Hulladék nyomtatott áramkörök fémtartalmának kinyerése mágneses és elektrosztatikus elválasztással



Hasonló dokumentumok
A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

Fémhulladékok újrahasznosítása Kanadában

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

ELHASZNÁLT NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAPOK MECHANIKAI ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÉRTÉKES FÉMEK VISSZANYERÉSE ÉRDEKÉBEN

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

Tárgyszavak: akkumulátor; elem; Kína; nehézfém; reciklálás; technológia; újrahasznosítás.

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

A rozsdamentes acél vasúti járművek újrafeldolgozhatósága

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Nem veszélyes hulladékok kereskedelmi és előkezelési engedélykérelme

Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Magyarország műanyagipara

Általános Kémia, BMEVESAA101

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Kezelési technológia (helyszín)

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I március 1.

Pirolízis a gyakorlatban

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Műanyaghulladék menedzsment

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Tárgyszavak: fénycső; higany; pirometallurgia; hidrometallurgia.

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

FÉMEK NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAPOKBÓL TÖRTÉNŐ KINYERÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA MECHANIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

Civilek és a Nulla Hulladék. Graczka Sylvia. Nulla Hulladék Konferencia, november 2.

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

ÖSSZEFOGLALÓ. A BREF alkalmazási területe

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

A Tanács 333/2011/EU rendelete a Fémtv. és a fordított áfa vonatkozásában

Az elektronikai hulladék megoldatlan problémái

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

Folyadékkristályos képernyők újrahasznosítása új technológiákkal

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

A HULLADÉK GYŰJTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI STABILITÁSA ÉS POTENCIÁLJA. Előadó: Horváth Ferenc Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Röntgen-gamma spektrometria

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett hulladékudvarokra vonatkozó, kötelezően alkalmazandó hulladék átvételi eljárásrendek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

Átírás:

NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.3 Hulladék nyomtatott áramkörök fémtartalmának kinyerése eses és elektrosztatikus elválasztással Tárgyszavak: elektronikai hulladék; elektrosztatikus elválasztás; fémhasznosítás; hulladékfeldolgozás; eses elválasztás; nyomtatott áramkör. A nyomtatott áramkör mint hulladék A gyártott elektromos és elektronikai berendezések mennyisége folyamatosan nő a fogyasztás növekedése és viszonylag rövid élettartamuk miatt. Jó etőképessége következtében a réz a legfontosabb alapanyaga ezeknek a berendezéseknek. Korábbi kutatásokban tanulmányozták a réz körforgását az európai hulladékgazdálkodásban, és megállapították, hogy a legnagyobb növekedés az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai (e+ehulladékok) terén tapasztalható, ami maga után vonja a hatékony hasznosítási stratégiák kidolgozásának szükségességét. Nyugat-Európában 1998-ban 6 M t e+e-hulladék keletkezett, és a mennyiség évi 3-5%-kal nő. Európában fejenként évi 7 kg ilyen hulladék képződik. Az Egyesült Államokban 2004 végére 315 M darab számítógép kerül a hulladékba. Tajvanban a fogyasztási cikkek hulladékai közül első helyen áll az e+e (630 E t; 43%), másodikon a vegyi anyagok (450 E t; 31%), harmadikon pedig a fémhulladékok (200 E t; 14%). Az e+e hulladékok hasznosítása az anyagok heterogenitása és a berendezésgyártás bonyolultsága miatt ma még korlátozott. A nyomtatott áramkörök fontos részei ezeknek a berendezéseknek. Összetételük változó, polimereket, kerámiát és fémeket tartalmaznak. A fémtartalom körülbelül 28% (réz: 10 20%; ólom: 1 5%; nikkel 1 3%). A műanyagok 19%-ot, a bróm főleg lánggátló adalék formájában 4%-

ot, az üveg és kerámia 49%-ot tesz ki. Emellett fontos mérgező anyagokat is tartalmaznak, köztük lánggátló szinergikus anyagokat, például antimon-trioxidot, amely karcinogén, valamint nemesfémeket (csökkenő sorrendben: ezüst; platinafémek, pl. palládium; arany, összesen körülbelül 0,3 0,4%). A nemesfémek mellett a nyomtatott áramkörökben levő réz a leginkább érdekes visszanyerés szempontjából, gazdasági értéke és viszonylag nagy koncentrációja miatt. A rézhasznosítás ökológiai okokból is fontos kérdés, mert a földkéreg összetételéhez viszonyítva nagy a réztartalom, és kicsi a lerakókból elszivárgó vízre előírt elfogadható koncentráció. Mindazonáltal egyes elemek koncentrációja jóval nagyobb, mint a földkéregben, főleg egyes káros vegyi anyagoké, például a brómé, antimoné, kadmiumé és ólomé. A felsorolt szervetlen elemek mellett a nyomtatott áramkörökben a következő szerves anyagok fordulnak elő: izocianátok és foszgén a poliuretánokból, akril- és fenolgyanták, epoxidok és fenolok (ragasztók). A nyomtatott áramkörök tehát nem inert anyagok, ezért nem rakhatók le depóniákon. A nyomtatott áramköröket jelenleg pirometallurgiai vagy hidrometallurgiai eljárással hasznosítják, a feldolgozás során azonban dioxinok, furánok és nagy mennyiségű szennyvíz keletkezik. Egyes eljárások mechanikai módon koncentrálják a fémeket az egyik frakcióban, illetve a polimereket és kerámiát egy másikban. A fémkoncentrátumból azután elektrokémiai módon választják ki az egyes fémeket. Az alábbiakban annak ismertetése olvasható, hogy hogyan lehet előállítani eses és elektrosztatikus módszerrel nagy fém-, főleg réztartalmú frakciókat kiselejtezett nyomtatott áramkörökből, amelyeket előzőleg aprítottak és méret szerint szétválasztottak. Kísérleti rész Az itt ismertetett kísérletekben a hagyományos (termikus és hidrometallurgiai) folyamatok helyett mechanikai módszerekkel nyerték vissza a rezet. Az említett frakciók (fém, illetve kerámia és műanyag) dúsítását viszonylag kis energiafelhasználással és kisebb levegőszennyezéssel valósítják meg. A feldolgozás lépései az aprítás, méret szerinti osztályozás, eses és elektrosztatikus szétválasztás. A kísérleteket legalább kétszer elvégezték, az elemzés szerint a kísérleti hiba 5% alatt volt.

Előkészítés, aprítás, osztályozás A részecskeméret, forma és kiválási fok fontos szerepet játszik a mechanikai folyamatokban. A hulladék nyomtatott áramköröket meghibásodott vagy forgalomból kivont személyi számítógépekből vették. Körülbelül 3 kg nyomtatott áramköri kártyát és 4 kg elektronikai alkotóelemet használtak fel. A mintákat reprezentatívnak tekintették, mivel nincs nagy különbség a régi és új számítógépek nyomtatott áramköreinek réztartalmában. A számítógépek nyomtatott áramköri kártyáinak átlagos tömege 500 g, tehát a 3 kg áramkör hat számítógépnek felel meg. A hulladék átlagos réztartalma 12,5%, emellett 4,0% ónt és 2,7% ólmot foglal magába. A vizsgálathoz használt alkotóelemeket eltávolították a lapról, amelyhez hozzá voltak hegesztve, majd a nyomtatott áramkör melegítésével, illetve a Pb-Sn hegesztés megolvasztásával kétféle mintát kaptak: elektronikai komponenseket is tartalmazó teljes nyomtatott áramköri kártyákat, kb. 3 kg; elektronikai komponenseket, kb. 4 kg. Az első mintát általában személyi számítógépekből, a másodikat gyártósorok maradékaiból nyerik meghibásodáskor vagy tervváltozáskor. A kétféle mintát külön aprították malomban, 1 mm-nél kisebb méretre. Három frakciót nyertek: <0,25 mm; 0,25<<0,50 mm és 0,5 mm<<1,00 mm. A hulladék kémiai összetétele az 1. és 2. táblázatban látható. Az adatok szerint a réz a legfontosabb elem a nyomtatott áramkörök hulladékaiban. Aránya 24%-ot ér el a nyomtatott áramkörökből kapott frakcióban és 30%-ot az elektronikai alkotóelemekből kapott frakcióban. 1. táblázat A teljes nyomtatott áramköri lapok kémiai összetétele aprítás és méret szerinti osztályozás után Kémiai összetétel, % Réz 6,28 23,53 24,34 Vas 0,13 0,13 0,18 Alumínium 3,01 1,55 1,56 Nikkel 0,05 0,20 0,20 Ólom 0,35 0,95 1,35 Ón 2,51 2,50 2,51, és jelentése a szövegben.

2. táblázat Az elektronikai komponensek kémiai összetétele aprítás és méret szerinti osztályozás után Kémiai összetétel, % Réz 9,68 17,25 30,15 Vas 0,28 0,10 0,80 Alumínium 2,06 1,62 0,92 Nikkel 0,40 0,31 0,60 Ólom 2,34 3,18 2,78 Ón 3,83 4,78 4,92, és jelentése a szövegben. Az ólom koncentrációja 3,2% az elektronikai egységekben, az óné 4,9% ugyanitt, az alumíniumé pedig 3,0% a teljes nyomtatott áramköri kártyákban. Mágneses szétválasztás Ha eses térbeesezhető részecske van, arra eses erő hat. A eses szeparátorok lehetnek nedves és száraz üzeműek. Az itt ismertetett kísérletekben száraz szeparátorral dolgoztak, a maximális eses térerő 6500 G volt. Száraz szeparátor esetében könnyebb a végtermék feldolgozása, ráadásul a hulladék hidrofób, ami még jobban megnehezítette volna a nedves szeparátor használatát. A száraz eses szeparálást mindegyik minta összes frakciójával elvégezték, átlagosan 6000 6500 G eses térrel. A maximális kapacitáshoz közeli érték garantálja, hogy az összes esezhető anyag elválasztódik, mivel így kevés a nem esezhető anyaggal elragadható mennyiség. Az eljárással elválaszthatók a vas, az erőseesezhető szenynyeződések, illetve koncentrálható egy erőseeses értékes komponens. Ebben a lépésben egy eses és egy nem eses frakciót kaptak. Utóbbit elektrosztatikus szeparátorba vitték, ahol a ető és nem ető anyagok váltak el egymástól.

Elektrosztatikus szeparátor Ezeket a berendezéseket eredetileg arra terezték, hogy kinyerjék a nemvasfémeket a gépjárművek bezúzásakor keletkező hulladékból vagy települési szilárd hulladékot kezeljenek vele, de ma már széles körben alkalmazzák öntödei homok, poli(etilén-tereftalát), elektronikai hulladék, üvegcserép, aprítói apróhulladék és használt kazánbélések feldolgozására. A berendezésben két egyenáramú elektród van, az egyik indukciós, a másik vonzással működik. A fémek és nemfémek elektromos etőképessége vagy fajlagos elektromos ellenállása közötti óriási különbség kiváló lehetőséget nyújt a koronakisüléses elektrosztatikus szétválasztásra. Főleg réz vagy alumínium kinyerésére alkalmazzák feldarabolt elektromos huzalokból és kábelekből, valamint réz és nemesfémek kinyerésére nyomtatott áramköri kártyák hulladékából. ionizáló elektród statikus elektród nem etők etők középtermék 1. ábra Az elektrosztatikus szeparátor működése A kísérletekhez az Equimag cég ES 1010 modelljét használták. Az 1. ábrán vázlatosan látható a szeparátor működése, amelynek műszaki paraméterei a következők:

Ionizáló elektród: rotortávolság: 25 cm, szög: 80. Statikus elektród: rotortávolság: 25 cm, szög: 52,5. A rotor forgási sebessége: 85 ford/perc. Nagyfeszültségű forrás: 45 46 kv. A eses, etőképes és nem etőképes mintákat királyvízben feloldották, majd atomabszorpciós spektrometriával elemezték. 7 kg minta NYÁK 3 kg EL 4 kg aprítás és méret szerinti szétválasztás 500 kg 500 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg eses elválasztás 3,6 g 10 g 54 g 11 g 39 g 78 g 433 g 462 g 1655 g 881 g 901 g 1771 g elektrosztatikus elválasztás 18 g 47 g 251 g 51 g 241 g 476 g 415 g 415 g 1405 g 830 g 660 g 1295 g 2. ábra A nyomtatott áramköri kártyák feldolgozásának folyamatábrája ( = eses, = nem eses, = ető, = nem ető, NYÁK = nyomtatott áramköri kártya, EL = elektronikus egység)

Eredmények és következtetések A eses és elektronikus szétválasztás műveleteinek eredményei a 2., 3., 4., 5. és 6. ábrán láthatók. 60 50 40 % 30 20 Cu% Fe% Ni% Pb% 10 0 -NYÁK -NYÁK -NYÁK -EL -EL -EL 3. ábra A eses frakció kémiai elemzése eses szeparálás után 90 80 70 60 50 % 40 30 20 10 0 -NYÁK -NYÁK -NYÁK -EL -EL -EL ető nem ető 4. ábra Vezető és nem ető anyagok százalékos mennyisége elektrosztatikus elválasztás után

70 60 50 40 % 30 réz ólom ón 20 10 0 -NYÁK -NYÁK -NYÁK -EL -EL -EL 5. ábra A etőképes frakció kémiai összetétele elektrosztatikus elválasztás után 14 12 10 % 8 6 4 réz ólom ón 2 0 -NYÁK -NYÁK -NYÁK -EL -EL -EL 6. ábra A nem etőképes frakció kémiai összetétele elektrosztatikus elválasztás után A kutatók azt várták, hogy a esesen leválasztható frakcióknak nagy lesz a vaskoncentrációja. Bár a nyomtartott áramkörökben kevés a esezhető anyag, érdemes azt előzőleg kinyerni, hogy nagyobb le-

gyen a etőképes frakció réztartalma. A esezhető anyag legnagyobb mennyisége a teljes nyomtatott áramkörökben az frakcióban volt: 2 kg mintában 54 g, míg 2 kg elektronikai egységben 78 g-ot találtak az frakcióban. A vas koncentrációja a eses frakcióban átlagosan 43% volt a teljes nyomtatott áramkörökben és 46% az elektronikai komponensekben. A nikkelkoncentráció átlagosan 15,2% volt az első és 15,6% a második minta esetében. Tehát nagy volt a vas- és nikkelkoncentráció a eses szeparálás után. Az elektrosztatikus elválasztás során a etőképes anyag legnagyobb mennyiségét a teljes nyomtatott áramkörök, illetve az elektronikai komponensek és frakciójából nyerték (3. ábra). A etőképes anyag százalékos mennyisége jelentős, főleg az elektronikai komponensek és frakciójában, átlagosan 25%-kal (4. ábra). A legnagyobb mennyiségű esezhető és etőképes anyagot az frakciókban várták, mivel a fémeket nehezebb aprítani, mint a műanyagot vagy kerámiát. A réz koncentrációja több mint 50%-ot ért el a legtöbb etőképes frakcióban, és jelentős mennyiségű ólom és ón volt jelen az összes frakcióban (5. ábra). Az elektrosztatikus elválasztás növelte a réz, ólom és ón mennyiségét a frakciókban a kiindulási értékekhez képest. A három közül a legnagyobb koncentrációt a réz esetében várták, mivel ez jó ető, és nagy mennyiségben van jelen a nyomtatott áramkörökben. Az ólmot és ónt az elektronikai alkotóelemek és a lap összehegesztéséhez használják, ezek szintén jó etők, és jelentős mennyiségben vannak jelen. Ugyanez mondható el az elektronikai elemekből álló mintákról, összevetve a 4. ábra, valamint az 1. és 2. táblázat eredményeit. Egy korábbi munka kimutatta, hogy a nyomtatott áramkörök és elektronikai komponensek sűrűség szerinti szétválasztása során szintén a réz, ólom és ón a fő komponensek. Akkor 55% volt a réz átlagos koncentrációja nyomtatott áramkörök és 53% elektronikai elemek esetén. Az adatok ólomra 1,4%, illetve 4%, ónra 7%, illetve 11%. A sűrűség szerinti szeparálást a eses és elektrosztatikus szétválasztással összehasonlítva azt látjuk, hogy a rézkoncentráció hasonló, az ólom- és ónkoncentráció pedig nagyobb a eses és elektrosztatikus szétválasztással kapott etőképes frakcióban, mint a sűrűség szerinti szétválasztáskor. A rézben gazdag etőképes frakciókból ezután elektrokémiai technológiával lehet kinyerni a rezet.

A nem etőképes frakciókban (polimerek és kerámia) kicsi a fémtartalom, kivétel ez alól a nyomtatott áramkörök és frakciója (6. ábra). Ezek a fémkoncentrációk valószínűleg csökkennének, ha a nem etőképes anyagot ismét elektrosztatikus szeparátorban kezelnék. Összefoglalóan elmondható, hogy a eses és elektrosztatikus elválasztás hatékony módszer viszonylag nagy fémtartalmú frakciók kinyerésére nyomtatott áramkörök hulladékaiból. A kapott frakciók felhasználhatók másodlagos nyersanyagként vagy alapanyagként elektrokémiai technológiákban egyes fémek előállítására. A nem etőképes frakciók hasznosítási lehetőségeit még tanulmányozni kell. Összeállította: Fazekasné Horváth Zsuzsanna Utilization of magnetic and electrostatic separation in the recycling of printed circuit boards. = Waste Management, 25. k. 1. sz. 2005. p. 67-74. Mecucci, A.; Scott, K.: Leaching and electrochemical recovery of copper, lead and tin from scrap printed circuit boards. = Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77. k. 4. sz. 2002. p. 449-457. Forssberg, E., Cui, J.: Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review. = Journal of Hazardous Materials B, 2003. 99. sz. p. 243 263.