Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2013 в 21:26, курсовая работа
Переработка (другие термины: вторичная переработка, рециклинг (отходов) (от английского recycling, рециклирование и утилизация отходов) повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора.
Наиболее распространена вторичная, третичная и т. д. переработка в том или ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, асфальт, железо, ткани и различные виды пластика. Также с глубокой древности используются в сельском хозяйстве органические сельскохозяйственные и бытовые отходы. Утилизация (От лат. Utilis - Полезный Utilitas - Польза) Дословный смысл - Извлечение из отходов пользы.
Введение 2
1) Вторичная переработка металлов 5
2) Виды металлолома 8
3) Переработка черного лома 10
4) Переработка цветных металлов 12
5) Переработка цветных и редких металлов 20
6) Переработка отходов золота, серебра и платиновых металлов 29
Выводы 32
Несмотря на все сложности, покупка металлолома будет продолжаться столько, сколько будет существовать металлургическая отрасль. Сбор и переработка лома – обязательное звено технологической цепочки производства стали.
Металлолом подразделяют в основном по виду металла, который имеет преимущественное процентное содержание в составе металлолома, или преимущественное экономическое значение при переработке металлолома.
Вторичные черные металлы подразделяются:
по содержанию углерода — на два класса;
по наличию легирующих элементов — на две категории;
по показателям качества — на 28 видов;
по содержанию легирующих элементов — на 67 групп.
В отечественной литературе под цветными металлами подразумевают в основном медь, цинк, кадмий, никель, кобальт и ртуть. Отдельно от цветных числятся легкие – натрий, калий, магний, кальций и алюминий. Особую группу составляют благородные – золото, серебро и платиноиды. В число редких включают многие d-металлы – титан, цирконий, тантал, ниобий, ванадий, многие из которых в настоящее время перестали оправдывать свое название (титан, ванадий). Группу рассеянных элементов образуют галлий, индий, таллий и некоторые f-металлы, к радиоактивным относятся природные радий, уран, торий и сравнительно недавно полученные техногенные d- и f-элементы. Кстати, число техногенных элементов стремительно растет, и они тоже претендуют на выделение в особую группу.
Зарубежные авторы делят металлы на две большие группы железные и нежелезные (ferrous metals и nonferrous metals). Такого рода деление затушевывает элементы классификации и систематики, но зато оно отражает крайнюю степень смешанности металлов, которые используются в большинстве случаев в виде сплавов
Алюминий и его сплавы.
На основе легких металлов (кроме перечисленных к ним относят также литий, бериллий, скандий и галлий) в сочетании с кремнием и бором получают твердые конструкционные, подшипниковые сплавы и жидкие сплавы – растворители и теплоносители.
Первым
этапом их утилизации является разделение
кислотных и амфотерных компонентов
путем обработки расплавом
(Al, Ga, Ge, B, Si) + (NaOH, O2) → NaAlO2, NaGaO2 NaBO2, Na2GeO3, Na2SiO3
Более легкие
и легкоплавкие щелочные и щелочноземельные
металлы скачивают с
Вмещающим компонентом большинства легких сплавов является алюминий. Остальные элементы содержатся в следующих количествах (табл. 1).
Таблица 1. Состав алюминиевых сплавов (%, остальное – алюминий)
Компонент Сплав |
Медь |
Железо |
Магний |
Марганец |
Кремний |
Дюралюминий |
2,5 – 5,0 |
- |
0,5 – 2,0 |
0,5 – 1,2 |
0,2 – 1,0 |
Магналий |
- |
- |
10 – 30 |
- |
- |
Силумин |
- |
- |
- |
- |
12 - 14 |
Склерон |
3,0 |
до 0,5 |
- |
0,6 |
до 0,5 |
Рост производства алюминия приводит к двух-трехкратному увеличению вторичных ресурсов из-за роста отходов обработки и широкого использования сплавов в быту и для изготовления тары. В настоящее время вторичный алюминий составляет 20% от объема производства. Основные вторичные ресурсы – это тара, провода, стружка и вышедшие из строя детали, побочные красные шламы (основа – железистые шпинели алюминия), горные глинистые отходы, золы, шлаки и некоторые породоотвалы.
Основной процесс утилизации алюминиевых отходов – плавка в горизонтальной ванной печи с подачей лома непосредственно в расплав и погружением его с помощью прижимных валков во избежание переокисления. Однако проблема не только в окислении, а в том, что лом имеет сложный, разнообразный и непостоянный состав. Помимо обычных компонентов алюминиевых сплавов лом может содержать значительные количества никеля, хрома, кальция и титана. Иногда он содержит и неметаллы – фосфор, серу, мышьяк и сурьму. Все это вызывает необходимость его предварительной разделки (ручной, механической, магнитной и электродинамической), Эти операции не только позволяют повысить содержание алюминия в ломе с 70 до 99%, но и удалить примеси, мешающие его последующей обработке и снижающие качество вторичного металла.
Следует
отметить, что чисто алюминиевые
материалы используются только в
электротехнике, а остальной алюминиевый
лом – это сплавы или механические
сочетания с большим или
Рафинирование алюминия производят в два этапа. На первом металл расплавляют на поверхности искусственного тяжелого расплава (например, сульфида никеля, плотность которого 5,5 кг/дм3, температура плавления 8000°С), затем сливают расплав в конвертор, продувая кислород для удаления неметаллов и добавляя раскислители-шлакообразователи (Mg, B, Si) для восстановления остаточного Al2O3.
Медь и ее сплавы
Важнейшим среди тяжелых металлов по праву считается медь. Как и алюминий, она является весьма энергоемким металлом. Большая часть ее используется в электротехнике, где требуется материал высокой степени чистоты, который может быть получен только электролитическим путем. Соответственно, и отходы ее отличаются высокой чистотой. Поэтому утилизация металлической меди очень выгодна экономически.
Процесс состоит из трех стадий – разборка, черновая плавка и рафинирование. Первая стадия преследует цель отделения попутных металлов и неметаллических, в том числе полимерных, компонентов, вторая позволяет получить металл 99%-ной чистоты, третья – очистить до 99,99%.
Основной источник вторичной меди – отходы обработки сплавов (табл. 2).
Таблица 2. Состав важнейших сплавов меди
Компоненты Сплавы |
Cu |
Sn |
Be |
Al |
Si |
Zn |
Ni |
Mn |
Бронзы: | ||||||||
Колокольная |
80 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Фосфористая |
91 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Бериллиевая |
94 |
- |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
Алюминиевая |
80 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кремнистая |
98 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
Латуни: | ||||||||
Красная |
80 |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
Желтая |
50 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
Белая |
20 |
- |
- |
- |
- |
80 |
- |
- |
Прочие: | ||||||||
Константан |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
Никелин |
56 |
- |
- |
- |
- |
13 |
31 |
- |
Манганин |
84 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
Нейзильбер |
50 |
- |
- |
- |
- |
40 |
10 |
- |
Монельметалл |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
- |
Большинство вторичных сплавов обрабатывают гидрометаллургическим методом, переводя в раствор все основные компоненты сплава и затем выделяя их путем электролиза. Для растворения чаще всего используют серную кислоту, а в качестве окислителей - кислород или дихромат калия:
3Cu + 7H2SO4 + K2Cr2O7 = 3CuSO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
Недостатком этого метода является отсутствие селективности при растворении компонентов сплава, достоинством – высокая скорость реакций и возможность использовать электролиза как на стадиях выделения металлов, так и для регенерации хрома (VI).
Более приемлемым
является селективный метод, при
котором растворение вначале
ведут без окислителя, переводя в
раствор менее благородные
Другими
источниками вторичной меди являются
электропровода, автомобильный лом,
отработанные катализаторы, травильные
растворы, анодные шламы и плавильные
шлаки. Каждый из этих видов отходов
перерабатывают отдельно, по особой технологии.
Смешивание различных видов медного
сырья резко осложняет
Медь из лома проводов. Текстильную изоляцию выжигают при 4000°С в закрытых печах, чтобы предотвратить окисление, полимерную удаляют путем глубокого охлаждения (криогенная обработка). Оголенные и неизолированные провода прессуют и направляют в переплавку. Полученные слитки подвергают анодному рафинированию:
Катод (-) Cu2+ + 2e = Cu0;
Анод (+) Cu0 - 2e = Cu2+.
Медь из гидроксидных осадков
Гидроксид меди растворяют в серной кислоте. Полученный раствор сульфата упаривают и направляют на электролиз.
Медь из пылей шахтной плавки
Тонкодисперсный материал, содержащий серу и сульфидную медь, подвергают водному выщелачиванию в автоклавах при температуре 1500°С и давлении 2 мПа:
Cu2S + 2H2O + 7O2 + 3S0 = 2CuSO4 + 2H2SO4.
Медь из раствора осаждают путем цементации на железной стружке:
CuSO4 + Fe0 = FeSO4 + Cu0.
Медь из шлаков шахтных печей
В расплавленный шлак добавляют расчетное количество железного колчедана:
6CuO + 4FeS = 2Fe2O3 + 3Cu2S + S0.
Полученный штейн (расплав сульфида меди) отделяют от более легкого шлака и сливают в кислородный конвертор, в котором протекают две взаимосвязанные реакции:
2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2,
2Cu2O + Cu2S = 6Cu0 + SO2.
После того как расплав перестает «кипеть» за счет выделения сернистого ангидрида, черновую медь разливают в изложницы и направляют на электролитическое рафинирование.
Медь из отработанных катализаторов
Основная операция – медленный (1% в час) обжиг при 4000°С с целью удаления органики и озоления катализатора. В результате получают оксиды меди, хорошо растворимые в кислотах:
CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
В полученный раствор хлорида двухвалентной меди добавляют медный порошок и получают исходную форму катализатора:
CuCl2 + Cu = 2CuCl.
Медь из травильных растворов
После нанесения электронных схем медные платы обрабатывают травильными растворами для удаления остатков медного покрытия. В состав растворов входят аммиак и трехвалентное железо:
CuО + 4NH3 + H2O + 0,5O2 = [Cu(NH3)4](OH)2 ,
CuО + 2FeCl3 = CuCl2 + 2FeCl2.
Самый примитивный и распространенный способ утилизации растворенной меди – осаждение гидроксида:
Cu2+ + Ca(OH)2 = Cu(OH)2 ↓ + Ca2+,
с которым поступают, как описано выше.
Недостаток этого метода – безвозвратные потери травителей.
Более современный способ – электрохимическое выделение меди с одновременной регенерацией реагентов-травителей. Например:
Катод (-) Cu2+ + 2e = CuО,
Анод (+) 2Fe2+ - 2e = 2Fe3+
Сплавы
кобальта, никеля, ванадия, молибдена
и алюминия. Их вначале растворяют
в серной кислоте, а затем в
раствор добавляют горячую