一、 废钢铁资源回收利用的重要性 1.1扩大利用废钢铁资源是突破资源瓶颈制约、建设资源节约型和环境友好型社会的必然要求 进入21世纪,资源相对不足、环境容量有限,已成为我国国情的基本特征。资源供应紧张,原生资源供应已远远不能满足快su增长的资源需求,严重制约了我国经济社会的可持续发展。
对于钢铁工业来说,由于我国铁矿石资源相对紧缺,这些问题尤为突出。近10年来,我国钢铁积蓄量增长近2.8倍,人均不足5 t,相比之下,美国、日本都超过了人均30 t;目前世界钢铁业的废钢铁应用占粗钢总产量比重的40%~45%,在我国即使是废钢消耗量创纪录的2009年,也仅占粗钢产量的14.6%;另外,我国目前废钢利用率仅为19.9%,远低于世界平均水平的48.3%。无论在人均钢铁资源拥有量、废钢应用水平还是循环利用率上,我国都远落后于世界平均水平。
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化学法去污导致交*污染的可能性高,尤其是为了限制二次废物产生量时,或采用循环去污时,交*污染的可能性更大。实施化学法表面去污时,由于要使用各种不同的化学试ji和相应的专用设备及动力,因此,需要相当的运行费用支持,然而,这种运行费通常是可以接受的。但是,由于化学法表面去污会产生大量的二次废液,它们的处理、整备、暂存和处置费用相对去污本身而言,可能要高出许多。化学法初步去污后,一般来说,金属物件达不到清洁解控水平或限制性利用控制水平,当金属设备解体后,实施深度化学去污,可能会使大部分金属的残留污染水平低于清洁解控水平或限制性利用控制水平。但是,由于缝隙的存在或深度污染,还会有相当部分废金属不得不按放射性废物进行处理。正由于化学深度去污法存在这些缺点,往往限制了化学法去污技术的应用。
某些机械去污技术可以使废金属达到有效去污,在某些特定情况下,可使金属表面的残留放射性污染水平降低到清洁解控水平或限制性利用水平。但是,本去污技术对体污染的废金属无效,对具有复杂几何形状的金属物件也难以达到有效去污。另外,这些去污技术都只限于拆卸解体后废金属部件的深度去污或具有相对较大空间、且外照射剂量不太高的大型设备的初步去污。而对于在线设备、管道的初步去污而言,较适宜的去污技术可能只有高温高压水循环去污或高温高压燕汽去污技术。 由于在使用该类去污技术时,会产生大量烟尘、气雾,致使工作环境空气质量恶化,必须采取相应的措施以保护工作人员健康和环境安全。另外,由于高压水或空气的应用,工业安全也是一个潜在的严重问题。
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