电子垃圾处理技术

合集下载

电子垃圾的环境污染及处理技术

电子垃圾的环境污染及处理技术

电子垃圾的环境污染及处理技术随着科技的不断发展,人们对电子产品和设备的需求也越来越高。

然而,这些设备的过期和淘汰后,就会成为电子垃圾。

电子垃圾不仅占据大量的土地和资源,还能造成严重的环境污染。

因此,电子垃圾的处理成为了环境保护和可持续发展的重要议题。

电子垃圾是指任何废弃的电子设备和产品,包括电脑、手机、电视、冰箱、洗衣机等。

电子垃圾除了占据大量的土地资源外,还含有各种有毒有害物质。

例如,废旧电子设备和产品中存在着铅、汞、镉、PCBs等大量有毒有害物质,而这些物质一旦被排放到环境中,就会对土壤、水源和空气造成严重的污染。

对环境污染的影响电子垃圾中的有毒有害物质对环境污染的影响是非常严重的。

首先,这些物质会渗入到生活饮用水和土壤中,从而污染了我们的饮用水和农田。

其次,这些物质还会通过空气传播,在雾霾天气的时候更容易被吸入到肺部,对身体健康造成影响。

最后,这些物质还会渗入到海洋中,对海洋生态环境造成影响,破坏海洋中的生态平衡。

处理电子垃圾的技术处理电子垃圾的技术主要包括以下几种:1. 熔融处理熔融处理是一种将电子垃圾转化为无害物质的技术。

这种技术将电子垃圾熔融,从而转化为一种无害的物质,例如玻璃或者陶瓷。

这种技术不仅能够避免有毒有害物质的排放,还能够回收金属和玻璃等材料。

2. 生物处理生物处理是一种使用微生物来分解电子垃圾中有毒有害物质的技术。

这种技术的原理是将电子垃圾中的有毒有害物质转化为更为稳定和不可溶的化合物,以避免对环境造成影响。

3. 化学处理化学处理是一种通过化学反应将电子垃圾中的有毒有害物质转化为无害物质的技术。

这种技术常用于吸附剂和吸附材料的制备。

通过这种方法,不仅可以将电子垃圾中的有毒有害物质转化为无害物质,还能够回收有用材料。

总结电子垃圾的环境污染是一个全球性的问题,处理和管理电子垃圾的重要性也越来越凸显。

为了减少电子垃圾对环境和健康的影响,我们需要采用可持续发展的方法来处理和管理电子垃圾。

电子垃圾的处理与资源化利用技术

电子垃圾的处理与资源化利用技术

电子垃圾的处理与资源化利用技术电子产品已经成为了人们生活中必不可少的一部分。

它们极大地方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一个大问题,即电子垃圾产生的问题。

电子垃圾电子产品在使用一段时间之后,就会成为垃圾产生。

这些垃圾中包含了像旧手机、电脑、电视机和其他的电子设备,以及这些设备的零配件。

电子垃圾越来越多而日益成为一个全球性的问题。

这是因为有很多消费者对于如何处理旧电子设备的问题缺少认识。

他们往往会选择把这些设备直接丢弃掉,而不是选择正确的处理方式。

只要任何一种资源分离技术或处理技术的进步,便能够更好地解决这个问题。

某种程度上,电子垃圾的处理和资源化利用也成为了一个令人头痛的环保问题。

接下来,让我们来聊聊电子垃圾处理和资源化利用技术。

1. 为什么要处理电子垃圾?首先,有必要指出处理电子垃圾的重要性。

在大量电子垃圾产生的情况下,处理和资源化利用能够减少可能产生的环境污染,因此具有非常高的环保意义。

同时,电子垃圾中还包含了一定的贵重金属和有用的物质,如果能够处理和提取出来就能够对人们的经济和社会发展带来非常大的帮助。

2. 处理电子垃圾的技术方法处理电子垃圾有很多不同的技术方法。

其中,最常用的方法包括:(1) 分离技术。

这种技术是利用不同的化学和物理方法,把各种垃圾中的组成部分分离出来。

这种方法是最常用的方法之一,可以将贵重金属和其他有用材料从电子垃圾中分离出来。

分离技术包括了化学分离、物理分离和机械分离。

(2) 冶金技术。

这种技术主要是利用火化、熔化和蒸发来提取并处理垃圾材料。

这种方法比较适合处理重金属和其他金属,可以把金属从电子垃圾中提取出来进行回收。

(3) 生物技术。

这种方法过程比较复杂和不成熟,但是却是一种将电子垃圾处理在自然界中循环利用的方法。

生物技术将垃圾处理和自然循环相结合,因此也被成为“生态技术”。

3. 电子垃圾的资源化利用电子垃圾处理的最终目的,是将垃圾二次回收利用。

只有完善了回收利用体系,才能落实电子废弃物分拣、处理、回收、再利用这一循环流程。

电子垃圾的处理

电子垃圾的处理

电子垃圾的处理随着科技的发展,电子产品的更新换代速度越来越快,我们的生活也越来越离不开电子设备。

然而,随之而来的问题是电子垃圾的处理。

电子垃圾对环境和人类健康造成了巨大的威胁,因此,我们必须采取有效的措施来妥善处理电子垃圾。

一、电子垃圾的危害和分类1. 电子垃圾的危害电子垃圾中含有大量有害物质,如重金属、有机物、塑料等。

当这些物质被不当处理时,会对土壤、水源和空气造成污染,对植物、动物和人类健康产生潜在的威胁。

2. 电子垃圾的分类电子垃圾可分为家庭电器、计算机及相关设备、通信设备、消费电子产品等。

不同类型的电子垃圾需要采取不同的处理方式。

二、电子垃圾的处理方法1. 回收和再利用回收是目前处理电子垃圾最常见的方式之一。

通过回收,可以将废旧电子设备分解为可再利用的零部件,减少资源浪费,并降低生产新设备所需的能源和原材料消耗。

2. 捐赠和二手市场对于某些还能正常使用的电子设备,我们可以选择将其捐赠给需要的人或机构,或者通过二手市场进行销售。

这不仅可以延长设备的使用寿命,还可以减少电子垃圾的产生。

3. 定期检修和维护定期检修和维护可以延长电子设备的使用寿命,并减少因设备故障而产生的废弃物。

同时,定期维护还能提高设备的性能和效率,减少能源消耗。

4. 安全处理和环保回收如果电子设备已经无法修复或再利用,我们应该选择专门的处理机构进行安全处理和环保回收。

这些机构会采取合适的方式分解、处理和回收电子垃圾,以减少对环境的污染和对人类健康的威胁。

三、个人责任和社会共识1. 提高环保意识我们每个人都应该提高环保意识,理解电子垃圾的危害性,并积极参与到电子垃圾处理的行动中。

2. 政府的作用政府应该加强对电子垃圾管理的监管,制定相应的法律和政策,并提供相关的教育和宣传,引导人们正确处理电子垃圾。

3. 企业责任电子生产和销售企业应当承担起责任,加强产品设计环保性,提供电子设备的回收和环保处理服务。

四、国际合作与技术创新1. 国际合作电子垃圾是一个全球性的问题,各国应加强合作,分享处理经验和技术,共同应对电子垃圾带来的挑战。

电子垃圾处理的新技术有哪些

电子垃圾处理的新技术有哪些

电子垃圾处理的新技术有哪些在当今科技飞速发展的时代,电子产品的更新换代速度越来越快,这也导致了电子垃圾数量的急剧增加。

电子垃圾中包含了大量的有害物质,如果处理不当,将会对环境和人类健康造成严重的威胁。

因此,寻找有效的电子垃圾处理新技术变得至关重要。

一种新兴的电子垃圾处理技术是生物浸出法。

这种方法利用微生物的代谢活动来提取电子垃圾中的金属。

微生物能够产生一些特殊的酶和有机酸,这些物质可以与电子垃圾中的金属化合物发生反应,将金属溶解出来。

例如,某些细菌能够将电子垃圾中的氧化铜转化为可溶性的铜离子,从而实现铜的回收。

生物浸出法具有操作条件温和、环境友好等优点,但也存在处理时间较长、微生物培养条件较为苛刻等不足之处。

机械物理分离技术也是处理电子垃圾的重要手段之一。

通过破碎、筛分、磁选、电选等一系列物理操作,将电子垃圾中的不同成分分离开来。

比如,利用磁力可以将含有铁磁性物质的部件从混合物中分离出来;而通过电选,则可以根据不同物质的导电性差异实现分离。

这种技术的优点是处理过程简单、成本较低,但对于一些微小颗粒或者复杂混合物的分离效果可能不太理想。

超临界流体萃取技术在电子垃圾处理中展现出了巨大的潜力。

超临界流体具有类似于气体的扩散能力和类似于液体的溶解能力。

在处理电子垃圾时,常用的超临界流体是二氧化碳。

将电子垃圾置于超临界二氧化碳环境中,利用其强大的溶解能力,可以有效地提取出其中的有机污染物和贵重金属。

这一技术具有高效、选择性好等优点,但设备投资较大,运行成本较高。

真空热解技术是另一种有前景的处理方法。

在真空环境下,对电子垃圾进行加热,使其发生热分解反应。

不同的成分在特定的温度下分解为气体、液体和固体产物。

例如,塑料等有机物会分解为小分子气体和油状液体,而金属则以固体形式存在,便于后续的分离和回收。

真空热解技术能够有效地减少二噁英等有害物质的生成,但需要较高的能量输入和严格的真空条件控制。

激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在电子垃圾的检测和分类方面发挥着重要作用。

电子垃圾有哪些处理技术

电子垃圾有哪些处理技术

电子垃圾有哪些处理技术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。

生物技术提取金等贵金属具有工艺简单、费用低、操作简单的优点,但浸取时间较长。

电子垃圾的环境处理技术

电子垃圾的环境处理技术

电子垃圾的环境处理技术随着科技的迅速发展,各类电子产品相继面世,这些产品为人们带来了高效便捷的生活和工作方式,但是同时也带来了电子垃圾的问题。

由于过多的废旧电子设备没有得到妥善处理,环境污染问题越来越严重。

电子垃圾的管理和处理引起了全球的关注。

为了降低对环境的影响,科学家们研发出了一系列的电子垃圾处理技术。

一、材料回收电子垃圾中含有许多有价值的材料,比如金属、塑料、玻璃等,这些材料可以被回收利用,同时也能减少自然资源的消耗。

在电子设备回收的初期阶段,会进行物质分解和识别,然后回收其中的有用材料。

这个过程是通过细微的分解和化学反应来实现的,可以循环利用电子设备所含的贵重资源。

二、焚烧处理焚烧是目前最常用的电子垃圾处理方式之一。

这种方式将电子垃圾分解成气态、液态和固态三种废弃物,其中气态废弃物包括碳氢化合物、酸性气体等,液态废弃物包括废油、废液等,固态废弃物包括灰渣、铝、铜等重金属。

焚烧处理能够实现大规模垃圾处理,但同时也会产生很多有害物质,比如二噁英、重金属等,会对人类健康和环境造成不可逆的损害。

三、生物处理生物处理技术在电子垃圾处理中也被广泛使用。

这种处理方式是指通过生物微生物将垃圾转化为有用物质。

此方法主要用于处理液态废弃物和部分有机物质。

其可以将氨氮、总磷等有害物质有效地利用,达到环境保护和资源利用的双重目的。

四、物理化学处理包括机械破碎、压实、振动筛分、电解和高温氧化等方法。

这些方法可以将电子垃圾分解为更小或更纯净的化学物质,以便进行进一步的回收和利用。

这些技术都需要长期的实验和研究,以确定最佳的应用条件和技术参数。

尽管这些技术已经取得了不小的进展,但是还有很多问题需要得到解决。

例如,电子垃圾治理的整个流程中,缺乏完善的国际统一标准,不同国家和地区的处理标准和方法不一样,这时容易破坏全球环保努力。

其次,情况变化迅速,新的电子产品不断地问世,旧的电子产品也会带来新的垃圾类型,因此只有不断创新和改进,才能为电子垃圾处理提供更多的解决方案。

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

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。

电子垃圾回收处置技术研究与应用

电子垃圾回收处置技术研究与应用

电子垃圾回收处置技术研究与应用电子垃圾的快速增长已经成为全球环境和健康的重大问题。

电子产品的不断更新和人们对科技进步的追求导致了大量电子垃圾的产生,这些废弃物对环境和人类健康带来了严重的影响。

为了解决这一问题,电子垃圾回收处置技术的研究与应用变得尤为重要。

电子垃圾的回收处置技术研究已经取得了一些重要的突破。

首先,一种常见的技术是物理回收。

这种方法包括拆解废弃电子设备并分离出可回收的材料,如金属、塑料和玻璃。

通过高效的分拣系统和先进的处理设备,物理回收技术可以有效地将废弃物转变为有价值的资源。

其次,化学回收技术也被广泛应用。

该方法通过化学处理过程将垃圾中的有毒物质转化为无害物质,同时提取出可再利用的有价值物质。

这种技术可以最大限度地减少对自然资源的依赖,并减少对环境的负担。

最后,生物回收技术是一种较新的方法,它利用微生物或其他生物体来分解电子垃圾中的有机物质。

该技术具有低能耗、低污染和高回收率的优点,被认为是未来的发展方向。

然而,电子垃圾回收处置技术的应用仍然面临一些挑战。

首先,电子产品的种类和复杂性不断增加,使得回收处理变得更加困难。

例如,某些高科技产品中含有大量稀有金属,如铱和镭,这些金属很难分离和回收。

其次,电子垃圾的集中化回收和处置系统还不够完善,导致资源利用率较低。

为了解决这些问题,政府部门应该加强对电子垃圾管理的监管和规范,推动电子垃圾回收处置技术的进一步研究与应用。

在推动电子垃圾回收处置技术研究与应用的过程中,我们应该注重科研机构、企业和社会各界的合作。

首先,科研机构应加强对电子垃圾回收处置技术的研究,不断提高技术水平和创新能力。

同时,科研机构还应与企业紧密合作,共同开展项目研究和技术转化。

其次,企业在电子垃圾回收处置技术的应用方面发挥着重要作用。

企业应积极引进和采用先进的处理设备和技术,提高电子垃圾回收处理的效率和质量。

此外,企业还应加强对员工的培训和意识提高,推动电子垃圾的分类收集和回收利用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电子垃圾处理技术:化腐朽为神奇随着无铅化生产成为大势所趋,不仅带来了焊接温度增加、氧化、升降温控制等工艺挑战,当前电子组装小型化、高密度化、单位面积价值增大、工艺难度加大等趋势,也都必然导致返修工艺的应用,返修技术与设备成为亮点。

随着电子环保法规及标准的出台与实施,将带动一些新技术与装备的应用,成就新的市场机会。

国家环保总局科技标准司技术政策与标准处副处长王明良介绍,未来在鼓励电子环保发展技术和装备方面,主要有几个方面:一是代替Sn/Pb焊料和含溴阻燃剂的生产工艺、技术;二是CRT和LCD显示器的拆解、循环利用和处置的成套技术装备;三是废弃产品破碎、分选及无害化处置的技术和装备;四是鼓励开发、利用家用电器与电子产品无害化或低害化的生产原材料和生产技术;五是鼓励研究开发废弃电冰箱、空调器压缩机中CFCs制冷剂、润滑油的回收技术与装备。

电子垃圾回收再生不存在技术障碍目前我国"电子垃圾"回收利用基本处于失控状态,个体经营者野蛮拆解造成的环境破坏屡见不鲜。

"电子垃圾"是否真的无药可治?有关业内人士说,其实"电子垃圾"回收再生并不存在技术障碍。

中国再生资源总公司天津再生资源研究所副所长黄继承介绍,在国外,废旧电子拆解业同拆船业一样,正在演变成为一个独立的行业。

在美国,电子垃圾拆解已经形成了很专业的分工,有专门负责拆解的公司,有专门负责电路板回收的公司,有专门提炼贵重金属的公司等等。

由于专业化处理,美国电子垃圾的回收再利用率达到97%以上,也就是说最后只有不到3%的东西被当做最后的垃圾埋掉。

德国废旧电器回收厂普遍采用了一种电子破碎机来分选废旧电器中的有用物和废物。

其流程是,先用人工拆卸的方法将废旧电器中的含有有毒物质的器件取出,如电视显像管、荧光屏等。

然后将剩余部件放入破碎机中,先通过磁力分选分离出铁,第二步进入涡流分选分离出铝,第三步通过风力分离出塑料等较轻物质,剩下的是铜和一些稀有贵金属。

这些分选出来的金属,会根据它的含金量来卖给终端处理厂。

其废旧电器的回收再利用率达90%以上,这样的一套设备年处理废旧电器达3万吨。

天津市经委资源与环境处处长张媛介绍,目前我国"电子垃圾"回收处理主要集中在一些个体经营者手里,他们工艺落后,为降低成本又几乎不采取环保措施。

他们的工艺主要有两种,一种是"用火烧",就是用煤气炉子烧掉线路板上"没用"的东西,留下一些金、银、铜之类的贵金属,造成极大的大气污染。

另一种是"用水洗",用强酸或王水腐蚀掉电器元件"没用"的东西,收集一些残渣中的贵金属,而大量排放的废液污染十分严重。

其实,我国废旧电器回收技术并不落后,天津大通铜业与中科院等离子研究所合作开发的等离子弧加热装置,可以在一个全封闭环境中,运用高温将"电子垃圾"分解到分子状态,排放物对环境的危害极微。

天津大通铜业公司经理李晓飞说:"从技术层面上讲,国内外的技术已相当成熟,我国的废旧电器再生化与资源化并不存在技术障碍。

"黄继承也强调,从废旧电器回收的特点来看,很适宜在中国发展,因为人工拆解旧家电的资源回收率要大大高于自动化拆解,而劳动力资源丰富、成本低廉,正是我国的优势。

国内外电子垃圾回收、处理技术现状目前,电子废弃物已经对各国环境构成了很大威胁。

欧洲大多数国家已经建立了相应的回收体系。

在德国,电子废弃物回收处理企业一般规模都不大,大多为市政系统专业回收处理公司、制造商专业回收处理公司、社会专业回收处理公司、专业危险废物回收公司等。

在美国,电子废弃物的资源化产业已经形成,共有400多家公司,主要分为专业化公司、有色金属冶炼厂、城市固体废物处理企业、电子产品原产商(OEM)和经销商。

[关键词搜索]:电子垃圾回收处理业界专家近日称,据统计,全世界数量惊人的电子垃圾有80%被运到了亚洲,其中90%丢弃在中国。

近年来,中国每年要容纳全世界70%以上的电子垃圾。

目前,中国电子垃圾回收处理已处内忧外患的局面。

随着经济迅速发展,中国电子垃圾数量还将以年均5%~10%的速度迅速增加,而且还将继续遭遇国外电子垃圾的'侵入'。

而中国目前规范废旧电子产品再生利用产业的法律法规尚不健全,现有的一些法律法规不系统、不配套,绝大部分电子垃圾被游走于大街小巷的小商贩收走,给环境治理留下巨大的隐患。

电子废弃物的处理过程如下:分类回收和拆卸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。

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。

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。

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4200 mg/l。

[汪进辉,汪永辉, 2005 #2]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,但却又带来了其他的问题―建设投资大,运行费用高等。

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。

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(Polychlorinated dibenzo-p-dioxin,简称PCDD)、多氯代二苯并呋喃(Polychlorinated dibenzo-furan,简称PCDF)及其同系物(PCDDs和PCDFs)的总称。

相关文档
最新文档