Procesos de extracción de metales para residuos electrónicos y rutas industriales existentes: una revisión y perspectiva australiana
Autores: Khaliq, Abdul; Rhamdhani, Muhammad Akbar; Brooks, Geoffrey; Masood, Syed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2014
Acceso abierto
Artículo científico
2014
Procesos de extracción de metales para residuos electrónicos y rutas industriales existentes: una revisión y perspectiva australiana
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Equipos eléctricos
Equipos electrónicos
Residuos electrónicos
Metales preciosos
Reciclaje
Procesos metalúrgicos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
La vida útil de los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) se ha acortado como consecuencia del avance de la tecnología y el cambio en los patrones de consumo. Esto ha resultado en la generación de grandes cantidades de residuos electrónicos (e-waste) que necesitan ser gestionados. El manejo de e-waste, incluyendo la combustión en incineradoras, la disposición en vertederos o la exportación al extranjero, ya no está permitido debido a la contaminación ambiental y las legislaciones globales. Además, la presencia de metales preciosos (PMs) hace que el reciclaje de e-waste sea económicamente atractivo. En este documento, se revisan los procesos metalúrgicos actuales para la extracción de metales de e-waste, incluyendo las rutas industriales existentes. En la primera parte de este documento, se describen la definición, composición y clasificaciones de los e-wastes. En la segunda parte, se analizan críticamente la separación de metales de e-waste utilizando procesamiento mecánico, rutas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas. Las rutas pirometalúrgicas son comparativamente económicas y ecoeficientes si se controlan las emisiones peligrosas. Actualmente, las rutas pirometalúrgicas se utilizan inicialmente para la segregación y mejora de los PMs (oro y plata) en metales base (BMs) (cobre, plomo y níquel) y son seguidas por el procesamiento hidrometalúrgico y electrometalúrgico para la recuperación de metales base y PMs puros. Para el reciclaje de e-waste en Australia, se identifican desafíos como la recolección, el transporte, la liberación de fracciones metálicas y la instalación de instalaciones integradas de fundición y refinación.
Descripción
La vida útil de los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) se ha acortado como consecuencia del avance de la tecnología y el cambio en los patrones de consumo. Esto ha resultado en la generación de grandes cantidades de residuos electrónicos (e-waste) que necesitan ser gestionados. El manejo de e-waste, incluyendo la combustión en incineradoras, la disposición en vertederos o la exportación al extranjero, ya no está permitido debido a la contaminación ambiental y las legislaciones globales. Además, la presencia de metales preciosos (PMs) hace que el reciclaje de e-waste sea económicamente atractivo. En este documento, se revisan los procesos metalúrgicos actuales para la extracción de metales de e-waste, incluyendo las rutas industriales existentes. En la primera parte de este documento, se describen la definición, composición y clasificaciones de los e-wastes. En la segunda parte, se analizan críticamente la separación de metales de e-waste utilizando procesamiento mecánico, rutas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas. Las rutas pirometalúrgicas son comparativamente económicas y ecoeficientes si se controlan las emisiones peligrosas. Actualmente, las rutas pirometalúrgicas se utilizan inicialmente para la segregación y mejora de los PMs (oro y plata) en metales base (BMs) (cobre, plomo y níquel) y son seguidas por el procesamiento hidrometalúrgico y electrometalúrgico para la recuperación de metales base y PMs puros. Para el reciclaje de e-waste en Australia, se identifican desafíos como la recolección, el transporte, la liberación de fracciones metálicas y la instalación de instalaciones integradas de fundición y refinación.