同时,回收废有色金属也是节约能源、减少环境污染的有效手段。以铝为例,与以矿石为起点相比,生产1t原铝需耗能213l0.8×l04kJ(1.7×104kw.h电) ,废旧物质回收网,而生产1t再生铝合金能耗仅为548.8×104kJ,只有原生铝的2.6%,并节省10.5t水,少用固体材料11t,废旧物质再利用,比用水电生产电解铝时少排放CO291%,比用煤电时减少的CO2排放量则更多;另外,少排放硫氧化物(SOX)0.06t,回收废旧物质,少处理废液、废渣1.9t,少剥离表土石0.6t,免采掘脉石6.1t。同样,吉林废旧物质,铜、铅、锌再生金属的节能率分别达到82%、72%和63%,金、银、铂等***和镍、铬、钛、铌、钴等稀有金属的再生金属的节能率约为60%~90%。
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)金属粉末和切屑的利用。金属粉末是在机械切割、研磨和刃磨等工序中产生的。在大批量生产中,一般用固定设备加工单一零部件,从而可以做到分类收集。对于钢铁粉末,通常可以利用磁力分选器将其与磨料及润滑冷却液分开。这样分类收集的钢铁粉末及化学成分单一清楚,可作为粉末冶金的原始混料成分用于批量生产。在小批量生产中,由于一台机床要加工不同合金零件,难以将金属粉末分类处理,一般只能将它们集中起来送去回炉炼钢
某些机械去污技术(例如超高压水喷射法、磨料喷射法)可以使废金属达到有效去污,在某些特定情况下,可使金属表面的残留***性污染水平降低到清洁解控水平或限制性利用水平。但是,本去污技术对体污染的废金属无效,对具有复杂几何形状的金属物件也难以达到有效去污。另外,这些去污技术都只限于拆卸解体后废金属部件的深度去污或具有相对较大空间、且外照射剂量不太高的大型设备的初步去污。而对于在线设备、管道的初步去污而言,较适宜的去污技术可能只有高温高压水循环去污或高温高压燕汽去污技术。
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