Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "e-waste" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Research of Condensers Recyclability
Badania recyklingu kondensatorów
Autorzy:
Bedekovic, G.
Grbes, A.
Zugcic, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319127.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
e-waste
condensers
recycling
aluminium
gravity concentration
e-odpady
kondensatory
recykling
wzbogacanie grawitacyjne
Opis:
Nowadays, electric and electronic equipment (EEE) are an integral part of every household and office and it could be said that EEE entered into every pore of modern society. Rapid technological development in the modern world brings as much advantages as it brings bigger amount of waste and this especially refers to the waste electrical and electronic equipment (WEEE). Condensers or capacitors are an integral part of every electronic device. There are many types of capacitors. Aluminium electrolytic capacitors are the most common because their inexpensive electrolytic. The electrolytic capacitors are composed of about 50 % of aluminium by mass and because that they could be a good source of aluminium. This paper presents research of possibility of aluminium recycling from electrolytic capacitors using gravity concentration. Separation of aluminium from the cylindrical shape capacitors in size from 7 to 80 mm was carried out using wet shaking table. Four different grain sizes were tested in plant scale (+8 mm, 8/4 mm, 4/2 mm and -2 mm), while only grain size 4/2 mm were tested in a laboratory scale. The separation efficiency was evaluated on the basis of three parameters: mass yield, aluminium recovery and grade of concentrate. The results obtained in plant scale showed that aluminium recovery and grade of aluminium concentrate increases with decreasing grain size. The best results of recovery of 95.19% and grade of 99.98% were obtained in grain size 4/2 mm, while mass yield was constant at level about 23%. Grain size of 4/2 mm was also tested in laboratory scale and the results showed that small capacitors are more suitable for separation than the larger one. The results showed that it is possible to separate aluminium from capacitors into high quality concentrate.
W dzisiejszych czasach urządzenia elektryczne i elektroniczne (EEE) są integralną częścią gospodarstw domowych czy biur, można powiedzieć, że znajdują się w każdej komórce nowoczesnego społeczeństwa. Rozwój technologiczny przynosi ze sobą zarówno zalety, jak i minusy – większa ilość odpadów, w tym odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Kondensatory i skraplacze są elementem każdego urządzenia elektronicznego. Jest wiele typów kondensatorów, aluminiowe są najpopularniejsze z racji swojego niekosztownego wykonania. Kondensatory elektrolityczne składają się w ok. 50% z aluminium, mogą więc być jego źródłem. Artykuł prezentuje badania nad możliwościami recyklingowymi aluminium pochodzącego z kondensatorów elektrolitycznych użytych jako wzbogacanie grawitacyjne. Rozdział aluminium odbywa się w cylindrycznych kondensatorach o rozmiarze 7 x 80mm przy użyciu stołów koncentracyjnych na mokro. Testowano cztery różnej wielkości ziarna w skali pilotowej (+8mm, 8/4mm, 4/2mm i -2mm) oraz jedno, 4/2mm, w laboratorium. Skuteczność rozdziału oceniona została na podstawie trzech parametrów: wydajności masowej, odzysku aluminium i stopnia wzbogacenia. Wyniki otrzymane w skali pilotowej pokazują, że odzysk aluminium i stopień jego wzbogacenia wzrasta wraz z wielkością ziaren. Najlepszy wynik: uzysk - 95,19% - oraz zawartość – 99,98% - zostały uzyskane dla uziarnienia 4/2mm, podczas gdy wydajność masowa pozostawała stała na poziomie 23%. Badania nad ziarnami o wielkości 4/2mm, prowadzone w środowisku laboratoryjnym, pokazały, że małe kondensatory są lepiej przystosowane do rozdziału aluminium niż duże. Wyniki potwierdzają możliwość odzysku aluminium z kondensatorów oi uzyskania koncentratów o wysokiej jakości.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2014, R. 15, nr 2, 2; 205-210
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Separation of Copper from Telephone Cables by Gravity Concentration
Separacja miedzi z kabli telefonicznych za pomocą metody wzbogacania grawitacyjnego
Autorzy:
Bedekovic, G.
Sobota, I.
Lasic, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/318244.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
e-odpady
kable UTP / STP
recykling
miedź
wzbogacanie grawitacyjne
e-waste
UTP/STP cables
recycling
copper
gravity concentration
Opis:
Waste electric and electronic equipment (WEEE) is the fastest growing waste stream compared to other types of waste and thus there is an increasing need for its efficient management. Disposal at landfills is not desired by the fact that this type of waste contains a number of useful materials that can be used again, as well as dangerous substances for which disposal is not desirable. This paper presents the results of laboratory tests of separating copper from telephone (UTP and STP) cables that are an integral part of electronic equipment. Testing was carried out by method of gravity concentration using Wilfley shaking table and Humphreys spiral concentrator. The results showed that these devices can be used successfully to obtain copper concentrate whereby better results were obtained at the shaking table.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) to najszybciej rosnący strumień odpadów w porównaniu do innych rodzajów odpadów, a tym samym powstaje zapotrzebowanie na jego skuteczne zarządzanie. Unieszkodliwianie odpadów na składowiskach odpadów nie jest pożądane z uwagi na to, że ten rodzaj odpadów zawiera wiele użytecznych materiałów, które można wykorzystać ponownie, a także substancje niebezpieczne, których składowanie wymaga spełniania rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych separacji miedzi z kabli telefonicznych (UTP i STP), które stanowią integralną część sprzętu elektronicznego. Separację przeprowadzono metodą wzbogacania grawitacyjnego na stole wytrząsającego Wilfley i Humphreys oraz separatorze spiralnym. Uzyskane wyniki wykazały, że te urządzenia mogą być z powodzeniem stosowane do uzyskania koncentratu miedzi.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2018, R. 19, nr 1, 1; 67-72
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Survey on effective disposal of e-waste to prevent data leakage
Autorzy:
Victor, Akila
Arunkumar, Gurunathan
Rajkumar, Soundrapandiyan
Selvanambi, Ramani
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38708999.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Tematy:
e-waste
data leakage
data leakage detection
data leakage prevention
datadisposal
data destruction
data security
end of life of data
e-odpady
wyciek danych
wykrywanie wycieków danych
zapobieganie wyciekom danych
usuwanie danych
niszczenie danych
ochrona danych
koniec życia danych
Opis:
E-waste refers to electronic products that are of no use, not working properly, and either close to or at the end of their “useful life”. Companies generate large amounts of e-waste when they replace old and outdated IT hardware with new technologies. Disposing of this e-waste is not so simple, as it may contain a significant amount of intellectual property in the form of data. Timely elimination of these records and data is very crucial to secure it. E-waste cannot just be discarded due to associated data security, confidentiality, compliance and environmental risks and policies. Even after deleting data, it can still be prone to social engineering attacks by malicious individuals. Data leakage is the unauthorized transmission of data from within an organization to an external destination or recipient, and it can be transferred electronically or physically. Nowadays, protecting data is of upmost importance for organizations. However, organizations still fail at destroying confidential data from their end-of-life equipment. This article focuses on how to detect data leakage and try to find those responsible for doing so. Different Data Loss Prevention (DLP) techniques that are currently being used by many organizations are discussed and some suggestions are provided for developing more consistent DLP and overcoming the weaknesses prevalent in these techniques. Furthermore, this article discusses various algorithmic, logical, and methodological foundations and procedures followed for large-scale data disposal, determining when the life of data comes to an end.
Źródło:
Computer Assisted Methods in Engineering and Science; 2024, 31, 2; 187-212
2299-3649
Pojawia się w:
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies