贵金属回收系统国外市场分析
第一节 概述
国外较早注意贵金属的回收利用。日本由于缺乏各种金属资源,贵金属需要进口,因而早在20世纪50年代就注意贵金属的回收利用。1970年日本颁布法律确认废催化剂为环境污染物,开始了回收铂系金属。美国环保法规定废催化剂随便倾倒、掩埋要缴纳巨额税款;目前已形成从废工业催化剂中回收利用贵金属的产业,据统计1995年回收了铂系金属12.44—15.5。德国的Degussa公司1968年就用捕集网回收铂网催化剂,1988年新建1000t/d废重整催化剂回收装置,铂回收率达97%—99%。
贵金属已成为现代工业和国防建设的重要材料。由于其储量有限、生产困难、产量不高,价格不断上涨。许多工业发达国家都极为重视挖掘贵金属再生资源这座取之不尽的“富矿”。他们把贵金属废料回收与矿产资源开发置于同等重要的地位。
纵观世界贵金属的发展,可以看出世界各国已经对贵金属的回收利用引起重视,尤其在资源稀缺的国家,贵金属回收系统发展迅速。
第二节 亚洲地区主要国家市场概况
1、日本
日本主要从废弃的电子产品中回收贵金属,被人们闲置或丢弃的废旧手机实际蕴藏着巨大商业价值。手机中很多零部件由金、银、铜等贵重金属制成。随着这些金属在国际市场上的价格一路飙升,频创历史新高,日本兴起一种新型“采矿业”——从废弃手机及其他电器中回收有用金属。
贵金属回收系统在日本空间巨大,主要原因在于日本自然资源稀缺,而发达的电子工业又需要大量贵重金属。回收电子产品以提取有用金属于是成为弥补日本自然资源不足的重要手段。从废弃手机中回收的金属有些被重新用于电子部件中,而像黄金以及其他一些贵重金属不但可以卖给集成电路制造商,还颇受珠宝商和投资商的青睐。
2、印度
2006印度年黄金产量约为9.365吨,印度矿产金产量不大,其黄金产量大部分是作为副产品回收的。印度是世界上最大的黄金进口国,印度政府准备允许进口贵金属废碎料以提取贵金属后再出口,因此印度市场上贵金属回收系统需求巨大,有良好的发展前景。
第三节 欧洲地区主要国家市场概况
1、英国
英国贵金属回收系统大多利用生物回收,技术水平高,产业发展迅速。
英国伯明翰大学第一个发明了用比现行方法快速和便宜得多的方法回收汽车中用的贵金属催化剂。
科学家为他们的方法申请了专利,比现在的方法快50%,只需低温、花费较少的时间和化学药品。借此在未来需求超过供应时,帮助克服铂族金属短缺和价格过高的问题。
通常催化剂在汽车使用5万英里后要回收,在炉中和其他废料一起熔化。新的回收方法将该种金属浸在硝酸和盐酸中,然后通过装有细菌的反应器。金属就沉积在细胞壁上,细胞收集起来就可以进行回收。
回收过程只需时15分钟,效率为约90%。
研究表明生物回收的钯金比化学方法回收的更好。这种方法甚至可以处理用化学方法无法处理的印刷电路板。
2、俄罗斯
俄罗斯是仅次于南非的世界第二贵金属资源与生产大国,其在世界贵金属市场的地位举足轻重,而其贵金属的回收亦为世界瞩目。这不仅是因为俄罗斯的贵金属再生资源量大面广,还因为俄罗斯曾经历了社会主义制度,在贵金属的回收管理方面同样经历了由计划经济体制向市场机制转化的改革过程。俄罗斯在改革过程中的贵金属回收管理法规体制改革经验值得我们关注和借鉴。
第四节 美洲地区主要国家市场概况
美国纽约劳伦斯•克赖斯勒从废物流中回收和分离贵金属和非贵金属的方法,以经济有效的方式、大于95%的去除率从废物流中除去、分离和回收这些金属,且最大限度地减少残留在环境中的未处理固体和淤渣。以至少95%的去除率从废物流中除去和回收金属如铬、锰、钴、镍、铜、锌、银、金、铂、钒、钠、钾、铍、镁、钙、钡、铅、铝、锡等,并以至少50%的去除率从废物流中除去和回收其它金属和化合物如锑、硫和锶。该方法使用独特的配合剂,包括氨基甲酸酯化合物和碱金属氢氧化物,以促使金属形成金属离子颗粒,使之易于被分离、除去和回收。
美国每年从中国、印度等国家进口大量的电子垃圾用于回收贵金属,美国的电子垃圾处理企业年利润就已经达到了2500万~3000万美元。开采1盎司金需要250美元~300美元,回收1盎司金只需要100美元。如果把手机里面的废旧电池回收起来,积攒到1吨就可以从中提炼出100克黄金。
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