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三、全球电子垃圾的经济效益
2017年,包括黄金、白银、铂金和其他高价值金属在内的可回收材料的价值估计接近572亿欧元。若按10万部手机进行回收的话,将会得到大约2.4公斤的黄金、超过900公斤的铜、25公斤的银以及更多其他金属,根据目前的价格计算,这些金属大约价值25万美元。
四、全球电子垃圾回收处理状况
在2016年全球产生的4470万公吨电子垃圾中,仅有890万公吨的电子垃圾通过适当的渠道回收。这意味着电子垃圾回收率仅为20%,对经济产生了负面影响。令人震惊的是,发达国家有170万公吨电子垃圾被扔进了垃圾堆中。
3410万公吨电子垃圾的命运是未知的,很可能在较差的条件下被倾销、交易或回收。
五、各国电子垃圾贵金属回收工艺
德国
在德国每年都会有100万吨的电子垃坡产生,如何妥善处理这些电子垃圾是德国要面临的首要问题。他们专门为此建了一个电子产品回收站,在德国电子垃圾是不能随便处理的,必须要运到回收站来处理。
而这个回收站也是世界上最大的回收铜工厂,电子垃圾在进回收站之前,都会被简单的处理一下:比如拆除电池之类的。只有那些有回收价值的东西才会被送到这里来,大量含有铜和银的电子垃圾在磁铁的帮助下筛出里面的亚铁粉。
剩下的垃圾被送到下一个分拣中心,之后在空气过滤器的作用下筛出铝合金成分,而剩余的垃圾碎片会进一步被粉碎。筛出诸如金银铜等贵重金属后,被送进熔炼炉里,温度高达1200摄氏度的铜汁。被倒进一个个模具里,然后放进纯水里冷却。
当然这还不代表铜板回收完成,最后还要放进水池里电解,直到所有铜板被电离出杂质,才算是真正的回收完成。别看是回收铜,铜的纯度也达到了99.5%。
日本
日本——将废电池粉碎后,经高温加热除去杂质。使干电池的再生利用率由30%提高到50%。铅电池,日本可做到100%的回收。德国——借助于离子树脂从溶液中提取各类金属。电池中95%的物质都能提取出来。
不污染环境,贵重金属也得到回收。瑞士——将旧电池磨碎,然后送往热解炉内(300~750℃)裂解,汞蒸气被冷凝成液态而进入溶液中,裂解后的渣在1500℃时熔融,铁与锰形成铁锰合金,锌被蒸发后在冷凝器加以回收。
英国的JohnsonMattey电子有限公司从20世纪70年代末开始研究利用湿法冶金工艺从印刷线路板上回收贵金属,提出了初步的回收工艺,即:电子废弃物-手工拆解-破碎-筛分-分选-金属富集体深加工-湿法冶金。
20世纪80年代,研究者推荐的浸出-电解法提取贵金属技术是一项典型的成熟工艺,在实际生产中应用较广。研究者于20世纪90年代初研究推出了硝酸-盐酸/氯气联合浸取工艺,经过不断完善最终应用于实际生产。
1996年巴西圣保罗大学的学者在前人研究的基础上推出一项浸取工艺,该工艺针对影响贵金属浸取的其它有色金属采用有效的物理方法-重力分选、磁选和静电分选将它们有效分离,使后面的浸取工艺简化,浸取率提高。其他国家如俄罗斯、日本、澳大利亚等也进行了这方面的研究并将研究成果推至工业生产。
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