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废铁回收后如何处废金属。经综合评估,对于那些不含活化产物(Co.Mn.Ni、Ag等放射性同位素)或含量较少的废金属,宜采用由化学法初步去污一拆卸解体一减小废金属尺寸一熔炼处一二次废物、整备包装、暂存、处置等步骤组成的退役废金属处技术路线较合。
在处放射性污染的废金属时,去污技术的选择至关重要。影响放射性废金属去污技术选择的因素可能有:污染核素、污染水平;放射性污染废金属的种类、几何形状;国家现行标准(清洁解控水平、放射性废物分类、个人剂量限值等);废物管费用;国家在退役废物管方面的经济承受能力及不同去污技术的技术经济比较。
在对现有去污技术进行简要的技术经济评估后,根据我国实际情况,合地组合去污技术就有可能获得合的退役废金属处技术路线。
放射性废金属处技术
目前,我国已经开发的放射性污染废金属去污技术有:化学法初步、深度去污技术;机械法初步、深度去污技术;熔炼法深度去污技术等。
在评价这些去污技术的优缺点时,主要着眼于下列几个方面:现有去污技术对安全和环境的安全性:去污效率;现有技术的成熟程度及相关运行费用;废金属的可再循环再利用或限制性利用的可能性;全程废物管费用;现有技术对各类废金属的适应性和有效性
从各种待退役的设施中.可能产生的废金属类别有:不锈钢、碳钢、镍和镍基合金、铜及铜基合金、铝及铝基合金等。由于各种设施的复杂性和务上的差别,废金属的几何形状也千差万别。
化学法初步深度去污技术
一般来说,初步去污技术用于金属设备拆卸前,其作用是尽可能减少设备内的放射性物质、以便降低退役作业人员的职业受照剂量,并为设备拆卸创造条件。而深度去污常用于金属设备解体后的去污,其作用是尽可能使放射性污染废金属达到清洁解控水平或限制性利用水平。
国外化学法初步去污技术和深度去污技术种类繁多,重要的有无机(有机)酸、硷、氧化还原、络合、溶解法等。常用的试剂有硝酸、盐酸、拧棣酸(盐)、草酸(盐)、酒石酸(盐)、甲酸、氢氧化钠、、态钒盐、过氧化氢、态柿盐、碳酸钠、碳酸按、乙二钱四乙酸钠盐等。一般来说,化学法初步去污或深度去污技术都己成熟,并得到了工业应用。我国在初步去污技术方面也己积累了丰富的经验,但是在化学法深度去污技术方面,目前仍处于实验室阶段,尚未进行工业应用验证。
化学法初步、深度去污技术的应用并不非常复杂,而且相对有效。通过选择不同的去污剂配方,可以实现不同类别金属的表面去污。在金属设备解体后,可以进行深度去污,一般来说,可以达到所预定的去污目标。但是,化学法初步、深度去污技术不能解决体污染的去除,对于复杂几何形状的物件,其去污效果也不想。
另外,这种去污技术不能去除金属缝隙中的放射性物质,而金属缝隙是常见的现象。化学法初步深度表面去污技术要求使用各种化学试剂,在工艺过程中,可能会产生烟雾,由于其中某些化学试剂具有强的腐蚀性和毒性,对作业人员具有相对的不安全性,废水的排放对环境也有潜在的危害。
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铝废杂料的回收量一直处于上升的直线,铝二次在整个铝工业原料中的比重也越来越大。废铝回收之后一般就是再生铝,那么这些废铝的主要来源是哪里呢?
从1950年开始直到今天,再生铝产量逐年递增,发达国家原铝与再生铝的占有比已接近或超出1:1。一些发达国家如美国再生铝的年均增长率为6.2%,远远同期原铝的0.1%的增长。2000年度,全世界生产再生铝及合金816万吨,占原生铝产量的33%。其中美国93%,法国59%,德国89%,日本的再生铝产量更是原生铝的186倍。
美国是铝回收利用数目的国家。二十年来,其再生铝在铝总产量的比例已由1978年的22.65%上升到1997年的超过50%。而且,再生铝增长速度也逐年上升。1978年至1987年再生铝/总产量的比例上升了11.6个百分比,而1988-1997十年左右的时间中,上升了16个百分点以上。这说明了铝再生利用发展越来越受到重视。
中国铝工业正处于快速发展阶段,中国废铝回收率目前为32%,但不久将快速提升至70%。、企业、公众对于铝回收业的重要性认识都大大提高。中国2001年回收废铝总计918,000。1998年为536,000。2001年中国原铝产量为343万,1998年为242万。同期的消费分别为365万和242万,中国铝回收潜力。