Elektronik-Schrott-Recycling, neue Entwicklungen im Bereich der Sondermetallrückgewinnung

Ähnliche Dokumente
Rohstoff Elektroaltgerät - ein Baustein zur nachhaltigen Rohstoffsicherung. Dr. Georg Fröhlich Geschäftsführer, Electrocycling GmbH

Ökonomische Gewinnung von Rohstoffen aus Elektroaltgeräten in Deutschland. Dr.- Ing. Georg Fröhlich Geschäftsführer, Electrocycling GmbH

r 3 Verbundprojekt InAccess

Aluminium. Eisen. Gold. Lithium. Platin. Neodym

H Wasserstoff. O Sauerstoff

Hohlkathodenlampen, 37 mm 2. Für Pye Unicam (Thermo)-AAS und Varian-AAS, kodiert, 3. Analyt Jena (unkodiert) 3. Perkin Elmer Original-Zubehör 5

EAG Recycling Chancen und Herausforderungen. Univ.Prof. DI Dr.mont. Roland Pomberger

Kai Kramer. Qualitäts- und Umweltmanagement

Edelmetalle-Fundamentale Werte Seltene Erden

Diese Lampen sind direkt in AAS der Marken Agilent, GBC Analytik Jena, Thermo Scientific, Hitachi, Shimadzu und vielen anderen einsetzbar.

Dipl.-Ing. Maik Bergamos

Potenzial und Recycling Seltener Erdmetalle aus IT-Geräten

Mehr Kreislaufwirtschaft aufgrund des WEEE Recast?

RÜCKGEWINNUNG WIRTSCHAFTS- STRATEGISCHER ROHSTOFFE

Stoffkreisläufe beim Umgang mit begrenzten Ressourcen

"Elektronikschrott eine komplexe Rohstoffquelle für neue Werkstoffe"

Hydrometallurgische Raffination Seltener Erden

INFORMATIONSWORKSHOP

ROHSTOFF-REPORT MITTELFRANKEN 2012

Recyclingkonzepte für Photovoltaikmodule

Keine Zukunft ohne Rohstoffe Strategien und Handlungsoptionen Ergebnisse der Studie für die vbw

Wie viel Recycling braucht eine nachhaltige Wirtschaft?

Lösung für die Elektroaltgeräte-Entsorgung in Deutschland - alte und neue Strukturen Dr. Georg Fröhlich, Electrocycling GmbH

Rohstoffabhängigkeit in der MEM-Industrie Swiss Green Economy Symposium, 14. November 2016, Winterthur

Praktische Auswirkungen und Potentiale des neuen Elektrogesetzes

Unvergängliche Werte und Fundament unseres modernen Lebens. Ihr Antrag Strategische Metalle

InAccess Rückgewinnung von Indium durch effizientes Recycling von LCD-Bildschirmen

Die Energiewende braucht die Rohstoffwende

Nitratabbau im Grundwasser Kenntnisstand t aus Messungen

Ätzen. Günter Petzow. Metallographisches Keramographisches Plastographisches. Materialkundlich- Technische Reihe 1. Unter Mitarbeit von Veronika Carle

Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz - Herausforderungen und Chancen Dr. Andreas Jaron

Rückführung strategischer Metalle Schließen von Stoffkreisläufen durch Recycling

Anhang 3.2: Zuordnung der Absorptionsklassen und f 1 -Werte zu den chemischen Verbindungen Absorptionsklassen. Verbindungen

Produktion der Zukunft

Circular Economy mehr als Kreislaufwirtschaft?

Elektroschrottrecycling in Zeiten teurer Rohstoffe - eine wirtschaftspolitische Sicht -

Volatilitätsmonitor April 2018 Seite 1

Ressourcenorientierte Aufbereitung von Elektroaltgeräten UPgrade

Entsorgungsfachbetrieb

Staat: DE Bundesland: BW Postleitzahl: Ort: Oberderdingen

Die Zukunft der Industriegesellschaft

BEARBEITUNGS- TECHNIK

Zukunftsprojekt Erde. Rohstoffe für unsere Zukunftsfähigkeit. Berlin, 18. und 19. Oktober 2012

Technologie Metalle + Seltene Erden

Recyclingtechnologien für kritische Rohstoffe. 25. Aachener Kolloquium Abfallwirtschaft

Preismonitor Juli 2017 Seite 1/16

Urban Mining. Die Zukunft des Mülls? Sonderabfalltag 2014 Peter Heusser

BEARBEITUNGS- TECHNIK

Gehen uns die Rohstoffe aus? Dr. Hubertus Bardt 19. Juni 2012, Heilbronn

Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung... 1

10 Jahre ReUse-Computer Projekt Köpenick. Nachhaltigkeit in der IT-Welt Die Rohstoffe für Computer. Dipl.-Betriebswirt Stefan Ebelt

Keine Zukunft ohne Rohstoffe Strategien und Handlungsoptionen

Kommunalreferat Abfallwirtschaftsbetrieb

Seite 1. Online-Code 27b2dq (auf ins Suchfeld eingeben)

2.6. Beseitigen Kennnummer nach 28 NachwV: vorbereitend abschließend

BEARBEITUNGS- TECHNIK

Wirtschaftsstrategische Rohstoffe (r 4 ) Innovative Technologien für Ressourceneffizienz Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe

Preismonitor Juli 2016 Seite 1/16

Preismonitor September 2016 Seite 1/16

1. Prisma 7+5 = 12 Punkte

Bearbeitungs- Technik PRÜFUNG BET130. Name: Klasse: Gruppe: Datum: Selbsteinschätzung: (obligatorisch) Note: Ausgabe: 8.

Gewinnung und Trennung von Lanthanoiden. Von Sascha Hacker und Hendrik Ebbing

INHALTSVERZEICHNIS. TEIL 1: Was Sie wissen müssen 19. VORWORT 15 Noch ein Wort unter uns 17

Volatilitätsmonitor. Oktober 2018

Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen. Didaktikpool

Vom Abfall zum Rohstoff Perspektiven der Kreislaufwirtschaft

Anlage 45 52a zum Zertifikat mit der Nummer 2018/005

Metalle für das Energiesystem der Zukunft

Elektroschrott: Recycling vs. Export

Entsorgungsfachbetrieb

Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von Rohstoffen

Atombau und Atommodelle Arbeitsblätter

Volatilitätsmonitor. August 2018

Entsorgungsfachbetrieb

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

Warenbezeichnung (selbsterklärend) 2016

Spurenelemente im Grundwasser Niedersachsens. Dr. Dörte Budziak

Physique. 1. Strahlenoptik (16 Punkte)

Urban Mining Die Stadt als Rohstoffquelle Dr. Siegfried Behrendt

Eugen-Gerstenmaier-Str Espelkamp

Was steckt drin im Handy?

TönsLM. Produktqualitäten und Verwertungsmöglichkeiten: Metalle

Materialflüsse der elektrischen und elektronischen Geräte in der Schweiz

Was steckt in (d)einem Handy? Die Handy-Rohstoffbox Britta Bookhagen

Wasserstoff. Helium. Bor. Kohlenstoff. Standort: Name: Ordnungszahl: Standort: Name: Ordnungszahl: 18. Gruppe. Standort: Ordnungszahl: Name:

Pyrometallurgie: Recycling von Elektronik- und Batterieschrott

Taschenbuch. Chemiker und Physiker

Handy-Recycling. Teure Bestandteile, die zu schade für den Hausmüll sind.

Name des Entsorgungsfachbetriebs Peitzmann GmbH. 1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

Seltene Erden Exoten in der medizinischen Diagnostik. 20 Jahre TGZ Bitterfeld-Wolfen, 15. November 2012

Kreislaufwirtschaft am Beispiel der Lithium Batterien. Univ.-Prof. DI Dr. Roland Pomberger Wien,

Permanentmagnete in Elektrokleingeräten Möglichkeiten und Grenzen bei der Erfassung und dem Recycling

Entsorgungsfachbetrieb

Lab-Club Hohlkathodenlampen, Typ 37 mm 2-Pin

DIEIDEED E ER REALE ERT

Seite 29 von 186 zu ZZBE

Entsorgungsfachbetrieb

Anlage 32-40a zum Zertifikat mit der Nummer 2018/005

Transkript:

Elektronik-Schrott-Recycling, neue Entwicklungen im Bereich der Sondermetallrückgewinnung Dr.- Ing. Georg Fröhlich Geschäftsführer, Electrocycling GmbH

Electrocycling GmbH - Goslar Hamburg Berlin Goslar Köln Electrocycling System Frankfurt Stuttgart München Beratung Registrierungsservice Garantielösungen Berichterstattung Abbau von Anlagen Logistik Sammlung Transport Recycling, Verwertung Beseitigung

Aufbereitungsanlage für Elektroaltgeräte seit 1995 (Kapazität 80.000 t/a, ca. 180 Mitarbeiter) Bundes- und Europaweite Entsorgungsdienstleistung BImSchG genehmigte Anlage Firmendaten Bisher über 600.000 t Altgeräte verwertetet Wiederverwendung von Gebrauchtgeräten Gewinnung von Rohstoffen (Eisen-, Kupfer- Aluminium-, Glasund Kunststofffraktionen) und Rückführung in den Wirtschaftskreislauf Zertifikate: 1. Qualitäts- und Umweltmanagement (ISO 9001, ISO 14001) 2. Entsorgungsfachbetrieb 3. Erstbehandlungsanlage nach ElektroG

Primär- / Sekundärrohstoffe abbauwürdiges Erz Elektroaltgeräte 1t Eisen 2 t 2,5 t 1t Kupfer 300 t 20 t 1t Gold 300.000 t 125.000 t

Quelle: Deutsche Rohstoffagentur, Juli 2012 Kupfer

Boliden Aitik Mine Produktion 2014: 39,09 Mio. t Erz (107.000 t/tag) 67.692 t Kupfer 54,85 t Silber 1,77 t Gold

Quelle: stiftung-ear.de Verkauf: 1.897.160 t 100,00 % Recycling: 630.557 t 33,24 % Verkauf: 1.740.153 t 100 % Durchschnitt 3 Jahre Recycling: 783.069 t 45 % Soll 2016 Recycling: 1.131.099 t 65 % Soll 2019

Potential Aitik Mine/Elektroaltgeräte Deutschland Altgeräte Ist ca. 630.000 t/a Altgeräte max. ca. 1,9 Mio. t/a Erzförderung Aitik ca. 39 Mio. t/a Kupferinhalt ca. 31.500 t Kupferinhalt ca. 95.000 t Kupferinhalt ca. 67.700 t

Dreistufige Zerkleinerung- anschließende Sortierung Geräte und Geräteteile schadstofffrei Abluft Entstaubung Filterstaub Vorshredder Hammermühle Hammermühle Grobseparation Stahl Kunststoffe Fe-Fraktion Al-Fraktion Cu-Fraktion Stahl Magnetscheider Wirbelstromscheider NE- Konzentrat NE-Konzentrate Klassierer Mehrstufige Dichtesortierung Kunststofffraktionen Standardverarbeitung: 12 Anlagen - 70 Fraktionen - davon 35 Endfraktionen (Produkte, Abfälle)

Strategische Metalle und Metalle der seltenen Erden Strategische Metalle u.a. Indium, Gallium, Wismut, Tantal, Germanium, Tellur, Kobalt, Hafnium Metalle der Seltenen Erden (17 Elemente) Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium

Einsatzbereiche strategischer Metalle Indium: Flachbildschirme, Touchscreens, Leuchtdiode, Displays Hafnium: Computerchips, Lampen Gallium: Leuchtdioden, elektr. Hochfrequenzbauteile, integrierte Schaltkreise, Laser Wismut: optische Gläser, Bleiersatz Tantal: Mikrokondensatoren z.b. Mobiltelefone, Server Germanium: Glasfaserkabel und Infrarotoptik Tellur: Fotodioden und Dünnschicht-Solarzellen; optische Speicher (CD-RW) Kobalt: Lithium-Ionen-Akkus Neodym: Generatoren, Motoren Yttrium: Lasertechnik

F+E- Projekten, Zielmetalle ADIR: Gold, Silber, Pd, Pt, Tantal, Wolfram, Cobalt, Nickel, Mangan, Neodym und weitere SE ElmoReL: Gallium, Germanium, Gold, Silber, Ta LithorecI und II: Lithium, Aluminium, Kupfer, Kobalt, Mangan, Nickel, Graphit InAccess: Indium Tantal- Projekt: Tantal

Recycling von Flachbildschirmgeräten unter Berücksichtigung der Indiumrückgewinnung Aufbau von LCD- Bildschirmgeräten Bildschirmgeräte mit flächiger Hintergrundbeleuchtung Bildschirmgeräte mit seitlicher Hintergrundbeleuchtung größer 21 Zoll bis 21 Zoll

Entwicklung eines effizienten Sammel- und Identifikationssystems Getrennte Sammlung von großen und kleinen Bildschirmgeräten in Spezialboxen bei einem kommunalen Entsorger

Entwicklung Recyclingverfahren LCD Fernsehgerät - Fräswerkzeug wird entlang des Bildrandes geführt - Fräsprozess ohne Zerstörung der Hg- Beleuchtung

Entwicklung Recyclingverfahren Anlage für Bildschirmgeräte mit flächiger Hintergrundbeleuchtung - Taktzeit Fräsprozess: ca. 1 min - Überwachung der Hg- Emissionen (Arbeitsplatzumgebung und Abluft) - Taktzeit zur Entnahme der Hintergrundbeleuchtung: Je nach Gerät ca. 2 min

Entwicklung Recyclingverfahren Pilotanlage für Bildschirmgeräte mit flächiger Hintergrundbeleuchtung LCD-Einheit LCD-Folien Hg haltiger Röhrenbruch LCD-Streuscheiben

Entwicklung Recyclingverfahren 1. Zerstörung der Hg- Beleuchtungsröhren mit gleichzeitiger Absaugung 2. Schnittverlauf zur Trennung der bildgebenden Einheit vom Restgerät

Entwicklung Recyclingverfahren Prozess für Bildschirmgeräte mit seitlicher Hintergrundbeleuchtung

Entwicklung Recyclingverfahren Anlage für Bildschirmgeräte mit seitlicher Hintergrundbeleuchtung - Trennverfahren mit gezielter Separation und Abführung der Hg- haltigen Hintergrundbeleuchtung - Taktzeit < 1 min pro Gerät - Erzeugte Fraktionen: Hg-haltige Röhrenfraktion, LCD- Anzeige, Folienfraktion, Streuscheibe, Restgerät

Konzept Indium Rückgewinnung aus LCD-Panels In-Konzentrat Anreicherung Laugung Mechanische Aufbereitung LCD- Panels - Einbindung der zu entwickelnden Verfahren in bestehende Anlagen, bzw. Prozesse

Indium Rückgewinnung aus LCD-Panels Aufschluss der LCD-Displays und Abtrennung der Kunststoffe Lösung des enthaltenen Indiums aus der Displayglas- Fraktion Gewinnung und Anreicherung des gelösten Indiums im Ionentauscher oder Fällung des Indiums durch Veränderung des ph-werts

InAccess Anreicherung des Indium durch den entwickelten Prozess 1. Ausgangskonzentration: 10 mg/tv- Gerät 2. Display-Scheibe nach Entnahme: 170 mg/kg 3. Glasfraktion nach mechanischer Aufbereitung: 200 mg/kg 4. Konzentration nach Laugung: 560 mg/liter 5. In- Konzentrat nach Fällung: 15 %

Gewinnung von Tantalkondensatoren

Gewinnung von Tantalkondensatoren Leiterplatten- Mischung Vorsortierung Leiterplatten- Tantal- arm Leiterplatten- Tantal- reich Leiterplattenentstückung Leiterplatten ohne Bauteile Bauteile Bauteil- Sortierung Bauteile ohne Tantal Bauteile mit Tantal Tantal- Sortierung Bauteile ohne Tantal Tantal- Kondensatoren

Leiterplatten Tantal reich Leiterplatten Tantal arm Leiterplattten entstückt Bauteile gemischt Bauteile ohne Tantal Tantal- Kondensatoren

Leiterplattenentstückung Mechanische Beanspruchung, Prall/Schlag Laugung mit HCL und H 2 O 2 bei ca. 80 C Ablöten, Durchlauf- oder Batchofen Demontage Roboter Andere Verfahren

Leiterplattenentstückung Materialaufgabe Prinzipskizze Durchlaufofen Heizzone Sammelbehälter Bauteile Leiterplatten

Bauteilsortierung Prinzipskizze einer modernen, rechnergestützten Sortieranlage Quelle: www.tomra.com/de

Sortierung Bauteilfraktionen mit Tantalkondensatoren Zielfraktion: 97 % Tantalkondensatoren, 3 % Fehlaustrag Bauteile ohne Tantal Restfraktion: 96 % Bauteile ohne Tantal 4 % Fehlaustrag Tantalkondensatoren

Arbeitsfelder, Aufgaben Identifizieren relevanter (Alt) Produktgruppen: Welcher Rohstoff ist in welcher Menge in welchen Produkten enthalten Verfahrenstechniken zur Rohstoffgewinnung auswählen, entwickeln, optimieren: Verfahren zur Anreicherung strategischer Rohstoffe entwickeln Bestehende Verfahren auf Eignung zur Verarbeitung von Recyclingmaterial überprüfen Neue Verfahren zur Verarbeitung strategischer Rohstoffe entwickeln Optimale Verfahrensketten aus neuen und bestehenden Technologien kombinieren: Neue und vorhandener mechanische, sensorgestützte, chemische und metallurgische Verfahren berücksichtigen Übergreifende Expertengremien bilden Aufbau geeigneter Erfassungs- und Verwertungsnetzwerke

Electrocycling GmbH, 38644 Goslar, Landstraße 91, +49 5321 336723 Mehr zum Elektroaltgeräte- Recycling www.electrocycling.de