退役电子产品的拆卸与回收

退役电子产品的拆卸与回收

论文摘要

当前,世界上掀起一股“绿色浪潮”,环境问题已经成为世界各国关注的热点,并列入世界议事日程,退役电子产品是目前增长速度最快的固体废弃物之一,对其不合理处置和利用已引起了日趋严峻的环境污染问题,近年来,世界各国开始关注电子产品在退役后的状态,欧盟颁布了WEEE和ROHS指令,规定了必须回收的电子产品的各类和禁止使用的材料。在这种潮流下,我国开始颁发相应的管理条例。在退役电子产品的资源化利用过程中,回收是一个关键环节,也是最困难的环节。只有把各行各业的退役电子产品通过一定的回收渠道集中起来,进行集中的拆卸与处理,进而有效的控制环境污染,因此,解决退役电子产品的拆卸及回收是进行其资源化的关键。本论文从退役电子产品的危害及回收利用的角度,概述了当前国内外数量巨大的退役电子产品的污染现状及其回收利用处理技术,并结合国内实际从退役电子产品的回收系统和资源化处理利用技术方面提出了具有可行性的建议和设想。本文作者通过阅读相关文献资料,分析电子产品的特性,建立了包括拆卸、破碎、分选等过程在内的环境友好且经济可行的机械物理回收工艺,研究了用物理方法处理回收退役电子产品的设备和工艺,主要包括电子线路板的破碎和分离、用干法和湿法分选技术分离金属和非金属等;通过粉碎机将线路板破碎,再进行下一步的筛选等;通过研究退役电子产品回收工艺规划,确定了模块化回收模式,主要包括塑料、压缩机、氟利昂、电路板、电源线、显示器、金属外壳等的回收处理的工艺过程,以及对退役电子产品的回收成本效益评估进行了研究和分析,建立了相关模型。本论文所研究的拆卸及回收方法,旨在对电子产品退役后的进行资源化的利用和管理,并将这些电子产品各组分的危害及污染防治措施反馈给设计者和制造商,以期设计出更加有利于环境的产品。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • Contents
  • 第一章 绪论
  • 1.1 国内外研究现状
  • 1.2 文献综述
  • 1.3 研究的预期目标
  • 1.4 研究思路和研究方法
  • 1.5 研究的可行性和创新性
  • 第二章 退役电子产品的特性分析
  • 2.1 退役电子产品的概念
  • 2.2 退役电子产品的材料成分
  • 2.3 退役电子产品的分类
  • 2.4 退役电子产品的特点
  • 第三章 退役电子产品的环境污染危害及防治措施
  • 3.1 退役电子产品造成的环境污染
  • 3.2 退役电子产品的“资源化”
  • 3.2.1 资源化策略
  • 3.2.2 资源化技术路线
  • 3.2.3 资源化技术
  • 3.3 退役电子产品的无害化
  • 3.3.1 废气的处理
  • 3.3.2 废液的处理
  • 3.3.3 废渣的处理
  • 第四章 退役电子产品的拆卸
  • 4.1 退役电子产品拆卸相关信息
  • 4.2 拆卸模型
  • 4.2.1 有向图模型
  • 4.2.2 无向图模型
  • 4.2.3 分类有向约束图
  • 4.2.4 与或图模型
  • 4.2.5 混合图模型
  • 4.2.6 各模型图的比较
  • 4.3 数学模型的建立
  • 4.4 退役电子产品拆卸技术
  • 4.4.1 相关的拆卸理论及研究现状
  • 4.4.2 退役电子产品拆卸规划的主要步骤
  • 4.4.3 拆卸回收路径的评价
  • 4.4.4 退役电子产品的拆卸流程
  • 第五章 退役电子产品的回收
  • 5.1 回收工艺规划
  • 5.1.1 回收层次分析
  • 5.1.2 产品回收工艺的规划
  • 5.2 退役电子产品模块化回收模式及处理工艺过程
  • 5.2.1 模块化回收模式
  • 5.2.2 典型模块回收处理工艺过程
  • 5.3 电子回收网络
  • 5.4 退役电子产品的回收效益
  • 5.4.1 经济效益
  • 5.4.2 资源和环境效益
  • 5.4.3 社会效益
  • 总结与展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].德国意将稀土采购多元化 欲从电子产品中回收稀土[J]. 中国粉体工业 2013(03)
    • [2].学龄前儿童电子产品的使用现状调查与影响因素分析[J]. 中国乡村医药 2019(24)
    • [3].电子产品结构的规范化设计探究[J]. 科技风 2020(06)
    • [4].电器电子产品有害物质限制使用政策法规体系综述[J]. 信息技术与标准化 2019(12)
    • [5].工信部电器电子产品污染防治标准工作组全体会议召开[J]. 信息技术与标准化 2019(12)
    • [6].电器电子产品有害物质管理要素与产品符合性声明[J]. 信息技术与标准化 2019(12)
    • [7].电子产品壳体阳极氧化专利技术综述[J]. 广东化工 2020(04)
    • [8].温度、湿度应力在电气·电子产品失效中的作用探讨[J]. 中国新通信 2020(03)
    • [9].电器电子产品RoHS符合性检测中的问题与应对[J]. 信息技术与标准化 2019(12)
    • [10].《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》解读[J]. 家电科技 2020(02)
    • [11].电子产品的主要质量要求及检测方法[J]. 农家参谋 2020(02)
    • [12].自然散热电子产品的外壳散热结构设计[J]. 科技经济导刊 2020(03)
    • [13].青少年电子产品使用情况及其与锻炼态度的关系研究[J]. 青少年体育 2020(03)
    • [14].刍议电子产品塑胶件的结构和成本优化设计[J]. 数字通信世界 2020(03)
    • [15].电子产品中的设备调试及系统集成分析[J]. 计算机产品与流通 2020(04)
    • [16].“智能化”电子产品中单片机技术的应用[J]. 科技资讯 2020(10)
    • [17].做到以下七点,可保护孩子视力[J]. 农村百事通 2020(10)
    • [18].父母电子产品干扰与青少年网络游戏成瘾的关系[J]. 中国卫生统计 2020(02)
    • [19].北京市高年级小学生电子产品使用现况及影响因素分析[J]. 中国学校卫生 2020(05)
    • [20].电子产品硬件设计中提升产品实用性问题研究[J]. 通讯世界 2020(05)
    • [21].电子产品的环境试验技术[J]. 信息记录材料 2020(03)
    • [22].00后大学生电子产品消费问题分析及解决对策——以焦作市大学生为例[J]. 和田师范专科学校学报 2020(02)
    • [23].单片机技术在智能化电子产品中的运用探索[J]. 电子测试 2020(12)
    • [24].智能电子产品关键质量控制和功能可靠性研究[J]. 工程建设与设计 2020(13)
    • [25].废弃电子产品是一座“富矿”[J]. 中关村 2020(07)
    • [26].电子产品检测及质量控制研究[J]. 科技创新与应用 2020(24)
    • [27].睡前使用电子产品对睡眠的影响[J]. 职业与健康 2020(12)
    • [28].电子产品公司成本控制的相关策略研究[J]. 中外企业家 2020(20)
    • [29].废弃电子产品是一座“富矿”[J]. 上海企业 2020(07)
    • [30].提升电子质检技术研究[J]. 电子测试 2020(16)

    标签:;  ;  ;  ;  

    退役电子产品的拆卸与回收
    下载Doc文档

    猜你喜欢