电子废弃物贵重金属回收技术的产业化项目

吴老师

中国科学院宁波材料技术与工程研究所/资源与环境

一、项目简介

电子废弃物(尤其是废旧印刷电路板)中含有大量的有色金属以及少量的金、银、钯、铂等贵重金属和稀有金属。如何妥善处理这些蕴含巨大的社会财富的固体垃圾将是“生产-消费-报废-回收”产业链上解决资源短缺问题的关键所在。目前我们团队在环境友好功能高分子的制备以及利用其回收电子废弃物中贵重金属的工艺上取得了一系列的突破,可提供一种回收处理电子废弃物的环境友好技术;通过酸液浸取逐级分离各种金属成分,利用功能高分子从浸取液中高效、无能耗、可持续地回收高纯度(≧99.9%)有色及贵重金属,回收率达95%以上,而回收成本可以降低30%左右。

二、技术优势

该环境友好方法可以取代目前物理法和化学法联合应用技术、尤其是湿法处理工艺中沉淀、溶剂萃取、离子交换、活泼金属转换、电解等传统方法,解决了大量使用氟化物、氰化物等剧毒化学试剂的问题。同时,通过再生循环有效降低了酸液的用量,固体废渣可用于生产建筑用砖或筑路材料,工业三废的排放得以进一步优化,有效降低了二次污染的危害,可达到生态环境保护和资源回收利用的双重目的。具有安全、无毒、高效和环保的特点。

三、应用市场

通过本项目实现该环境友好技术的产业化,预计3年内形成年处理200吨以上含0.06wt%黄金的电子废弃物的中型规模,共可回收120公斤黄金(品相≥99%)以及其他大量有色、稀有、贵重金属如铜、锡、银、铂、钯等,预计总产值4000万元人民币,总利润约2100万元人民几点。5年内形成年处理电子废弃物1200吨以上的产能,实现近1.32亿元的年利润。长远目标占有国内废弃物资源化市场份额的1%。

新型垂直流人工湿地系统

成果与推广处

武汉理工大学/资源与环境

一、项目简介

人工湿地系统作为一种兼有水体修复、园林绿化和景观效果的水处理设施,具有较高的应用价值。国家在十一五规划中将受污染水体的生态修复作为环境研究的重点,为人工湿地的研究、开发和利用提供了广阔的空间。本项目利用中国科学院水生生物研究所最新研发的“复合垂直流人工湿地”技术为基础,针对其实际工程中存在的堵塞问题,结合本校材料专业的优势力量,利用新型陶瓷滤料为基质,对其滤料的材料、级配及运行工艺进行改进,成功解决人工湿地堵塞这一世界性难题。

二、技术特点

1、系统净化功能强。不仅能有效去除污水中悬浮物、有机污染物、氮、磷,而且对重金属、细菌、藻毒素、外源生物活性物质和环境激素类物质等也有比较理想的去除效果;大量的实验研究和推广应用说明,劣V类的地表水经过本系统处理后出水指标可达到II-III类,原生活污水经过处理可达一级排放标准。

2、适用范围广。不仅可对污水进行集中处理,而且可因地制宜进行分散处理;不仅可用于生活污水、城市综合污水处理,还可用于湖泊水体修复以及部分行业废水的处理,如农业、养殖、矿山等。

3、常年运行比较稳定,即使在冬季也有较好的净化效果。

4、建设、运转费用低,尤其是运转费低。

5、与景观建设相结合,具有净化美化环境的效果。

6、贴近自然,没有环境扰动。

三、技术指标

(1)处理规模:0.6~1.2吨/m2湿地·日;

(2)池型一般为长方形,池深为1.5~3.0m,但池型不固定,可依据现场景观效果做成多种曲线形式;

(3)处理效果:受污染水体:将水体标准提高Ⅰ-Ⅱ类;

常规生活污水:经预处理+人工湿地处理系统处理达到一级排放标准。

四、市场前景

本处理系统是将污水有控制地投配到一定级配的砂、石等介质中,使之经常处于饱和状态下。同时在介质中种植水生植物,污水经过耐水植物、介质、微生物的综合作用得以净化。此技术能够高效地去除BOD、COD、SS、N、P和藻类等污染物,平均去除率达80%以上,这样的去除效果是目前常规污水二级处理无法比拟的。此外人工湿地水质净化生态工程技术还具有其他污水处理方法不具备的美化自然环境的特点,即净化设施中种植了有观赏价值的水生植物,构成了独特的怡人景观,使工程设施与公园的景色和谐一致,植物收获后可作为编织材料、饲料等,可使水质净化工程发挥多项综合效益。

利用固体废物生产艺术型陶瓷清水砖

成果与推广处

武汉理工大学/资源与环境

一、项目简介

本项目利用各种固体废物(氧化铝赤泥、铝灰、城市污泥、尾矿渣、黄河泥砂、页岩等)生产新一代艺术型陶瓷清水砖。既可满足市场对高档清水砖的需求,又可减少各种固体废物对社会环境的污染。

二、适用范围及市场前景

本项目适合于建设在城市及其周边地区或产生大量固体废物的大型生产企业。

我国是砖瓦生产和使用的大国,各类砖年产量达6000多亿标块,目前实心粘土砖占70%,年取土14.3亿m3,并对环境造成了严重污染。因此,国务院1999年发文,指定170个城市2003年6月30以前禁止使用实心粘土砖,所有省会城市2005年底以前禁止使用实心粘土砖。“禁实”之后,新型墙体材料的年需缺口达3000~4000多亿块,大量以粉煤灰,煤矸石等作为原料的砖瓦企业正在各地新建和改扩建。但总体而言,中低档砖瓦产品占我国总产量的绝大部分,在建筑中仅作为框架结构的填充物或一般性承重墙体,然后再以水泥砂浆,瓷砖或涂料装饰外墙,施工起来费工费时,而且不能满足城市建筑日趋艺术化、景观化的需求。

艺术型陶瓷清水砖是按照21世纪建筑理念和潮流的研究而成的新型墙体材料,是将材料科学与建筑艺术有机结合的新一代高科技产品,其坯体以固体废物按陶瓷生产方法烧结而成;其外表面施以特殊艺术化装饰,直接砌筑后不必再进行外墙装饰,使建筑和景观与自然更加亲近,宜人温馨。此外,这种新材料还可以用于铺地或屋面装饰。随着我国城镇建设速度的加快和人民生活水平的提高,建筑和景观的艺术化和生态化是一种必然的趋势。艺术型陶瓷清水砖将有广阔的市场前景。

三、主要技术指标及产品规格

(1)坯体中固体废物利用率为50~80%;

(2)承重型陶瓷清水砖符合《烧结普通砖》的国家标准,产品尺寸一般为240×115×53mm;强度等级MU30以上,尺寸偏差和外观质量达优等品。

(3)可以根据当地市场情况,生产艺术型的烧结多孔砖、空心砖、屋面瓦、铺地砖等。

一种面向生态环境保护的待建水库的生态库容确定方法

马丽敏

清华大学/资源与环境

传统的水库规划与修建,都是以防洪、供水、发电等社会功能和经济功能极大化为目标。这些水库的调度运用,改变了河流水文的自然过程及规律,影响到鱼类等水生生物的栖息生存,对河流生态系统造成威胁。根据现实需要,有必要在传统库容的基础上专设生态库容,发展生态库容确定方法。目前,在待建水库规划中,还未有生态库容的确定计算方法,水库运行中就难以明晰和协调人类社会经济、防洪和生态目标的水量调度。

本项成果根据人类经济社会需水量、生态环境需水量和上游河流的天然来水量,定出水库需补充放水的起止时间作为水库一年的供水期;然后计算供水期各时段的不足水量并进行累加,得到该天然来水量下的待建水库的总调节库容,将该调节库容按照其供水期需水量比例进行库容的分配;最后通过各年生态库容的计算,绘制生态库容频率曲线,得到满足设计保证率要求的生态库容。本项成果弥补了传统水库库容设置未能考虑生态供水的弊端,能减少规划待建水库面临的社会阻力。

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待建水库水资源利用的示意图

1是上游河流,2是渠道,3是汇流分支,4是待建水库,5是汇流节点,6 是生态控制断面,7是供水区农业用水,8是供水区工业、城市和生活用水

一种面向环境保护的联合调度水库群的生态库容确定方法

马丽敏

清华大学/资源与环境

水库群的联合调度是流域水资源利用和管理的重要手段,传统水库群的运行与调度,都是以防洪、供水、发电等社会功能和经济功能极大化为目标。随着生态环境问题的日益突出,河流生态环境需水也就成为水库调度中越来越重要的任务,一些学者纷纷提出了生态调度的概念,并将生态流量与水库调度结合,发展了考虑生态需水量的水库调度方案和规则。近年有学者提出了水库生态库容概念,并讨论了其对保障生态流量的必要性,其确定方法是对设置的生态限制供水线进行优化,仍是在传统库容和调度方法上的约束调度,容易使枯水季节只有生态供水,而人类生活生产需水缺口较大,矛盾依然突出。此外,传统的水库设计管理中库容设置仅有死库容、兴利库容和防洪库容确定方法,根据现实需要,有必要在传统库容的基础上专设生态库容,发展生态库容确定方法。

目前,运行的水库中还未有生态库容的确定计算方法,难以明晰和协调人类社会经济、防洪和生态目标的水量调度。生态库容的确定因有三种情形而方法不同,即单一待建水库的生态库容确定,单一已有水库的生态库容确定和联合调度水库群的生态库容确定。联合调度水库群的河流上因各个断面的生态流量目标各不相同,上游水库的生态供水量同时成为下游水库的入流量,无法区分该水量是专门用于生态流量还是向下游人类经济社会供水,至今尚无联合调度的水库群的生态库容的确定方法。

本项成果首先根据河流管理部门规定的河流生态流量和需水量要求,确定优化目标和约束条件,建立水库群生态用水调度优化模型,随机生成多目标的权重集合并求解,确定满足人类社会经济和生态缺水率特定协调值的优化供水方案;然后计算每年各水库补水所需的调节库容,选取90%保证率对应的调节库容;最后计算无生态目标下的调节库容,将其差值确定为生态库容。本项成果的优点是弥补了传统水库群调度中库容设置未能考虑生态供水的弊端,根据水库群生态用水调度优化模型和情景分析,能得到更为合理的生态库容。

 

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待建水库水资源利用的示意图

 

1是上游河流,2是渠道,3是汇流分支,4是待建水库,5是汇流节点,6 是生态控制断面,7是供水区农业用水,8是供水区工业、城市和生活用水

一种用于室内物品及材料化学污染物释放测量的检测系统

马丽敏

清华大学/资源与环境

本项成果属于室内环境检验领域,特别涉及用于室内物品材料化学污染的检测系统。室内化学污染受到了越来越多的关注,室内化学污染主要表现为室内空气中存在大量的挥发性有机物(VOCs),例如,居室装修材料散发出甲醛、苯系物等对暴露人群造成包括致癌等各种健康危害。因此,有必要对建材、家具和家用及办公电器等物品材料的VOCs散发情况进行检测。家具等物品一般尺寸较大,并且VOCs的散发通常是低浓度的,因此对家具等进行全尺寸VOCs散发检测需要较大的检测舱,检测过程需要控制的参数很多,有温度、压力、湿度、风速、送风量、背景浓度、漏气量、混合度以及吸附量等,这就对检测舱空气处理系统要求很高。目前,已有检测舱建造方案为避免自身成为污染源和控制送风的背景浓度,要求空调器安装密闭性要非常好,并且要求空调器的加热盘管和冷却盘管采用不易吸附污染物的特制材料,需要热湿处理,从而增加了成本。

本项成果提供一种新型的用于室内物品及材料化学污染物释放测量的检测系统,采用两套空气处理设备控制实验室及检测舱的环境,使其温度、湿度、背景浓度、颗粒物浓度、混合度和送风量达到标准,提高了室内物品材料化学污染的检测质量,并且,检测舱送风经过空调器热湿处理后,又依次经过了初效过滤器、活性炭过滤器和高效过滤器,更有力的控制了送风的污染物浓度,降低了对空调器制造和安装的要求,从而降低了成本。

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检测系统总体结构示意图

生活垃圾微波等离子气化和回收一体化系统

马丽敏

清华大学/资源与环境

微波等离子体气化和回收一体化系统,用来解决固体可燃垃圾废品的资源化利用问题。随着我国经济实力和技术储备的增强,各种生活垃圾处理处置技术在我国得到了不同程度、不同范围的研究和应用,很多地区已经建立了现代化填埋场、机械化堆肥厂和焚烧厂等多种处理设施。目前,我国生活垃圾处理方式主要采用填埋方式为主,垃圾焚烧和堆肥等方式作为辅助方式。

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2016年中国生活垃圾处理方式比例图

由于我国生活垃圾成分复杂,有机物含量较高,直接填埋将造成资源浪费;由于杂物太多,未实现良好分类,堆肥后肥效不高,无法产生经济效益;而且垃圾中水分含量过大,焚烧成本高,无法达到资源化利用,并且产生难以处理污染大气的臭气,需要耗费巨大后期处理成本。例如:塑料垃圾的问题,由于塑料难以降解,可存在上百年,在土壤中掩埋多年也无法被微生物分解,污染大量土地资源,侵占人类生存空间。塑料还会以微粒的形式,进入地下水和海洋,在自然界中循环。明尼苏达大学2017年9月公布的研究报告,美国94%的自来水中检出含有塑料微粒,欧洲为72%。

固体废弃物处理未来发展的基本方向为减量化、无害化和资源化。一方面,在超大型城市,仍会以大型集中式垃圾焚烧发电项目作为垃圾处理的主要方式;另一方面,在中小城市及乡镇地区,则会以小型分布式垃圾热解气化,进行垃圾资源的充分利用。

 

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未来垃圾处理发展方向

微波等离子专利技术,能够对垃圾废物进行高温分解,并将其转化为无害的碳基材料。产生的固态碳基材料的体积,不超过远垃圾总量的10%,并且可以进一步回收利用,减少了CO2排放。微波等离子体加热过程中产生的热量能够回收利用,使得设备能够实现自身的能量循环。项目组目前设计、提出了微波等离子体焚烧热解系统,能够迅速产生上千度的高温等离子体,使得固体废弃物热解、气化,高温等离子体处理不产生二噁英等副产物。

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微波等离子体技术特点

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