【摘 要】
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随着经济的高速发展以及各类电子产品不断更新换代,产生了大量的电子废弃物,给人类健康及环境造成严重的潜在危害,但其本身含有多种金属及非金属材料又具有很高的资源化利用价值
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随着经济的高速发展以及各类电子产品不断更新换代,产生了大量的电子废弃物,给人类健康及环境造成严重的潜在危害,但其本身含有多种金属及非金属材料又具有很高的资源化利用价值。 本文以电子废弃物中的废印刷线路板为研究对象,基于其中金属与非金属之间的显著密度差,通过粉碎、流态化分选进行分离,以实现资源化回收利用的目的。 本研究中对电子废弃物拆解过程中产生的有害物质进行环境风险分析,并确定科学的拆解工艺路线。采用有剪切作用的高速万能粉碎机对废印刷线路板进行粉碎,借助光学显微镜来考察其颗粒形态和解离状况,利用电感耦合等离子炬原子发射光谱仪测定样品中各种金属的含量,然后通过固体流态化气力输送分离装置对粉末进行分选,实现其中金属与非金属的分离与富集。 结果表明,用高速万能粉碎机粉碎,在粉碎时间为5min时,1mm以下的物料质量占80%,经显微镜观察可知在粉碎物料粒径小于1.0时,PCB颗粒中的金属与非金属已充分解离,废印刷线路板粉碎料中的金属主要富集在粒径范围在0.125mm~1mm的颗粒中,而非金属主要富集在粒径范围小于0.125mm的颗粒中。在流态化分选过程中,随着表观气速的增加,金属富集体中铜的品位随之增加,回收率随之下降。进料量对废印刷线路板粉碎料中金属与非金属的分选效果基本上没有影响。在实验所考察的四个粒径范围中,总金属的综合分离效率Eh(TM)大于金属铜的综合分离效率Eh(Cu)。而且随着气速的增大,金属的综合分离效率随之增大,然后稍有减小。在0.25~1mm的粒径下,当气速在0.48~0.7m/s,膨胀比为242~650%时,铜的回收率可达97%以上。
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