How to dispose of used PCB circuit boards?

With the acceleration of the update of electronic products, the number of discarded PRINTED CIRCUIT խորհուրդը (PCB), the main component of electronic waste, is also increasing. The environmental pollution caused by waste PCBs has also aroused the attention of various countries. In waste PCBs, heavy metals such as lead, mercury, and hexavalent chromium, as well as toxic chemicals such as polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), which are used as flame retardant components, are contained in the natural environment. Groundwater and soil cause huge pollution, which brings great harm to people’s lives and physical and mental health. On the waste PCB, there are nearly 20 kinds of non-ferrous metals and rare metals, which have high recycling value and economic value, and it is a real mine waiting to be mined.

ipcb

How to dispose of used PCB circuit boards

1 Ֆիզիկական օրենք

The physical method is the use of mechanical means and the difference in PCB physical properties to achieve recycling.

1.1 Կոտրված

The purpose of crushing is to dissociate the metal in the waste circuit board from the organic matter as much as possible to improve the separation efficiency. The study found that when the metal is broken at 0.6mm, the metal can basically reach 100% dissociation, but the choice of the crushing method and the number of stages depends on the subsequent process.

1.2 Տեսակավորում

Տարանջատումը ձեռք է բերվում ֆիզիկական հատկությունների տարբերությունների օգտագործմամբ, ինչպիսիք են նյութի խտությունը, մասնիկների չափը, հաղորդունակությունը, մագնիսական թափանցելիությունը և մակերեսի բնութագրերը: Ներկայումս լայնորեն կիրառվում են քամու թափահարման տեխնոլոգիան, ֆլոտացիոն տարանջատման տեխնոլոգիան, ցիկլոնի բաժանման տեխնոլոգիան, լողացող-լվացքի տարանջատումը և պտտվող հոսանքի բաժանման տեխնոլոգիան:

2 Գերկրիտիկական տեխնոլոգիայի բուժման մեթոդ

Գերկրիտիկական հեղուկի արդյունահանման տեխնոլոգիան վերաբերում է մաքրման մեթոդին, որն օգտագործում է ճնշման և ջերմաստիճանի ազդեցությունը գերկրիտիկական հեղուկների լուծելիության վրա՝ առանց քիմիական կազմը փոխելու արդյունահանման և տարանջատման համար: Ավանդական արդյունահանման մեթոդների համեմատ՝ CO2-ի գերկրիտիկական արդյունահանման գործընթացն ունի շրջակա միջավայրի բարեկեցության, հարմար տարանջատման, ցածր թունավորության, քիչ կամ առանց մնացորդի առավելությունները և կարող է գործարկվել սենյակային ջերմաստիճանում:

The main research directions on the use of supercritical fluids to treat waste PCBs are concentrated in two aspects: First, because the supercritical CO2 fluid has the ability to extract the resin and brominated flame retardant components in the printed circuit board. When the resin bonding material in the printed circuit board is removed by the supercritical CO2 fluid, the copper foil layer and the glass fiber layer in the printed circuit board can be easily separated, thereby providing the possibility of efficient recycling of materials in the printed circuit board . 2. Directly use supercritical fluid to extract metals from waste PCBs. Wai et al. reported the extraction of Cd2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, Pd2+, As3+, Au3+, Ga3+ and Ga3+ from simulated cellulose filter paper or sand using lithium fluorinated diethyldithiocarbamate (LiFDDC) as a complexing agent. According to the results of Sb3+ research, the extraction efficiency is above 90%.

Supercritical processing technology also has big defects such as: high selectivity of extraction requires the addition of entrainer, which is harmful to the environment; relatively high extraction pressure requires high equipment; high temperature is used in the extraction process and therefore high energy consumption.

3 Քիմիական մեթոդ

Քիմիական մաքրման տեխնոլոգիան արդյունահանման գործընթաց է՝ օգտագործելով PCB-ի տարբեր բաղադրիչների քիմիական կայունությունը:

3.1 Heat treatment method

The heat treatment method is mainly a method of separating organic matter and metal by means of high temperature. It mainly includes incineration method, vacuum cracking method, microwave method and so on.

3.1.1 Incineration method

Այրման մեթոդը էլեկտրոնային թափոնները մանրացնելն է որոշակի մասնիկների չափի և ուղարկել դրանք այրման համար առաջնային այրման, դրա մեջ օրգանական բաղադրիչները քայքայելու և գազը պինդից անջատելը: Այրումից հետո մնացորդը մերկ մետաղն է կամ դրա օքսիդը և ապակե մանրաթելը, որը մանրացնելուց հետո կարող է վերականգնվել ֆիզիկական և քիմիական մեթոդներով: Օրգանական բաղադրամասեր պարունակող գազը այրման մշակման համար մտնում է երկրորդական այրիչ և արտանետվում: Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ այն արտադրում է մեծ քանակությամբ արտանետվող գազ և թունավոր նյութեր։

3.1.2 Ճեղքման մեթոդ

Պիրոլիզը արդյունաբերության մեջ կոչվում է նաև չոր թորում։ Էլեկտրոնային թափոնները կոնտեյներով տաքացնելն է՝ օդը մեկուսացնելու պայմանով, վերահսկել ջերմաստիճանը և ճնշումը, որպեսզի դրանում առկա օրգանական նյութերը քայքայվեն և վերածվեն նավթի և գազի, որոնք կարող են վերականգնվել խտացումից և հավաքումից հետո: Ի տարբերություն էլեկտրոնային թափոնների այրման, վակուումային պիրոլիզի գործընթացն իրականացվում է թթվածնազուրկ պայմաններում, ուստի դիօքսինների և ֆուրանների արտադրությունը կարող է ճնշվել, առաջացած թափոնների գազի քանակը փոքր է, իսկ շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը՝ փոքր:

3.1.3 Միկրոալիքային մշակման տեխնոլոգիա

Միկրոալիքային վառարանի վերամշակման մեթոդը սկզբում էլեկտրոնային թափոնները ջախջախելն է, այնուհետև միկրոալիքային ջեռուցումն օգտագործել օրգանական նյութերը քայքայելու համար: Մոտ 1400 ℃ տաքացումը հալեցնում է ապակե մանրաթելն ու մետաղը՝ ձևավորելով ապակեպատ նյութ: Այս նյութը սառչելուց հետո ոսկին, արծաթը և այլ մետաղները բաժանվում են ուլունքների տեսքով, իսկ մնացած ապակե նյութը կարող է վերամշակվել՝ որպես շինանյութ օգտագործելու համար: Այս մեթոդը զգալիորեն տարբերվում է ջեռուցման ավանդական մեթոդներից և ունի զգալի առավելություններ, ինչպիսիք են բարձր արդյունավետությունը, արագությունը, ռեսուրսների բարձր վերականգնումն ու օգտագործումը և էներգիայի ցածր սպառումը:

3.2 Հիդրոմետալուրգիա

Հիդրոմետալուրգիական տեխնոլոգիան հիմնականում օգտագործում է մետաղների բնութագրերը, որոնք կարող են լուծվել թթվային լուծույթներում, ինչպիսիք են ազոտաթթուն, ծծմբաթթուն և ջրային ռեգիան՝ մետաղները էլեկտրոնային թափոններից հեռացնելու և հեղուկ փուլից վերականգնելու համար: Ներկայումս այն էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման ամենատարածված մեթոդն է: Պիրոմետալուրգիայի հետ համեմատած՝ հիդրոմետալուրգիան ունի արտանետվող գազերի ավելի քիչ արտանետումների, մետաղի արդյունահանումից հետո մնացորդների հեշտ հեռացման, զգալի տնտեսական օգուտների և գործընթացի պարզ հոսքի առավելությունները:

4 Կենսատեխնոլոգիա

Biotechnology uses the adsorption of microorganisms on the surface of minerals and the oxidation of microorganisms to solve the problem of metal recovery. Microbial adsorption can be divided into two types: the use of microbial metabolites to immobilize metal ions and the use of microbes to directly immobilize metal ions. The former is to use the hydrogen sulfide produced by bacteria to fix, when the surface of the bacteria adsorbs ions to reach saturation, it can form flocs and settle down; the latter uses the oxidizing property of ferric ions to oxidize other metals in precious metal alloys such as gold It becomes soluble and enters the solution, exposing the precious metal to facilitate recovery. The extraction of precious metals such as gold by biotechnology has the advantages of simple process, low cost, and convenient operation, but the leaching time is longer and the leaching rate is low, so it has not been actually put into use at present.

Ավարտելով դիտողություններ

E-waste is a precious resource, and it is of great significance to strengthen the research and application of metal recycling technology for e-waste, both from an economic and environmental point of view. Due to the complex and diverse characteristics of e-waste, it is difficult to recover the metals in it with any technology alone. The future development trend of e-waste processing technology should be: industrialization of processing forms, maximum recycling of resources, and scientific processing technology. In summary, studying the recycling of waste PCBs can not only protect the environment, prevent pollution, but also facilitate the recycling of resources, save a lot of energy, and promote the sustainable development of the economy and society.