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再生锡的重点是铁废料回收锡,回收方法在不断完善之中,以加氧化剂电解法最有发展前途。从含锡合金废料回收锡应以直接用于生产新合金为其发展方向。热镀锡逐渐被电镀锡所取代,热镀锡渣量也随之下降。
铅锡合金废料包括巴氏轴承合金、易熔合金和焊料等。含锡高的合金可用粗锡真空蒸馏除铅铋和粗锡结晶机除铅铋相结合的方法进行处理。含锡低于5%的合金可用氧化法或碱法回收锡(见粗铅火法精炼)。
铅锡合金废料回收锡
铅锡合金废料包括巴氏轴承合金、易熔合金和焊料等。含锡高的合金可用粗锡真空蒸馏除铅铋和粗锡结晶机除铅铋相结合的方法进行处理。含锡低于5%的合金可用氧化法或碱法回收锡(见粗铅火法精炼)。
含锡青黄铜回收锡
含锡低(1%~2%)的黄铜废料先用鼓风炉还原熔炼挥发锌,把锡富集于炉渣或粗铜中。炉渣和转炉渣经还原熔炼得含锡铜锍和次黑铜,再用转炉挥发锡,富集锡的粗铜用转炉或卡尔多炉(见顶吹转炉炼锡)挥发锡。含锡高(5%~15%)的青铜废料直接用转炉吹炼挥发锡。吹炼青铜废料所得产物的主要成分列于表。从表可见,锡挥发入烟尘的效率很高。一部分锡进入炉渣须返回处理,富集铅锡的烟尘经还原熔炼和精炼后,直接制成焊料或进一步分离成金属锡和金属铅。
热镀锡生产废铁时产出熔剂(氯化锌)渣、锡铁渣和油渣,其中锡主要以FeSn2形态存在。最早采用加热熔析法产出粗锡,精炼后返回热镀锡用。其中熔剂渣可先用水浸出氯化锌并回收利用。熔析法因锡回收率低,现今都改用湿法冶金或火法熔炼处理。湿法冶金是用浓盐酸浸出,浸出液用锌板置换得到海绵锡后,再经沉淀铁、浓缩,回收ZnCl2返回利用,锡回收率可达85%。火法熔炼是加入富硅铁(75%Si)用电炉熔炼生产粗锡,锡的回收率可达95%。
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再生锡,又称为废锡。是指生活中的锡废弃物或工业生产过程中的锡金属废料 等。
锡是稀缺和价贵的重金属,从这些含锡废料中回收锡,再生锡既可以保护环境免受污染,又可以充分利用锡的二次资源以补充世界原生锡矿产资源的不足。再生锡的生产成本一般比原生锡低廉,而用于生产再生锡的含锡废杂物料,随着经济的发展在不断增加。因此,世界各国都重视锡的再生,工业发达国家再生锡量相当原生锡产量的40%左右。
再生锡是从回收锡废杂物料冶金过程后得出的。炼化再生锡的废杂物料包括铁废料、含锡合金废料和热镀锡渣等三大类。铁废料含锡低(0.5%~2%),数量大,全世界每年消费的马口铁数量达1800万t。含锡合金废料种类繁多,有各种巴氏轴承合金、易熔合金、焊料(以上三种统称铅锡合金)、锡青黄铜废料等,一般含锡2%~5%或更高,同时含有铅、铜、锑、锌等有回收价值的组分。热镀锡渣含锡最高,数量较少。工业上一般分别从马口铁、铅锡合金、锡青黄铜和热镀锡渣废料中回收锡。从含锡废料回收的锡称为再生锡。以别于直接从精矿中生产的原生锡。
铁废料主要有铁生产厂的边角料、废旧罐头盒、饮料罐等。废料首先经过分类、剪切、脱油、洗涤和干燥等准备作业,然后进行脱锡和回收锡。按脱锡方法不同,工业上采用氯化法、碱液浸出法和电解法回收锡。
氯化法 用氯气把锡氯化成氯化锡(SnCl4)。这种方法要求原料不带有机物和水分,过程中要用冷却器排除反应放出的热量使反应在低温(311K)下进行,以减少铁的氯化。随着液态SnCl4的生成,反应器内压力减小,此时须逐渐加压以保持氯气压力在0.7×10~2.03×10Pa。当压力不再下降时,表示反应完成。产出的液体SnCl4通过蒸馏分离铁和游离氯气后,可作为产品出售,也可用置换法或电解沉积法生产金属锡。氯化法适用于大规模生产,氯化效率达97%~99%。经氯化处理后的铁含锡0.05%~0.1%,作为炼钢厂的再生原料。
碱液浸出法 用热碱溶液溶出锡的过程。在含NaOH180~200g/L的溶液中加入氧化剂,浸出温度控制在353~363K,使马口铁表面的锡生成锡酸钠(Na2SnO4)溶解出来。过去曾广泛使用过硝石(NaNO3)氧化剂,现已逐渐被硝基苯甲酸(NO2C6H4COOH)等有机氧化剂所代替。后者的优点是氧化速度快,生成4价锡离子,有机氧化剂靠空气中的氧就可以再生。将马口铁碎片装入浸没在浸出槽内的有孔转鼓中,锡在碱液中的溶解便连续进行。浸出液含锡达15g/L时即可排出,然后用CO2、NaHCO3、Ca(OH)2及H2SO4等沉淀锡。含锡沉淀物经还原得金属锡;也可用Na2S净化浸出液后生产SnO2化合物;还可用电解沉积法直接生产电锡。处理后的马口铁含锡0.04%。
电解法 废铁装入可旋转的铁丝篮中作为阳极,铁极为阴极,在槽电压0.5~2.5V、电流密度100~130A/m和温度338~348K条件下,于含NaOH47~65g,/L、Na2SnO315~25g/L的电解液中进行电解。阳极发生锡的溶解反应:
Sn 6OH-4e=Sn(OH)6
阴极发生锡的还原析出反应:
Sn(OH)6 4e=Sn 6OH
产生的阴极锡为海绵状。海绵锡经过压团、熔化可得到含锡98%左右的粗锡。锡的总回收率为95%~98%,锡的脱除率为99%,电流效率为90%,每吨锡耗电3000~4000kW·h,耗碱750~900kg。
研究表明,电解法产生海绵锡是由于2价锡离子的放电引起的,添加硝基苯甲酸等有机氧化剂可使sn氧化成sn,便可得到致密的阴极锡。据此,人们提出了加氧化剂电解的混合法。混合法电解液含NaOH20~40g/L、硝基苯甲酸5~10g/L、Sn5~15g/L,在363~368K温度和阴极电流密度400~500A/m条件下得到致密阴极锡,锡的回收率97.2%。
再生锡,又称为废锡。是指生活中的锡废弃物或工业生产过程中的锡金属废料 等。
锡是稀缺和价贵的重金属,从这些含锡废料中回收锡,再生锡既可以保护环境免受污染,又可以充分利用锡的二次资源以补充世界原生锡矿产资源的不足。再生锡的生产成本一般比原生锡低廉,而用于生产再生锡的含锡废杂物料,随着经济的发展在不断增加。因此,世界各国都重视锡的再生,工业发达国家再生锡量相当原生锡产量的40%左右。
再生锡是从回收锡废杂物料冶金过程后得出的。炼化再生锡的废杂物料包括铁废料、含锡合金废料和热镀锡渣等三大类。铁废料含锡低(0.5%~2%),数量大,全世界每年消费的马口铁数量达1800万t。含锡合金废料种类繁多,有各种巴氏轴承合金、易熔合金、焊料(以上三种统称铅锡合金)、锡青黄铜废料等,一般含锡2%~5%或更高,同时含有铅、铜、锑、锌等有回收价值的组分。热镀锡渣含锡最高,数量较少。工业上一般分别从马口铁、铅锡合金、锡青黄铜和热镀锡渣废料中回收锡。从含锡废料回收的锡称为再生锡。以别于直接从精矿中生产的原生锡。
含锡低(1%~2%)的黄铜废料先用鼓风炉还原熔炼挥发锌,把锡富集于炉渣或粗铜中。炉渣和转炉渣经还原熔炼得含锡铜锍和次黑铜,再用转炉挥发锡,富集锡的粗铜用转炉或卡尔多炉(见顶吹转炉炼锡)挥发锡。含锡高(5%~15%)的青铜废料直接用转炉吹炼挥发锡。吹炼青铜废料所得产物的主要成分列于表。从表可见,锡挥发入烟尘的效率很高。一部分锡进入炉渣须返回处理,富集铅锡的烟尘经还原熔炼和精炼后,直接制成焊料或进一步分离成金属锡和金属铅。
热镀锡生产废铁时产出熔剂(氯化锌)渣、锡铁渣和油渣,其中锡主要以FeSn2形态存在。最早采用加热熔析法产出粗锡,精炼后返回热镀锡用。其中熔剂渣可先用水浸出氯化锌并回收利用。熔析法因锡回收率低,现今都改用湿法冶金或火法熔炼处理。湿法冶金是用浓盐酸浸出,浸出液用锌板置换得到海绵锡后,再经沉淀铁、浓缩,回收ZnCl2返回利用,锡回收率可达85%。火法熔炼是加入富硅铁(75%Si)用电炉熔炼生产粗锡,锡的回收率可达95%。
再生锡的重点是铁废料回收锡,回收方法在不断完善之中,以加氧化剂电解法最有发展前途。从含锡合金废料回收锡应以直接用于生产新合金为其发展方向。热镀锡逐渐被电镀锡所取代,热镀锡渣量也随之下降。
可再生能源建筑应用技术发展与展望
本文阐述了可再生能源在建筑中的应用情况,并针对可再生能源建筑应用的主要技术类型,总结了太阳能热利用、建筑光伏一体化、地源热泵、空气源热泵、多能互补供热技术近年来在关键设备开发和系统优化集成方面的最新研究成果。最后对可再生能源建筑应用技术未来发展方向和推广应用前景进行了展望。
[公司发展前景展望]公司前景与员工发展
[公司发展前景展望 ]公司前景与员工发展 [公司发展前景展望 ]公司前景与员工发展 篇一 : 公司前景与员工发展 公司前景与员工发展 ** 国际有限公司是亚洲最具影响力的高级情趣用具、情趣内衣、情趣药品和人 体润滑剂运营商之一。 未来几年,公司将在全国各地大量设立零售分店,平均每个店的投资额将达到 10万元,所有的零售分店都将依托社区开展业务,根据社区所处的地理环境和人 文环境灵活地展开经营。 每个零售分店都需要一个分店创建人,负责新分店的组建、招聘、管理、经营 等全方面的工作。所有的员工都有可能成为分店创建人、店长,即是公司员工又分 店创建人的你不需要投入一分钱,公司承担新分店初期的全部投资,同时公司有专 业的人员帮助新店选址、价格谈判、办理各种相关证照,新分店将统一店面装修、 统一经营流程、统一人员培训,你也不需要为货源操心, **保证充足的货源,并优 先提供热销产品。所有的一切,公
再生锡的重点是铁废料回收锡,回收方法在不断完善之中,以加氧化剂电解法最有发展前途。从含锡合金废料回收锡应以直接用于生产新合金为其发展方向。热镀锡逐渐被电镀锡所取代,热镀锡渣量也随之下降。2100433B
近年来,江苏省无锡市深入推广可再生能源建筑应用,如今太阳能、土壤源、空气源等可再生能源已逐步走进百姓家中。
土壤源热泵冬暖夏凉胜空调
对于占地面积大、楼层高的写字楼来说,每年夏天开空调后,电费是“不可承受之痛”。土壤源热泵系统的出现,有效地解决了这一难题。
据市住房城乡建设局专家介绍,土壤源热泵是以大地为热源,对建筑物供暖制冷并提供热水的技术。目前,土壤源热泵已在扬名科创大楼、江南大学数媒经管大楼、正方圆科技大厦等进行试点。
“地层之下一年四季保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,通过地源热泵把建筑物中的热量传输给大地进行降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。到了冬季,地下的温度比地面空气温度高,热泵会通过提升地下的热量给建筑供热,同时地下的温度得到降低,蓄存冷量以供夏季使用。”专家说,土壤源热泵就像一座冷热交换站,使建筑保持冬暖夏凉。与普通空调相比,该技术夏季节能15%左右,冬季节能40%~50%。
除了商务楼,土壤源热泵技术也已经走进了无锡市的一些小区。通过应用可再生能源技术,朗诗绿色家园实现节能867.1吨标准煤/年、年节约费用223.78万元,蠡湖香樟园年节约费用408万元。
太阳能光热降低成本省电费
目前,针对可再生能源建筑应用,最具代表性的项目之一当属太阳能光热应用。其中,光热与建筑一体化应用是最常见的方式。
专家介绍说,太阳能光热技术,是利用太阳能集热器,收集太阳辐射能把水加热的一种装置,它是目前太阳热能应用发展中最具经济价值、技术最成熟且已商业化的一项应用产品。太阳能与建筑一体化就是将太阳能热水系统实现与建筑的同步设计、同步施工、同步验收、同步后期管理。
从整体形象上看,一般家用耗费能量最大的设备当属空调与热水器,传统热水器管道线外铺在建筑之外,破坏了建筑整体的形象。而太阳能热水与建筑一体化将所有的管道线埋藏于建筑之内,使得建筑更为美观、系统使用更为高效合理。
从成本上看,太阳能热水应用避免了能源转换带来的损失,可以大大提高能源利用率。太阳能热水器虽比传统电热水器贵,但从长期来看,花费却比传统电热水器低。
据悉,在无锡市已完成的72个可再生能源建筑示范项目中,应用太阳能光热技术的项目有49个,约占可再生能源建筑示范项目总建筑面积的83.5%。无锡市中医医院、无锡市第二人民医院病房综合楼、外国语学校、体育公园游泳馆等公共建筑均投入使用了该技术。融创天鹅湖十期大楼、积水住宅、龙湖滟澜山、方泉苑等住宅小区,也安装了太阳能热水器。
空气源热泵节能显著
无锡市在选择可再生能源建筑应用示范项目时,有意识地选择学校、医院、体育设施、安置房等各类政府投资的公共建筑,充分发挥各类公益性项目在应用可再生能源上的示范作用。
云林苑是锡山区一个大型的安置房小区,也是2012年度江苏省建设系统科技示范工程项目。该小区高层住宅采用太阳能与空气源热泵耦合技术,突破了原有单一太阳能利用技术方式,以独特的太阳能、空气能双能集热器替代原建筑的空调飘板百叶窗构建部件,节能效果显著。
住户许先生告诉记者,事实证明,空气源热泵性能稳定,不管是夏天还是冬天,水温都能保持稳定。
专家介绍说,空气源热泵在原理上类似于家庭用的冷热两用空调,冬季时通过消耗少量的电能,从大气中吸取热量,再通过供热系统把热量输送到用户家中,以空气热能经热泵做功转化为所需热水,而且储热水箱安装在后侧阳台,并不影响家庭空间使用。
锡是稀缺和价贵的重金属,从这些含锡废料中回收锡,再生锡既可以保护环境免受污染,又可以充分利用锡的二次资源以补充世界原生锡矿产资源的不足。再生锡的生产成本一般比原生锡低廉,而用于生产再生锡的含锡废杂物料,随着经济的发展在不断增加。因此,世界各国都重视锡的再生,工业发达国家再生锡量相当原生锡产量的40%左右。
再生锡是从回收锡废杂物料冶金过程后得出的。炼化再生锡的废杂物料包括铁废料、含锡合金废料和热镀锡渣等三大类。铁废料含锡低(0.5%~2%),数量大,全世界每年消费的马口铁数量达1800万t。含锡合金废料种类繁多,有各种巴氏轴承合金、易熔合金、焊料(以上三种统称铅锡合金)、锡青黄铜废料等,一般含锡2%~5%或更高,同时含有铅、铜、锑、锌等有回收价值的组分。热镀锡渣含锡最高,数量较少。工业上一般分别从马口铁、铅锡合金、锡青黄铜和热镀锡渣废料中回收锡。从含锡废料回收的锡称为再生锡。以别于直接从精矿中生产的原生锡。