电子废弃物
电子垃圾有几种处理方法

电子垃圾有几种处理方法电子垃圾有4种处理方法,化学处理、火法处理、机械处理以及微生物处理,接下来我们分别来介绍一下这些处理办法。
1、化学处理电子废弃物的化学处理也称湿法处理,将破碎后的电子废弃物颗粒投入到酸性或碱性的液体中,浸出液再经过萃取、沉淀、置换、离子交换、过滤以及蒸馏等一系列的过程最终得到高品位的金属。
但在化学处理的过程中要使用强酸和剧毒的氟化物等,会产生大量的废液并排放有毒气体,对环境产生的危害较大。
2、火法处理火法处理是将电子废弃物焚烧、熔炼、烧结、熔融等,去除塑料和其他有机成分富集金属的方法。
火法处理也会对环境造成严重的危害。
从资源回收、生态环境保护等方面来看,这些方法都难以推广。
我国广东贵屿镇等采取的就是这两种对环境危害较大的处理方法,给当地的环境以及可持续发展带来了严重的影响。
3、机械处理机械处理电子废弃物的机械处理是运用各组分之间物理性质差异进行分选的方法,包括拆卸、破碎、分选等步骤,分选处理后的物质再经过后续处理可分别获得金属、塑料、玻璃等再生原料。
这种处理方法具有成本低,操作简单,不易造成二次污染,易实现规模化等优势,是各国开发的热点。
电子废弃物的拆卸通常是手工操作,以回收其中经过检测有用的电子元器件。
但由于电子废弃物中电子元器件数量多,而且结合方式复杂,使得手工处理效率非常低。
日本nec公司开发了一套自动拆卸废电路板中电子元器件的装置。
这种装置主要利用红外加热和两级去除的方式(分别利用垂直和水平方向的冲击力作用)使穿孔元件和表面元件脱落,这样不会对电子元器件造成任何损伤。
德国的faps公司采用与电路板自动装配方式相反的原则进行拆卸,先将废电路板放人加热的液体中融化焊料,再用一种scara机械装置根据构件的形状分检出可用的构件。
4、微生物处理利用微生物浸取金等贵金属是在20世纪80年代开始研究的提取低含量物料中贵金属的新技术。
利用微生物的活动使得金等贵金属合金中其它非贵金属氧化成为可溶物而进入溶液,使贵金属裸露出来以便于回收。
电子废弃物管理制度

电子废弃物管理制度电子废弃物(e-waste)是指任何不能再使用或不再需要的电气或电子设备,如手机、电视机、电脑等。
随着科技的迅猛发展和人们对电子产品消费的增加,电子废弃物的数量也在不断地增加,给环境和人类健康带来了巨大的威胁。
为了有效管理电子废弃物,许多国家和地区都制定了相应的电子废弃物管理制度。
一、电子废弃物的危害电子废弃物中含有大量有害物质,例如重金属、有机溶剂、有害塑料等,对环境和人类健康构成严重威胁。
这些物质会通过土壤、空气、水体等途径被释放出来,对土壤、水体和空气造成污染,进而影响农田和水源的安全,危害人们的饮食和健康。
此外,电子废弃物的拆解和处理过程中还会产生大量有毒气体和废水,对工人和周围居民的健康构成威胁。
二、建立电子废弃物管理制度的必要性1.环境保护:有效管理电子废弃物可以减少有害物质的排放,预防环境污染,保护自然生态系统的稳定。
2.资源回收:电子废弃物中的金属、塑料等可回收物质,可以通过合理的回收和再利用,实现资源的循环利用,降低新材料的需求,节约资源。
3.公共健康:电子废弃物中的有害物质对人类健康有很大的危害,通过建立管理制度,可以保障公众的身体健康和生活安全。
三、电子废弃物管理制度的主要内容1.立法法规:制定相关法律法规,明确电子废弃物管理的责任主体、管理范围、管理要求等方面的内容。
2.政府监管:政府应加强对电子废弃物管理的监管,包括加强市场准入管理、实施进出口管理、指导和协调电子废弃物处理企业,加大行业整治力度。
3.企业责任:电子产品制造企业应对自家产品的生命周期进行管理,包括产品设计、原材料采购、生产过程中的环境保护措施、产品回收等环节,推动产品的可持续发展。
4.消费者教育:加强电子废弃物的宣传教育工作,提高消费者对电子废弃物的知识和意识,引导他们正确处理电子废弃物,鼓励购买环保电子产品。
5.国际合作:加强国际间的合作交流,共同应对电子废弃物管理问题,共享技术和经验,推动全球电子废弃物管理的可持续发展。
电子废弃物分类清单

电子废弃物分类清单类别一:可回收电子产品可回收电子产品是指那些可以通过适当的处理和再利用来减少废弃物量的电子设备。
以下是一些常见的可回收电子产品:1. 电脑和笔记本电脑2. 手机和平板电脑3. 电视和显示器4. 数码相机和摄像机5. 家用电器,如洗衣机、冰箱等6. 硬盘驱动器和存储设备这些可回收电子产品可以通过以下方式进行处理:- 捐赠给慈善机构或学校- 出售给二手市场或回收中心- 将设备交回给制造商或相关组织进行再利用类别二:有害电子废弃物有害电子废弃物是指那些带有有害物质的电子产品,如果不适当处理,可能对环境和人类健康造成危害。
以下是一些常见的有害电子废弃物:1. 电池,包括手机电池、电池组和纽扣电池2. 荧光灯管和节能灯3. 打印机墨盒和墨水4. 电子元件和电路板5. 内含危险化学物质的电子产品,如水银、镉、铅等有害电子废弃物必须通过专门的处理方式进行处理,以防止有害物质的泄漏和污染。
以下是一些处理有害电子废弃物的方法:- 将废旧电池和荧光灯管交给当地的废弃物管理中心进行安全处理- 将打印机墨盒和内含有害物质的电子产品交给授权的回收中心- 遵循相关的法律和法规,将有害电子废弃物交给授权的处理厂商处理类别三:其他电子废弃物除了可回收和有害电子废弃物之外,还有一些电子产品和零部件无法简单归类。
这些包括:1. 电线和电缆2. 电子设备外壳和塑料部件3. 电子产品的包装材料这些电子废弃物可以通过以下方式进行处理:- 根据其材料特性将其进行分类处理(如金属、塑料等)- 将废弃物交给当地的废弃物管理中心进行处理- 寻找合适的回收或再利用机会总结电子废弃物分类清单提供了一个简单且易于遵循的指南,用于管理和处理各种类型的电子废弃物。
这样的清单有助于保护环境,减少废物污染,并促进电子产品的可持续发展。
电子垃圾如何进行无害化处理

电子垃圾如何进行无害化处理随着科技的飞速发展,电子产品的更新换代日益频繁,电子垃圾的数量也与日俱增。
电子垃圾中含有多种有害物质,如果处理不当,不仅会对环境造成严重污染,还会威胁人类的健康。
那么,如何对电子垃圾进行无害化处理呢?首先,我们需要了解一下什么是电子垃圾。
电子垃圾,也被称为电子废弃物,是指被废弃不再使用的电器或电子设备,包括手机、电脑、电视、冰箱、洗衣机等。
这些电子设备中往往含有铅、汞、镉、铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有毒有害物质。
对于电子垃圾的无害化处理,第一步是分类收集。
在社区、学校、企业等场所,应设置专门的电子垃圾收集点,将不同类型的电子垃圾分开存放。
比如,将废旧手机、电脑等小型电子设备与大型家电区分开来。
这样有助于后续的处理工作更加高效和精准。
接下来是拆解环节。
这需要在专业的拆解工厂中进行,由经过培训的工人使用合适的工具和设备,将电子垃圾拆解成不同的部件。
在拆解过程中,要特别注意防止有害物质的泄漏和扩散。
比如,对于含有汞的荧光灯管,需要采用特殊的密封装置进行处理;对于电池等部件,要小心拆卸,避免短路引发火灾或爆炸。
拆解后的部件需要进行进一步的处理。
对于有价值的金属部件,如铜、铝、金、银等,可以通过物理或化学方法进行回收。
物理方法包括破碎、筛选、磁选等,将金属与其他物质分离;化学方法则是利用化学反应将金属溶解,然后再通过电解等方式提取出来。
对于含有有害物质的部件,如印刷电路板,需要进行特殊处理以去除其中的有害物质。
一种常见的方法是采用高温焚烧,但这种方法需要严格控制温度和尾气排放,以防止二次污染。
另一种方法是化学浸出,将印刷电路板浸泡在特定的化学溶液中,使有害物质溶解出来,然后进行处理。
除了金属和有害物质,电子垃圾中还有大量的塑料部件。
这些塑料可以通过回收再利用的方式进行处理。
经过清洗、破碎、重塑等工艺,可以将这些塑料制成新的塑料制品。
在电子垃圾无害化处理过程中,环保法规和标准的执行至关重要。
环保电子废弃物利用途径及处理方法综述

环保电子废弃物利用途径及处理方法综述电子垃圾是由于科技的飞速发展和电子产品的普及而产生的一种严重的环境污染问题。
电子垃圾中含有大量的有害物质,例如重金属、卤素化合物、有机溶剂等,对人类和环境健康带来严重威胁。
因此,为了解决电子垃圾问题并实现可持续发展,寻找环保的电子废弃物利用途径及处理方法至关重要。
一、电子废弃物利用途径1. 循环利用:循环利用是强调对电子废弃物进行回收、重新利用的一种方法。
这种利用途径可以通过重新制造、修复或重组电子废弃物来延长其使用寿命。
例如,通过回收电子垃圾中的有价值元件和零部件,制造商可以重新生产功能相同的设备。
2. 再制造:再制造是指将废弃的电子设备经过分解、清洗、更换部件等工艺后重新制造出符合质量标准的产品。
再制造可以最大程度地减少废弃物的产生,并节约资源。
例如,对废旧电脑进行再制造,可以使其焕发新生命,为用户提供性能良好的设备。
3. 回收利用:回收利用是针对电子废弃物中的有价值材料的处理方法。
通过回收,可以从电子垃圾中提取出有用的资源,如稀有金属、塑料和玻璃等。
这些资源可以用于生产新的电子产品或其他工业产品,减少对自然资源的依赖。
回收利用是一种高效的利用途径,目前得到广泛应用。
二、电子废弃物处理方法1. 物理处理:物理处理主要是通过机械、热处理等方法对电子废弃物进行分离和处理。
例如,通过粉碎、破碎、磁选等方法对废弃电子设备进行分离,将有价值的材料和有毒的物质分开,以便进一步的处理和利用。
2. 化学处理:化学处理是利用化学方法将电子废弃物中的有害物质转化为无害或低毒的物质。
例如,通过酸碱法、氧化还原法等将有害物质进行处理,从而减少其对环境和人类健康的威胁。
3. 生物处理:生物处理是利用微生物或其他生物体对电子废弃物进行降解和处理的方法。
通过生物处理,可以将电子垃圾中的有机物质转化为无害的物质,并减少对环境的污染。
生物处理方法具有环保、高效、低成本等优点,越来越多地被应用于电子废弃物的处理领域。
电子废弃物

e-waste就是“电子垃圾”或“电子废弃物”。
也可以用waste electronic equipment来表示。
废弃不用的电子设备都属于电子废弃物。
电子废弃物种类繁多,大致可分为两类:一类是所含材料比较简单,对环境危害较轻的废旧电子产品,如电冰箱、洗衣机、空调机等家用电器以及医疗、科研电器等,这类产品的拆解和处理相对比较简单;另一类是所含材料比较复杂,对环境危害比较大的废旧电子产品,如电脑、电视机显像管内的铅,电脑元件中含有的砷、汞和其他有害物质,手机的原材料中的砷、镉、铅以及其他多种持久降和生物累积性的有毒物质等。
近年来,我国步入家电更新换代高峰期,也是电子垃圾高速增长期。
粗略估计,我国平均每年需报废的电视机在500万台以上,洗衣机约600万台,电冰箱约400万台,每年淘汰1500多万台废旧家电,这还不包括迅猛增长并迅速更新的电子及通讯器材,包括手机、DVD 等。
联合国环境署发布的报告指出,我国现在每年产生的电子垃圾的数量为230万吨,仅次于美国的300万吨。
而根据路透社的报道,截至2020年,中国和南亚由电脑产生的电子垃圾将比2007年增加四倍。
电子废弃物的成分复杂,不少家电含有有毒化学物质,其中半数以上的材料对人体有害,有一些甚至是剧毒的。
比如,一台电脑有700多个元件,其中有一半元件含有汞、砷、铬等有毒化学物质;电视机、电冰箱、手机等电子产品也都含有铅、铬、汞等重金属;激光打印机和复印机中含有碳粉等。
电子废弃物被填埋或者焚烧时,其中的重金属渗人土壤,进入河流和地下水,将会造成当地土壤和地下水的污染,直接或间接地对当地的居民及其它的生物造成损伤;有机物经过焚烧,释放出大量的有害气体,如剧毒的二恶英、呋喃、多氯联苯类等致癌物质,对自然环境和人体造成危害。
铅会破坏人的神经、血液系统以及肾脏,影响幼儿大脑的发育。
铬化物会破坏人体的DNA,引致哮喘等疾病。
在微生物的作用下,无机汞会转变为甲基汞,进入人的大脑后破坏神经系统,重者会引起人死亡。
电子废弃物管理规定

电子废弃物管理规定该文件旨在规范和管理电子废弃物处理的相关事宜,以保护环境和人类健康。
以下是一些主要规定:1. 定义- 电子废弃物:指包括废旧电子产品、电子元器件和电子设备的废弃物。
- 生产者:指制造或出售电子产品的组织或个人。
- 处理:指电子废弃物的收集、分拣、拆解、回收利用、处理和处置过程。
- 环境保护部门:指负责电子废弃物管理和监督的政府部门。
2. 生产者责任- 生产者应负责电子废弃物的回收利用和处理,并确保其不对环境造成污染。
- 生产者应建立完善的回收利用和处理系统,并保证其持续运行和有效性。
- 生产者应向消费者提供电子废弃物回收利用信息,并鼓励消费者积极参与回收利用活动。
3. 电子废弃物收集和处理- 生产者应与专业的废物处理单位合作,确保电子废弃物的安全收集和处理。
- 电子废弃物处理过程中应遵守环境保护法规和相关标准。
- 废弃的电子产品应按照规定进行分拣和拆解,以便进行回收利用或安全处置。
4. 建立回收利用基金- 为支持电子废弃物回收利用和处理工作,应建立回收利用基金。
- 生产者应向回收利用基金缴纳一定比例的费用,用于回收利用系统建设和运行,以及环境保护措施。
5. 监督和执法- 环境保护部门应加强对电子废弃物处理的监督和执法,确保规定得到有效执行。
- 对违反规定的生产者和废物处理单位进行处罚,并追究其法律责任。
6. 宣传和教育- 应加强对公众的电子废弃物回收利用和环境保护意识的宣传和教育。
- 生产者应定期开展相关活动,提高消费者对电子废弃物回收利用的了解和参与意愿。
请注意,以上只是对《电子废弃物管理规定》的简要总结,具体实施细则和条款需要参考正式文件。
电子废弃物回收利用

电子废弃物回收利用近年来,随着科技的快速发展和人们生活水平的提高,电子产品逐渐走进了千家万户,成为生活必不可少的一部分。
然而,随着各种电子产品如手机、电脑、电视等在使用寿命结束后被丢弃,电子废弃物(又称电子垃圾,e-waste)问题日益严重。
电子废弃物不仅占用了大量的空间,还可能对环境和人体健康造成威胁。
因此,加强电子废弃物的回收利用工作显得尤为重要。
电子废弃物的概念与分类电子废弃物是指已经无效或不再使用的电子设备及其部件。
根据不同的标准,电子废弃物可以分为以下几类:消费类电子产品:包括手机、平板电脑、电视机、电冰箱等常用电器。
计算机设备:包括主机、显示器、键盘、鼠标等办公和娱乐设备。
通讯设备:包括固定电话、传真机等。
其他类型:如玩具、运动器械等也可能含有电子元件。
每种类别的电子产品在报废过程中所产生的污染程度和有害成分都有所不同,因此对于其回收处理的方法需要予以区分。
电子废弃物对环境和健康的危害未经处理的电子废弃物对环境和人体健康都可能造成极大的影响。
首先,很多电子产品中含有铅、汞、镉等重金属元素,这些化学成分会渗入土壤和水源,破坏土地和水体的生态环境。
其次,这些重金属具有较强的生物累积性,会在食物链中逐层放大,从而对人类健康构成威胁。
此外,有些塑料在焚烧过程中会释放出苯并(a)芘等致癌物质。
以上危害表明了加强电子废弃物回收的重要性,同时,也让我们意识到推行环保之路任重而道远。
电子废弃物回收的意义资源再利用:许多报废的电子产品中仍然具有可再利用的部分,例如金属、塑料零件等。
通过回收,可以有效节省资源,减少新材料的开采与生产。
降低环境污染:科学处理和回收电子废弃物,可以避免重金属和有害物质对环境产生污染,从而维护生态平衡。
推动经济发展:发展绿色经济,通过建立专业化的电子废弃物回收处理产业,不仅可以创造就业机会,还能为地方经济的发展提供新的动力。
促进公众环保意识:通过开展各类宣传活动,提高公众对电子废弃物回收利用重要性的认识,从而推动社会对环保事业参与度的提升。
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电子废弃物的处理及综合利用摘要:电子废弃物的资源化处理已经成为近年来人们关注的焦点,而如何正确地处理电子废弃物已成为全球环境保护中的一项重要组成部分。
本文介绍了近年来国内外对于电子废弃物的传统处理技术和新型处理技术,以及电子废弃物中金属与非金属的回收与再利用以及对电子废弃物的传统处理方法所存在的弊端和危害;并就如何处理电子废弃物提出了一些建议。
关键词:电子废弃物;处理技术;管理现状电子废弃物通常指采用电子技术的电器、电脑、手机等器具及其光盘、电池等各种配件,完全或部分丧失使用功能的废旧品或生产过程的残次品、边角料等。
目前在发达国家,再生资源产业已成为一个新兴工业体系,即第四产业。
由于电子废弃物等可再生资源含有丰富的稀贵金属等物质,且其自然资源十分有限,因此再生资源产业的发展更关系到冶金、化工、机械、信息等众多领域的兴衰。
电子废弃物的分类回收和拆卸通常是指电子废弃物在分类回收后运往拆卸公司,再由拆卸公司拆卸成各种碎片。
在瑞典的斯特曼技术中心,电子废弃物先是被大致分成五大部分:大的金属零件、多氯联苯、包装材料、塑料零件和阴极射线管,然后再进一步拆分成70多种不同的碎片。
在拆卸的过程中,对诸如存储器片、集成电路板等可进行修理或升级的则延长其寿命再使用;对含有害物质的部分如:水银开关,镍-镉电池和含有多氯联苯的电容器等可预先拆下来,通过可靠性检测后再对其进行单独处理。
贵金属成分含量的多少是衡量电子废弃物价值高低的基础,价值高的电子废弃物贵金属含量较多,如电脑的多氯联苯;价值低的电子废弃物贵金属含量较少,如电视、录影机的多氯联苯。
但不论电子废弃物价值高低,处理流程基本是相同的。
1、电子废弃物中金属的回收电子废弃物中金属的回收过程比较复杂,通常是先通过高温使金属和杂质分离,然后通过几个相应的加工流程来提炼各种金属。
电子废弃物中的铜、金、银、铂、钯等贵金属一般通过转炉加工回收。
瑞典BOLIDEN.公司和加拿大NORANDA公司含贵金属的电子废弃物的回收流程是:1) 熔化:取样后的不同的电子废弃物经过均匀混合,作为原料加入到熔炉中。
开始焚烧时需加入一些燃料,当熔炉温度为1200℃~1250℃、多氯联苯所含能量为 35~36GJ /t时,加工过程就可靠多氯联苯中所含有机物释放的能量来维持。
在冶炼过程中塑料的燃烧和金属铝的氧化会放出热量。
为了控制冶炼温度不至于过高,需要加入硅酸盐,同时还要控制加入塑料的数量。
在熔炼过程中,熔融的电子废弃物顶层是炉渣,底层是铜。
铜和少许矿渣流入转炉中,剩下的炉渣和矿石一起通过浮选来回收一些贵金属。
最后剩余的炉渣堆放在残渣中,可进一步浓缩、精炼回收贵金属。
2) 精炼:来自熔炉的铜加入到转炉中混合精炼,通过吹氧熔融铜中的铁和硫磺,从而净化铜,并加入硅酸盐形成炉渣,其温度在l200℃左右。
转炉的精炼过程是放热过程,氧化过程能提供足够的热量使转炉运行。
上层炉渣主要包括铁、锌;较低层是水泡铜或白铜。
炉渣可以通过进一步净化得到副产品铁砂和锌渣,再通过电炉加工铁砂和锌渣得到铁和锌。
转炉中产生的工业废气经过处理后得到的金属尘土,可进行再回收。
3) 电解:由转炉中得到的水泡铜(98%的铜)铸成阳极铜,即所谓的阳极铸造,成型的阳极铜含有99%的铜和0.5%的贵金属。
铜电极通过电解提纯,利用硫酸和铜的硫酸盐作为电解液,加工过程中的直流电流约2万安培。
在阴极板上一般可获得99.99% 的纯铜,而贵金属和杂质则作为阳极的附着物留在阳极板上,可进一步进行提炼。
贵金属的精炼在精炼厂,金、银、铂、钯可再生。
在加工过程中,阳极附着物被沥滤,从溶有铜的碲化物和镍的硫酸盐的溶液中获得铜的硫酸盐和碲,残渣被烘干后再通过贵金属熔炉精炼。
在熔炼过程中,硒作为先被回收的一部分,剩余部分被浇铸成银阳极后在高强电流下电解,以获得高纯度的银、金黏液,过滤金的黏液可以使含金和钯、铂的杂质沉淀。
锡铅的回收过程在熔炼过程中,75%~80% 的铅来自钎料,在ant钎料的过程中,15%~20%的铅随着工业废气蒸发,约5%的铅残留在矿渣中,可在浮选回收铜和其他贵金属时获得。
在卡尔多炉(铅熔炉)中,铅存在于工业废气或者炉渣中。
炉渣中的铅,可在铜流程中捕获;而存在于工业废气中的铅,经过气体加工厂,大多数都直接或间接地进人到转炉中,伴随着工业废气的蒸发,99.9%的铅将会作为灰尘在气体过滤装置中被捕获。
大约90%的锡由卡尔多炉进人铜转炉,其中绝大多数会伴随着工业废气排出。
锡在工业废气中的回收路径与铅相同,大多数锡作为灰尘被过滤器捕获。
2、电子废弃物中非金属的回收处理电子废弃物中所含的非金属成分主要是树脂纤维、塑料和玻璃。
多氯联苯基板中所含有机物,包括树脂纤维在卡尔多炉中作为燃料产生热值维持炉温,最后产生的炉渣可用作筑路材料。
塑料主要来自于计算机、电视、洗衣机等的外壳制件,熔化后可作为新产品的原材料使用,或者被用作燃料。
玻璃主要来自于阴极射线管显示器,因为含有铅,玻璃被归属为危险物品,一些公司用显示器碎玻璃制造新的阴极射线管。
非金属处理经常采用填埋、焚烧或热解气化技术。
1)填埋技术:填埋技术是一种操作简单的垃圾处理方法,它可以处理所有种类的垃圾,也由此曾风光一时。
但随着时间的推移和技术的发展,其缺点开始一一暴露。
填埋要占用大量土地,且大多填埋场没有7层以上严密防渗漏措施,长时间暴露在较为开放的空间中,随着雨水的渗入,电子废弃物渗出液会污染地下水及土壤,其中含有难以生物降解的萘等非氯化芳香族化合物、氯化芳香族化合物、磷酸酯、酚类化合物和苯胺类化合物;其中还含有大量金属离子,铁离子浓度可高达2050mg/l,铅离子的浓度可达12.3 mg/l,锌离子浓度可达130 mg/l,钙离子浓度可达4200mg/l。
同时垃圾堆放产生的气体严重影响场地周边的空气质量。
近年来有的城市已经认识到这些问题,建立起一批具有较高水平的填埋厂,较好地解决了二次污染问题,但却又带来了建设投资大、运行费用高等其他问题。
最关键的是填埋厂处理能力有限,服务期满后仍需投资建设新的填埋场,进一步占用土地资源。
基于这些原因,国外从80年代以来,填埋设施有逐渐减少的趋势,成为其它处理工艺的辅助方法,主要用来处理不能再利用的物质。
2)焚烧技术:焚烧是一种传统的垃圾处理方法,从古代的玛雅人到现今的社会,焚烧仍然在垃圾处理方法中占据着重要的位置。
通过焚烧垃圾来发电,既最大限度地减少了垃圾的体积,又利用其产生新能源。
现代垃圾焚烧技术诞生于数10年前,一度是世界上许多大城市的首选。
在日本、荷兰、瑞士、丹麦,瑞典等国成为垃圾处理的主要手段,瑞士垃圾80%为焚烧,日本、丹麦垃圾70%以上为焚烧。
但焚烧厂在发达国家遍地开花数十年后,人们发现了比垃圾灾难更可怕的二恶英,这种毒气导致人和动物患上癌症。
二恶英是一种含氯有机化合物,即多氯二苯并对二恶英、多氯代二苯并呋喃及其同系物的总称。
它可以气体和固体形态存在,化学稳定性高,难溶于水,对酸碱稳定,不易分解,不易燃烧,易溶于脂肪,进入人体后几乎不排泄而累积于脂肪和肝脏中,不仅具有致癌性,而且具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性。
其中毒性最强的是2,3,7,8-TCDD,其毒性是马钱子碱的500倍,氰化物的1000倍。
本世纪80年代末期,欧洲和日本的研究人员又开始了“第三代”垃圾处理技术的研究开发。
许多发达国家的政府公布了新的、更严格的废物排放标准,日本政府已决定在若干年内把现有的1800多座焚烧厂逐渐关闭。
3)热解气化技术:第三代垃圾处理技术—热解气化技术是在焚烧法基础上发展起来的、结合热解气化和熔融固化的一种新型垃圾处置方法,实现了无害化、显著的减容性、广泛的物料适应性和高效的能源与物资回收,在90年代中期,开始在发达国家流行。
热解气化技术是先将垃圾在450~600℃的还原性气氛下气化,产生可燃气体和易与铁、铝等金属回收的残留物,再进行可燃气体的燃烧使含碳灰渣在 1350~1400℃条件下熔融,整个过程把低温气体和高温熔融结合起来。
它不同于传统意义上的焚烧,它将大量的城市生活废物—废旧的电器、电脑、电池、打印机硒鼓、墨盒,医院废弃的一次性输液、注射品,巨量的生活垃圾等等统统高温分解转化为气,由此产生新的热能来发电和供热。
与传统焚烧技术相比,热解气化技术的优点表现在以下几个方面:首先,可以最大限度减容、减量。
气化熔融技术使垃圾中的可燃成分被高温分解,熔渣致密性大大提高,可以减容 70%左右,减重85%以上。
其次,可以实现二恶英的低排放。
目前,世界最先进的焚烧设施的二恶英排放标准大概是0.1nmg/m3,而热解气化技术的二恶英排放标准已经降到0.01nmg/m3。
热解气化技术控制二恶英,主要表现在以下两个方面:(1)气化炉排出的灰渣与可燃气体一同进入1400℃左右的高温熔融炉(一般为旋涡式)焚烧,停留时间保持在2s以上,充分满足了控制二恶英的“3T”技术要求(焚烧温度高、停留时间长、湍流度好),不仅能够彻底摧毁垃圾中含有的二恶英及其前趋物,而且能将绝大部分飞灰熔融固化下来,杜绝在下游设备上由Deacon反应生成二恶英的催化剂来源。
同时熔渣中二恶英含量大大降低,不会对环境造成负面影响。
(2)垃圾中最主要的氯源来自于PVC类高氯树脂。
研究表明,PVC气化初始阶段(350℃)氯元素主要以HC1的形式析出,此时加入石灰石、白云石等吸附剂定向脱氯,可以有效的减少烟气中氯元素的含量;同时还原气氛和氯的及时脱除又使垃圾中的Cu、Fe等金属元素不易生成促使二恶英形成的催化剂(CuCl2、FeCl3等),进而有效地抑制了低温烟道中二恶英的形成。
第三,气化熔融技术还可以固化有害重金属元素。
垃圾焚烧法容易造成二次污染,其中之一就是重金属的污染,主要包括汞、铅、镉、铬、砷及其化合物的污染。
这些重金属元素的共同特点是:剧毒性、生物体内累积性以及大气中滞留性。
它们对人体的生理机能、新陈代谢、生物遗传等方面造成极大的负面效应。
熔融固化法目前被认为是灰渣无害化处理的有效方法之一。
在高温(1400℃)的状况下,飞灰中所含的沸点较低的重金属盐类,部分发生气化,部分则转移到熔渣中。
灰渣中SiO2在熔融处理中形成SiO2网状物把熔渣金属包封固化在网目中,形成极稳定的玻璃质熔渣,重金属溶出的可能性大大降低。
从炉内取出的熔渣,可将它水冷成细微固化物,或将它空冷成较大块状固化物后排出。
经过熔融使灰渣全部形成玻璃化,使重金属封存不致溶出。
热解气化技术的另一个优点是垃圾无须分类,这样不仅可以降低电子废弃物分类的费用,还大大缩短了电子废弃物处理的周期,并可产出热能和电能。
3、对电子废弃物的综合处理的一些意见和建议对于电子废弃物的处理和利用我国应严格立法,加强对电子废弃物回收行业的标准制定工作,填补废物利用和拆解等方面的空白。