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相似文献
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1.
废弃线路板中非金属材料的回收和利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
在分析废弃线路板产生现状及组成成分的基础上,介绍了废弃线路板资源化处理的方法,特别针对目前废弃线路板资源回收过程中对非金属材料重视不够的问题,总结了废弃线路板非金属材料的回收处置方法和废弃线路板非金属材料的回收利用现状.  相似文献   

2.
王舒婷  刘建利  郭晋君  贾佳 《广东化工》2011,38(10):102-103,96
全面详实的介绍了废印刷线路板的污染现状、对人体及环境的危害。总结了废印刷线路板脱漆、拆解、破碎及各种传统和新型的回收处理技术。文章为回收利用废印刷线路板提供了广阔的思路。需要利用各种技术,互相结合,才能最终实现废印刷线路板的资源化处理。  相似文献   

3.
废线路板作为一种危险废物,组成成分复杂且处理难度大。目前,对线路板金属组分的回收利用已形成了较为系统和成熟的工艺路线,但针对非金属组分的处理方式尚处于研发阶段。废线路板的非金属组分质量占比可达70%左右,是实现废线路板全组分资源化的关键点。玻璃纤维和树脂类是非金属的主要成分,具有较高的资源化利用价值。本文就废线路板非金属组分制备复合材料研究进展进行了综述,以期对其高值化利用提供参考和思路。  相似文献   

4.
废SCR催化剂中含有钒、钨和钛等稀缺有价金属,直接废弃不仅会造成环境污染,而且造成资源的浪费。因此,废SCR催化剂的高效处置引起了广泛关注,对废SCR催化剂中高附加值的元素进行资源回收利用具有良好的环境、资源、经济和社会效益。从废SCR催化剂的来源及危害、资源化处置必要性、处置现状和资源回收利用方法方面进行了分析总结,针对高附加值元素成分进行回收是较为合理的处置方案,并对资源化回收处理所带来的经济效益进行了估算。对废SCR催化剂进行资源化回收利用的应用前景十分可观。  相似文献   

5.
简述了废弃印刷线路板中非金属资源化处理处置现状,总结了近年来水热技术在废印刷线路板的回收处理工艺中的新动态,分别就水热过程中的影响因素、产物分布及溴的迁移转化规律进行了讨论,并指出了该技术未来的研究与应用方向。  相似文献   

6.
膨润土对重金属离子等污染物表现出良好的吸附性能,但吸附饱和后的膨润土成为危险固废,如何处理成为棘手问题,研究其再生循环利用具有较大的经济价值,为其高效利用提供了有力借鉴和参考.对近年来国内外关于膨润土吸附污染物后再生研究进行总结分析:再生方法处于探索阶段,吸附剂再生机理研究较少,解吸下的污染物回收资源化研究鲜有报道,膨润土吸附污染物后再生仍需进行深入系统的研究探索.  相似文献   

7.
周磊  殷进 《广州化工》2013,(17):3-5
综述了废弃印刷线路板资源化回收处理技术的现状。基于废弃印刷线路板的组成及有价组分分离和提纯机理将资源化回收处理技术归纳为拆解、湿法冶金法、热处理法、机械物理法、生物法和超临界法,并对现有技术发展过程中存在的环境和安全问题进行了初步讨论,为废弃印刷线路板资源化再利用产业化发展提供参考。  相似文献   

8.
《化工进展》2012,(1):252
浙江丰利粉碎设备有限公司承担的"FXS废旧电子线路板回收处理成套设备"创新基金项目日前通过验收。浙江丰利研发成功以废旧电子线路板超微粉碎机和废旧电子线路板高压静电分离机为关键设备的回收处理成套设备,有效解决了废旧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这一技术难题,  相似文献   

9.
樊晶  刘华鹏  梁波 《广州化工》2022,50(1):13-14,24
分析了光伏制造业中硅废料的来源及价值,并简单介绍了现有的几种废硅料回收利用工艺.但废硅料的回收再利用工艺很多只停留在研发阶段,实际的工业化应用仍然比较匮乏,其产品的附加值需要更深入的挖掘.从根本上解决光伏硅废的资源化处理,是多晶硅企业物耗成本控制的主要方向.当前仍然有部分企业,将硅废深埋处理,不仅造成硅元素的浪费,也造...  相似文献   

10.
《化学工业》2007,25(2):38-38
国家重点高新技术浙江丰利粉碎设备有限公司研发的国家专利产品、省级新产品,列入2005年浙江省重点技术创新项目计划,荣获国家技术创新基金支持。该设备采用先进的物理法回收工艺,所研制的设备创新性强,其资源化的处理工艺路线先进合理。该设备能对各类废旧印刷线路板及加工废料、废旧电器等进行机械粉碎回收处理,其金属回收率高,回收金属的纯度高迭97%。该机械处理工艺属国内首创,拥有4项自主知识产权,其技术处于国内领先水平,从而开创了工业化批量回收处理废旧线路板的先例,标志着我国废旧线路板回收处理技术进入国际发达国家的先进行列。  相似文献   

11.
综述了热解技术在废线路板处理处置过程中的研究现状,重点分析了热解动力学及热解机理、热解产物回收及其利用、溴的脱除和其他热解技术的研究现状,探讨了废线路板热解技术目前面临的问题,提出了后续该领域的研究方向,有利于促进该领域绿色工艺的发展。  相似文献   

12.
《化工进展》2006,25(4):387-387
这是浙江丰利粉碎设备有限公司研发的国家专利产品、省级新产品,列入2005年浙江省重点技术创新项目计划,目前又获国家技术创新基金支持。该设备采用先进的物理法回收工艺,所研制的设备创新性强,其资源化的处理工艺路线先进合理。该设备能对各类废旧印刷线路板及加工废料、废旧电器等进行机械粉碎回收处理,其金属回收率高,回收金属的纯度高达97%。该机械处理工艺属国内首创,拥有4项自主知识产权,其技术处于国内领先水平,从而开创了工业化批量回收处理废旧线路板的先例,标志着我国废旧线路板回收处理技术进入国际发达国家的先进行列。  相似文献   

13.
2 我国废玻璃回收应用概况 2.1 我国废玻璃的回收 我国在废玻璃回收利用方面起步较晚,主要是由玻璃工厂自行回收边角废料,酒厂回收酒瓶,上世纪80年代末至90年代,国内出现了以废玻璃为原料生产再生平板玻璃的小平拉厂,当时用废玻璃生产再生玻璃是我国废玻璃利用的主要途径。各大、中、小城镇废品收购站回收的废玻璃其数量较小。  相似文献   

14.
谌书 《广东化工》2014,(4):41-42
石油冶炼与化工行业每年产生大量的固体废催化剂。由于废催化剂的有害性,对其处理有严格的环境管制要求。利用生物湿法冶金技术从废催化剂中回收金属是一个经济可行与环境友好的方法。文章综述基于微生物湿法冶金的废催化剂资源化研究现状与未来发展。  相似文献   

15.
《化学工程》2005,33(6):66-66
日前,浙江省经济贸易委员会下达了2005年浙江省重点技术创新项目计划,国家重点高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司研发的FXS废旧电子线路板回收处理设备被列入其中的“工业可持续发展专项”。FXS废旧电子线路板回收处理设备是浙江丰利粉碎设备有限公司研发的我国首条年处理万吨级废旧线路板成套设备,专家认为该设备采用了先进的物理法回收工艺;所研制的强力破碎机、中碎机、精细粉碎机、超微分级机、高压静电分离等设备创新性强,其资源化的处理工艺路线先进合理。该设备能对各类废旧印刷线路板及加工废料、废旧电器等进行机械粉碎回收处理,其金属回收率高,回收金属的纯度高达97%。  相似文献   

16.
废弃印刷线路板回收处理技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
印刷电路板(PCB)是大多数电子系统的重要组成部分,广泛应用于商业、军事、医疗等领域。随着电子废物急剧增加,对废旧印刷线路板的回收利用已成为当前重要的研究热点。本文主要介绍了废旧印刷电路板(PCB)回收利用问题,综述了目前几种重要的常规废印刷电路板回收处理技术,并对这些方法做了简要的分析。还重点介绍了极具发展前景的新型废印刷线路板回收处理技术。  相似文献   

17.
为了恢复废活性炭的吸附能力,需要将其进行热再生处理,处理过后可得到恢复吸附能力的再生炭,同时对烟气的热量,进行余热回收,副产蒸汽。废活性炭经过再生处理,不仅减少固废排放、减少环境污染,还可促进资源回收利用,节约能源。  相似文献   

18.
概括了国内外废玻璃的回收状况及应用领域,对欧、美、日等国各自研制的废玻璃回收装置和利用废玻璃生产的各种玻璃制品及废玻璃在其它领域的应用作了较详细的介绍。对我国今后废玻璃回收利用,提高其附加值,减少环境污染具有一定参考价值。  相似文献   

19.
随着精细化工及中间体产品的发展,各类副产废盐量不断增加,由于其产生量大及难处理等特点,成为阻碍行业发展的一大瓶颈。主要开展了医药副产含磷废盐的提纯实验研究,针对废盐产生的途径和特性,采用洗脱剂(甲醇-乙醇)+活性炭混合洗脱与重结晶的方式,分别去除废盐中的有机物和氯化钠,回收可利用的磷酸盐,实现废盐的提纯资源化。当洗脱剂与废盐的体积质量比为1 mL/g、洗脱剂甲醇与乙醇的体积比为4∶6、活性炭用量为废盐质量的0.4%时,废盐中的有机物得到了有效去除。随后对得到的混盐进行重结晶得到回收磷酸盐,回收磷酸盐的纯度可达98%以上,符合工业磷酸盐行业标准的要求。将含磷废盐提纯回收磷酸盐,1 t废盐的处理成本约为174.24元,可回收0.61 t磷酸盐,实现了废盐的资源化再利用。  相似文献   

20.
介绍了目前国内外处理废弃印刷线路板的四种处理方法:火法回收、机械法回收、化学法回收和生物法回收。并比较了这四种方法的优缺点。考虑到环境友好的资源化处理方式,因此应综合考虑各种方法的优点,有效实现印刷线路板的资源化。  相似文献   

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