AISORT by Xingyao Robotics

System sortowania E Waste | AISORT

Przegląd aplikacji — recykling elektroniki

Sortowanie elektroodpadów w nowoczesnych zakładach recyklingu

Odpady elektroniczne (WEEE) to najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie – w 2025 r. wytworzono 62 miliony ton, a do 2030 r. liczba ta ma osiągnąć 82 miliony ton. Sortowanie elektroodpadów umożliwia odzysk cennych materiałów (metale szlachetne, miedź, aluminium, tworzywa konstrukcyjne) przy jednoczesnym bezpiecznym usuwaniu niebezpiecznych komponentów (baterie, przełączniki zawierające rtęć, kondensatory). Złożoność materiałowa elektroodpadów – pojedyncze urządzenie może zawierać ponad 60 elementów – sprawia, że jest to najbardziej wymagająca aplikacja do sortowania w oparciu o czujniki.

Charakterystyka materiałów i wyzwania związane z sortowaniem

Wyzwania związane z sortowaniem elektroodpadów: ekstremalna różnorodność materiałów (od tworzyw sztucznych o małej gęstości po metale szlachetne o dużej gęstości) wymagająca podejścia obejmującego wiele technologii; niebezpieczne elementy, które należy zidentyfikować i usunąć przed zniszczeniem (baterie stwarzają ryzyko pożaru podczas obróbki mechanicznej); bromowane tworzywa sztuczne zmniejszające palność, które podlegają ograniczeniom na mocy Konwencji sztokholmskiej i muszą być oddzielane; oraz szybko rozwijające się projekty produktów, które z roku na rok zmieniają skład materiałowy strumienia e-odpadów.

Zalecany stos technologii sortowania

Wstępne niszczenie: ręczne lub automatyczne usuwanie baterii, kaset z tonerem i dużych niebezpiecznych przedmiotów. Rozdrabnianie końcowe: XRT (separacja metali, tworzyw sztucznych i ceramiki na podstawie gęstości) → prąd wirowy (metale nieżelazne) → indukcja (stal nierdzewna, miedź) → NIR (identyfikacja polimerów frakcji tworzyw sztucznych) → RGB (sortowanie tworzyw sztucznych na podstawie koloru). W przypadku odzyskiwania metali szlachetnych po sortowaniu mechanicznym stosuje się dodatkowe procesy grawimetryczne i chemiczne.

Testy wydajności

Te wzorce przedstawiają osiągalną wydajność przy użyciu nowoczesnego sprzętu sortującego opartego na czujnikach, przy założeniu, że sprzęt o odpowiednich rozmiarach i dobrze utrzymany działa na reprezentatywnym materiale surowcowym. Rzeczywiste wyniki zależą od konkretnego składu materiału, przepustowości i warunków pracy.

MetrykaCel
Odzysk metalu>95% dla Cu/Au/Ag/Pd
Czystość tworzyw sztucznych>97% w przeliczeniu na polimer
Przepustowość2-8 t/h (WEEE)
Cząstki Rozmiar5–100 mm po rozdrobnieniu