国内外电子垃圾回收、处理技术现状
2024年废弃旧电器处理市场发展现状

废弃旧电器处理市场发展现状引言废弃旧电器处理是一个重要的环境保护问题,随着人们生活水平的提高和技术的快速发展,废弃旧电器的数量不断增加。
由于旧电器含有大量的有害物质,如重金属、有机污染物等,不当处理会对环境和人类健康带来严重威胁。
因此,废弃旧电器处理市场的发展现状尤为重要,本文将对该领域的现状进行探讨。
市场发展现状1. 市场规模扩大随着电子产品更新换代速度的加快,废弃旧电器的数量逐年增加。
根据统计数据,全球每年废弃约5000万吨的电子垃圾,其中包括大量旧电器。
因此,废弃旧电器处理市场规模持续扩大。
2. 政府政策的支持为了促进废弃旧电器处理市场的发展,许多国家纷纷出台政策支持相关产业的发展。
例如,一些国家鼓励企业进行电子垃圾回收和再利用,并提供经济补贴。
这些政策的出台为废弃旧电器处理市场提供了政策环境和经济支持。
3. 企业竞争加剧废弃旧电器处理市场吸引了众多企业的关注,竞争日益激烈。
一方面,一些大型企业进入该市场,投入大量资金和技术力量,以追求规模效应和技术优势;另一方面,一些小型企业也纷纷加入,以灵活的运营模式和低成本操作获取市场份额。
企业竞争加剧使得废弃旧电器处理市场在服务水平和技术创新上得到了提升。
4. 科技进步带来机遇和挑战科技的进步为废弃旧电器处理带来了机遇和挑战。
新技术的应用使得废弃旧电器的处理更加高效和环保。
例如,某些企业利用先进的回收技术将旧电器中的有用物质进行回收,减少资源浪费。
然而,科技的进步也带来了新的挑战,例如废弃旧电器中的电子废弃物处理成本较高,需要投入更多的技术和设备。
5. 消费者意识的提高随着环保意识的提高,越来越多的消费者开始关注废弃旧电器处理问题。
一些消费者选择将旧电器交给专业处理机构,以确保电器的环保处理。
这种消费者意识的提高为废弃旧电器处理市场提供了更多的商机。
未来发展趋势1. 智能化处理技术的应用随着智能化技术的快速发展,智能化处理技术将逐渐应用于废弃旧电器处理中。
2024年全球电子垃圾处理问题亟待解决

全球电子垃圾处理问题
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目录
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添加目录项标题 全球电子垃圾现状 电子垃圾处理技术 全球电子垃圾处理政策 电子垃圾处理产业发展 全球电子垃圾处理合作与交流
01
添加目录项标题
02
全球电子垃圾现状
电子垃圾增长趋势
全球电子垃圾年 产量逐年上升
电子垃圾资源化利用技术
物理法:通过机械手段将电子垃圾进行分 类、破碎、分选等处理
热解法:通过高温将电子垃圾中的有害物 质转化为无害物质
化学法:利用化学反应将电子垃圾中的有 害物质转化为无害物质
光解法:利用紫外线、红外线等光照射将 电子垃圾中的有害物质转化为无害物质
生物法:利用微生物将电子垃圾中的有机 物质分解为无害物质
电子垃圾处理产业趋势
电子垃圾处理产业挑战与机遇
挑战:技术落后, 处理能力不足
机遇:政策支持, 挑战:环境污染, 机遇:技术创新,
市场需求增长
健康风险
提高处理效率
挑战:法规不完 善,监管困难
机遇:国际合作, 共享经验和技术
电子垃圾处理产业政策建议
制定严格的电子垃圾处理法规,确保电子垃圾得到妥善处理。 鼓励企业采用环保技术和设备,提高电子垃圾处理效率。 加强电子垃圾处理产业的监管,确保处理过程的合规性。 推广电子垃圾回收利用,提高资源利用率,减少环境污染。
国际合作与交流成果
联合国环境规划署(UNEP):推动全球电子垃圾处理合作与交流的重要机构 巴塞尔公约:国际社会共同应对电子垃圾处理的重要法律文件 国际电子垃圾处理技术研讨会:促进各国交流经验和技术的平台 跨国公司合作:共同研发和推广电子垃圾处理技术,提高处理效率和环保水平
电子垃圾处理技术前景

电子垃圾处理技术前景随着信息技术和科学技术的不断进步,人们生活和工作中使用的电子产品不断增加,同时这些电子产品的使用寿命也越来越短。
因此,废弃电子产品所产生的电子垃圾问题日益严重。
电子垃圾的处理不仅对人类健康和环境产生了严重的威胁,也浪费了珍贵的资源。
因此,如何处理电子垃圾成为当前一个需要解决的重要问题。
一、目前电子垃圾的现状电子垃圾日益增多,且这些废弃电子产品所含有的有毒有害物质对环境和人体健康产生威胁。
据国家环保部门统计,全国每年废弃的电子产品超过500万吨,目前处理效果不佳,其中部分被非法倾倒和非法回收,造成了环境污染和资源浪费,严重影响了社会的可持续发展。
二、电子垃圾处理技术的现状目前,常见的电子垃圾处理技术包括焚烧、填埋、回收等多种方法。
其中,焚烧能够减少废弃物体积,但同时也会产生有毒废气,填埋可能会导致地下水受到污染,而且两者都是比较耗费能源的方式。
因此,回收成为当前较为普遍的处理方式。
同时,一些新型的电子垃圾处理技术也逐渐兴起,比如电子垃圾分类、材料回收、物理化学处理和生物处理等。
三、电子垃圾处理技术的前景电子垃圾处理技术的前景十分广阔,未来的电子垃圾处理技术将更具高科技含量、更加人性化、更加环保高效。
其中,材料回收技术、物理化学处理技术和生物处理技术成为未来电子垃圾处理领域的三大发展趋势。
材料回收技术:回收途径可以有宝贵金属的分离回收、稀有金属的分离回收、电子垃圾的分解回收、废旧电器中有机玻璃回收和元器件回收等五类。
目前,社会上已经有一些开展电子垃圾回收和回收利用的企业和组织,可以有效降低对环境的影响。
物理化学处理技术:目前,物理化学处理技术已经被广泛应用在电子垃圾处理中。
该技术主要是利用物理或者化学方式将废物得到清晰分离,进行破坏降解,或者通过化学处理解决有害物质的处理。
这种技术能有效地降低对环境的影响,减少对资源的浪费,并且还能够回收有价值的元素。
生物处理技术:生物处理技术则是利用微生物将电子垃圾中的有害物质分解为无害物质,人们可以通过微生物的作用,实现物资再利用的目的。
国内外电子废弃物现状及其资源化技术

三、未来发展趋势
1、政策法规逐渐完善,影响资 源化市场
1、政策法规逐渐完善,影响资源化市场
随着人们对环保意识的提高和政府监管的加强,我国电子废弃物资源化的政 策法规将不断完善。未来,政策将更加注重提高回收率和资源化率,通过加强政 策引导和加大执法力度,推动电子废弃物资源化市场的健康发展。
2、回收技术更新,影响资源化 效果
国内外电子废弃物现状及其 资源化技术
基本内容
基本内容
随着科技的迅速发展和人们生活水平的提高,电子设备的使用越来越普及。 然而,这也导致了电子废弃物的不断增多,给环境和人类健康带来了潜在危害。 为了解决这一问题,国内外学者和企业纷纷投入电子废弃物资源化技术的研究和 应用。本次演示将详细介绍国内外电子废弃物的现状及其资源化技术。
研究背景
研究背景
电子废弃物俗称“电子垃圾”,主要包括废旧电器、通讯设备、电脑等。这 些废弃物中富含金、银、铜等贵金属,同时含有铅、汞等有害物质,对环境和人 类健康构成巨大威胁。因此,电子废弃物资源化的转化技术的研究具有重要意义。
现状及问题
现状及问题
目前,电子废弃物资源化的转化技术主要包括机械处理、热处理、湿法冶金 等方法。机械处理是通过破碎、分选等手段将电子废弃物中的有用组分进行分离 和回收;热处理是将电子废弃物中的有机物进行热解,得到燃料油和燃料气等; 湿法冶金则是利用化学试剂将电子废弃物中的金属提取出来。然而,这些技术仍 存在一定的问题:
现状及问题
1、机械处理过程中,金属与非金属的分离仍存在困难; 2、热处理过程中产生大量有害气体,污染环境;
现状及问题
3、湿法冶金过程中,化学试剂的消耗量大,且容易产生二次污染。
3、技术可行性:当前电子废弃 物资源化的转化技术已经比较成 熟
2024年电子垃圾市场发展现状

2024年电子垃圾市场发展现状1. 引言电子垃圾,指废弃的电子产品和设备,包括电脑、手机、电视、家电等。
由于电子产品更新迭代速度快,电子垃圾的数量不断增加,给环境带来了严重的污染问题。
为了合理处理电子垃圾,出现了电子垃圾回收和再利用的市场。
本文将探讨电子垃圾市场的发展现状,并分析其面临的挑战和前景。
2. 电子垃圾市场的背景电子垃圾市场的崛起源于对环境保护意识的提高和对资源回收再利用的需求。
在过去,大部分电子垃圾被简单地填埋或焚烧,导致大量有价值的资源浪费。
随着人们意识到电子垃圾的潜在价值,电子垃圾回收和再利用市场逐渐形成。
3. 电子垃圾回收市场的发展现状电子垃圾回收市场的发展程度各国不同。
发达国家在电子产品更新速度更快、环境保护意识更高的情况下,电子垃圾回收市场相对发达。
这些国家建立了完善的电子垃圾回收体系,实施电子垃圾分类回收和资源回收再利用。
相比之下,发展中国家的电子垃圾回收市场发展相对滞后,主要原因是缺乏完善的管理体系和资金投入。
4. 电子垃圾再利用市场的发展现状电子垃圾再利用市场是指将废弃的电子产品分解、拆解,提取其中可以再利用的有价值部分。
这些有价值部分包括稀有金属、有机物和塑料等。
电子垃圾再利用市场存在巨大的商机。
在发达国家,一些企业专门从事电子垃圾拆解和再利用业务,并通过建立合作关系来获取电子垃圾资源。
但由于缺乏相关法规和监管机制,一些不规范的企业也存在,导致环境污染和资源浪费。
5. 电子垃圾市场面临的挑战电子垃圾市场发展面临着以下几方面的挑战:5.1 法规和政策制定缺乏完善的法规和政策制定是电子垃圾市场面临的重要挑战。
由于电子垃圾的特殊性,需要制定相关法规和政策来规范市场行为,加强监管,并提供相应的经济和政策支持。
5.2 技术问题电子垃圾的回收和再利用需要先进的技术支持。
目前,一些尖端技术还在不断发展中,技术成熟度不高。
因此,电子垃圾市场需要不断提升技术水平,发展更高效、安全的回收和再利用技术。
电子废弃物回收与处理现状调查报告

电子废弃物回收与处理现状调查报告一、引言电子废弃物指的是被丢弃或淘汰的电子设备,包括电脑、手机、电视、洗衣机等。
随着科技的不断发展和人们对新产品的追求,电子废弃物的产生量呈指数级增长。
然而,由于电子废弃物的特殊性,处理和回收工作已经成为一个严峻的问题。
本报告旨在调查电子废弃物回收和处理的现状,以及提出解决方案。
二、背景资料根据相关统计数据显示,全球每年产生的电子废弃物超过5000万吨,而这一数字还在不断增长。
电子废弃物中包含许多有害物质,如重金属和有机物,对环境和人类健康都造成潜在威胁。
因此,合理回收和处理电子废弃物至关重要。
三、电子废弃物回收现状目前,电子废弃物的回收方式主要有两种:直接回收和间接回收。
直接回收是指将电子废弃物分拣后进行再加工,以获取可用的材料或部件。
间接回收则是指通过将电子废弃物出售给专业回收企业,再由它们进行处理。
1. 直接回收直接回收是一种常见的回收方式,它可以减少资源的浪费,同时降低新产品的生产成本。
这种方式的关键是优化回收过程,确保能够充分利用废弃电子设备中的有用材料和部件。
在一些发达国家,已经建立了完善的回收体系,通过高效的分拣和再利用过程,实现了电子废弃物的有效回收。
2. 间接回收间接回收是指通过将电子废弃物出售给专业回收企业来实现回收和处理。
这些企业通常拥有先进的设备和技术,可以对电子废弃物进行科学分解和处理,以最大限度地减少对环境的污染。
然而,由于在某些国家和地区,尤其是发展中国家,缺乏相关政策和监管机制,间接回收的效率和质量仍面临一定的挑战。
四、电子废弃物处理现状除了回收,电子废弃物的处理也是一个重要的环节。
处理电子废弃物有多种方式,包括焚烧、填埋、物理处理和化学处理等。
然而,这些处理方法中的大多数都存在环境污染和资源浪费的问题。
1. 焚烧焚烧是一种处理电子废弃物的传统方法,通过高温将废弃物燃烧并转化为灰渣。
然而,焚烧会产生大量的二氧化碳和有害气体,对环境造成严重污染。
电子废弃物回收技术及其全球化道路

电子废弃物回收技术及其全球化道路电子产品的快速更新和普及,导致电子废弃物的数量不断增加,给环境带来了严重的影响。
如何有效解决电子废弃物处理难题,成为全球关注的问题。
回收和再利用是目前处理电子废弃物的最佳方法之一。
本文将从电子废弃物回收技术的现状、全球回收政策和现状及其全球化道路来探讨这一议题。
一、电子废弃物回收技术的现状随着电子产品的广泛应用,电子废弃物逐年增加,环境污染问题已经引起人们的广泛关注。
电子废弃物中含有非常丰富的金属和贵金属等资源,利用这些资源不仅可以减少废弃物对环境的污染,还可以有效节约资源。
电子废弃物回收主要包括两个不同阶段。
第一阶段是回收废旧电子设备,如电视机、电脑、手机等,第二阶段则将回收的设备进行拆解,分离出金属、塑料等资源。
从回收技术来看,均质化、手工分拣和机械分拣是目前应用较多的技术。
均质化将电子废弃物混合在一起,通过物理的方法进行分离;手工分拣则依靠人工对物品进行分拣;机械分拣则通过高速转动,将不同种类的物品分离出来。
二、全球回收政策和现状在环保方面,许多国家都加强了对电子废弃物的回收和处理的监管。
UNEP(联合国环境计划署)发布了电子废弃物公约,以便加强全球电子废弃物的管理;欧盟也印发了WEEE(废弃电器与电子设备指令),要求其成员国对电子产品进行回收和处理。
在全球范围内,电子废弃物回收市场的规模也不断扩大。
印度电子废弃物回收市场采用均质化工艺进行主要设备的回收和分离,而中国则发展出更加完整的分离工艺,有效解决了废弃电器回收市场中的问题。
不仅如此,美国、日本等国也都在电子废弃物回收领域有了具体的规定和大量的投资。
三、电子废弃物回收的全球化道路电子废弃物回收已成为全球共同面对的问题,在全球化进程中也与其保持着相互关联。
总的来说,全球化推进了电子废弃物回收技术的快速发展,同时也是在解决全球电子废弃物问题的途径成为全球性问题的推进方向。
1.技术互通。
随着科技的发展和信息的共享,各个国家的电子废弃物回收技术也得到较好的交流和发展。
2024年电子废弃物处理市场发展现状

2024年电子废弃物处理市场发展现状摘要本文介绍了电子废弃物处理市场的发展现状。
首先,我们介绍了电子废弃物处理市场的定义和背景。
然后,我们分析了电子废弃物处理市场的全球和地区发展情况。
接着,我们讨论了电子废弃物处理市场的挑战和机遇。
最后,我们给出了一些建议,以促进电子废弃物处理市场的可持续发展。
1. 引言电子废弃物是指废弃的电子产品,如电视、手机、电脑等。
由于科技的发展和人们对电子产品的不断需求,电子废弃物产生量不断增加。
这些废弃物中含有有害物质,对环境和人类健康造成潜在威胁。
因此,电子废弃物处理成为一个重要的社会问题,也为电子废弃物处理市场的发展提供了机会。
2. 全球发展现状2.1 电子废弃物产生量根据联合国环境规划署的数据,全球每年产生的电子废弃物超过5000万吨。
这一数字在未来几年有望继续增长。
目前,亚洲是电子废弃物产生量最高的地区,其次是欧洲和北美。
2.2 电子废弃物处理方式目前,电子废弃物处理方式主要分为两种:回收和处理。
回收一般包括回收金属和有价值的部件,而处理主要是指对不可回收的电子废弃物进行处理,以减少对环境的影响。
全球各地采取的电子废弃物处理方式不尽相同,但大多数地区都在逐步建立和完善相应的处理体系。
2.3 国际合作与政策法规为了有效处理电子废弃物,各国之间积极开展国际合作,并制定了相关的政策法规。
例如,欧洲联盟通过《电子废物指令》规定了电子废弃物的回收与处理要求。
国际合作和政策法规的推动促进了电子废弃物处理市场的发展。
3. 地区发展现状3.1 亚洲亚洲是电子废弃物产生量最高的地区之一。
中国是最大的电子废弃物处理市场,其次是印度、日本和韩国。
随着亚洲国家经济的快速发展和技术的进步,电子废弃物处理市场在该地区呈现出快速增长的趋势。
3.2 欧洲欧洲联盟国家对电子废弃物处理非常重视。
在欧盟,《电子废物指令》规定了电子废弃物的回收与处理要求。
欧洲国家建立了一系列的回收和处理系统,并且通过宣传教育来增加公众的意识。
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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。
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。
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。
于是在80年代末,欧洲和日本的研究人员又开始“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。
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。
气化熔融技术是先将垃圾在450~600℃的还原性气氛下气化,产生可燃气体和易于铁、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汽,由此产生新的热能来发电和供热。
与传统焚烧技术相比,气化熔融技术有许多优点: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/立方米,而热解气化技术的二恶英排放标准已经降到0.01nmg/立方米。
气化熔融技术之所以能够有效地控制二恶英,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2 S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Si-O网状构造,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。