Отримано 29.09.2021, Доопрацьовано 25.12.2021, Прийнято 18.02.2022
Мета роботи полягає в здійсненні аналізу властивостей целюлозовмісних матеріалів із різної рослинної сировини для встановлення їх придатності для виготовлення целюлозних напівфабрикатів у целюлозно-паперовій промисловості, а також проведенні досконалого вивчення сучасних технологій одержання целюлозних напівфабрикатів із стебел та волокна технічних конопель. Методика. Дослідження в роботі проводили з використанням методик, основою яких є порівняльний та системний аналізи, методи логічного узагальнення та теоретичний пошук, що ґрунтуються на пошуку та обробці інформації, яка була взята з матеріалів наукових збірників та журналів, а також статистичних джерел Інтернет-ресурсів. Результати. В роботі визначено основні інноваційні технології використання альтернативних джерел целюлозовмісної сировини у целюлозно-паперовій промисловості. В багатьох країнах світу цією сировиною є сільськогосподарські культури. Використання продукції аграрного комплексу України також може розглядатися одним з напрямків підвищення ефективного забезпечення сировинними ресурсами підприємств целюлозно-паперової промисловості. Асортимент усіх побічних продуктів сільськогосподарського виробництва дуже великий. З усіх видів недеревної целюлозовмісної рослинної сировини для виробництва волокнистих напівфабрикатів визнаються такі види сільськогосподарських культур: солома зернових культур, стебла кукурудзи, олійні та інші технічні культури, а саме: бавовник, соняшник, ріпак, коротке льоноволокно, лляна та конопляна костриця. Завдяки проведеному аналізу властивостей, визначено перспективні види сировини у даному контексті: це джут та технічні коноплі, які відносяться до лубоволокнистих матеріалів. Проаналізовано широкий спектр використання соломи технічних конопель як альтернативної целюлозовмісної сировини та підтверджена його економічна ефективність. Таким чином, аналіз проведених досліджень підтверджує доцільність та необхідність застосування інноваційних технологій перероблення соломи технічних конопель на напівфабрикат для виробництва целюлозовмісних матеріалів. Це вимагає не тільки значних капіталовкладень для облаштування такого виробництва, але і вдосконалення технології первинної підготовки рослинної сировини, придатної для використання в целюлозно-паперовій промисловості. Практична значимість. Проведені теоретичні дослідження та аналіз літературних джерел підтверджує тезу про необхідність застосування інноваційних технологій перероблення соломи технічних конопель на напівфабрикат для виробництва целюлозовмісних матеріалів та вдосконалення технології їх первинної підготовки для використання в целюлозно-паперовій промисловості.
целюлозовмісні матеріали, рослинна сировина, целюлозно-паперова промисловість, технічні коноплі
[1] Barbash, V.A. (2017). Innovative technologies of plant resource conservation. Kyiv: Caravel.
[2] Doskich, V. (2022). Problems of forest resources of Ukraine. UNIA is a news agency. Retrieved from https://www.unian.ua/ecology/1194415-problemi-lisovih-resursiv-ukrajini.html.
[3] News of the Association of Ukrainian Pulp and Paper Enterprises "UkrPapir". (2022). Retrieevd from http://www.ukrpapir.org/news.php.
[4] Andrea, F.S., Costa, F.C.G. Almeida, G.M.V., & Leonie, A.S. (2017). Production of bacterial cellulose using Gluconacetobacterhansenii using abrupt corn infusion as a nutrient source. Journal of Front Microbiology, 8, 20-27.
[5] Kraszkiewicz, A., Kachel-Jakubowska, M., Lorencowicz, E., & Przywara, A. (2017). Influence of cellulose content in biomass of plants on qualitative characteristics of granules. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 25-130.
[6] Guimarães, M. Jr, Botaro, V.R., Novack, K.M., Neto, W.P., Mendes, L.M., & Tonoli, G.H. (2015). Preparation of nanofibrils of cellulose from bamboo cellulose by mechanical defibrillation for their application in biodegradated composites. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 51-68.
[7] Navya, P.N., Roopali, N. B., & Pushpa, S.M. (2013). Bioconversion of coffee husk cellulose and statistical optimization of process for production of exoglucanase by Rhizopus Stolonifer. World Applied Sciences Journal, 6, 781-789.
[8] You, W.C., Hwei, V. L., Joon, C.J., & Siew-Moi, P., (2016). Production of new cellulosic nanomaterial from marine biomass of red algae Gelidium elegans. Carbohydrate Polymers, 151, 1210-1219.
[9] Promising technologies and new developments. (2022). Retrieved from http://www.sibpatent.ru.
[10] Gholoborodjko, P.A., Sytnyk, V.P., & Barannyk, V.Gh. (2000). Flax growing and hemp growing: Problems and prospects. In Selection, technology of production and primary processing of flax and hemp (рр. 3-15).
[11] Mytchenok, O.O., Chekhova, I.V., & Chekhov, S.A. (2014). The main directions of oilseeds use in the bioenergy industry. Productivity of agro-industrial production. Economic sciences, 26, 88-97.
[12] Official website of State Statistics Service of Ukraine. (2022). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.
[13] Ghondovsjka, A.S., Ghondovsjkyj, D.S., & Skoroboghatova, N.Je. (2019). Innovative technologies in the pulp and paper industry as a tool for sustainable development. Economic Bulletin of NTUU «KPI», 370-379.
[14] Boghdanova, O.F., Rezvykh, N.I., & Ljalina, N.P. (2015). Economic efficiency of processing of non-narcotic hemp for production of cellulose-containing products. In Proceedings of the Rozvytok nacionaljnoji ekonomiky: Teorija i praktyka (рр. 48-50). IvanoFrankivsk: DVNZ «Prykarpatsjkyj nacionaljnyj universytet im. V. Stefanyka.