









我国铂族金属资源稀缺,产业发展对铂族金属的需求快速增加,行业产业水平急待提升,在此背景下,解决国家铂族金属供需矛盾、加强铂族金属战略资源保证的主要措施是废钯碳循环再生利用。 国外由于较早建立了各种排放法规,因而废钯碳的回收利用工作起动早,已形成了系统的回收利用产业。我国贵1金属回收尚未建立完善的体系,回收也庞杂而无序,没有形成典型企业和示范性企业,在产业技术水平、技术集成、产业规模、污染控制等方面还处于较低水平。
未来随着国家环保及再生资源相关政策、法规的日益规范,低水平、高污染的回收企业将被淘汰,因此,加大对贵1金属废钯碳高效回收技术的研究,建设规模化的贵1金属回收示范基地是社会与经济发展的必然趋势。 “贵1金属再生利用示范工程”以贵1金属资源再生工程研究为立足点,开发具有自主知识产权的废钯碳回收工艺和技术,建立贵1金属分析测试平台和产业化平台,提升贵1金属产品的质量和产量;同时通过示范工程的实施和建设,培养并聚集一批高水平、高素质、创新能力强的贵1金属产业技术学科带头人和技术骨干,促进产、学、研结合,提高科技成果的成熟度、配套性和工程化水平,带动相关行业或领域的技术进步,北京钯水回收,提高自主创新能力和市场竞争力,为调整优化经济结构、转变经济发展方式提供技术支撑。
该工程主要依托废钯碳回收公司多年来的技术积累,一是带动行业技术进步,提高全行业贵1金属的废钯碳回收利用率,大幅度降低“三废”排放量;二是促进国家对贵1金属废钯碳回收行业的规范整合及政策支持;三是形成全国大的铂族金属再生资源回收基地,形成核心竞争力,参与国际竞争,对保证国家战略资源的供给和促进地区经济发展做出贡献。
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二次资源回收利用过程中的环境保护问题正越来越引起世界各国的重视。电子工业废弃物中贵1金属及其它有价值的回收利用相关技术已经初步成形并正在全国推广。二次资源的无害化处置的目的是为了在处置利用二次资源过程中,既能够充分利用好二次资源中的有价值资源,又能够在此过程中不增加环境负担,不产生二次污染。然而,与人们在利用一次资源时一样,二次资源的回收利用过程对环境造成的污染相当惊人,甚至比二次资源不回收利用造成的环境危害还要大。
从各种含贵1金属的废料中尽管可以提取得到单个贵1金属粗品,宁夏钯水回收,但其纯度一般都不能满足现代工业的需要。因此贵1金属的精炼在整个贵1金属的生产过程中是非常必要的。所谓贵1金属的精炼指的是将富含单个或几个贵1金属共存的粗金属、贵1金属精矿、含贵1金属的溶液等进一步处理,以获得符合各种不同要求和纯度的单一贵1金属的过程。它包括分离和提纯两个工序。金银的精炼方法与铂族金属的精炼方法差异较大,前者以传统的电解法为主,后者以化学法为主(包括铂族金属原料的预处理、铂族金属的相互分离和单个粗铂族金属的提纯)。
滞后处理。对于目前暂时无法做到无害化处置的贵1金属废料,将这些废料暂时集中放置是一条明智之举。例如,各类电器的板卡、显示器等如果没有真正的无害化处置方案,经过适当拆解后集中储存,待找到科学合理的无害化处置方案后再统一处置,比现在简单地用火法或酸碱浸泡处置要对环境有利得多。
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随着电子工业和经济的不断发展以及电子产品更新换代速度的加快,作为生产原料之一的贵1金属的消耗量越来越大。随着报废电子产品的增多,加之电子废弃物处理困难,回收利用率不高,大量含有贵1金属的电子废弃物未能有效的回收利用,不仅造成严重的环境污染,还导致大量宝贵资源的浪费。因此,要加强防治电子垃圾污染的立法意识,科学、合理、高效的回收利用电子废弃物中的贵1金属,这样不仅可以达到节约资源能源、降低生产成本、减少废弃物排放量和保护环境的目的,而且对于促进我国循环经济的发展,顺利实现我国的可持续发展具有长远而深刻的意义。
生物方法从20世纪80年开始研究,实际上是利用细菌或真菌浸取贵1金属,目前还未应用到实际生产中。其基本原理是利用微生物细胞及其代谢产物,通过物理、化学作用(包括络合、沉淀、氧化还原、离子交换等)吸附贵1金属。该方法技术简单,费用低,操作方便,主要缺陷是浸取时间长,浸取率低,但代表着未来的技术发展方向。
国外有学者采用生物浸出方法从电子废物中回收贵1金属,试验采用的培养基为氧化铁、黑曲霉、青曲霉。1998年地质矿产部矿业生物工程研究中心的熊英等进行了生物制剂浸Au性能的研究。他们选用富含蛋白质的食品工业下脚料,经水解改性以后,制备成生物浸Au制剂。结果表明,在选择的条件下,生物浸Au制剂对氧化型金矿石Au的浸出率大于95%。
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