Защо рециклирането на алуминий има значение за околната среда
Рециклирането на алуминий е крайъгълният камък на кръговата икономика на металите. Рециклирането изисква само около 5 процента от енергията, необходима за първичното производство, което представлява приблизително 95 процента икономия на енергия и избягва около 97 процента от емисиите на парникови газове в сравнение с топенето от руда. Алуминият запазва 100 процента от първоначалните си свойства чрез повтарящи се цикли за рециклиране, така че рециклираният метал не е материал с понижено качество. Като-типични данни за индустрията, рециклирането на един тон алуминий спестява около 4 тона боксит и около 9 тона емисии на въглероден диоксид. Глобалните нива на рециклиране вече надвишават 90 процента за автомобилен и строителен алуминий, което показва, че веригата работи в индустриален мащаб.
Как се събира и обработва-потребителският алуминий
Веригата за събиране и обработка използва зряла, проверима технология. Общинските системи за събиране отделят алуминиевите кутии от смесените отпадъчни потоци с вихрови{1}}сепаратори; нарязаните превозни средства се подлагат на потъване-отделяне на поплавъка за възстановяване на автомобилния алуминий; обектите за разрушаване на сгради използват ръчни XRF анализатори за-сортиране на сплави на място; премахването на покритието премахва органичните замърсители чрез термична или химическа обработка преди стопяване; и топенето на тигела при около 750 градуса произвежда сертифицирани слитъци от вторична сплав за нови продукти. Всяка стъпка е предназначена да запази качеството на метала и да минимизира загубите.
Предизвикателства при рециклирането-затворен цикъл
Затварянето на алуминиевата верига не е безпрепятствено. Скитни елементи като олово и бисмут се натрупват при повтарящи се цикли на рециклиране и трябва да бъдат контролирани. Потоците от смесени сплави могат да бъдат трудни за сортиране без съвременно оборудване. Маслата, боите и органичните покрития създават шлака по време на претопяването, ако не бъдат отстранени чрез подходяща предварителна обработка. Загубите на магнезий от изпаряване променят химията по време на високо-температурна обработка. И прекратяване на циклите се случва, когато високо{6}}качествените аерокосмически сплави навлязат в потоците от продукти за леене, вместо да бъдат върнати към кованите продукти. Справянето с тези предизвикателства е това, което разделя истинското рециклиране в затворен-контур от обикновеното преработване надолу и зависи от точното сортиране, контролирано топене и дисциплинирано управление на сплавта.
Приносът на Aluminium за сертифициране на зелени сгради
Алуминиевите продукти поддържат схемите за зелено строителство по няколко начина. Рециклираното съдържание допринася за кредити към изискванията на LEED; термичните прекъсвания във фенестрационните системи намаляват консумацията на енергия в сградата; охладените покривни приложения отразяват слънчевата радиация и смекчават градските топлинни острови; леките алуминиеви конструкции намаляват изискванията за фундаментни материали; и възможността за възстановяване в края на-животния цикъл отговаря на принципите на кръговата-икономика в оценките на BREEAM. Когато се заявяват кредити за-зелено строителство, рециклираното съдържание и твърденията за околната среда трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация, така че сертифицирането да може да се провери.
Иновации, които подобряват ефективността на рециклирането
Няколко технологии повишават ефективността на веригата за рециклиране. Лазерно{1}}предизвиканата разрушителна спектроскопия позволява-сортиране на сплави в реално време със скорости, далеч надхвърлящи ръчното сортиране. Електролитното рафиниране премахва примесите от смесените потоци от скрап. Усъвършенстваната обработка на шлаката възстановява голяма част от метала от странични-продукти на топенето. Цифровите системи за проследяване проверяват рециклираното съдържание чрез веригите за доставки, подкрепяйки сертифицирани твърдения. А базираното на водород-намаляване на алуминий, развиващ се път на топене, има за цел да замени въглеродните-редуценти, за да елиминира емисиите на въглероден диоксид в етапа на първично-производство. Заедно тези технологии тласкат алуминия към един истински кръгов цикъл с ниско-въглеродни материали.
ЧЗВ
Въпрос: Колко енергия спестява рециклирането на алуминий?
О: Рециклирането използва само около 5 процента от енергията, необходима за първичното производство, приблизително 95 процента спестявания и избягва около 97 процента от емисиите на парникови газове при топенето на руда.
Въпрос: Може ли рециклираният алуминий да достигне качеството на първичния алуминий?
A: Да. Алуминият запазва 100 процента от първоначалните си свойства чрез рециклиране, при условие че скрапът е сортиран, почистен и легиран правилно; рециклираният метал по своята същност не е материал с по-ниска класификация.
В: Каква е основната трудност при рециклирането на алуминий-в затворен цикъл?
О: Контролиране на отпадъчните елементи, които се натрупват с повтарящи се цикли, точно сортиране на смесени сплави, премахване на органични покрития преди стопяване и предотвратяване на преработката на скрап от висок -качество в продукти за отливане.
В: Как рециклираният алуминий подпомага сертифицирането за екологично строителство?
О: Рециклираното съдържание може да допринесе за LEED кредити, а възможността за възстановяване в края на живота поддържа критериите за кръгова-икономика в схеми като BREEAM, при условие че претенциите са документирани.
В: Кои технологии подобряват сортирането на алуминиев скрап?
О: Сепаратори-на вихрови токове, разделяне-поплавък, ръчни XRF анализатори и лазерно{2}}индуцирана разрушителна спектроскопия позволяват бърза и точна идентификация на сплавта в различни точки във веригата.
Въпрос: Какво е шлака и защо има значение при рециклирането?
О: Шкалата е -богатият на оксид страничен-продукт, образуван, когато разтопеният алуминий реагира с въздуха. Усъвършенстваната обработка на шлаката възстановява голяма част от метала от този страничен продукт, намалявайки загубите по време на топенето.







