä partikkeleina tai agglomeroitua Jos suotimia ei ole valittu ja suunniteltu suodattamaan nanopartikkeleja voi päästöjä tulla myös ympäristöön Nanomateriaaleja sisältävää jätettä kierrätettäessä mahdolliset altistumisreitit tulee ottaa huomioon, erityisesti, jos kyseessä ovat vapaat NP tai prosessissa mahdollisesti vapautuvat nanopartikkelit 20

Päätelmiä Nanomateriaalien määrä jätevirroissa kasvaa koko ajan Lainsäädäntö puutteellista, REACH ei riitä Tiedon siirto puutteellista jätteen tuottajalta käsittelijälle Tämän hetkisten tulosten perusteella voidaan todeta, että on olemassa riski, että nanomateriaaleja vapautuu nanomuodossa murskauksessa Mutta: Miten suuri riski tästä on oikeasti ihmisille ja ympäristölle? Kuluttajatuotteiden laaja valikoima vaikeuttaa yleisesti sopivan altistumis- ja riskinarviointimenetelmän kehittämistä Nanojätteen tutkimus vasta alussa, monta muuttujaa

Kiitos! www.materialweek.fi