+86-796-3692027
+86-13505730115
Промышленный парк Чэннань, уезд Сяцзян, город Цзиань, провинция Цзянси

2026-02-05
В условиях стремительного развития современной промышленности и растущего дефицита пригодных для использования металлических ресурсов во всем мире, ученые начали уделять особое внимание вторичной переработке отходов химических предприятий и провели обширные исследования и анализ способов эффективного использования природных ресурсов. Из-за нехватки ресурсов и высоких затрат, эффективная переработка отходов химических предприятий и обеспечение их вторичного использования не только снижают загрязнение окружающей среды, но и позволяют полностью утилизировать отходы, создавая тем самым основу для социального развития.
Обзор твердых отходов химических предприятий
Твердые отходы в основном состоят из твердых, полутвердых и газообразных веществ, образующихся на химических предприятиях и хранящихся в контейнерах. Они либо утратили свою первоначальную ценность, либо считаются не утратившими ее, но были утилизированы. Соответствующие законы и нормативные акты предусматривают, что аналогичные вещества могут быть включены в систему управления твердыми отходами. Твердые отходы можно условно разделить на три типа: бытовые твердые отходы, токсичные и опасные твердые отходы и нетоксичные и безвредные твердые отходы. Поскольку природные ресурсы Китая невелики, а коэффициент использования химической промышленности относительно низок, большая часть ресурсов растрачивается впустую, образуя отходы, что в конечном итоге приводит к дефициту ресурсов. Более серьезная практическая проблема заключается в том, что если большие объемы твердых отходов выбрасываются в атмосферу, экологическая среда теряет свою безопасность, а это означает, что жизнь человека будет зависеть от этих отходов. Поэтому эффективное повторное использование этих выброшенных твердых отходов является важнейшей проблемой, которую необходимо решить.
Основные методы управления ресурсами
Химические методы: Химическая обработка отходов в основном включает химическое преобразование внутренней структуры твердых отходов для повторного использования материальных ресурсов. Химические процессы можно суммировать как прокаливание, спекание, выщелачивание растворителем, термическое разложение и электроизлучение. В технике обычно используются нейтрализация, окислительно-восстановительные методы и химическое выщелачивание, и эти методы эффективны для повторного использования отходов с различными свойствами. Однако из-за ограничений химических реакций они подходят только для простых соединений. Для более сложных смесей исследователям необходимо дополнительно изучить различные подходы.
Биологические методы: Биологические методы обработки в основном используют взаимодействие между микроорганизмами. Микроорганизмы могут разлагать разлагаемое органическое вещество в твердых отходах, что позволяет эффективно их использовать. После биологической обработки твердые вещества претерпевают изменения объема, формы и состава, что облегчает их транспортировку и хранение. По сравнению с химическими методами, этот подход более широко используется и проще для понимания. Однако процесс ферментации отходов требует длительного времени, и его эффективность не очень стабильна.
Низкие производственные затраты и высокая эффективность
С точки зрения производственных затрат, выплавка алюминия из алюминиевого лома потребляет меньше энергии, снижая энергопотребление на 90–97% по сравнению с выплавкой из бокситов. Она также производит меньше загрязнения и значительно снижает производственные затраты. С точки зрения литейной технологии, выплавка стали из железных блоков сокращает рабочее время и значительно повышает эффективность работы.
Оптимизированные экологические преимущества
Ресурсоориентированное управление твердыми отходами позволяет эффективно удалять некоторые токсичные остатки и сокращать объемы хранения отходов, тем самым уменьшая проблемы накопления отходов.
Низкое энергопотребление
Например, в процессе производства стали на химических предприятиях для переработки одной тонны стали из железной руды требуется приблизительно 2200 × 10⁴ кДж энергии, тогда как для переработки одной тонны стали из стального лома требуется всего 570 × 10⁴ кДж. Это означает, что переработка стали из стального лома позволяет сэкономить не менее 74% энергии по сравнению с переработкой стали из железной руды.