有色金屬
英文名稱:non-ferrousmetal
定義:狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。
廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大于50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
種類特性:
有色金屬元素只有80余種,但有色合金種類繁多,性能各異。有色合金的強度和硬度一般比純金屬高,電阻比純金屬大、電阻溫度系數小,具有良好的綜合機械性能。常用的有色合金有鋁合金、銅合金、鎂合金、鎳合金、錫合金、鉭合金、鈦合金、鋅合金、鉬合金、鋯合金等。
用途:
A:有色金屬中的銅是人類最早使用的金屬材料之一。現代,有色金屬及其合金已成為機械制造業、建筑業、電子工業、航空航天、核能利用等領域不可缺少的結構材料和功能材料。
B:實際應用中,通常將有色金屬分為5類:
1.輕金屬。密度小于4500千克/立方米,如鋁、鎂、鉀、鈉、鈣、鍶、鋇等。
2.重金屬。密度大于4500千克/米3,如銅、鎳、鈷、鉛、鋅、錫、銻、鉍、鎘、汞等。
3.貴金屬。價格比一般常用金屬昂貴,地殼豐度低,提純困難,如金、銀及鉑族金屬。
4.半金屬。性質價于金屬和非金屬之間,如硅、硒、碲、砷、硼等。
5.稀有金屬。包括稀有輕金屬,如鋰、銣、銫等;
稀有難熔金屬,如鈦、鋯、鉬、鎢等;
稀有分散金屬,如鎵、銦、鍺、鉈等;
稀土金屬,如鈧、釔、鑭系金屬;
放射性金屬,如鐳、鈁、釙及阿系元素中的鈾、釷等。
有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為四類:
1.重金屬:一般密度在4.5g/cm3以上,如銅、鉛、鋅等;
2.輕金屬:密度小(0.53~4.5g/cm3),化學性質活潑,如鋁、鎂等.
3.貴金屬:地殼中含量少,提取困難,價格較高,密度大,化學性質穩定,如金、銀、鉑等;
4.稀有金屬:如鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾等。
由于稀有金屬在現代工業中具有重要意義,有時也將它們從有色金屬中劃分出來,單獨成為一類。而與黑色金屬、有色金屬并列,成為金屬的三大類別。
在過去幾十年的某個時刻,你幾乎可以肯定地看到一部動作片的情節是以恐怖分子引爆臟彈或其他類型核裝置的陰謀為基礎的,但這座城市通常在最后時刻被影片中的英雄拯救。在其中一些影片中,炸彈中使用的放射性物質是從設施中被盜的,甚至可能是一種核廢料!
好萊塢與現實生活相去甚遠,但世界各地確實存在大量核廢料,各國花費大量時間和精力保護和控制這些場所。一個明顯的解決辦法是以某種回收核廢料,而不是儲存數千噸核廢料,但這是否可能呢?核廢料是否能夠被回收或中和,如果可以,為什么這不是地球上每個核國家的操作程序?
什么是核廢料?核廢料是一個寬泛的術語,可以用來描述許多東西,包括受到輻射污染的材料,例如切爾諾貝利周圍建筑物的結構材料,或某些醫療和研究任務的副產品。在醫療辦公室和醫院,你經常會看到一些帶有放射性廢物標志的垃圾箱上的警告標志。這類廢物通常可以焚燒或壓縮,然后掩埋。然而,在本文中,我們將討論最常見和最有爭議的核廢料廢核燃料,這些核廢燃料是在反應堆中使用核燃料發電或通過其他核技術產生的。
當大多數人想到核廢料時,他們會想象一灘發光的綠色黏液從受損桶的裂縫中滲出,但請記住,現實生活并不像好萊塢那么令人興奮。核燃料通常采用標準形式的燃料組件;它們是密封的金屬桶,里面裝滿鈾(燃料)顆粒。當這種燃料“用完”時,它以幾乎相同的形式出現,仍然是密封金屬桶中的固體,其中含有放射性物質。
這被稱為“高放”廢物,因為它仍然含有非常高濃度的輻射,盡管它經常在反應堆中發電3-5年。這種未經回收的高放廢物必須儲存在安全和永久的儲存庫中,因為它可以保持幾十萬年甚至數百萬年的放射性。除了這些高放的核廢料外,這些核電站還產生了低水平的核廢料副產品,這些副產品也必須安全處理、運輸和儲存。這種低放廢物的半衰期要低得多,可能在幾十年內完全被中和。
令人震驚的是,大多數反應堆只從核燃料中提取一小部分潛在能量,然后才被認為是“核廢料”,并用新鮮的、效率最高的燃料取而代之。鑒于鈾和其他放射性元素是我們地球上的有限資源,并考慮到未經回收的核廢料對后代造成的長期危險(例如,在處置場或運輸過程中發生的事故、泄漏、地震活動、盜竊和恐怖主義等),如果我們能以某種回收或再利用這些廢物,那將是非常有幫助的。
核廢料可以回收嗎?與你平時閱讀的文章相反,核廢料可以循環利用。事實上,像法國和日本這樣的主要核國家經常回收他們的核廢料,使他們能夠最大限度地利用他們的資源。這也使它們在未來幾千年需要儲存的潛在有毒廢物的數量降到最低。在我們深入了解核廢料是如何循環利用的細節之前,讓我們先來快速了解一下核燃料是如何使用的;更具體地說,讓我們來看看核材料中發生的轉變。
世界上大約11%的電力來自核電站,而且每年都在建造更多的核電站。所有的核反應堆都使用核裂變來發電,鈾是這個過程中最常見的放射性元素。在地殼中發現的天然鈾是一種稍有不同形式的同位素的混合物,包括U-238、U-235和U-234。這些同位素在原子核中發現的中子數量上不同。U-235是一種特殊的同位素,因為它是地球上唯一一種自然產生的裂變物質,這意味著它可以很容易地,釋放出大量的能量。
當開采天然鈾時,它通常是濃縮的,這將鈾235的濃度從鈾成分的0.7%提高到3-5%。低濃縮鈾含量為1-5%U-235,高濃縮鈾含量為20%,武器級鈾含量為90%U-235! 當濃縮鈾被投入核反應堆時,一個受控的連鎖反應就開始了。想象一下,一個中子被撞擊到一個鈾核上,導致它,從而拋出更多的中子。這些散射中子繼續其他原子核,從而引起連鎖反應。每次原子,它都會釋放出大量的能量和熱量,這些能量和熱量被用來產生蒸汽,推動渦輪,從而產生能量!
現在,鈾235用完后,核燃料中仍有大量的鈾238,但與其他同位素相比,它的放射性很弱。過去,這種燃料現在被視為“核廢料”,必須加以處理,但U-238是一種非常“肥沃”的同位素,意味著它歡迎中子進入它的核,在這一點上它變成U-239(92個質子,147個中子)。然而,由于放射性同位素的β衰變,多余的中子將成質子和電子,從而成為镎-239(93個質子,146個中子)。兩天之內,另一個β衰變將發生,產生钚同位素Pu-239(94個質子和145個中子)。
信不信由你,Pu-239是另一種裂變同位素,雖然不是天然存在的。钚-239的行為與鈾-235相似,可以循環回發電廠的能源生產過程,而不是與其他廢物,即裂變產物一起丟棄。
燃料循環是核燃料通過核反應堆時所走的路徑。一次燃料循環是指核燃料(鈾)被一次性使用,然后所有的廢鈾,包括大量的U-238、钚和裂變產物作為廢物儲存。在一個封閉的燃料循環中,一個回收廠將裂變產物與可用的鈾和钚產品分離。各種形式的可用燃料被重新濃縮(在鈾的情況下),然后放回核反應堆,以便進一步發電。只有裂變產物作為廢物被送往中期儲存。
最后,在增殖燃料循環中,這些“快速”反應堆有額外的中子在里面飛行,并且能夠從鈾燃料資源中獲得最大的能量。增殖反應堆可以產生比實際使用更多的裂變產物,然后送到回收廠,然后在正常反應堆中使用,以獲得最大的資源效率。增殖反應堆的成本和基礎設施很高,在這一領域的專業知識和經驗也很低,但它產生的核廢料最少,可以合法地被認為是一種可持續的核能形式。
核廢料回收的障礙顯然,回收核廢料和減少對高風險儲存技術的需求是有選擇的,那么,是什么阻止了各國對這類可持續技術的全面投資呢?
與任何能源生產途徑一樣,通過核回收產生的成本都很高,在過去,回收燃料所需的能源量大于所產生的能源。然而,核廢料的回收利用已經變得更加有效,新的技術使之一直更加可行。美國仍然拒絕回收其高放核廢料,并在全國各地的各核電站儲存了7萬多噸核廢料。
美國于1977年頒布的廢燃料回收禁令至今仍在實施,并使美國無法成為可持續能源獨立的真正領導者。其中一個原因是擔心恐怖分子會企圖回收的核廢料,或制造自己的核廢料,達到險惡的目的。迄今為止,沒有廢核燃料通過核燃料回收被重新利用或擴散。這種內在的安全是由于高度的監督,以及過程所需的成本和技術嚴格性來保證。
其他國家,如法國、日本、比利時、德國、瑞士和俄羅斯,采取了更為進步的立場,并定期回收其核廢料(通過上述替代燃料循環)。雖然核廢料回收的成本和基礎設施設置很高,但減少對長期儲存庫的需求和防止鈾資源枯竭是值得權衡的。隨著核廢料儲存成本的不斷上升,回收廢燃料將成為世界核國家的必需品。
總結核能理論上是能源生產中最可持續和低浪費的選擇之一。在這個過程中產生的核廢料過去是一個問題,但現在有多種回收和再利用的選擇。需要先進的設施和高技能的工人,但最需要的是核國家愿意對回收基礎設施進行充分投資,并減少對長期、高放廢物儲存庫的需求,而這些儲存庫在數十萬年內仍然是一個潛在的威脅。
一、垃圾分類的優點垃圾處理的方法大多處于傳統的堆放填埋,占用上萬畝土地;并且蚊蠅亂飛,污水四溢,臭氣熏天,嚴重地污染環境。因此進行垃圾分類收集可以減少垃圾處理量和處理設備,降低處理成本,減少土地資源的消耗,具有社會、經濟、生態三方面的效益。垃圾分類處理的優點如下:
1、減少占地:生活垃圾中有些物質不易降解,使土地受到嚴重侵蝕。垃圾分類,去掉能回收的、不易降解的物質,減少垃圾數量達60%以上
2、減少環境污染:廢棄的電池含有金屬汞、鎘等有毒的物質,會對人類產生嚴重的危害;土壤中的廢塑料會導致農作物減產;拋棄的廢塑料被動物誤食,導致動物死亡的事故時有發生。因此回收利用可以減少危害
3、變廢為寶:每年使用塑料快餐盒達40億個,方便面碗5—7億個,一次性筷子數十億雙,這些占生活垃圾的8—15%。1噸廢塑料可回煉600公斤的柴油。回收1500噸廢紙,可免于砍伐用于生產1200噸紙的林木。
生產垃圾中有30%—40%可以回收利用,應珍惜這個小本大利的資源
二、垃圾分類的意義
1、將易腐有機成分為主的廚房垃圾單獨分類,為垃圾堆肥提供優質原料,生產處優質有機肥,有利于改善土壤肥力,減少化肥施用量
2、將高含水率的廚房垃圾分離,提高了其他垃圾的焚燒熱值,降低了垃圾焚燒二次污染控制難度
3、將有害垃圾分類出來,減少了垃圾中的重金屬、有機污染物、致病菌的含量,有利于垃圾的無害化處理,減少了垃圾處理的水、土壤、大氣污染風險
4、將不同類別的垃圾進行了分流、使最終進入衛生填埋的量大大減少,延長了填埋場的使用壽命
5、提高了廢品回收利用比例,減少了原材料的需求,減少二氧化碳的排放;
6、普及環保與垃圾的知識,提升全社會對環衛行業的認知,減少環衛工人的工作難度,形成尊重、關心環衛工人的氛圍。
食鹽是97%的氯化鈉,是化學產生的,經過漂白,不含大多數其他營養成分。 這種鹽不是天然存在的,事實上,當海魚被放入由食鹽制成的鹽水中時,它們就會死亡。 然而,食鹽通常是碘化的。在你扔掉食鹽之前,一定要開始多吃含有天然碘的食物,比如海帶。
身體含有高濃度的許多礦物質和營養物質,當需要水的時候,還必須在骨骼、血液和器官中有適當濃度的這些營養物質才能正常工作。 一個人不能喝過多過久的純凈水,必須含有礦物質,包括鹽。 你為什么要吃鹽? 胰島素敏感性:鹽攝入和心血管問題最近受到了很多關注。
與此同時,研究顯示低鹽攝入和胰島素抵抗(以及中/高鹽攝入和胰島素敏感性)之間存在聯系。隨著血液流速的增加糖相關問題,這是需要考慮的一個重要因素。
水合作用:每天早上補充能量,減少過敏癥狀和水合作用。鹽(以及天然鹽中存在的其他微量礦物質)對于適當的水合作用至關重要。
為了長壽:鹽攝入量低實際上與預期壽命較短有關。美國人平均每天消耗大約3700毫克鈉。盡管高血壓和心臟病的發病率有所上升,但這一數值在過去的五十年里一直保持不變。相比之下,日本是世界上預期壽命最高的國家之一,平均每天攝入4650毫克鈉,比大多數其他發達國家患心血管疾病的風險更低。
首先,鹽已被證明能加速血液中皮質醇的清除。你清除皮質醇的速度越快,你從壓力中恢復的越快。如果皮質醇持續存在,你會“保持壓力”。其次,有證據表明壓力會增加鹽的食欲。在實驗鼠中,緊張性刺激引起的交感神經系統的激活使它們更喜歡鹽水而不是清水。類似的發現也見于遭受壓力的老鼠。
對人類來說,劇烈的壓力似乎不會增加鹽的食欲,但是慢性壓力確實增加了咸的垃圾食品的攝入量。 促進消化:就我個人而言,自從每天早上加入水合鹽水后,我發現自己的消化能力有了很大的提高,鹽在消化和吸收過程中起主要作用。鹽激活口腔中一種叫做唾液淀粉酶的酶。此時,鹽讓你的味蕾品嘗食物。
鹽也通過幫助分解食物在消化中發揮作用。鹽也會促進產生胃酸。胃酸是一種非常重要的消化道分泌物,它主要在胃壁上。 但不是每個人都應該增加鹽的攝入量。那些患有充血性心臟病、高血壓和腎病的人,尤其應該在改變鹽攝入量之前咨詢醫生,因為鹽的增加確實會使他們生病。
行業主要上市企業:目前國內再生資源回收行業的上市公司主要有啟迪環境(000826)、格林美(002340)、貴研鉑業(600459)、豫光金鉛(600531)、贛鋒鋰業(002460)、齊合天地(00976.HK)
廢鋼鐵為主要回收資源
2019年,我國再生資源回收企業約10萬家,回收行業從業人員約1500萬人。截至2019年,我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電氣電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大品種的回收總量約3.54億噸,同比增長10.2%。
2019年,在回收的再生資源中,廢鋼鐵的回收量為24097萬噸,占總回收量的比重達到67.98%,為我國的主要再生資源回收品種;回收量排在第二位的是廢紙,為5244萬噸,占比為14.79%;廢塑料回收量排在第三位,為1890萬噸,占比5.33%。
報廢機動車回收額大幅增長
2019年,我國十大品種再生資源回收總額為9003.8億元,同比增長3.7%。2020年十大品種再生資源回收總額約為10420億元。
2019年報廢機動車、廢鋼鐵、廢舊紡織品、廢輪胎、廢玻璃等品種的回收額均有所增長,其中報廢機動車回收額增幅較高,同比增長22.8%。
回收利用率有待提升
2019年,196個大、中城市一般工業固體廢物產生量達13.8億噸,綜合利用量8.5億噸,占利用處置及貯存總量的55.9%;工業危廢產生量達4498.9萬噸,綜合利用量2491.8萬噸,占利用處置及貯存總量的47.2%。總體來看,我國固體廢物利用率還有待提升。
—— 以上數據參考前瞻產業研究院《再生資源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》
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