Stoffkreisläufe beim Umgang mit begrenzten Ressourcen
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- Clemens Maier
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Stoffkreisläufe beim Umgang mit begrenzten Ressourcen 1 LC Hintergrundinformationen 2 3 Gründe für unsere Recyclingaktivitäten Praxisbeispiele
2 Firmenhintergrund 2004 gegründet - 45 Mitarbeiter - 2 Standorte Lage der beiden Standorte in Sachsen LC Dresden Hauptgeschäft: Recycling von Wasser Zwickau seit 2007 Chemnitz Langenweißbach seit 2005
3 Loser Chemie Einblicke Geschäftsbereich 1 Betrieb Langenbach: Anorganische Chemie: Aluminium und Barium, 6600 t/a PAC und t/a Aluminium- sulfatlösungen. Wasser Chemie Geschäftsbereich 2 Betrieb Zwickau Organische Chemie: über 500 Hilfsmittel für Papier-, Textil-, Leder-, Trinkwasser und Abwasserindustrie weltweit Geschäftsbereich 3 Recycling Ressourcen neue Verwertungsstrategien
4 Das Problem: Die Herausforderung: Die Lösung: Preise für Rohstoff steigen Substitution von Rohstoffen Einsatz von Sekundärrohstoffen (Abfall?) Entwicklung von Recycling-Strategien Metall Preis Index
5 Alternative Rohstoffe? Wie viel Aluminium ist in welchen Abfällen enthalten! Al 13 20% Al 0% 10% (Photovoltaik Abfall) + + Al 2 (SO 4 ) 3 -Lösung PAC für Anwendung in Papierund Abwasserindustrie AgNO 3 -Lösung Si
6 Beispiel: Aluminiumchemie LC Herstellung von Aluminiumsulfat aus 100 % Abfall Produkt erfüllt die Anforderungen nach 11 der TrinkwV 2001 DIN EN 878 (Qualität: eisenarm, Typ 2) zugelassen gemäß XXXVI. Empfehlung zur gesundheitlichen Beurteilung von Materialien und Gegenständen für den Lebensmittelkontakt
7 Situation verschärft 72 von 131 analysierten Ländern wenden Ausfuhrbeschränkungen an! Quelle: Mark Curtis (
8 Allgemeine Betrachtung EU Report listet 14 kritische mineralische Rohstoffe Antimon Beryllium Kobalt in alphabetischer Reihenfolge Gallium Germanium Graphit Indium Magnesium Niobium Metalle der Platin Gruppe Elemente der Seltenen Erden (SEE) Tantal Wolfram 41 Materialien wurden inzwischen als potentiell kritisch bewertet! ec.europa.eu
9 Wo sind diese Elemente zu finden? USGS, Minerals Yearbook-2011, Indium USGS, Mineral Commodity Summeries, January 2012, Indium
10 Die Problemlösung ist für einen Einzelnen nicht wirklich wirtschaftlich zu bewältigen. Herausforderungen niedrige Konzentration Mischungen, verschiedene Substrate, unterschiedliche Matrix (Transport) (Erfassen) Antworten Erkennen und Ausnutzen vorhandener oder sich ergebender Synergien universelle und einfache Methoden Verwertung der Matrix kein neuer Abfall
11 Beispiel Dünnschichtphotovoltaik-Abfall CIS/CIGS = Cu, In, S, Se, Ga CdTe 1. Stapeln 2. Extrahieren 3. Waschen
12 Beispiel Dünnschichtphotovoltaik-Abfall
13 Beispiel Dünnschichtphotovoltaik-Abfall Komponenten/Material: 210 kg Glas 35 recycelte PV-Scheiben (120 x 60 mm) 200 kg Aluminium Rahmen Material wie für PV mounting
14 Realität CdTe Dünnschichtphotovoltaik-Abfall [%] 100,00 90,00 100,00 94,40 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 200g/t Tellur = 25 USD [99,99%] (September 2012 ) 10,00 0,00 Abfall Glas 3,80 EVA (Kunststoff) 0,02 0,03 Te Cd
15 Beispiel chemische Industrie Katalysatoren Entmetallisierung von Katalysatoren mg/l Automobilbau Pd Rh Os Pt Zusammensetzung Katalysator: ca. 1-5 % Metalle der Platin-Gruppe ca % Matrix (Bsp.: Al-Verbindungen)
16 Beispiel Leuchtpulverabfälle Extraktion der Leuchtpulverabfälle 8,00 7,00 6,8 6,00 5,00 g/l 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2,4 0,92 0,6 0,014 0,0048 0,0021 Ce Eu Gd Tb Y Lu (Hg) Sollen diese Schätze auf der Deponie landen?
17 Beispiel für ein Zero Waste Concept Abfall aus der Magnetproduktion Verwertung von Supermagnet abfall LC CIS PV Eisen-Verbindung Produktions abfall Bor-Verbindung Neodym-Verbindung
18 Fazit Abfall oder Produkt? aluminiumhaltiger Schlamm Abfall oder Produkt? verdünnte Schwefelsäure % Verwertung Al 2 (SO 4 ) 3 Aluminiumsulfat-Lösung zur Wasseraufbereitung
19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt: Bahnhofstr Langenweißbach Tel: /5320
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