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廢棄電器電子產品處理過程中的重要問題

2010-09-14 07:05:36張宇平
資源再生 2010年8期
關鍵詞:設備

□文/張宇平

廢棄電器電子產品處理過程中的重要問題

□文/張宇平

Waste Electrical and Electronic Products Processing Problems

2010年,在印度尼西亞巴厘舉行的環境署理事會召開前夕,世界化學品管理機構會議發布了名為《回收-變電子廢物為資源》的報告。報告采用11個發展中國家的數據,評估了當前以及今后電子廢物的產生情況,其中包括報廢的舊臺式計算機、筆記本電腦、打印機、手機、傳呼機、電話、音樂設備、冰箱、玩具以及電視。報告預測到2020年,中國由舊計算機產生的電子廢物量將從2007年水平猛升200%至400%(見表1),由廢棄手機產生的電子廢物量將比2007年增加7倍,電視電子廢物將增加1.5至2倍。目前,中國在國內已有230萬噸(2010年估計值)的電子廢物,僅次于300萬噸的美國。

我國廢棄電器電子產品總量概況

國家工信部數據表明,2009年我國手機產量6.2億部,微型計算機產量1.82億臺,彩電產量9 966萬臺,家用空調產量8 153.27萬臺,家用電冰箱產量6 063.58萬臺,家用冷柜產量1 258.03萬臺,家用洗衣機產量4 935.84萬臺,微波爐產量6 038.21萬臺, 家用電熱水器產量1 989.24萬臺,總產量達到11.8億臺(其中“四機一腦”約4.86億臺),與往年相比增長幅度明顯。

我國在2009年5月實施家電以舊換新政策以前,廢棄電器電子產品的回收處理率低至1%以內。實施家電以舊換新以后,據商務部統計,截至2010年5月31日,9個試點省市地區回收舊家電1 479.8萬臺,拆解舊家電865.5萬臺。然而根據環保部推薦的廢棄電器電子產品產生量估算方法的測算,2009年底主要廢棄電器電子產品(四機一腦)的產生量為5 280.08萬臺,可以看到,我國目前的廢棄電器電子產品回收量占產生量的比例不足3成約為28%,所回收廢舊家電的處理率為58.5%。

2010年4月,國家發改委、人民銀行、銀監會、證監會下發了《關于支持循環經濟發展的投融資政策措施意見的通知》;5月,商務部、財政部、環保部下發了《關于印發家電以舊換新推廣工作方案的函》,國家發改委、財政部下發了《關于開展城市礦產示范基地建設的通知》;隨著國家針對循環經濟出臺的一系列措施,我國廢棄電器電子產品回收處理產業將進入一個快速發展期。就目前家電回收后的處理來說,CRT和氟利昂是最值得重點關注的兩種廢物。

表1 我國主要廢棄電器電子產品產生量預測表

說說CRT

C R T是一種使用陰極射線管(Cathode Ray Tube)的顯示器,主要有五部分組成:電子槍、偏轉線圈、蔭罩、熒光粉層、及玻璃外殼。黑白CRT和彩色CRT在玻璃材料組成上存在較大區別。黑白CRT玻殼由均質材料組成,均為不含鉛的堿性鋁硅酸鹽,但含有鋇、鍶、鋯等金屬以吸收X射線輻射。彩色CRT玻殼各部位的材料組成不同,主要體現于含鉛量的差異上:玻璃屏中不含鉛,或含鉛量很低(0-4%),玻璃錐和玻璃管頸含量相當(約30%),玻璃焊料的含鉛量最高(70%以上)(見表2)。

CRT中的鉛約占MSW(municipal solid waste)中鉛含量的28%,僅次于鉛酸蓄電池而居第二位。氧化鉛(PbO)是鉛在CRT中的存在形式。資料顯示,每臺電視機CRT中約含鉛1kg,每臺計算機顯示器CRT中約含鉛0.4kg。每臺CRT中70%以上的鉛存在于玻璃錐中,屏玻璃約占15%,玻璃焊料約占1%。焊料雖然含鉛總量不大,但由于其含鉛濃度極高,對廢棄CRT鉛浸出性能影響顯著。

彩色CRT玻殼內表面有各種功能性涂層。屏玻璃內表面依次有四層涂層,首先是石墨炭黑層,用以在屏玻璃表面形成亮帶;第二層是R、G、B三色熒光粉涂層;第三層是蠟克漆涂層(lacquer),將內部兩涂層平滑封閉;最外層是鋁膜導電層,用以提高顯示亮度和對比度。錐玻璃內表面為氧化鐵層,外表面為石墨層。其中,熒光粉是納入國家危險廢物名錄中的一種危險物。

廢棄CRT玻璃作為生產原料(熟料)重新返回原制造流程以生產新的玻殼,這是CRT玻璃的重要處理途徑之一。在再制造之前,屏錐玻璃須嚴格分開,廢棄屏玻璃和錐玻璃分別按一定比例與天然原料一起投入各自的熔池進行生產。考慮到廢棄CRT玻璃在材料成分上的波動對玻殼生產工藝參數影響較大,目前廢棄CRT玻璃的參入量不高。

天然的冶金助熔劑中含有75%~98%的SiO2,用于有色冶金工業中以降低物料熔點和促進礦渣形成。CRT玻璃與冶金助熔劑的成分較相似,可采用廢棄CRT玻璃代替部分天然助熔劑用于銅、鉛等有色金屬的冶煉。錐玻璃種鉛含量較高,除可用作冶金助熔劑,還可在鉛冶煉工業中將廢玻璃中的鉛提煉出來,實現含鉛的資源化再生。萬容公司最新技術可將含鉛玻璃制成微晶板材。微晶板材可用于高檔建筑墻面、地面磚。

表2 彩色、黑白CRT的對比

講講氟利昂

CFC類物質(chlorofluorocarbon,氟氯烴),商品名為氟利昂(Freon),因在壓力升高時容易液化、壓力降低時容易氣化,故廣泛用作制冷裝置的制冷工質。

臭氧耗減潛能值(O z o n e depletion potential,簡稱ODP),衡量氣體對臭氧層破壞能力的大小;全球變暖潛值(g l o b a l warming potential,簡稱GWP),衡量氣體對氣候變暖的能力。

廢冰箱中消耗臭氧層物質主要存在于壓縮機和箱體聚氨酯中。其中廢冰箱壓縮機冷凝回路中的消耗臭氧層物質通常為CFC-12,其填充量約80~150g;冰箱箱體中消耗臭氧層物質通常為CFC-11,CFC-11發泡劑占泡沫的重量比接近15%,如果按照新冰箱含發泡料8kg計算,那么發泡劑大約在1.2kg左右。據報道,冰箱聚氨酯中60%~70%的CFC-11 以氣相形式存在,30%~40%以液相形式溶入硬泡固相中,溶入部分在破碎碾磨過程中很難釋放出來。

我國自從上世紀80年代初開始工業化生產電冰箱,截止2007年7月1日停止生產含氟冰箱為止,我國共生產冰箱1.92億臺。據初步推算,含氟冰箱約為1.3億臺左右。按每臺電冰箱使用CFC11為800g和CFC12為150g計算,共消耗ODS物質12.35萬噸,其中CFC11為10.4萬噸。

當前,我國居民冰箱保有量大于1.3億臺。假設按年報廢400萬臺冰箱,每臺冰箱按8kg 聚氨酯計,則每年會產生3.2萬噸聚氨酯物質,其中CFC11大約為3 200噸。

發泡劑消耗量占整個ODS消費量的比例:以ODS生產量較高的年份1997年為例,該年度我國ODS生產量約為65 000噸,消費量約為70 000噸。其中CFC11消費量24 898噸,用于家電板材發泡劑(CFC11)的消費量為5 910噸,占CFC11消費量的23.74%,占全年ODS消費量的8.44% 。

1. 電子廢棄物中CFC類物質的收集可分為兩種情形:

(1)對作為制冷工質的CFCs的收集,可采取活性炭吸附法、冷凝法、隔膜法等方法收集;

(2)對作為聚氨酯發泡劑的CFC的收集。以CFC為發泡劑的電冰箱聚氨酯外殼可在密閉破碎系統中粉碎或在壓力機上壓實后,將其中的CFC發泡劑集中回收。CFC-12的沸點為-29.79℃,常溫常壓下為氣態,需用高壓容器貯存。CFC-11的沸點23.82℃,常溫常壓下為液態,可用一般容器罐貯存。

回收到的CFCs可采用多種方法處理,如燃燒法、等離子體分解法、超臨界水法、催化分解法、爆炸法和化學轉化法等,其處理思路基本上都是在一定條件下(如高溫、高壓)促成CFCs分解或轉化為對環境無害的氣體或其他成分。為了有效和安全地無害化處理有機鹵化合物必須使溫度不低于1 400℃。而使用氣態燃料的燃燒爐的傳統熱處理方法很難達到這樣的要求。

2. 最有前途的等離子體化學工藝

目前廣泛使用的等離子體發生器是電弧式等離子發生器。選用它們是因為其具有如下重要性能:在較小容積內集中有最大能量,等離子氣能達到很高的溫度(5 000℃以上);可在很寬溫度范圍內方便地進行調節;具有很高的電和熱的效率系數;可以使用任何的所需的氣體(氧化的、還原的、惰性的)作為等離子體生成介質;較簡便地進行反應的自動化處理。

等離子法分解氟利昂分為兩個步驟:首先對氟利昂進行預熱,然后將其和水蒸氣等另外一種氣體通入等離子體反應裝置進行熱解和氧化。反應后排出的氣體(主要為HCL、HF和CO2)流入堿溶液和固體堿中,中和掉HCL和HF,最后作為潔凈氣體向外排放。

3. 水泥窯協同處理CFC類物質處理處置技術

日本開發了一項利用水泥窯處理CFCs的技術。首先將液態或氣態CFCs注入水泥窯,在窯內的熟料燒成過程中發生下列分解反應(以CFC-12為例):

CCl2F2+2H2O=2HCl+2HF+CO2

由HCL和HF組成的酸性氣體,被水泥原料CaCO3分解出的CaO吸收,分別生產CaCl2和CaF2研究表明,利用水泥窯處理CFCs,銷毀效率超過99.9999%,生成的酸性氣體幾乎完全被水泥生產過程吸收,極少排放到空氣中。在處理CFCs后所排放的氣體中,只檢測到極微量的二惡英(dioxin),有機氯化物的排放量亦未增加且保持在較低水平。CFCs的注射速度保持在僅使水泥熟料中氯的含量增加100mg/kg的水平,則不會對水泥生產過程及水泥質量產生不良影響,對窯體內襯也未產生顯著腐蝕危害,在上述注射速度下,一座日產5 000噸水泥熟料的旋窯具有年處理25噸CFCs的能力。因此可以認為,水泥窯煅燒法是一項環境友好、技術可行的批量處理CFCs的途徑,值得進一步關注。

日本還出臺了“CFC破壞處理指南”,介紹了當前含有臭氧層物質的廢冰箱處理的三種典型處理方式:(1)機械粉碎活性炭吸附方式;(2)直接分解方式;(3)直接燃燒方式。

歐盟各成員國對于含有消耗臭氧層物質廢冰箱的回收方式與效率方面參差不齊。質量保證和質量標志協會規定的廢冰箱最佳管理標準要求:90%以上的廢冰箱應當進入處理廠,并且大于90%的消耗臭氧層物質得到回收。事實上,只有少數成員國能夠滿足上述要求。據估算,2007年,歐盟27成員國廢冰箱、冰柜產生量為1 950萬臺,進入循環處理廠的為670萬臺,平均回收率為35%。冰箱和冰柜中消耗臭氧層物質的回收和銷毀率低于60%。

關鍵處理設備簡介

想要安全有效的處理廢棄電器電子產品就需要一系列無害化處理的設備,以下就是其中一些關鍵設備。

1. 分類拆解設備

(1)電視電腦處理設備(見圖1);(2)廢舊冰箱無害化處理及資源回收設備(見圖2)。

2. 深度處理設備

(1)廢印制電路板(PCB)自動化處理線(見圖3);(2)電線電纜處理設備(見圖4);(3)熱固性塑料復合改性處理設備(見圖5)。

圖1 電視電腦處理設備

圖2 廢舊冰箱無害化處理及資源回收設備

圖3 廢印制電路板(PCB)自動化處理線

圖4 電線電纜處理設備

圖5 熱固性塑料復合改性處理設備

作者系湖南萬容科技有限公司副總經理

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