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《物资再生企业管理干部赴美培训班》一行32人,于1993年5月28日至6月22日,在美国进行了为期27天的培训参观考察,其间拜访了美国国家回收联合会,美国废钢铁回收协会,洛杉矶市政府废旧物资管理处和环境卫生局、加利福尼亚州政府废物管理局和环保局回收处,参观考察了亚当斯国际金属回收公司、日升夏(金属回收)美国公司、加州纸与金属回收公司、鲁比士金属回收公司、银州物资回收公司、福斯克兄弟金属回收公司、新泽西州物资回收公司、迪拉诺垃圾发电厂、朋地冈垃圾掩埋场等十余家金属回收、物资回收厂家.培训班学员全面了解了美国对再生资源回收利用的管理及政策法规,并与美国同行进行了坦直的座谈交流,对美国再生资源的回收、加工、经营、销售等情况有了总体把握,与厂商建立了业务联系.现将培训考察内容报告如下: 相似文献
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钴金属在电池材料、高温/硬质合金、磁性材料等领域的作用日益突出,由于储量的极度稀缺,供应的高度集中,目前是全球主要国家关注的焦点.从报废产品中回收钴金属,被普遍认为是减少环境污染,增加资源供给的一项关键战略.本文通过梳理文献确定了各类报废产品中钴金属的使用强度、回收方法、回收率;运用物质流分析方法和回归分析法对含钴产品需求量和报废量进行评估,估算了2022~2035年中国大陆范围内报废产品中钴金属回收潜力.结果表明:报废电池材料是钴金属主要回收来源,乘用车电池回收将是钴金属回收的重要部分;中国钴金属回收潜力逐年递增,到2035年将达到约2.4~3.8万t.最后,提出了相关建议,以期为高效处置报废产品、保护生态环境、提高资源利用效率提供支撑. 相似文献
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电子废弃物资源循环是一系统问题,除电子废弃物收集计划与物流、政策措施外,电子废弃物资源流程结构的建立和资源回收技术是保证。全面分析了电子垃圾中的资源结构,论述了从电子废物中回收材料的各种可行方法,尤其是从电子废物中回收玻璃、塑料和金属的各种再循环技术。如玻璃,讨论了从玻璃—玻璃和从玻璃—铅的再循环技术;如塑料,分析了化学再循环、机械再循环和热量再循环方法;如金属,讨论了铜、铅,以及贵重金属如银、金、铂和钯的回收过程与程序,最后对生物技术在电子垃圾金属回收中的应用这一环境友好的新技术做了介绍。 相似文献
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废旧金属资源的回收是循环经济的重要组成部分,进一步加强废旧金属回收行业的管理,对于保证资源永续、减少环境污染、节省能源、提高经济效益具有重要的意义。当前的竞争环境使金属回收企业和政府主管部门急需通过金属回收企业绿色供应链绩效评价,了解企业的绿色供应链管理状况,以适应越来越激烈的市场竞争。因而建立一个金属回收企业绿色供应链绩效评价模型不仅对绿色供应链的实践具有指导意义,而且还能对金属回收企业绿色供应链的绩效作出评价,改善其绿色供应链管理。 相似文献
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《环境与可持续发展》1981,(5)
最近,瑞典采用了溶剂萃取法从工业废渣或废液中回收金属。所用方法有:1)从废渣中回收镍、钴的 Gullspang法。2)从钢铁酸洗废液中回收金属和酸的 Soderfors 法。3)从人造纤维制造废液中回收锌的Valberg 法。4)从矿泥和灰渣中回收金属的 MAR法。 相似文献
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资源是工业的命脉,随着金属资源的减少,再生、循环利用电子废弃物已成为有色金属行业的重要课题。电子废弃物具有资源性,有变废为宝的巨大潜力,但环保的绿色回收和科学的完全利用回收是电子废弃物回收的难点,尤其是电子废线路板的金属与非金属基体的分离、多金属的分离回收和非金属材料的高值利用,已成为制约电子废弃物资源化处理技术的关键瓶颈问题。 相似文献
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几个世纪以来,人们把超过使用期的产品,如纺织品、容器、设备等再生成为新产品,与用原材料生产新产品相比,节省了能源和资金。美国长期以来,在旧金属回收利用方面做得比较好。最近,还回收利用起了建筑工地和拆迁工地杂物,如混凝土、沥青中的废纸、废塑料、废橡胶和废玻璃。多年来,商业部门和工业部门已回收再生了大量废料,尤其是金属,把汽车粉碎,回收其中的金属是一重要手段。自从八十年代中期,联邦、州和地方法规强制回收再生社会所产生的废料,如铝、钢、塑料、玻璃饮料容器和报纸。因此促使了这一行业的迅速发展,许多回收企… 相似文献
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锂电池以其优异的性能得到了广泛的应用,其废弃量也在逐步增加.如果不对其进行有效的处理回收,不仅给环境保护带来巨大的压力,而且也会造成钴、锂、镍和锰等有价金属的极大浪费.综述了国内外对废旧锂电池回收技术的研究现状,比较了不同回收途径的优缺点,讨论了回收技术的发展方向,着重介绍了共沉淀法在废旧锂电池有价金属回收中的应用.此外,随着锂离子电池生产技术的发展,新的电极材料将会出现并取代过渡金属氧化物,同时也需要相应的电解液与之匹配,这将向废旧锂电池回收技术提出了新的要求. 相似文献
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废旧手机中有价金属的回收 总被引:7,自引:0,他引:7
随着手机用户的增加,每年产生的废旧手机会达到几千万只,其中含有较多金、银、Si、铜等有价金属,值得加以回收。回收这些金属的工艺也是比较成熟的。 相似文献
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《重庆环境科学》1985,(6)
废干电池是现今含汞废料中重要的一种废料,其负极材料含有锌、铅、镉、汞(在碱锰干电池和汞电池中其含量最高)和Cu-Zn,其正极材料含有二氧化锰、氯化锌、氧化锌、氧化汞和氧化银等。因此,回收废干电池,不仅可以避免环境污染,而且可以使废料中的金属重新得到利用,确保金属的资源不致枯渴。目前,由废干电池回收资源的技术主要是氯化蒸馏法。该法由如下五个工程组成:1.金属渣分离工程;2.汞分离工程;3.氯化蒸馏分离工程;4.锌蒸馏工程;5.铁和铜合金的分离工程。本文列出了废干电池回收工艺流程图,并举出了由废干电池可能回收的金属及其化合物的数量,而且还在价格方面作了试算。 相似文献
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焚烧处理已成为我国大城市生活垃圾处理的主要方式之一,焚烧飞灰属于危险废物,其处理处置与利用已成为焚烧厂面临的主要问题。飞灰中含有大量的金属,如将其回收利用不仅可以缓解我国金属资源短缺的问题,而且可使飞灰由危险废物转化为惰性固体废物而加以利用。介绍从飞灰中回收金属国内外研究现状并分析了现有工艺存在的问题,建议采用水洗预处理结合酸碱两步浸取,辅之以溶剂选择萃取的方法从一次飞灰中选择性回收Pb、Cu和Zn。 相似文献
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从含有金属离子的水溶液中回收铂、钯、铑、钌、金、银、铱、锌、铝、铁、铜、镍、锡等金属的方法:把含有金属的溶液与蛋白质相接触,生成难溶物,然后从蛋白质材料中回收金属。蛋白质材料选用羽毛、毛发、角粉、蹄粉等料。 相似文献
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基于生活垃圾焚烧炉渣金属形态实验室分析与中试回收生产线的磁性分选和涡电流分选试验,对生活垃圾焚烧炉渣中有价金属铁(Fe)、铝(Al)和铜(Cu)的可回收特征进行了研究.结果表明:生活垃圾焚烧炉渣中有价金属磁选和涡电流分选回收产率分别为12.3%和1.14%,Fe的磁选回收率为14.8%,Al、Cu的涡电流回收率分别为73.1%和52.7%.生活垃圾焚烧炉渣中Cu和Fe的回收效率分别受其含量分布和赋存形态的影响,其中Cu的回收产率和回收率受Cu的含量与分布的影响,而Fe的回收率与产率则受炉渣中Fe的含量与形态的限制.在实践中,可通过调整涡电流运行参数、增大磁场强度、降低炉渣含水率等方式提高炉渣中金属的回收效率. 相似文献