电子垃圾提炼稀土日本废品中捡“黄金”

“城市矿山”的开采是日本资源战略近些年来的一个侧重点。“城市矿山”是对废弃的电子产品中所含有的金、铂等贵金属以及钯、铟等稀有金属的一个形象比喻,因为很多城市里那些废弃产品所含的资源总量之大已经相当于一个“矿山”的含量。而因为在资源回收再利用技术上的飞速进步,这些“城市矿山”对于日本来说不亚于甚至超过天然矿藏。

日本前任国土交通大臣冬柴铁三曾在视察了日本一家手机回收厂后说,我们在手机中找到了黄金。去年年底,就在日本方面频频指责中国在稀土出口上对其“差别对待”的同时,中国多家媒体报道称,日本企业从中国大量收购做精密仪器剩下的碎玻璃,以从中提取稀土。

中国的废玻璃为何却成了日本人眼中的宝贝?唯技术先进,别无它途。自上世纪60年代启,日本就开始在如何提高对稀土资源的利用效率上动脑筋。1967年,日本一家公司就开发出“溶媒萃取分离法”并将其运用于工业化生产,实现了将稀土内十几种性质相近元素进行分离的产业化应用。如今,日本产业界已有近50年的稀土提取与应用的技术积累。


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福建南安金淘镇7人盗采稀土涉案40多万

水质变色,山上多处坑洞,以郑某云为首的7人盗采稀土团伙,从2011年12月起,在南安市金淘镇时潮村非法开采,经福建省国土资源厅专家组鉴定,其非法开采资源价值达43.54万元,其矿体破坏水平面积约4620平方米,矿体破坏平均厚度5米,破坏体积23100立方米。

前日,南安检察院经审查决定,郑某云因涉嫌非法采矿罪被逮捕。据悉,因盗挖稀土被批准逮捕,尚属南安首例。

郑某云等7人发现时潮村大山寨内的稀土矿后,一起出资,在未经批准下,擅自开采稀土。自2011年12月开始,村民们就发现,有货车趁着夜黑,隔三岔五地向山沟里运输大批的“化肥”(实际内装的是化学药剂)。渐渐地,周围的水变味,山成洞。接到这一情况,金淘镇政府联合南安市环保局,调集30多名执法人员赶赴现场清理和取缔,查处大小工棚5间,摧毁、清理浸矿池9个,没收开采所用化学药剂(草酸、碳酸氢铵、硫酸铵)、销毁开采所用水管网等。


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稀土生产中固体废物的产生及特点

稀土生产中固体废物主要是选矿产生的尾矿渣、火法生产稀土合金产生的冶炼渣、湿法处理产生的不溶性残渣(如浸出渣、酸溶渣、优溶渣等)、废水处理沉淀渣 等。独居石矿、氟碳铈镧矿、混合稀土矿、磷钇矿等稀土矿物中,不同程度地伴生有天然放射性元素铀、钍和镭,在选冶生产过程中有一部分放射性元素不可避免地 转移到尾矿渣及某些冶炼渣中,因此,稀土生产中产生的固体废物大多具有一定的放射性。如表1列出了稀土生产厂排出的主要废渣及其放射性比强度。

表1  稀土生产厂排出的主要废渣

废渣名称

天然Th,U含量及放射性比强度

来源

Th/%

U/%

放射性比强度/(Bq/kg)

尾矿渣

尾矿渣

合金渣

淋浸渣

水浸渣

酸溶渣

优溶渣

酸溶渣

镭钡渣

污水渣

0.065

0.024

0.037

极微量

0.250

0.420

0.780

0.056

0.004

0.049

0.0026

0.0023

微量

极微量

0.0003

微量

微量

0.053

0.003

0.030

2.1×103

1.2×104

1.5×103

<n×10

9×104

1.4×105

8.6×104

4.8×106

2.41×107

1.79×107

混合型稀土矿原矿选矿

氟碳铈镧矿原矿选矿

火法生产稀土合金

离子型稀土原矿淋浸处理

混合稀土精矿浓硫酸高温焙烧

离子型稀土精矿酸法处理

混合型稀土精矿碱法处理

独居石精矿碱法处理

同上

同上

根据《放射性废物的分类》GB 9133-1995规定,放射性比强度小于或等于4×106Bq/kg的固体废物称为低放废物;放射性比强度大于4×106Bq/kg而小于或等于4×1010Bq/kg称为中放废物。由上表可知,稀土生产中产生的废渣多属于低放射性废物,但也有少量中放射性废物,都不能简单地弃掉,需要妥善处理。

在稀土选冶生产过程中产生的放射性固体废渣的特点是:非放射性或低放射性废渣量大,放射性比强度低,堆存时需占较大的场地;中放射性废渣的渣量较少,且放射性比强度较高,所含放射性物质主要为长寿命核素;部分废渣中所含有价元素有回收利用价值,需要进行临时堆存。


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美国研究如何解决稀土等关键材料短缺问题

美国艾姆斯国家实验室的一个研究团队将成立一个新研究中心,重点研究关键材料短缺对清洁能源产业的影响及其解决方案。美国能源部已经同意在未来5年中为该实验拨款1.2亿美元,在爱荷华州建立起能源创新研究的中心实验室。该研究中心将名为关键材料研究院(CriticalMaterialsInstitute),负责研究美国清洁能源产业对重要紧缺材料的依赖程度,包括太阳能和风机产业所需的稀土材料。

能源部能源效率及可再生能源部门副秘书长DavidDanielson称,“稀土材料等关键物资与风机、新能源汽车、先进电池及许多其他产品的制造息息相关,而这些产品对美国能源产业和国家安全意义重大.”,“关键材料研究院将集中我们在大学、国家实验室和业界的尖端人才,帮助美国探索创新的科技方案,防止因关键材料短缺对美国清洁能源产业和国家安全造成的威胁。”

2011年,美国能源部发布关键材料战略研究报告,其中指出镝、铽、铕、钕和钇这五种稀土材料的供应可能会在未来影响美国清洁能源产业的发展。该研究中心将研发新技术以最大程度利用现有材料,以及评估美国的稀有材料的需求。


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稀土生产中废水的来源及组成

稀土生产中废水主要来源于稀土选矿、湿法冶炼过程。根据稀土矿物的组成和生产中使用的化学试剂的不同,废水的组成成分也有差异。总的来说,由于稀土矿物中多数都伴生有一些天然放射性元素和氟,因而稀土生产中废水有害成分主要是来源于稀土矿物的放射性元素(铀、钍、镭)、氟化物和来源于生产中所使用挌种酸、碱、无机盐和有机溶剂等。稀土生产中排出的废水,可分为放射性废水、含氟废水和酸碱废水等,如下表所示。

表中  稀土生产中排出的主要废水

名称

含有害物质状况

来源

酸度(pH)

U/(mg/L)

Th/(mg/h

Ra/(mg/L)

F/(g/L)

含放射性废水

含氟酸性废水

含氟碱性废水

含酸性废水

3~4

0.41

10

1~2

1.4~1.6

4.7~7.3

7.5~10-4

1.2~2.8

0.4~0.5

独居石矿碱法处理

混合型稀土矿酸法处理

混合型稀土矿碱法处理

离子型稀土矿酸法处理

表中废水的总α、β比放射性强度在180~370Bq/L。国家对含上述有害物质的废液排放规定为[8]:总α放射性1Bq/L,总β放射性10Bq/L,氟10mg/L,pH值6~9。可见,稀土生产中排出的主要废水所含有害物质均超过了国家标准要求,必须经过处理达到标准后才可排放。


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