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再生錫是從回收錫廢雜物料冶金過程后得出的。煉化再生錫的廢雜物料包括鐵廢料、含錫合金廢料和熱鍍錫渣等三大類。鐵廢料含錫低(0.5%~2%),數量大,全世界每年消費的馬口鐵數量達1800萬t。含錫合金廢料種類繁多,有各種巴氏軸承合金、易熔合金、焊料(以上三種統稱鉛錫合金)、錫青黃銅廢料等,一般含錫2%~5%或更高,同時含有鉛、銅、銻、鋅等有回收價值的組分。熱鍍錫渣含錫 ,數量較少。工業上一般分別從馬口鐵、鉛錫合金、錫青黃銅和熱鍍錫渣廢料中回收錫。從含錫廢料回收的錫稱為再生錫。以別于直接從精礦中生產的原生錫。
錫再回收
鐵廢料主要有鐵生產廠的邊角料、廢舊罐頭盒、飲料罐等。廢料首先經過分類、剪切、脫油、洗滌和干燥等準備作業,然后進行脫錫和回收錫。按脫錫方法不同,工業上采用氯化法、堿液浸出法和電解法回收錫。
氯化法 用 把錫氯化成氯化錫(SnCl4)。這種方法要求原料不帶有機物和水分,過程中要用冷卻器排除反應放出的熱量使反應在低溫(311K)下進行,以減少鐵的氯化。隨著液態SnCl4的生成,反應器內壓力減小,此時須逐漸加壓以保持 壓力在0.7×10~2.03×10Pa。當壓力不再下降時,表示反應完成。產出的液體SnCl4通過蒸餾分離鐵和游離 后,可作為產品出售,也可用置換法或電解沉積法生產金屬錫。氯化法適用于大規模生產,氯化效率達97%~99%。經氯化處理后的鐵含錫0.05%~0.1%,作為煉鋼廠的再生原料。
堿液浸出法 用熱堿溶液溶出錫的過程。在含NaOH180~200g/L的溶液中加入氧化劑,浸出溫度控制在353~363K,使馬口鐵表面的錫生成錫酸鈉(Na2SnO4)溶解出來。過去曾廣泛使用過硝石(NaNO3)氧化劑,現已逐漸被硝基苯甲酸(NO2C6H4COOH)等有機氧化劑所代替。后者的優點是氧化速度快,生成4價錫離子,有機氧化劑靠空氣中的氧就可以再生。將馬口鐵碎片裝入浸沒在浸出槽內的有孔轉鼓中,錫在堿液中的溶解便連續進行。浸出液含錫達15g/L時即可排出,然后用CO2、NaHCO3、Ca(OH)2及H2SO4等沉淀錫。含錫沉淀物經還原得金屬錫;也可用Na2S凈化浸出液后生產SnO2化合物;還可用電解沉積法直接生產電錫。處理后的馬口鐵含錫0.04%。
電解法 廢鐵裝入可旋轉的鐵絲籃中作為陽極,鐵極為陰極,在槽電壓0.5~2.5V、電流密度100~130A/m和溫度338~348K條件下,于含NaOH47~65g,/L、Na2SnO315~25g/L的電解液中進行電解。陽極發生錫的溶解反應:
電池、開關、傳感器、移動電話中都可能含有汞,在微生物的作用下,無機汞會轉變為甲基汞,通過食物鏈的富集進入人體,會嚴重破壞神經系統,重者會引起死亡。遺棄后的空調和制冷設備中的氟利昂排放到大氣中后將會破壞臭氧層,引起溫室效應,并增加皮膚癌的發生幾率。溴系阻燃劑和含氯塑料低水平的填埋或不適當的燃燒和再生將會排放有毒有害物質。
電子廢棄物中的有害物質
電子廢物含有非常多的有毒物質,如電路板上的鉛和鎘;顯示器中陰極射線管中的氧化鉛和鎘;純平型顯示器中的汞;電腦電池中的鎘;電容和轉換器中的聚氯乙稀(PCBs);電路板中的溴化阻燃物;還有當燃燒電線取銅會釋放出高毒性物質二惡英和呋喃的PVC塑料。 [4] 電池、開關、傳感器、移動電話中都可能含有汞,在微生物的作用下,無機汞會轉變為甲基汞,通過食物鏈的富集進入人體,會嚴重破壞神經系統,重者會引起死亡。遺棄后的空調和制冷設備中的氟利昂排放到大氣中后將會破壞臭氧層,引起溫室效應,并增加皮膚癌的發生幾率。溴系阻燃劑和含氯塑料低水平的填埋或不適當的燃燒和再生將會排放有毒有害物質。
電子廢棄物中的有害物質
物資回收在集散、分類之后的銷售方面,物資回收應嘗試與商戶捆綁為一個結合體,以少量化、范圍化的方法,與下游消費企業形成相對固定的供銷關系,完成再生資源的產業化運營。同時逐漸鉆研和開發廢舊物資的二次加工與綜合應用,完成就地資源化,進一步進步廢物應用程度,為創立適宜我國社會主義市場經濟特征的再生資源回收應用體系打下基礎。
價值體現
應用價值:每回收應用一噸廢鋼鐵,可煉鋼850千克,相對于用鐵礦石煉鋼可節約鐵礦石20噸,節能1.2噸標準煤。回收應用1噸廢紙可再造出800公斤好紙,可拯救17棵大樹,少用純堿240公斤,降低造紙的凈化排放75%,節儉造紙動力消費40%--50%。
廢塑料的價值:通過將廢塑料復原煉汽油、柴油的技巧,能從1噸廢塑料中消費出700多公升無鉛汽油和柴油。相關文章:淺談塑料瓶回收
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