THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT

Podobné dokumenty
POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK

Karta předmětu prezenční studium

Expert na zelenou energii

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Moderní postupy využití škváry ze ZEVO

Vývoj technologie recyklace polypropylenu z vyřazených olověných baterií

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM

Zpracování použitých elektrozařízení

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

Karta předmětu prezenční studium

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Produkty. leading PRODUCTS.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 11/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech

a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR, a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR,

VLIV SLOŽENÍ ELEKTRODOVÉ HMOTY NA EXTRAKCI ZINKU Z VYPOTŘEBOVANÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ. JIŘÍ FORMÁNEK a JITKA JANDOVÁ. Experimentální část.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

Brno 13. září Ing. Martin Vaněček

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Jiří Botula. Možnosti získávání Li z nerostných surovin a odpadů na území ČR

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

Recyklace stavebního odpadu

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Následující grafy a tabulky představují část zjištěných výsledků a porovnání s celorepublikovými průměry z roku 2016.

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI DRUSUR

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

Recyklace neušlechtilých kovů. Perfektní řízení materiálu

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

CENOVÉ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ

Metodika vzorkování a analýz skladby směsného domovního odpadu

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Geochemie endogenních procesů 1. část

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

Energetické využití komunálního odpadu

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŢÍ

Mgr. Ladislav Blahuta

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

UPLATNĚNÍ KERAMICKÝCH FILTRŮ PŘI ODLÉVÁNÍ OCELOVÝCH INGOTŮ II. APLICATION OF CERAMIC FILTERS IN INGOT CASTING PROCES (PART II)

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

Outline of options for waste liquidation through gasification

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE VÁŠEŇ ODPOVĚDNOST TÝMOVÁ PRÁCE

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VYUŽITELNOST HETEROGENNÍCH PLASTOVÝCH ODPADŮ NA BÁZI PVC. Ivo Špaček

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Transkript:

ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT Rostislav Burkovič a, Jiří Botula a, Vlastimil Řepka a, Lukáš Kroča b a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, rostislav.burkovic@vsb.cz a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, jiri.botula@vsb.cz a VŠB TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, vlastimil.repka@vsb.cz b Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI, kroca@kovopb.cz Abstrakt Amortizační odpady z elektrotechnického a elektronického průmyslu jsou charakterizovány složitou směsí kovů a slitin kovů společně s produkty na bázi polymerů. Zpracování těchto odpadů tak naráží na stanovení podmínek pro zpracování kovů, a následně na zpracování plastů. Základním předpokladem pro následné zpracování je rozdělení směsného produktu na kovový a nekovový podíl tak, aby v kovové frakci byl minimální obsah polymerů a naopak v nekovové frakci minimální obsah kovů. Předložený příspěvek se zabývá stanovením postupů pro toto rozdělení. Klíčová slova: amortizační odpad, třídění, fluidní separace, kovový a nekovový produkt Abstract Amortisation wastes generated from products of electrical and electronic industries represent a sphere of complicated mix of materials since this waste contains metal-based products as well as polymer-base products. Their treatment thus encounters a problem of determination of conditions for metal processing and then processing of plastics. The basic presumption for pro processing is the separation of material-mixture to metallic and non metallic fraction. In the metallic fraction should be the minimum amount of plastic particles and vice-versa. Presented paper is focused on determination of procedures for selection of these materials. Keywords: amortisation wastes, sorting, fluid separation,metal and non metallic products 1. ÚVOD Dle dostupných údajů je množství kovů ve výrobcích elektronického a elektrotechnického průmyslu asi 40 %, polymerů je cca 30 % a 30 % je těžkotavitelných oxidů. Se stoupající úrovní technologií, miniaturizací přechodem na galvanické pokovování, využití nanotechnologií klesá množství kovů obsažených v těchto odpadech. Pro stanovení postupů k oddělení kovové a nekovové frakce byl použit materiál z KO, Příbram a.s.nástupnická. 2. CHARAKTERISTIKA ZPRACOVÁVANÝCH MATERIÁLŮ Vstupní materiál pro úpravu je velmi různorodý, je tvořen zejména výrobky audiovizuální techniky a výrobky počítačové techniky, případně výrobky telekomunikační techniky (obr.1). Tento je po odstranění úplně nevhodných součástí, jako je sklo, plechy aj. drcen na řetězovém drtiči, který je vstupním agregátem úpravy elektrošrotu na lince instalované v Kovohutích Příbram nástupnická a.s. Produktem úpravy je drť o velikosti cca 4x4 cm pro další zpracování (obr.2).

Obr. 1 Vstupní materiál pro řetězový drtič Fig.1 Input material for chain crusher Obr. 2 Nadrcený materiál Fig.2 Crushed material 3. SÍTOVÁNÍ DRCENÉHO MATERIÁLU Veškeré dodávky drceného odpadu z elektronického a elektrotechnického odpadu byly sítovány na sítech o velikosti ok 8, 4, 2, 1, 0,5 mm. Při třídění byl zvolen kmitočet 1 mm, doba třídění 5 minut, výsledky třídění jsou uvedeny na obr.3. Z těchto hodnot vyplývá, že podíly nad 4 mm představují více než 50 % drceného odpadu. 30,0 25,0 procenta 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 > 8 mm 4-8 2-4 1-2 0,5-1 <0,5 frakce Obr. 3 Znázornění obsahu jednotlivých frakcí Fig.3 Particle size fraction 4. ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU NA FLUIDNÍM SEPARÁTORU Materiál vytříděný na třídícím sítu byl dále separován na laboratorním fluidním separátoru TRIPLE S typ V135E (obr.4), který je instalován na oddělení úpravy nerostných surovin, HGF, VŠB-TU Ostrava. Zařízení je použitelné ke gravitačnímu rozdružování užitkových surovin s využitím principu fluidizace, tzn. rozdělení suchého, zrnitého materiálu ve vzestupném proudu vzduchu, přičemž hlavními dělícími veličinami jsou rozdílná hustota, tvar a velikost zrn jednotlivých složek suroviny. Pro separaci na fluidním separátoru byly použity frakce 0,5-1 mm, 1-2mm a 2-4 mm. Při této separaci byl získán nekovový podíl z první separace (NKP1), meziprodukt z první separace (MP1), Al folie, kovový podíl

z první separace (KP1), který byl znovu separován při čemž bylo dále získáno nekovový podíl z druhé separace (NKP2), meziprodukt z druhé separace (MP2) a konečný kovový podíl z druhé separace (KP2) (viz.schéma 1) Obr.4 Fluidní separátor Fig.4 Fluid separator frakce 2-4 mm, 1-2mm, 0,5-1 mm NKP1 MP 1 KP 1 folie Al NKP 2 KP 2 MP 2 Schéma 1. Postup pro fluidní separaci jednotlivých frakcí Scheme 1. Process for fluid separating of particular fractions Tab.1 Zastoupení jednotlivých produktů z fluidní separace Tab. 1 Distribution of particular products from fluid separation frakce celkem KP2 NKP2 NKP1 Folie mm g % g % g % g % g % 2-4 4781 100 1630,5 34,1 1362 28,5 1764 36,9 24,5 0,5 1-2 2505,5 100 855,5 34,2 421,5 16,8 1220,5 48,7 8 0,3 0,5-1 1124 100 356 31,7 300 26,7 466 41,4 2 0,2

Z výsledků vyplývá, že podíl kovové složky představuje cca 30-35 %, organická část je tvořena 65 70 %, malý podíl představují folie, meziprodukt (MP1 a MP2) byl započten do nekovového podílu (NKP1 resp.nkp2). 5. CHEMICKÉ ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH FRAKCÍ A PRODUKTŮ Z FLUIDNÍHO TŘÍDĚNÍ Pro chemické analýzy byly použity jednotlivé frakce získané při třídění na sítech a dále vzorky separované na fluidním separátoru. 5.1 Chemické analýzy po základním třídění Základní třídění proběhlo na vibračním sítě o velikosti ok 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm a 0,5 mm a kvartací byly odebrány vzorky pro analýzy. V tab.2 je uvedena chemická analýza jednotlivých frakcí. Tab.2 Chemická analýza vzorků po sítovém třídění Tab.2 Chemical analysis of samples after grain size sorting vzorek Cu Pb Sn Ag Au SiO 2 % úbytek hmotnosti při žíhání na 700 C E1 >8mm 8,83 0,66 1,09 0,01 <0,001 5,84 66,2 E2 4-8 mm 11,1 1,03 1,61 0,05 <0,001 4,78 66,4 E3 2-4 mm 27,2 4,36 5,90 0,04 0,003 5,05 39,3 E4 1-2 mm 16,1 1,26 2,05 0,04 0,001 8,35 51,8 E5 0,5-1 mm 14,0 0,56 0,92 0,03 <0,001 9,28 52,0 E6 < 0,5 mm 31,2 1,69 2,18 0,04 <0,001 12,32 18,4 Z hodnot získaných chemickou analýzou vyplývá, že hranicí pro zabezpečení následného třídění je velikost frakce do 4 mm. Tato hranice ukazuje zvýšené obsahy kovů a naopak snížení úbytku organiky zjištěné při žíhání vzorků. 5.2. Chemické analýzy frakcí po fluidní separaci Na fluidním separátoru (tab.1) byly získány následující podíly Kovový podíl (KP) u frakcí 0,5-1, 1-2 a 2-4 mm podíl KP2 Nekovový podíl (NVD) u frakcí 0,5-1, 1-2 a 2-4 mm podíl NKP1 Meziprodukt (MVD) u frakcí 0,5-1, 1-2 a 2-4 mm podíl NKP2 Kovový podíl byl zpracován ve třech etapách tavení tak, aby se získal representatívní vzorek pro následné odebrání třísek k chemické analýze, Rozbor kovového podílu, nekovových podílů a meziproduktů je uveden níže.

Tab.4 Chemické analýzy frakce 2-4 mm Tab. 4 Chemical analysis of fraction 2 4 mm KP 53,9 15,3 24,5 0,22 0,002 NVD 7,82 0,38 0,5 0,02 0,001 3,18 74,5 MVD 21,5 1,57 2,42 0,06 0,001 14,58 39,8 Tab.5 Chemické analýzy frakce 1-2 mm Tab. 5 Chemical analysis of fraction 1-2 mm KP 79,4 9,5 12,5 0,22 0,003 NVD 5,5 0,15 0,18 0,01 0,001 5,3 70,2 MVD 30,5 3,89 6,09 0,15 0,006 15,97 11,8 Tab.6 Chemické analýzy frakce 0,5-1 mm Tab. 6 Chemical analysis of fraction 0,5-1 mm KP 88,9 5,7 7,02 0,21 0,003 NVD 2,11 0,17 0,16 0,008 0,001 3,56 67,9 MVD 13,93 0,75 0,79 0,1 0,002 18,68 25,4 Z výše uvedených hodnot vyplývá, že nekovový podíl ze separace frakce KP1 (MVD u všech frakcí), vykazuje vyšší hodnoty jednotlivých analyzovaných kovů včetně hodnot drahých kovů Ag a Au. Proto tyto podíly bude nutno ještě podrtit na menší rozměry tak, aby došlo k oddělení kovové složky od nekovové. ZÁVĚR Ve výše uvedeném příspěvku je uveden popis chování odpadu z elektrotechnického a elektronického průmyslu po jeho předúpravě na řetězovém drtiči. Jednotlivé frakce se vyznačují po rozdělení na třídícím sítě svými specifickými vlastnostmi a je nutné provést další úpravy tak, aby došlo k oddělení kovové a nekovové frakce k následnému rozdělení. Z výsledků vyplývá, že podíl nekovové složky po prvé fluidní separaci je cca 25 %, podíl nekovové složky po druhé fluidní separaci činí cca 35 % a kovové složka je na hodnotě cca 30 %. V nekovových složkách je ale nezanedbatelné množství ještě neodseparovaných kovů. Je třeba konstatovat, že veškeré závěry, učiněné v rámci výše uvedených experimentálních prací, jsou platné pouze pro dané zařízení a v případě instalace provozních separátorů bude nutno vhodné podmínky ověřit za provozních podmínek. Tento příspěvek vznikl za podpory MPO při spoluřešení projektu FR-TI1/301 Výzkum a vývoj průmyslové technologie při zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu