通過(guò)技術(shù)認(rèn)證和其他措施,提高礦產(chǎn)開(kāi)采的效率;為不同的金屬設(shè)置級(jí),如基本金屬、特殊金屬和關(guān)鍵技術(shù)金屬等;產(chǎn)品設(shè)計(jì)要綜合考慮產(chǎn)品生命周期理論、冶金知識(shí)和回收工藝,通過(guò)系統(tǒng)的優(yōu)化和設(shè)計(jì)進(jìn)一步提高回收率和降低環(huán)境影響;改善工藝流程效率和含金屬?gòu)U水的利用,提高初級(jí)生產(chǎn)的能源效率等。
隨著新興經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始逐漸采用與經(jīng)合組織國(guó)家相似的技術(shù)和生活方式,未來(lái)全球的金屬需求量將會(huì)達(dá)到全世界金屬使用量的3至9倍?;厥諒?fù)雜的金屬產(chǎn)品可以解決和應(yīng)對(duì)金屬需求量飆升帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
工業(yè)中金屬的來(lái)源有兩個(gè):一是金屬礦石,二是廢金屬。前者是天然資源,后者是回收的再生資源。如果工業(yè)中多用廢金屬,少用金屬礦石,那么,將不僅有利于保存金屬礦產(chǎn)資源,而且還有利于減少?gòu)U金屬的環(huán)境排放,起到改善環(huán)境的作用 [2] 。
目前,的廢金屬資源的實(shí)際情況差別很大,有的國(guó)家,比如美國(guó),廢金屬資源較充足,可以大力發(fā)展再生金屬業(yè);而有的國(guó)家,比如中國(guó),廢金屬資源不足,再生金屬業(yè)難以為繼。由此可見(jiàn),廢金屬資源還決定著一個(gè)國(guó)家冶煉業(yè)的總體結(jié)構(gòu)。
一般的廢金屬回收之后,里面含有很多的可以再生的資源,所以,一般的廢金屬在進(jìn)行融化分離之前,對(duì)廢金屬的成分做個(gè)分析檢測(cè)。
金屬材料的硬度檢測(cè)對(duì)應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
GB/ T230. 1 —2004 《金屬洛氏硬度試驗(yàn)第1 部分: 試驗(yàn)方法》
GB/ T231. 1 —2002 《金屬布氏硬度試驗(yàn)第1 部分:試驗(yàn)方法》
GB/T4340. 1 —1999 《金屬維氏硬度試驗(yàn)第1 部分: 試驗(yàn)方法》
GB-1818-94《金屬表面洛氏硬度試驗(yàn)方法》
GB/T 17394-1998 《金屬里氏硬度試驗(yàn)方法》
GB/T 18449.1-2009 《金屬材料努氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法》
GB/T 4341-2001《金屬肖氏硬度試驗(yàn)方法》
GB/T 4342-1991《金屬顯微維氏硬度試驗(yàn)方法》
金屬制品使用過(guò)程中的新舊更替現(xiàn)象是必然的,由于金屬制品的腐蝕、損壞和自然淘汰,每年都有大量的廢舊金屬產(chǎn)生。如果隨意棄置這些廢舊金屬,既造成了環(huán)境的污染,又浪費(fèi)了有限的金屬資源。
有人曾做過(guò)這樣的估算:回收一個(gè)廢棄的鋁質(zhì)易拉罐要比制造一個(gè)新易拉罐節(jié)省20%的資金,同時(shí)還可節(jié)約90%~97%的能源。回收1t廢鋼鐵可煉得好鋼0.9t,與用礦石冶煉相比,可節(jié)約成本47%,同時(shí)還可減少空氣污染、水污染和固體廢棄物??梢?jiàn),樹(shù)立可持續(xù)發(fā)展的觀念、加強(qiáng)垃圾的分類處理、回收并循環(huán)利用廢舊金屬有著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
廢金屬作為一種再生資源,在礦產(chǎn)資源日益緊缺的背景下,地位日漸。我國(guó)雖然地緣遼闊,但有色金屬資源并不足夠豐富,需要進(jìn)口來(lái)滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。與此同時(shí),我國(guó)廢金屬的利用率卻相對(duì)較低,隨著各種廢金屬回收技術(shù)水平的不斷提高,廢金屬的利用率將得到穩(wěn)步提升?!笆晃濉逼陂g,我國(guó)共產(chǎn)粗鋼15.4億噸,消耗廢鋼2.39億噸,為鋼產(chǎn)量的21%,也就是說(shuō)有21%的鋼是用廢鋼冶煉的,而世界平均水平為40%至50%,差距較大,意味著我國(guó)廢鋼資源的應(yīng)用潛力還很大。
廢金屬和VC混合料再生新技術(shù)具體做法是:將混有氯乙烯的廢舊金屬送入800-900攝氏度的熔化爐內(nèi),氯乙烯和金屬發(fā)生反應(yīng),生成金屬氯化物、二氧化碳和水。由于氯完全和金屬發(fā)生反應(yīng),從而不會(huì)產(chǎn)生劇毒物質(zhì)二惡英。
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