Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Неисправное и устаревшее электронное оборудование

Электронные отходы или электронные отходы - это утилизированные электрические или электронные устройства . Использованная электроника, предназначенная для ремонта, повторного использования, перепродажи, вторичной переработки путем рекуперации материалов или утилизации, также считается электронными отходами. Неформальная переработка электронных отходов в развивающихся странах может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека и загрязнению окружающей среды .

Компоненты электронного лома, такие как процессоры , содержат потенциально вредные материалы, такие как свинец , кадмий , бериллий или бромированные антипирены . Переработка и удаление электронных отходов может быть сопряжено со значительным риском для здоровья работников и их сообществ. [1]

Определение [ править ]

Сбор (слева), разборка (в центре) и сбор (справа) электронных отходов в Бангалоре , Индия

Электронные отходы или электронные отходы образуются, когда электронное изделие выбрасывается по истечении срока его полезного использования. Быстрое развитие технологий и общество, движимое потреблением, приводят к созданию очень большого количества электронных отходов каждую минуту. [2]

Европейская директива об отходах электрического и электронного оборудованияклассифицирует отходы по десяти категориям: крупная бытовая техника (включая устройства для охлаждения и замораживания), мелкая бытовая техника, ИТ-оборудование (включая мониторы), бытовая электроника (включая телевизоры), лампы и светильники, игрушки, инструменты, медицинские устройства, инструменты для мониторинга и управления. и автоматические диспенсеры. К ним относятся бывшая в употреблении электроника, предназначенная для повторного использования, перепродажи, утилизации, переработки или утилизации, а также повторно используемые (рабочая и ремонтируемая электроника) и вторичное сырье (медь, сталь, пластик и т. Д.). Термин «отходы» зарезервирован для остатков или материалов, которые сбрасываются покупателем, а не рециркулируются, включая остатки от операций повторного использования и рециркуляции, поскольку грузы излишков электроники часто смешиваются (хорошие, пригодные для вторичной переработки и не подлежащие переработке).Некоторые сторонники государственной политики применяют термины «электронные отходы» и «электронный лом» в широком смысле ко всей избыточной электронике.Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) считаются одними из самых сложных для вторичной переработки. [3]

С другой стороны, Партнерство по измерению ИКТ в целях развития определяет электронные отходы в шесть категорий, а именно: (1) БОЛЬШОЕ оборудование из полипропилена (например, кондиционеры, морозильники), (2) экраны, мониторы (например, телевизор, ноутбук). , (3) лампы (например, светодиодные лампы), (4) крупное оборудование (например, стиральные машины, электрические плиты), (5) мелкое оборудование (например, микроволновая печь, электробритва) и (6) небольшое ИТ-оборудование и телекоммуникационное оборудование. (например, мобильные телефоны, принтеры). Продукты в каждой категории различаются по профилю долговечности, воздействию и методам сбора, а также по другим различиям. [4]

ЭЛТ имеют относительно высокую концентрацию свинца и фосфора (не путать с фосфором), которые необходимы для отображения. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) включает в себя отбрасываются ЭЛТ - мониторы в своей категории «опасных бытовых отходов» [5] , но считает ЦРТС , которые были установлены в сторону для тестирования , чтобы быть товары , если они не отбрасываются, умозрительно накопил, или беззащитными от непогоды и других повреждений. Эти ЭЛТ-устройства часто путают с телевизорами с обратной проекцией DLP, которые имеют разный процесс переработки из-за материалов, из которых они состоят.

ЕС и его государства-члены используют систему через Европейский каталог отходов (EWC) - директиву Европейского совета, которая интерпретируется как «закон государства-члена». В Великобритании это в форме Директивы о перечне отходов. Тем не менее, список (и EWC) дает широкое определение (код EWC 16 02 13 *) того, что является опасными электронными отходами, требуя от «операторов отходов» использовать Правила обращения с опасными отходами (Приложение 1A, Приложение 1B) для уточнения определения. Составляющие материалы в отходах также требуют оценки посредством сочетания приложений II и III, что опять же позволяет операторам дополнительно определять, являются ли отходы опасными. [6]

Продолжаются споры о различии между определениями «товарной» и «ненужной» электроники. Некоторых экспортеров обвиняют в том, что они намеренно оставляют трудно перерабатываемое, устаревшее или неремонтопригодное оборудование вместе с грузом рабочего оборудования (хотя это также может происходить по незнанию или во избежание более дорогостоящих процессов обработки). Протекционисты могут расширить определение «ненужной» электроники, чтобы защитить внутренние рынки от работающего вторичного оборудования.

Высокая ценность компьютерной переработки подмножества электронных отходов (рабочих и многоразовых ноутбуков, настольных компьютеров и компонентов, таких как ОЗУ ) может помочь оплатить стоимость транспортировки большего количества бесполезных частей, чем то, что можно достичь с помощью устройств отображения, которые имеют меньше (или отрицательная) стоимость брака. В отчете за 2011 год «Оценка электронных отходов в Гане» [7] было обнаружено, что из 215 000 тонн электроники, импортированной в Гану, 30% были совершенно новыми, а 70% использовались. Исследование показало, что 15% использованных продуктов не использовались повторно и были списаны или выброшены. Это контрастирует с опубликованными, но не указанными в титрах заявлениями о том, что 80% импорта в Гану сжигалось в примитивных условиях.

Количество электронных отходов во всем мире [ править ]

Фрагмент выброшенной печатной платы.

Электронные отходы считаются «самым быстрорастущим потоком отходов в мире» [8]: в 2016 году было образовано 44,7 миллиона тонн, что эквивалентно 4500 Эйфелевым башням. [4] В 2018 году было зарегистрировано около 50 миллионов тонн электронных отходов, отсюда и название «цунами электронных отходов», данное ООН. [8] Его стоимость составляет не менее 62,5 миллиардов долларов в год. [8]

Быстрые изменения в технологиях, изменения в носителях (кассеты, программное обеспечение, MP3), падающие цены и запланированное устаревание привели к быстрорастущему избытку электронных отходов во всем мире. Технические решения доступны, но в большинстве случаев необходимо внедрить правовую основу, услуги по сбору, логистике и другие услуги, прежде чем можно будет применить техническое решение.

Дисплеи (ЭЛТ, ЖК-мониторы, светодиодные мониторы), процессоры (ЦП, ГП или микросхемы APU), память (DRAM или SRAM) и аудиокомпоненты имеют разный срок службы. Чаще всего процессоры устарели (из-за того, что программное обеспечение больше не оптимизируется) и с большей вероятностью станут "электронными отходами", в то время как блоки дисплея чаще всего заменяются при работе без попыток ремонта из-за изменения в аппетитах богатых стран к новой технологии отображения. . Эта проблема потенциально может быть решена с помощью модульных смартфонов или телефонных блоков . Эти типы телефонов более долговечны и оснащены технологией, позволяющей заменять определенные части телефона, делая их более экологически чистыми. Возможность простой замены сломанной части телефона сокращает электронные отходы. [9]Ежегодно производится около 50 миллионов тонн электронных отходов. [10] США выбрасывают 30 миллионов компьютеров каждый год и 100 миллионов телефонов утилизируют в Европе каждый год. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, только 15–20% электронных отходов перерабатывается, остальная часть этой электроники идет непосредственно на свалки и мусоросжигательные заводы. [11] [12]

Электронные отходы в Агбогблоши , Гана

В 2006 году Организация Объединенных Наций оценила количество ежегодно выбрасываемых во всем мире электронных отходов в 50 миллионов метрических тонн. [13] Согласно докладу ЮНЕП под названием «Переработка - от электронных отходов к ресурсам», количество производимых электронных отходов, включая мобильные телефоны и компьютеры, может вырасти на целых 500 процентов в течение следующего десятилетия в некоторые страны, например Индия. [14] Соединенные Штаты являются мировым лидером по производству электронных отходов, выбрасывая около 3 миллионов тонн каждый год. [15] Китай уже производит около 2,3 млн тонн (оценка 2010 г.) внутри страны, уступая только США. И, несмотря на запрет на импорт электронных отходов. Китай остается крупнейшей свалкой электронных отходов для развитых стран. [15]

Сегодняшнее общество вращается вокруг технологий, и из-за постоянной потребности в новейших и самых высокотехнологичных продуктах мы вносим свой вклад в массовое количество электронных отходов. [16] С момента изобретения iPhone сотовые телефоны стали основным источником электронных отходов, поскольку их срок службы не превышает двух лет. [ необходима цитата ] Электрические отходы содержат опасные, но также ценные и дефицитные материалы. В сложной электронике можно найти до 60 элементов. [17]По состоянию на 2013 год Apple продала более 796 миллионов iDevices (iPod, iPhone, iPad). Компании, производящие сотовые телефоны, производят сотовые телефоны, которые не рассчитаны на длительный срок службы, чтобы потребитель мог покупать новые. Компании дают этим продуктам такой короткий срок службы, потому что они знают, что покупатель захочет новый продукт и купит его, если он его сделает. [18] [ нужен лучший источник ] В Соединенных Штатах, по оценкам, 70% тяжелых металлов на свалках поступает из выброшенной электроники. [19] [20]

Хотя существует согласие относительно того, что количество выбрасываемых электронных устройств увеличивается, существуют значительные разногласия относительно относительного риска (например, по сравнению с автомобильным ломом), а также серьезные разногласия относительно того, улучшит ли сокращение торговли использованной электроникой условия или ухудшит их. Согласно статье в Motherboard , попытки ограничить торговлю вытеснили уважаемые компании из цепочки поставок с непредвиденными последствиями. [21]

Данные по электронным отходам 2016

В 2016 году Азия была территорией, которая произвела самый значительный объем электронных отходов (18,2 млн т), наряду с Европой (12,3 метрической тонны), Америкой (11,3 метрической тонны), Африкой (2,2 метрической тонны) и Океанией. (0,7 метрических тонны). Океания, занимающая наименьшее количество электронных отходов, является крупнейшим производителем электронных отходов на душу населения (17,3 кг / дюйм), при этом едва ли 6% электронных отходов подлежат сбору и переработке. Европа является вторым по величине производителем электронных отходов на душу населения со средним показателем 16,6 кг / дюйм; тем не менее, Европа имеет самый высокий показатель сообщества (35%). Америка производит 11,6 кг / дюйм и собирает только 17% электронных отходов, производимых в провинциях, что сопоставимо с количеством ассортимента в Азии (15%). Однако в Азии на одного жителя образуется меньше электронных отходов (4,2 кг / дюйм). Африка производит всего 1,9 кг / дюйм,и имеется ограниченная информация о процентной доле сбора. Рекорд представляет собой региональную разбивку по Африке, Америке, Азии, Европе и Океании. Это явление отчасти иллюстрирует скромную цифру, связанную с общим объемом электронных отходов, поскольку 41 страна имеет административные данные об электронных отходах. В 16 других странах объемы электронных отходов были собраны в результате разведки и оценки. Результат значительного объема электронных отходов (34,1 метрических тонны) не установлен. В странах, где нет национальной конституции по электронным отходам на стенде, электронные отходы можно интерпретировать как альтернативные или обычные отходы. Это захоронение или переработка, а также альтернативные металлические или пластиковые отходы. Существует колоссальный компромисс, при котором токсины не извлекаются соответственно,или они выбираются из-за недостатка неформального сектора и конвертируются без должной защиты рабочих при удалении загрязнений в электронных отходах. Хотя количество заявлений об электронных отходах растет, все больше стран принимают правила, регулирующие электронные отходы. Национальные приказы по управлению электронными отходами охватывают 66% населения мира, что на 44% больше, чем в 2014 году.[22]

Данные по электронным отходам 2019

В 2019 году во всем мире был образован огромный объем электронных отходов (53,6 млн т, при среднем уровне 7,3 кг на душу населения). Прогнозируется, что к 2030 году этот показатель увеличится до 4,7 млн ​​тонн. Азия по-прежнему остается крупнейшим источником значительного объема электронных отходов (24,9 млн тонн), за ней следуют Америка (13,1 млн тонн), Европа (12 млн тонн), а также Африка и Океания. 2,9 млн т и 0,7 млн ​​т соответственно. По количеству поколений на душу населения Европа заняла первое место с 16,2 кг, Океания была вторым по величине производителем с 16,1 кг, а за ней последовала Америка. В Африке меньше всего электронных отходов на душу населения - 2,5 кг. Что касается сбора и переработки этих отходов, то европейский континент занял первое место (42,5%), а Азия - второе (11,7%). Следом идут Америка и Океания (9,4% и 8,8% соответственно), а Африка отстает с 0,9%. Из 53.6 Метрические тонны генерируют электронные отходы во всем мире, официально задокументированный сбор и переработка составляет 9,3%, а судьба 44,3% остается неопределенной, поскольку их местонахождение и влияние на окружающую среду варьируются в разных регионах мира. Однако число стран, имеющих национальное законодательство, нормативные акты или политику в области электронных отходов, с 2014 года увеличилось с 61 до 78. Большая часть недокументированных коммерческих и бытовых отходов смешивается с другими потоками отходов, такими как пластиковые и металлические отходы, что означает что фракции, которые легко рециркулируются, могут быть переработаны в условиях, которые считаются худшими, без обезвреживания и восстановления всех материалов, которые считаются ценными. В результате это не самая предпочтительная форма вторичной переработки. Инфраструктура управления электронными отходами в странах со средним и низким уровнем доходов еще не полностью развита,а в некоторых случаях отсутствует. Неформальный сектор несет ответственность за управление, поскольку существует риск ухудшения условий переработки, которые могут иметь тяжелые последствия для здоровья рабочих и их детей, которые могут жить, играть и работать рядом с объектами утилизации электронных отходов.[23]

Законодательная база по электронным отходам [ править ]

Глядя на европейский континент, Европейский Союз решил проблему электронных отходов, приняв два законодательных акта. Первый закон, названный «Директива об утилизации электрического и электронного оборудования» или «Директива WEEE», вступил в силу в 2003 году. [1] Основная цель этой директивы заключалась в регулировании и стимулировании переработки и повторного использования электронных отходов в государствах-членах. в тот момент. Этот регламент был пересмотрен в 2008 году, а новая директива WEEE вступила в силу в 2014 году. [2] Кроме того, Европейский Союз также ввел в действие Директиву об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании в 2003 году. [3 ] Этот документ был дополнительно переработан в 2012 году. [4]Что касается западно-балканских стран, Северная Македония приняла Закон о батареях и аккумуляторах в 2010 году, а в 2012 году - Закон об управлении электрическим и электронным оборудованием. В Сербии регулирование управления потоками особых отходов, включая электронные отходы, осуществляется Национальной стратегия обращения с отходами (2010-2019). [5] Черногория приняла Закон о концессиях в отношении электронных отходов с намерением собирать 4 кг этих отходов ежегодно на человека до 2020 года. [6] Законодательная база Албании основана на проекте закона об отходах электрического и электронного оборудования от 2011 года, в котором основное внимание уделяется проектирование электрического и электронного оборудования. В отличие от этого, в Боснии и Герцеговине все еще отсутствует закон, регулирующий электронные отходы.

По состоянию на октябрь 2019 года 78 стран мира приняли политику, законодательство или конкретные постановления, регулирующие электронные отходы. [24] Однако нет четких указаний на то, что страны соблюдают правила. Такие регионы, как Азия и Африка, проводят политику, не имеющую обязательной юридической силы, а скорее программную. [25] Следовательно, это создает проблему, поскольку политика управления электронными отходами еще не полностью разработана странами во всем мире.

Инициатива "Решение проблемы электронных отходов" (StEP) [ править ]

Решение проблемы электронных отходов - это членская организация, которая является частью Университета Организации Объединенных Наций и была создана для разработки решений для решения проблем, связанных с электронными отходами. Некоторые из наиболее выдающихся игроков в области производства, повторного использования и переработки электрического и электронного оборудования (EEE), правительственные учреждения и НПО, а также организации ООН считают себя ее членами. StEP поощряет сотрудничество всех заинтересованных сторон, связанных с электронными отходами, уделяя особое внимание целостному, научному, но применимому подходу к проблеме .: [26]

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE) [ править ]

Комиссия ЕС классифицировала «Отходы электрического и электрического оборудования (WEEE)» как отходы, образующиеся от электрических устройств и бытовых приборов, таких как холодильники, телевизоры, мобильные телефоны и т. Д. В 2005 году ЕС сообщил об общем объеме отходов в 9 миллионов тонн, а в 2020 году оценивает отходы в 12 миллионов тонн. Эти электронные отходы, содержащие опасные материалы, при неправильном обращении могут серьезно повлиять на окружающую среду и вызвать фатальные проблемы со здоровьем. Утилизация этих материалов требует много рабочей силы и должным образом управляемых помещений. Не только утилизация, производство этих материалов требует огромных мощностей и природных ресурсов (алюминия, золота, меди и кремния и т. Д.), Что в конечном итоге наносит ущерб окружающей среде и загрязняет окружающую среду. Учитывая влияние материалов WEEE на окружающую среду,Законодательство ЕС содержит два законодательных акта: 1. Директива WEEE; 2. Директива RoHS: Директива об использовании и ограничениях опасных материалов при производстве этого электрического и электронного оборудования.

Директива WEEE: эта Директива была введена в действие в феврале 2003 года и сосредоточена на переработке электронных отходов. Эта Директива предлагала потребителям множество бесплатных схем сбора электронных отходов (Директива 2002/96 / EC [7] ). Комиссия ЕС пересмотрела эту Директиву в декабре 2008 года, поскольку это стало самым быстрорастущим потоком отходов. В августе 2012 года была принята Директива WEEE для решения проблемы контроля электронных отходов, и она была реализована 14 февраля 2014 года (Директива 2012/19 / EU [8]). 18 апреля 2017 года комиссия ЕС приняла общий принцип проведения исследований и новое исполнительное постановление о мониторинге количества отработанного электронного и электрического оборудования (WEEE), в котором говорится, что каждое государство-член должно сообщать эти расчеты на национальном уровне. ровный рынок. - Приложение III к Директиве WEEE (Директива 2012/19 / ЕС): Пересмотр сроков сбора отходов и постановка индивидуальных целей (Отчет [9] ).

Законодательство WEEE: - 4 июля 2012 года комиссия ЕС приняла закон о WEEE (Директива 2012/19 / EU [10] ). Чтобы узнать больше о прогрессе в принятии Директивы 2012/19 / ЕС (Progress [11] ). - 15 февраля 2014 года комиссия ЕС внесла изменения в Директиву. Чтобы узнать больше о старой Директиве 2002/96 / EC. Пожалуйста, исследуйте это (отчет [12] ).

Директива RoHS: в 2003 году комиссия ЕС ввела в действие не только законодательство о сборе отходов, но и об альтернативном использовании опасных материалов (кадмия, ртути, легковоспламеняющихся материалов, полибромированных дифенилов, свинца и полибромированных дифениловых эфиров), используемых в производстве электронных и электрических оборудование (Директива RoHS 2002/95 / EC [13] ). Эта Директива была снова пересмотрена в декабре 2008 года, а затем снова в январе 2013 года (Директива RoHS 2011/65 / EU [14] ). В 2017 году комиссия ЕС внесла изменения в существующую Директиву с учетом оценки воздействия [15] и приняла новое законодательное предложение [16] (обзор области применения RoHS 2 [17]). 21 ноября 2017 года Европейский парламент и Совет опубликовали этот закон о внесении поправок в Директиву RoHS 2 в своем официальном журнале [18] .

Законодательство комиссии ЕС по батареям и аккумуляторам (Директива о батареях) [ править ]

Ежегодно Европейский Союз сообщает, что в европейский регион поступает около 800 000 тонн аккумуляторов автомобильной промышленности, промышленных аккумуляторов около 190 000 тонн и потребительских аккумуляторов около 160 000 тонн. Эти батареи являются одними из наиболее часто используемых продуктов в бытовой технике и других продуктах с батарейным питанием в нашей повседневной жизни. Важный вопрос, на который следует обратить внимание, - это то, как эти отходы аккумуляторных батарей собираются и перерабатываются должным образом, что приводит к выбросу опасных материалов в окружающую среду и водные ресурсы. Как правило, многие части этих батарей и аккумуляторов / конденсаторов можно утилизировать без выброса этих опасных материалов в окружающую среду и загрязнения наших природных ресурсов.Комиссия ЕС выпустила новую Директиву по контролю за отходами батарей и аккумуляторов, известную как «Директива по батареям».[19] с целью улучшить процесс сбора и переработки отходов аккумуляторных батарей и контролировать воздействие отходов аккумуляторных батарей на окружающую среду. Эта Директива также контролирует и управляет внутренним рынком путем принятия необходимых мер. Эта Директива ограничивает производство и продажу батарей и аккумуляторов, которые содержат опасные материалы и вредны для окружающей среды, их трудно собрать и переработать. Директива о батареях [20] нацелена на сбор, переработку и другие действия по переработке батарей и аккумуляторов, а также утверждает маркировку батарей, которые являются нейтральными для окружающей среды. 10 декабря 2020 года Комиссия ЕС предложила новый регламент (Положение об аккумуляторах [21]) об отходах батарей, цель которых - гарантировать, что батареи, поступающие на европейский рынок, пригодны для вторичной переработки, экологически безопасны и безопасны (пресс-релиз [22] ).

Законодательство: в 2006 году комиссия ЕС приняла Директиву о батареях и пересмотрела ее в 2013 году. - 6 сентября 2006 года Европейский парламент и Европейский совет выпустили Директивы по отходам от батарей и аккумуляторов (Директива 2006/66 / EC [23] ). - Обзор законодательства о батареях и аккумуляторах [24]

Оценка Директивы 2006/66 / EC (Директива по батареям): Пересмотр директив может быть основан на процессе оценки [25] , учитывая факт увеличения использования батарей с увеличением числа технологий связи, бытовой техники и прочего. небольшие аккумуляторные изделия. Увеличение спроса на возобновляемые источники энергии и переработку продукции также привело к инициативе «Европейский альянс батарей (EBA)», которая направлена ​​на контроль всей цепочки создания стоимости производства более совершенных батарей и аккумуляторов в Европе в соответствии с этим новым политическим актом. . Хотя принятие Оценки [26]Этот процесс получил широкое признание, возникло мало проблем, особенно в отношении управления и мониторинга использования опасных материалов в производстве батарей, сбора отходов батарей, переработки отходов батарей в рамках Директив. Процесс оценки определенно дал хорошие результаты в таких областях, как контроль за экологическим ущербом, повышение осведомленности о вторичной переработке, многоразовых батареях, а также повышение эффективности внутренних рынков.

Однако существует несколько ограничений в применении Директивы о батареях в процессе сбора отходов батарей и восстановления из них пригодных для использования материалов. Процесс оценки проливает некоторый свет на пробелы в этом процессе реализации и совместные технические аспекты в процессе, а новые способы использования затрудняют реализацию, и настоящая Директива поддерживает баланс с технологическим прогрессом. Положения и руководящие принципы комиссии ЕС положительно повысили эффективность процесса оценки. Участие в процессе оценки ряда заинтересованных сторон, которых приглашают и просят высказать свои взгляды и идеи для улучшения процесса оценки и сбора информации. 14 марта 2018 г.заинтересованные стороны и члены ассоциации участвовали, чтобы предоставить информацию о своих выводах, поддержать и ускорить процесс оценки дорожной карты[27] .

Правила Европейского Союза по электронным отходам [ править ]

Европейский Союз решил проблему электронных отходов, приняв несколько директив по этому вопросу. В 2011 году в Директиву 2002/95 / EC 2003 года была внесена поправка относительно ограничения использования опасных материалов в процессе планирования и производства в EEE. В Директиве 2011/65 / EU это было указано в качестве мотивации для более конкретных ограничений на использование опасных материалов в процессе планирования и производства электронных и электрических устройств, поскольку существовало несоответствие между законами государств-членов ЕС и Возникла необходимость установить правила по защите здоровья человека и экологически безопасному восстановлению и утилизации WEEE. (2011/65 / EU, (2)) Директива перечисляет несколько веществ, подлежащих ограничению.Директива устанавливает следующие вещества с ограничениями для максимальных значений концентрации, допускаемых по массе в однородных материалах: свинец (0,1%); ртуть (0,1%), кадмий (0,1%), шестивалентный хром (0,1%), полибромированные дифенилы (ПБД) (0,1%) и полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) (менее 1%). Если это технически осуществимо и возможна замена, необходимо использовать замену.

Однако есть исключения в случаях, когда замена невозможна с научной и технической точки зрения. Допуск и продолжительность замен должны учитывать доступность заменителя и социально-экономическое воздействие заменителя. (2011/65 / EU, (18))  

Директива Европейского Союза 2012/19 / EU регулирует WEEE и устанавливает меры по защите экосистемы и здоровья человека путем подавления или сокращения воздействия образования отходов WEEE и управления ими. (2012/19 / EU, (1)) Директива использует особый подход к дизайну продукта EEE. В Статье 4 говорится, что государства-члены вынуждены ускорить создание модели и производственного процесса, а также сотрудничество между производителями и переработчиками для облегчения повторного использования, демонтажа и восстановления WEEE, его компонентов и материалов. (2012/19 / EU, (4)) Государства-члены должны принять меры для обеспечения того, чтобы производители EEE использовали экологический дизайн, то есть такой тип производственного процесса, который не ограничивал бы последующее повторное использование WEEE.Директива также обязывает государства-члены обеспечивать раздельный сбор и транспортировку различных WEEE. В статье 8 изложены требования надлежащего обращения с WEEE. Базовый минимум надлежащей обработки, необходимой для каждого WEEE, - это удаление всех жидкостей. Установленные цели восстановления показаны на следующих рисунках.

Согласно Приложению I к Директиве 2012/19 / ЕС, охватываются следующие категории EEE:

  1. Крупная бытовая техника
  2. Мелкая бытовая техника
  3. IT и телекоммуникационное оборудование
  4. Потребительское оборудование и фотоэлектрические панели
  5. осветительное оборудование
  6. Электрические и электронные инструменты (за исключением крупных стационарных промышленных инструментов)
  7. Игрушки, досуг и спортивный инвентарь
  8. Медицинские изделия (за исключением всех имплантированных и инфицированных продуктов)
  9. Инструменты мониторинга и контроля
  10. Автономные диспенсеры

Минимальные целевые показатели восстановления, указанные в Директиве 2012/19 / ЕС, начиная с 15 августа 2018 г .:

WEEE, подпадающий под категорию 1 или 10 Приложения I

- 85% должно быть восстановлено, а 80% должно быть подготовлено для повторного использования и переработано;

WEEE, подпадающий под категорию 3 или 4 Приложения I

- 80% должно быть восстановлено, а 70% должно быть подготовлено для повторного использования и переработано;

WEEE, подпадающие под категорию 2, 5, 6, 7, 8 или 9 Приложения I

-75% должно быть восстановлено, а 55% должно быть подготовлено для повторного использования и переработано;

Для газовых и разряженных ламп 80% должно быть переработано.

Международные соглашения [ править ]

В отчете Группы по рациональному использованию окружающей среды Организации Объединенных Наций [27] перечислены ключевые процессы и соглашения, заключенные различными организациями во всем мире в целях управления и контроля электронных отходов. Подробную информацию о политиках можно найти по ссылкам ниже.

  • Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) (73/78/97) [28]
  • Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.) [29]
  • Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам (1989 г.) [30]
  • Конвенция Международной организации труда (МОТ) о химических веществах , касающаяся безопасности при использовании химических веществ на рабочем месте (1990 г.) [31]
  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Решение Совета об отходах (1992 г.)
  • Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) (1994 г.)
  • Международная конференция по управлению химическими веществами (ICCM) (1995)
  • Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (1998 г.)
  • Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2001 г.) [32]
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (2006-2016 гг.)
  • Гонконгская международная конвенция о безопасной и экологически обоснованной утилизации судов (2009 г.)
  • Минаматская конвенция о ртути (2013 г.) [33]
  • Парижское соглашение по климату (2015 г.) в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата [34]
  • Повестка дня для глобального развития электросвязи / ИКТ на 2020 год (2014 г.)

Проблемы мировой торговли [ править ]

Электронные отходы часто вывозятся в развивающиеся страны.
Элементы 4,5 В, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 В, CR2032 и LR44 подлежат переработке в большинстве стран.
Центр электронных отходов в Агбогблоши , Гана, где электронные отходы сжигаются и разбираются без каких-либо соображений безопасности или защиты окружающей среды.

Одна из теорий заключается в том, что усиление регулирования электронных отходов и озабоченность по поводу экологического ущерба в природной экономике создают экономические препятствия для удаления остатков перед экспортом. Критики торговли бывшей в употреблении электроникой утверждают, что для брокеров, называющих себя переработчиками, все еще слишком легко экспортировать непроверенные электронные отходы в развивающиеся страны, такие как Китай, [35] Индия и некоторые части Африки, что позволяет избежать расходов на удаление таких предметов, как плохой катод. лучевые трубки (обработка которых дорогая и сложная). Развивающиеся страны превратились в токсичные свалки электронных отходов. Развивающиеся страны, принимающие иностранные электронные отходы, часто идут дальше, ремонтируя и утилизируя брошенное оборудование. [36] Тем не менее, в 2003 году 90% электронных отходов попало на свалки в развивающихся странах.[36] Сторонники международной торговли указывают на успех программ справедливой торговли в других отраслях, где сотрудничество привело к созданию устойчивых рабочих мест и может принести доступные технологии в страны, где уровень ремонта и повторного использования выше.

Защитники торговли [ кто? ] в бывшей в употреблении электронике говорят о том, что извлечение металлов из первичной добычи было перенесено в развивающиеся страны. Переработка меди, серебра, золота и других материалов из выброшенных электронных устройств считается более экологически безопасной, чем добыча полезных ископаемых. Они также заявляют, что ремонт и повторное использование компьютеров и телевизоров стало «утерянным искусством» в более богатых странах, и что восстановление традиционно было путем к развитию.

Южная Корея, Тайвань и Южный Китай преуспели в обнаружении «остаточной стоимости» бывших в употреблении товаров, а в некоторых случаях создали предприятия стоимостью в миллиарды долларов по ремонту использованных картриджей с чернилами, одноразовых фотоаппаратов и работающих ЭЛТ. Реставрация традиционно была угрозой для устоявшегося производства, и простой протекционизм объясняет некоторую критику этой торговли. Такие работы, как « Создатели отходов » Вэнса Паккарда, объясняют некоторую критику экспорта рабочего продукта, например, запрет на импорт проверенных рабочих ноутбуков Pentium 4 в Китай или запрет на экспорт использованной излишков рабочей электроники из Японии.

Противники избыточного экспорта электроники утверждают, что более низкие экологические и трудовые стандарты, дешевая рабочая сила и относительно высокая стоимость рекуперированного сырья приводят к переносу деятельности, вызывающей загрязнение, такой как плавка медной проволоки. Электронные отходы часто отправляются в различные африканские и азиатские страны, такие как Китай, Малайзия, Индия и Кения, для обработки, иногда незаконно. Многие излишки портативных компьютеров отправляются в развивающиеся страны как «свалки электронных отходов». [37]

Поскольку Соединенные Штаты не ратифицировали Базельскую конвенцию или Запретительную поправку к ней и имеют несколько национальных федеральных законов, запрещающих экспорт токсичных отходов, Basel Action Network оценивает, что около 80% электронных отходов, направляемых на переработку в США, не попадают в систему. там вообще перерабатывается, но отправляется на контейнеровозы и отправляется в такие страны, как Китай. [38] [39] [40] [41] Эта цифра оспаривается как преувеличение EPA, Институтом промышленности по переработке лома и Всемирной ассоциацией повторного использования, ремонта и переработки .

Независимое исследование, проведенное Университетом штата Аризона, показало, что 87–88% импортированных бывших в употреблении компьютеров не имели более высокой стоимости, чем лучшая стоимость составляющих материалов, которые они содержали, и что «официальная торговля компьютерами с истекшим сроком службы, таким образом, определяется повторное использование, а не переработка ". [42]

Торговля [ править ]

Мешки мобильных телефонов в Агбогблоши , Гана.

Сторонники торговли говорят, что рост доступа в Интернет сильнее коррелирует с торговлей, чем с бедностью. Гаити бедно и ближе к порту Нью-Йорка, чем Юго-Восточная Азия, но гораздо больше электронных отходов вывозится из Нью-Йорка в Азию, чем на Гаити. Тысячи мужчин, женщин и детей заняты на повторном использовании, ремонте, ремонте и переработке, неустойчивые отрасли промышленности, находящиеся в упадке в развитых странах. Отказ развивающимся странам в доступе к бывшей в употреблении электронике может лишить их стабильной занятости, доступных продуктов и доступа в Интернет или вынудить их иметь дело с еще менее скрупулезными поставщиками. В серии из семи статей для The Atlantic репортер из Шанхая Адам Минтер описывает многие из этих работ по ремонту компьютеров и разделению лома как объективно устойчивые.[43]

Противники торговли утверждают, что развивающиеся страны используют более вредные и более расточительные методы. Целесообразный и распространенный метод - просто бросить оборудование на открытый огонь, чтобы расплавить пластмассу и сжечь малоценные металлы. Это приводит к выбросу канцерогенов и нейротоксинов в воздух, что способствует образованию едкого стойкого смога. Эти ядовитые пары включают диоксины и фураны . Мусор от костра можно быстро выбросить в дренажные канавы или водоемы, питающие океан или местные источники воды. [41]

В июне 2008 года контейнер с электронными отходами, направлявшийся из порта Окленд в США в район Саньшуй на материковой части Китая, был перехвачен в Гонконге организацией « Гринпис» . [44] Обеспокоенность по поводу экспорта электронных отходов поднималась в сообщениях прессы в Индии [45] [46] Гане [47] [48] [49] Кот-д'Ивуаре [50] и Нигерии. [51]

Исследование, проведенное в рамках проекта «Противодействие незаконной торговле WEEE» (CWIT), финансируемого Европейской комиссией , показало, что в Европе только 35% (3,3 миллиона тонн) всех электронных отходов, выброшенных в 2012 году, попало в официально зарегистрированные количество систем сбора и переработки. Остальные 65% (6,15 млн тонн) составили:

  • экспортировано (1,5 млн тонн),
  • переработано в ненадлежащих условиях в Европе (3,15 млн тонн),
  • собраны ценные части (750 000 тонн)
  • или просто выбрасывать в мусорные баки (750 000 тонн). [52]

Гуйю [ править ]

Гуйюй в провинции Гуандун в Китае - это крупное предприятие по переработке электронных отходов. [38] [53] [54] Его часто называют «мировой столицей электронных отходов». Традиционно Гуйюй был сельскохозяйственным сообществом; однако в середине 1990-х годов он преобразовался в центр переработки электронных отходов, в котором участвовали более 75% местных домохозяйств и дополнительно 100 000 рабочих-мигрантов. [55] Тысячи отдельных мастерских нанимают рабочих для обрезки кабелей, снятия микросхем с печатных плат, измельчения пластиковых корпусов компьютеров на частицы и погружения печатных плат в кислотные ванны для растворения драгоценных металлов. Другие работают над снятием изоляции со всей проводки, пытаясь спасти крошечные количества медной проволоки. [56]Неконтролируемое сжигание, разборка и утилизация привели к ряду экологических проблем, таких как загрязнение грунтовых вод, загрязнение атмосферы и загрязнение воды в результате немедленного сброса или поверхностного стока (особенно вблизи прибрежных районов), а также к проблемам со здоровьем, включая проблемы безопасности и охраны труда. воздействие на здоровье тех, кто прямо или косвенно вовлечен в процесс, из-за методов переработки отходов.

Шесть из множества деревень в Гуйюй специализируются на разборке печатных плат, семь - на переработке пластмасс и металлов, а две - на разборке проводов и кабелей. Greenpeace, экологическая группа, взяла пробы пыли, почвы, речных отложений и грунтовых вод в Гуйюй. Они обнаружили очень высокие уровни токсичных тяжелых металлов и органических загрязнителей в обоих местах. [57] Лай Юнь, активист группы, обнаружил «более 10 ядовитых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий».

Гуйю - лишь один из примеров цифровых свалок, но похожие места можно найти по всему миру в Нигерии, Гане и Индии. [58]

Другие неформальные сайты по переработке электронных отходов [ править ]

Куча выброшенных телевизоров и компьютерных мониторов.

Гуйюй, вероятно, является одним из старейших и крупнейших неформальных предприятий по переработке электронных отходов в мире; однако существует множество сайтов по всему миру, включая Индию, Гану ( Агбогблоши ), Нигерию и Филиппины. Большинство исследований, связанных с неформальной переработкой электронных отходов, было проведено в Гуйю, но есть несколько исследований, которые описывают уровни воздействия на работников, занимающихся электронными отходами, в обществе и в окружающей среде. [ необходима цитата ] Например, местные жители и рабочие-мигранты в Дели, северной союзной территории Индии, собирают выброшенное компьютерное оборудование и извлекают цветные металлы, используя токсичные, небезопасные методы. [59] Бангалор, расположенный на юге Индии, часто называют «Силиконовой долиной Индии», где наблюдается рост неформального сектора переработки электронных отходов.[60] [61] Исследования показали, что рабочие, работающие с электронными отходами в трущобах, имеют более высокие уровни V, Cr, Mn, Mo, Sn, Tl и Pb, чем рабочие на предприятии по переработке электронных отходов. [60]

Воздействие на окружающую среду [ править ]

Старые клавиатуры и мышь.

Недавнее исследование роста электронного загрязнения в США показало, что средний экран компьютера содержит от пяти до восьми фунтов или более свинца, что составляет 40 процентов всего свинца на свалках в США. Все эти токсины являются стойкими биоаккумулятивными токсинами (PBT), которые создают риски для окружающей среды и здоровья, когда компьютеры сжигаются, отправляются на свалки или переплавляются. Выбросы паров, газов и твердых частиц в воздух, сброс жидких отходов в системы водоснабжения и канализации, а также удаление опасных отходов способствуют ухудшению состояния окружающей среды. [62]Процессы демонтажа и утилизации электронных отходов в развивающихся странах привели к ряду воздействий на окружающую среду, как показано на рисунке. Жидкие и атмосферные выбросы попадают в водоемы, грунтовые воды, почву и воздух и, следовательно, в наземных и морских животных - как домашних, так и диких, в сельскохозяйственных культурах, поедаемых как животными, так и людьми, и в питьевую воду. [63]

Одно исследование воздействия на окружающую среду в Гуйюй, Китай, показало следующее: [10]

  • Бортовые диоксины - один тип , найденный в 100 раз уровней ранее измеренных
  • Уровни канцерогенов в утиных прудах и рисовых полях превышали международные стандарты для сельскохозяйственных угодий, а уровни кадмия, меди, никеля и свинца на рисовых полях были выше международных стандартов.
  • Тяжелые металлы, обнаруженные в дорожной пыли - содержат более чем в 300 раз больше дорожной пыли контрольной деревни, а медь - более чем в 100 раз

Район Агбогблоши в Гане , где проживает около 40 000 человек, является примером того, как заражение электронными отходами может проникать в повседневную жизнь почти всех жителей. В этот регион - один из крупнейших неофициальных пунктов захоронения и переработки электронных отходов в Африке - ежегодно импортируется около 215 000 тонн бывшей в употреблении бытовой электроники, в основном из Западной Европы. Поскольку промышленные, коммерческие и жилые зоны этого региона в значительной степени пересекаются, Pure Earth (ранее Blacksmith Institute) причисляет Агбогблоши к одной из 10 самых опасных токсичных угроз в мире (Blacksmith Institute 2013). [64]

Отдельное исследование, проведенное на свалке электронных отходов Агбогблоши, Гана, показало, что содержание свинца в почве достигает 18 125 частей на миллион. [65] Стандарт Агентства по охране окружающей среды США на содержание свинца в почве на игровых площадках составляет 400 ppm и 1200 ppm для неигровых площадок. [66] Работники металлолома на свалке электронных отходов Агбогблоши регулярно сжигают электронные компоненты и автомобильные жгуты проводов для извлечения меди [67], выбрасывая в окружающую среду токсичные химические вещества, такие как свинец, диоксины и фураны [68] .

Такие исследователи, как Бретт Робинсон, профессор почвенных и физических наук в Университете Линкольна в Новой Зеландии , предупреждают, что ветры на юго-востоке Китая рассеивают токсичные частицы, выбрасываемые в результате сжигания на открытом воздухе в районе дельты Жемчужной реки , где проживает 45 миллионов человек. Таким образом, токсичные химические вещества из электронных отходов попадают по «пути почва-урожай-пища», одному из наиболее важных путей воздействия тяжелых металлов на человека. Эти химические вещества не поддаются биологическому разложению - они сохраняются в окружающей среде в течение длительных периодов времени, увеличивая риск воздействия. [69]

В сельскохозяйственном районе Чаченгсао на востоке Бангкока местные жители потеряли основной источник воды в результате сброса электронных отходов. маниокаместорождения были преобразованы в конце 2017 года, когда соседний китайский завод начал привозить иностранные электронные отходы, такие как измельченные компьютеры, печатные платы и кабели, для переработки для добычи электроники для получения ценных металлических компонентов, таких как медь, серебро и золото. Но эти предметы также содержат свинец, кадмий и ртуть, которые очень токсичны при неправильном обращении во время обработки. Местный житель не только почувствовал слабость от ядовитых паров, выделяемых во время обработки, но и заявил, что фабрика также загрязнила ее воду. «Когда шел дождь, вода проходила через кучу мусора, проходила мимо нашего дома и попадала в систему почвы и воды. Тесты воды, проведенные в провинции экологической группой« Земля »и местными властями, обнаружили токсичные уровни железа, марганца, свинец, никель и в некоторых случаях мышьяк и кадмий ».Сообщества наблюдали, когда они использовали воду из неглубокого колодца, наблюдалось некоторое развитие кожных заболеваний или были неприятные запахи », - сказал основатель Земли Пенчом Саетанг.« Это доказательство того, что это правда, как подозревали сообщества. возникают проблемы с их источниками воды ".[70]

Влияние на окружающую среду обработки различных электронных отходов

[71]

В зависимости от возраста и типа выброшенного предмета химический состав электронных отходов может варьироваться. Большинство электронных отходов состоят из смеси металлов, таких как Cu, Al и Fe. Они могут быть прикреплены, покрыты или даже смешаны с различными типами пластмасс и керамики. Электронные отходы ужасно влияют на окружающую среду, и важно утилизировать их на предприятии, сертифицированном R2. [72]

Исследование [ править ]

В мае 2020 года в Китае было проведено научное исследование, в ходе которого изучалось возникновение и распространение традиционных и новых классов загрязнителей, включая хлорированные, бромированные и смешанные галогенированные дибензо-п-диоксины / дибензофураны (ПХДД / Ф, ПБДД / Ф, ПХДД. / Fs), полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), полихлорированные дифенилы (ПХД) и полигалогенированные карбазолы (PHCZs), в почве со свалки электронных отходов в Ханчжоу (работает с 2009 года и имеет мощность очистки 19,6 Вт / год) . Хотя в исследуемой зоне есть только один формальный источник выбросов, в промышленной зоне есть несколько заводов по извлечению и переработке металлов, а также интенсивное движение по автомагистралям, где используются обычные и сверхмощные устройства. Максимальные концентрации HOC целевых галогенированных органических соединений составляли 0,1–1.5 км от основного источника, и общие обнаруженные уровни HOC были в целом ниже, чем зарегистрированные во всем мире. Исследование подтвердило то, о чем предупреждали исследователи: на автомагистралях с интенсивным движением, включая автомобили с дизельными двигателями, выбросы выхлопных газов являются более значительными источниками диоксинов, чем стационарные источники. При оценке воздействия химических соединений, особенно PBDD / F и PXDD / F на окружающую среду и здоровье, необходимо принимать во внимание сложный состав почвы и долгосрочные погодные условия, такие как дождь и ветер. Дальнейшие исследования необходимы для выработки общего понимания и методов оценки воздействия электронных отходов.Выбросы выхлопных газов являются более значительными источниками диоксинов, чем стационарные источники. При оценке воздействия химических соединений, особенно PBDD / F и PXDD / F на окружающую среду и здоровье, необходимо принимать во внимание сложный состав почвы и долгосрочные погодные условия, такие как дождь и ветер. Дальнейшие исследования необходимы для выработки общего понимания и методов оценки воздействия электронных отходов.Выбросы выхлопных газов являются более значительными источниками диоксинов, чем стационарные источники. При оценке воздействия химических соединений, особенно PBDD / F и PXDD / F на окружающую среду и здоровье, необходимо принимать во внимание сложный состав почвы и долгосрочные погодные условия, такие как дождь и ветер. Дальнейшие исследования необходимы для выработки общего понимания и методов оценки воздействия электронных отходов.[73]

Информационная безопасность [ править ]

Правильная переработка и утилизация электроники важны не только для окружающей среды, но также имеют большое влияние на безопасность данных. Извлечь персональные данные с электронных устройств очень просто. Перетаскивания важных документов в корзину для хранения данных недостаточно. Это связано с тем, что цифровая информация часто оставляет за собой следы хлебных крошек, которые можно легко восстановить с помощью подходящего оборудования. [ необходима цитата ]

Перед тем, как утилизировать ИТ-оборудование ненадлежащим образом, всегда учитывайте все аспекты, включая безопасность данных и ответственность, в дополнение к окружающей среде. Электронные отходы представляют собой потенциальную угрозу безопасности для отдельных лиц и стран-экспортеров. Жесткие диски , которые не были очищены должным образом перед утилизацией компьютера, можно открыть повторно, что приведет к раскрытию конфиденциальной информации. К номерам кредитных карт, личным финансовым данным, информации о счетах и ​​записям онлайн- транзакций могут получить доступ большинство желающих. Организованные преступники в Гане обычно ищут на дисках информацию, которую можно использовать в местных мошенничествах . [74]Нежелательные электронные устройства проходят через несколько рук в процессе переработки. Их разбирают по частям авторизованные специалисты на разных объектах. Это означает, что существует множество возможностей для кражи информации. Но есть способ избежать этого. Когда электронные отходы утилизируются ненадлежащим образом и без использования компании, которая специализируется на надлежащем уничтожении данных, существует серьезный риск кражи личных данных, утечки данных и серьезной ответственности для компаний. участвует. [75] Электронные файлы о государственных контрактах были обнаружены на жестких дисках, найденных в Агбогблоши . Многомиллионные соглашения с такими учреждениями безопасности Соединенных Штатов, как Агентство военной разведки (DIA),В Агбогблоши вновь появились Управление транспортной безопасности и Национальная безопасность . [74] [76]

Есть несколько способов правильно стереть данные с жестких дисков, которые могут использоваться как отдельными лицами, так и компаниями. Эти шаги:

  1. Полная перезапись диска. Хотя существует множество программ, которые предоставляют возможности перезаписи, только те, которые предлагают полную перезапись диска, могут выполнить желаемое удаление данных со значительным эффектом. Программы перезаписи диска, которые не могут получить доступ ко всему жесткому диску, включая скрытые / заблокированные области, такие как защищенная область хоста (HPA), оверлей конфигурации устройства (DCO) и переназначенные сектора, выполняют неполное стирание, оставляя некоторые данные нетронутыми. Получая доступ ко всему жесткому диску, стирание данных устраняет риск сохранения данных. [77] Алгоритм Гутмана - это метод очистки диска, при котором данные перезаписываются за 35 проходов. Это делает его одним из самых безопасных методов стирания данных, но также и наиболее трудоемким. [78]
  2. Удаление данных с использованием стандартного операционного подхода: большинство компаний, реализующих политику информационной безопасности, как правило, имеют письменные и утвержденные средства управления данными, которые включают удаление и хранение данных, а также часть, которая связана с управлением изменениями [79], в которой прописаны шаги должны быть приняты в случае внесения изменений в окружающую среду, в том числе в отношении электронных отходов, должны быть одобрены для изменения после того, как все необходимые процессы (управление данными) были выполнены. В случае данных, обнаруженных в Агбогблоши, очевидно, что такие процедуры управления изменениями не проводились в отношении отходов перед их удалением. Некоторые из стандартов: Ассоциация защиты перевозимых активов (TAPA) - Северная Америка - Стандарт требований к безопасности грузовых перевозок.[80] Система управления информационной безопасностью (ISO 27001) - Глобальная - относится к переработке отходов электрического и электронного оборудования, управлению активами, включая безопасное удаление данных, а также ремонт и повторное использование электрического и электронного оборудования. [79] Схема гарантированного обслуживания (санитарной обработки) (CAS-S) - Соединенное Королевство - Схема, предлагаемая NCSC для компаний, желающих предоставить услуги санитарной обработки владельцам строго засекреченных государственных данных. [81]

Переработка [ править ]

Компьютерные мониторы обычно упаковываются низкими штабелями на деревянных поддонах для вторичной переработки, а затем упаковываются в термоусадочную пленку.

Переработка - важный элемент управления электронными отходами. При правильном выполнении он должен значительно снизить утечку токсичных материалов в окружающую среду и предотвратить истощение природных ресурсов. Тем не менее, это необходимо поощрять со стороны местных властей и через общественное образование. Менее 20% электронных отходов формально перерабатывается, причем 80% либо попадает на свалки, либо перерабатывается неофициально - большая часть из них осуществляется вручную в развивающихся странах, подвергая рабочих воздействию опасных и канцерогенных веществ, таких как ртуть, свинец и кадмий. [82]

Одна из основных задач - переработка печатных плат из электронных отходов. Печатные платы содержат такие драгоценные металлы, как золото, серебро, платина и т. Д., И такие неблагородные металлы, как медь, железо, алюминий и т. Д. Один из способов переработки электронных отходов - это плавление печатных плат, сжигание оболочки кабеля для восстановления медной проволоки и кислотное выщелачивание открытым способом для отделения ценных металлов. [10] Традиционным методом является механическое измельчение и разделение, но эффективность рециркуляции низкая. Альтернативные методы, такие как криогенное разложение, были изучены для переработки печатных плат [83], а некоторые другие методы все еще исследуются. Правильная утилизация или повторное использование электроники может помочь предотвратить проблемы со здоровьем, снизитьвыбросы парниковых газов и создание рабочих мест. [84] Повторное использование и восстановление предлагают более экологически безопасную и социально ответственную альтернативу процессам вторичной переработки. [ необходима цитата ]

Усилия по повышению осведомленности потребителей [ править ]

Кампания по продвижению переработки электронных отходов в Гане.

Агентство по охране окружающей среды США поощряет сертификацию переработчиков электроники, демонстрируя аккредитованному независимому стороннему аудитору, что они соответствуют определенным стандартам по безопасной переработке электроники и управлению ею. Это должно работать, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких экологических стандартов. В настоящее время существуют два сертификата для переработчиков электроники, одобренные EPA. Клиентам рекомендуется выбирать сертифицированных переработчиков электроники. Ответственная переработка электроники снижает воздействие на окружающую среду и здоровье человека, увеличивает использование многоразового и восстановленного оборудования и снижает потребление энергии при сохранении ограниченных ресурсов. Две программы сертификации, одобренные Агентством по охране окружающей среды, - это практика ответственных переработчиков (R2) и E-Stewards.. Сертифицированные компании обеспечивают соблюдение строгих экологических стандартов, которые максимизируют повторное использование и переработку, сводят к минимуму воздействие на здоровье человека или окружающую среду, обеспечивают безопасное обращение с материалами и требуют уничтожения всех данных, используемых в электронике. [85] Сертифицированные переработчики электроники посредством аудитов и других средств продемонстрировали, что они постоянно соблюдают определенные высокие экологические стандарты и безопасно обращаются с использованной электроникой. После сертификации предприятие по переработке отходов будет соответствовать определенному стандарту под постоянным надзором со стороны независимого аккредитованного сертифицирующего органа. Совет по сертификации аккредитует и наблюдает за органами по сертификации, чтобы гарантировать, что они выполняют определенные обязанности и имеют право проводить аудит и предоставлять сертификаты. [86]

Некоторые розничные торговцы в США предлагают возможности утилизации использованных электронных устройств потребителями. [87] [88] В США Ассоциация бытовой электроники(CEA) призывает потребителей надлежащим образом утилизировать отработанную электронику с помощью инструмента для утилизации на сайте www.GreenerGadgets.org. В этот список входят только программы производителей и розничных продавцов, в которых используются самые строгие стандарты, и сторонние сертифицированные места переработки, чтобы обеспечить потребителям уверенность в том, что их продукция будет переработана безопасно и ответственно. Исследование CEA показало, что 58 процентов потребителей знают, где взять свою отслужившую свой срок электронику, и электронная промышленность очень хотела бы, чтобы этот уровень осведомленности повысился. Производители бытовой электроники и розничные продавцы спонсируют или управляют более чем 5000 пунктами переработки по всей стране и пообещали перерабатывать один миллиард фунтов стерлингов ежегодно к 2016 году [89], что является резким увеличением по сравнению с 300 миллионами фунтов стерлингов, переработанных промышленностью в 2010 году.

Электронный конкурс «Устойчивое управление материалами» (SMM) был создан Агентством по охране окружающей среды США (EPA) в 2012 году. [90] Участники конкурса - производители электроники и розничные продавцы электроники. Эти компании собирают отработавшую электронику (EOL) в различных местах и ​​отправляют ее сертифицированному стороннему переработчику. После этого участники программы смогут публично продвигать и сообщать о 100% ответственной переработке отходов своих компаний. [91] Коалиция за возвращение электроники (ETBC) [92]это кампания, направленная на защиту здоровья человека и ограничение воздействия на окружающую среду в местах производства, использования и утилизации электроники. ETBC стремится возложить ответственность за утилизацию технологических продуктов на производителей электроники и владельцев торговых марок, в первую очередь, посредством общественных акций и инициатив в области правоприменения. В нем представлены рекомендации по утилизации потребителями и список переработчиков, признанных экологически ответственными. [93]Несмотря на то, что рост объемов рециркуляции и сбора отходов, созданный производителями и потребителями, принес большие выгоды, например, ценные материалы были извлечены и хранятся вдали от захоронения и сжигания, система РОП по-прежнему имеет множество проблем, включая «как обеспечить надлежащее обеспечение соблюдения стандартов рециркуляции, что делать с отходами с положительной чистой стоимостью и роль конкуренции »(Kunz et al.). Многие заинтересованные стороны согласились с необходимостью более высокого стандарта подотчетности и эффективности для повсеместного улучшения систем рециркуляции, а также с учетом того, что растущее количество отходов является скорее возможностью, чем падением, поскольку дает нам больше шансов создать эффективную систему. Чтобы сделать конкуренцию утилизации более рентабельной,производители согласились с тем, что необходимо усилить конкуренцию, поскольку это позволяет им иметь более широкий круг организаций, ответственных за производство, на выбор для переработки электронных отходов.[94]

Программа Certified Electronics Recycler [95] для переработчиков электроники - это всеобъемлющий, интегрированный стандарт системы менеджмента, который включает в себя ключевые операционные элементы и элементы постоянного улучшения для обеспечения качества, защиты окружающей среды, здоровья и безопасности. В низовых Силиконовой долине Токсическая Коалиция способствует проблемам экологической справедливости для здоровья человека и адреса , вытекающих из токсинов в технологиях. Всемирная ассоциация повторного использования, ремонта и переработки (wr3a.org) - это организация, деятельность которой направлена ​​на улучшение качества экспортируемой электроники, поощрение более эффективных стандартов переработки в странах-импортерах и улучшение практики на основе принципов «справедливой торговли». Верни мой телевизор [96] - это проект Коалиции за возвращение электроники, который оценивает производителей телевизоров, чтобы выяснить, кто несет ответственность, а какие нет.

Также были предприняты усилия по повышению осведомленности о потенциально опасных условиях демонтажа электронных отходов в американских тюрьмах. Коалиция за токсичные вещества Кремниевой долины, борцы за права заключенных и экологические группы опубликовали отчет Toxic Sweatshops, в котором подробно описывается, как тюремный труд используется для обращения с электронными отходами, что приводит к последствиям для здоровья рабочих. [97] Эти группы утверждают, что, поскольку в тюрьмах нет надлежащих стандартов безопасности, заключенные разбирают изделия в нездоровых и небезопасных условиях. [98]

Методы обработки [ править ]

Утилизация свинца от батарей.

Во многих развитых странах переработка электронных отходов обычно сначала включает разборку оборудования на различные части (металлические рамы, блоки питания, печатные платы, пластмассы), часто вручную, но все чаще с помощью автоматизированного оборудования для измельчения. Типичным примером является завод по переработке электронных отходов NADIN в г. Нови Искар , Болгария - крупнейшее предприятие такого рода в Восточной Европе. [99] [100] Преимущества этого процесса - способность человека распознавать и сохранять рабочие и ремонтируемые части, включая микросхемы, транзисторы, оперативную память и т. Д. Недостатком является то, что труд дешевле в странах с самым низким уровнем здоровья и безопасности. стандарты.

В альтернативной насыпной системе [101] бункер транспортирует материал для измельчения в простой механический сепаратор с просеивающими и гранулирующими машинами для разделения составляющих металлических и пластмассовых фракций, которые продаются плавильным предприятиям или переработчикам пластмасс. Такое оборудование для переработки является закрытым и использует систему сбора пыли . Часть выбросов улавливается скрубберами и сетками. Магниты, вихревые токи и экраны Троммеля используются для разделения стекла, пластика, черных и цветных металлов, которые затем могут быть разделены на плавильном заводе .

Свинцовое стекло из ЭЛТ повторно используется в автомобильных аккумуляторах, боеприпасах и грузиках для свинцовых колес или продается литейным предприятиям в качестве флюса при переработке сырой свинцовой руды . Медь, золото, палладий, серебро и олово - ценные металлы, которые продаются металлургическим заводам для переработки. Опасные дым и газы улавливаются, локализуются и обрабатываются для уменьшения угрозы окружающей среде. Эти методы позволяют безопасно утилизировать все ценные строительные материалы для компьютеров. Менеджер Hewlett-Packard по переработке продукции Рене Сен-Дени описывает этот процесс следующим образом: «Мы перемещаем их через гигантские измельчители высотой около 30 футов, и он измельчает все на куски размером примерно с четверть. Как только ваш диск будет измельчен на части об этом большой, сложно получить данные ". [102]Идеальный завод по переработке электронных отходов сочетает в себе демонтаж для восстановления компонентов с более рентабельной переработкой больших объемов электронных отходов. Повторное использование - это альтернатива переработке, поскольку она продлевает срок службы устройства. Устройства все еще нуждаются в окончательной переработке, но, позволяя другим покупать бывшую в употреблении электронику, переработку можно отложить и получить выгоду от использования устройства.

Преимущества переработки [ править ]

Переработка сырья из отработанной электроники - наиболее эффективное решение растущей проблемы электронных отходов. Большинство электронных устройств содержат различные материалы, в том числе металлы, которые можно восстановить для использования в будущем. Путем демонтажа и обеспечения возможности повторного использования сохраняются нетронутые природные ресурсы и предотвращается загрязнение воздуха и воды, вызванное опасным удалением. Кроме того, переработка снижает количество выбросов парниковых газов, вызванных производством новых продуктов. [103] Еще одним преимуществом переработки электронных отходов является то, что многие материалы можно перерабатывать и повторно использовать. Материалы, которые могут быть переработаны, включают «черные (на основе железа) и цветные металлы, стекло и различные типы пластика.. »« Цветные металлы, в основном алюминий и медь, могут быть переплавлены и переработаны. Черные металлы, такие как сталь и железо, также могут быть использованы повторно ». [104] В связи с недавним всплеском популярности 3D-печати, некоторые 3D-принтеры были разработаны (разновидность FDM) для производства отходов, которые можно легко переработать, что снижает количество вредных загрязнителей в атмосфере. [105] Избыточный пластик этих принтеров, который выходит в качестве побочного продукта, также может быть повторно использован для создания новых 3D-печатных творений. [106]

Преимущества утилизации увеличиваются при использовании ответственных методов утилизации. В США ответственная переработка направлена ​​на минимизацию опасности для здоровья человека и окружающей среды, которую может создать утилизированная и разобранная электроника. Ответственная переработка обеспечивает наилучшие методы управления перерабатываемой электроникой, здоровье и безопасность работников, а также заботу об окружающей среде на местном уровне и за рубежом. [107] В Европе переработанные металлы возвращаются компаниям происхождения по сниженным ценам. [108]С помощью надежной системы утилизации производители в Японии были вынуждены делать свою продукцию более экологичной. Поскольку многие компании несут ответственность за переработку своей продукции, это возлагает ответственность на производителей, требуя, чтобы многие переделали свою инфраструктуру. В результате производители в Японии имеют дополнительную возможность продавать переработанный металл. [109]

Неправильное обращение с электронными отходами приводит к значительной потере дефицитного и ценного сырья, такого как золото, платина, кобальт и редкоземельные элементы. В настоящее время в электронных отходах может содержаться до 7% мирового золота, при этом в тонне электронных отходов содержится в 100 раз больше золота, чем в тонне золотой руды. [82]

Методы утилизации [ править ]

Электронные отходы можно утилизировать путем захоронения, сжигания или растворения и восстановления металлов. Все процессы требуют надлежащей локализации для предотвращения загрязнения воздуха, грунтовых вод или почвы тяжелыми металлами, такими как свинец или кадмий, или токсичными продуктами сгорания. [ необходима цитата ]

Ремонт как средство сокращения электронных отходов [ править ]

Есть несколько способов снизить экологические риски, связанные с переработкой электронных отходов, и спасти нашу планету. Одним из факторов, усугубляющих проблему электронных отходов, является сокращение срока службы многих электрических и электронных товаров. У этой тенденции есть два драйвера (в частности). С одной стороны, потребительский спрос на недорогую продукцию снижает качество продукции и приводит к ее короткому сроку службы. [110] С другой стороны, производители в некоторых секторах поощряют регулярный цикл обновлений и могут даже применять его, ограничивая доступность запасных частей, руководств по обслуживанию и обновлениям программного обеспечения, или из-за запланированного устаревания .

Недовольство потребителей таким положением дел привело к росту ремонтного движения. Часто это происходит на уровне сообщества, например, через ремонтные кафе или «вечеринки по перезагрузке», продвигаемые проектом Restart. [111]

« Право на ремонт » инициируется в США фермерами, недовольными отсутствием сервисной информации, специализированных инструментов и запасных частей для их высокотехнологичной сельскохозяйственной техники. Но это движение выходит далеко за рамки сельскохозяйственной техники: например, ограниченные возможности ремонта, предлагаемые Apple, подвергаются критике. Производители часто возражают против несанкционированных ремонтов и модификаций. [112]

Кроме того, один из лучших и простых способов уменьшить количество электронных отходов - это продать или подарить свои электронные гаджеты тем, кто в них нуждается, а не выбрасывать их на свалку.

Неправильно утилизированные электронные отходы становятся все более и более опасными, особенно с учетом того, что объем наших электронных отходов увеличивается. По этой причине крупные бренды, такие как Apple, Samsung и другие компании, начали предлагать своим клиентам варианты утилизации старой электроники. Утилизация старой электроники позволяет повторно использовать дорогостоящие электронные компоненты внутри. Это может сэкономить много энергии и снизить потребность в добыче новых сырьевых ресурсов или производстве новых деталей. Вы можете найти программы по переработке электроники в вашем районе, выполнив поиск в Google по запросу «переработка электроники» и названию вашего города или района.

В последнее время облачные сервисы показали себя намного лучше в хранении данных, которые могут быть доступны из любой точки мира без необходимости постоянно носить с собой запоминающее устройство. Облачное хранилище также дает вам большой объем хранилища, бесплатно или очень дешево. Это не только обеспечивает удобство, но и снижает потребность в производстве новых устройств хранения, что, в свою очередь, сокращает количество генерируемых электронных отходов. [113]

Еще одна важная мера по сокращению образования электронных отходов - это аренда, а не покупка определенного электронного оборудования, которое не используется полностью. Например, если вы экономно используете промышленные весы для измерения, арендуйте весы вместо покупки их.

Классификация электронных отходов [ править ]

На рынке много разных видов электротехнической продукции. Чтобы классифицировать эти продукты, необходимо сгруппировать их в разумные и практичные категории. Классификация продуктов может даже помочь определить процесс утилизации продукта. Классификация в целом помогает описать электронные отходы. В классификациях не определены особые детали, например, когда они не представляют угрозы для окружающей среды. С другой стороны, классификации не следует слишком агрегировать из-за различий в интерпретации стран. [114]

Это практический способ сбора статистических данных и их вывода на рынок. Например, у вас есть строка, которая содержит следующую информацию об обозначении, которое находится в браслетах: UNU-KEY (001), Описание (Центральное отопление (установлено в доме)), категория EEE в EU-10 (1), категория EEE в ЕС-6 (4). [114]

Система UNU-KEYs полностью соответствует гармонизированному статистическому кодированию (HS). Это международная номенклатура, которая представляет собой интегрированную систему, позволяющую классифицировать общую основу для таможенных целей. [114]

Электронные отходы [ править ]

Несколько размеров кнопочного и монетного элемента с 2 батареями 9В для сравнения размеров. Все они перерабатываются во многих странах, поскольку содержат свинец, ртуть и кадмий .

Некоторые компьютерные компоненты можно повторно использовать при сборке новых компьютерных продуктов, тогда как другие уменьшаются до металлов, которые можно повторно использовать в таких разнообразных приложениях, как строительство, столовые приборы и ювелирные изделия. Вещества, обнаруженные в больших количествах, включают эпоксидные смолы , стекловолокно , ПХД , ПВХ (поливинилхлориды), термореактивные пластмассы , свинец, олово, медь, кремний, бериллий, углерод, железо и алюминий. Элементы, обнаруженные в небольших количествах, включают кадмий , ртуть и таллий . [115]Элементы, обнаруженные в следовых количествах, включают америций, сурьму, мышьяк, барий, висмут, бор, кобальт, европий, галлий, германий, золото, индий, литий, марганец, никель, ниобий, палладий, платину, родий, рутений, селен [116 ] серебро, тантал, тербий, торий, титан, ванадий и иттрий. Почти вся электроника содержит свинец и олово (в качестве припоя) и медь (в виде проводов и дорожек на печатных платах ), хотя в настоящее время использование бессвинцового припоя быстро распространяется. Ниже приведены обычные приложения:

Опасно [ править ]

Переработчики на улице в Сан-Паулу , Бразилия, со старыми компьютерами

Обычно неопасные [ править ]

ИМАК G4 , который был перепрофилирован в лампу (сфотографировано рядом с Mac Classic , и раскладушкой).

Здоровье и безопасность человека [ править ]

Жители, живущие рядом с объектами утилизации [ править ]

Жители, проживающие рядом с площадками по переработке электронных отходов, даже если они не участвуют в деятельности по переработке электронных отходов, также могут столкнуться с воздействием на окружающую среду из-за загрязнения продуктов питания, воды и окружающей среды, вызванного электронными отходами, поскольку они могут легко контактировать к электронному выбрасыванию загрязненного воздуха, воды, почвы, пыли и пищевых источников. В целом существует три основных пути воздействия: вдыхание, проглатывание и контакт с кожей. [130]

Исследования показывают, что люди, живущие вокруг предприятий по переработке электронных отходов, имеют более высокое ежедневное потребление тяжелых металлов и более серьезную нагрузку на организм. Потенциальные риски для здоровья включают психическое здоровье, нарушение когнитивных функций и общий ущерб физическому здоровью. [131] ( См. Также Электронные отходы # Опасные ) Повреждение ДНК также было обнаружено более распространенным среди всех групп населения, подвергшихся воздействию электронных отходов (т.е. взрослых, детей и новорожденных), чем среди населения в контрольной зоне. [131] Разрывы ДНК могут увеличить вероятность неправильной репликации и, следовательно, мутации, а также привести к раку, если поврежден ген-супрессор опухоли. [122]

Пренатальное воздействие и здоровье новорожденных [ править ]

Было обнаружено, что пренатальное воздействие электронных отходов оказывает неблагоприятное воздействие на количество загрязняющих веществ в организме новорожденных. В Гуйю, одном из самых известных предприятий по переработке электронных отходов в Китае, было обнаружено, что повышенная концентрация свинца в пуповинной крови новорожденных была связана с участием родителей в процессах переработки электронных отходов, а также с тем, как долго матери жили в Гуйюй и на фабриках по переработке электронных отходов или в мастерских во время беременности. [130] Кроме того, более высокий уровень плацентарного металлотионеина (небольшой белок, обозначающий воздействие токсичных металлов) был обнаружен у новорожденных из Гуйю в результате воздействия кадмия, в то время как более высокий уровень кадмия у новорожденных Гуйю был связан с вовлечением в электронные отходы. переработка их родителей. [132]Высокий уровень воздействия ПФОК на матерей в Гуйюй связан с неблагоприятным воздействием на рост их новорожденных и преобладанием в этой области. [133]

Неформальная переработка электронных отходов в дородовой период также может привести к нескольким неблагоприятным исходам при рождении (мертворождение, низкий вес при рождении, низкие баллы по шкале Апгар и т. Д.) И долгосрочным последствиям, таким как проблемы с поведением и обучением новорожденных в их будущей жизни. [134]

Дети [ править ]

Дети особенно чувствительны к воздействию электронных отходов по нескольким причинам, таким как их меньший размер, более высокая скорость метаболизма, большая площадь поверхности по сравнению с их весом и множественные пути воздействия (например, кожный, из рук в рот и экспозиция домой). [135] [131] По оценкам, потенциальный риск для здоровья у них в 8 раз выше, чем у взрослых работников, занимающихся переработкой электронных отходов. [131] Исследования показали значительно более высокие уровни свинца (BLL) и кадмия в крови (BCL) у детей, живущих в зоне переработки электронных отходов, по сравнению с детьми, живущими в контрольной зоне. [136] [137] Например, одно исследование показало, что средний BLL в Гуйюй был почти в 1,5 раза по сравнению с таковым в контрольном сайте (15,3 мкг / дл по сравнению с 9,9 мкг / дл),[136], в то время как CDC США установил референсный уровень свинца в крови на уровне 5 мкг / дл. [138] Самая высокая концентрация свинца была обнаружена у детей родителей, чья мастерская имела дело с печатными платами, а самая низкая - у тех, кто перерабатывал пластик. [136]

Электронные отходы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у детей. Воздействие на детей нейротоксинов, содержащихся в электронных отходах, таких как свинец, ртуть, кадмий, хром и ПБДЭ, связанных с развитием, может привести к более высокому риску снижения IQ, нарушения когнитивной функции и других неблагоприятных эффектов. [139] В некоторых возрастных группах было обнаружено снижение функции легких у детей на объектах по переработке электронных отходов. [130] Некоторые исследования также выявили связь между воздействием электронных отходов на детей и нарушением коагуляции, [140] потерей слуха [141] и снижением концентрации вакцинных антител [142] в области переработки электронных отходов.

Рабочие по переработке электронных отходов [ править ]

Сложный состав и неправильное обращение с электронными отходами негативно сказываются на здоровье человека. Растущее количество эпидемиологических и клинических данных привело к усилению озабоченности по поводу потенциальной угрозы электронных отходов для здоровья человека, особенно в развивающихся странах, таких как Индия и Китай. Например, с точки зрения опасности для здоровья открытое горение печатных плат увеличивает концентрацию диоксинов в окружающих областях. Эти токсины вызывают повышенный риск рака при вдыхании рабочими и местными жителями. Токсичные металлы и яд также могут попадать в кровоток во время ручного извлечения и сбора небольших количеств драгоценных металлов, а рабочие постоянно подвергаются воздействию ядовитых химикатов и паров высококонцентрированных кислот. Восстановление вторичной меди путем сжигания изолированных проводов вызывает неврологические расстройства,и острое воздействие кадмия, содержащегося в полупроводниках и чип-резисторах, может повредить почки и печень и вызвать потерю костной массы. Длительное воздействие свинца на печатные платы, экраны компьютеров и телевизоров может привести к повреждению центральной и периферической нервной системы и почек, а дети более восприимчивы к этим вредным воздействиям.[143]

Управление по охране труда и здоровья (OSHA) обобщило несколько потенциальных опасностей для безопасности работников, занимающихся переработкой отходов, в целом, таких как опасность раздавливания, выделяемая опасная энергия и токсичные металлы. [144]

[144] [145]

OSHA также определило некоторые химические компоненты электроники, которые потенциально могут нанести вред здоровью рабочих, занимающихся электронной переработкой, например свинец, ртуть, ПХД, асбест, тугоплавкие керамические волокна (RCF) и радиоактивные вещества. [144] Кроме того, в Соединенных Штатах большинство этих химических опасностей имеют определенные пределы профессионального воздействия (OEL), установленные OSHA, Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH) и Американской конференцией государственных промышленных гигиенистов (ACGIH).

Подробную информацию о последствиях для здоровья этих химических опасностей см. Также Электронные отходы # Электронные отходы .

Неформальные и формальные отрасли [ править ]

Под неформальной индустрией по переработке электронных отходов понимаются небольшие мастерские по переработке электронных отходов с небольшим количеством автоматических процедур (если таковые имеются) и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). С другой стороны, формальная индустрия электронной переработки относится к обычным предприятиям по электронной переработке, которые сортируют материалы из электронных отходов с помощью автоматического оборудования и ручного труда, где контроль загрязнения и СИЗ являются обычным явлением. [130] [151] Иногда официальные предприятия по переработке электронных отходов разбирают электронные отходы для сортировки материалов, а затем передают их другим подразделениям по переработке отходов для дальнейшего восстановления таких материалов, как пластик и металлы. [151]

Ожидается, что воздействие на здоровье работников, занимающихся переработкой электронных отходов, работающих в неформальной и формальной промышленности, будет различным по степени. [151] Исследования, проведенные на трех предприятиях по вторичной переработке в Китае, показывают, что риски для здоровья работников официальных предприятий по переработке электронных отходов в Цзянсу и Шанхае были ниже по сравнению с теми, кто работал на предприятиях по неформальной переработке электронных отходов в Гуйюй. [131] Примитивные методы, используемые нерегулируемыми операторами приусадебных участков (например, в неформальном секторе) для восстановления, переработки и переработки электронных отходов, подвергают рабочих воздействию ряда токсичных веществ. Используются такие процессы, как демонтаж компонентов, влажная химическая обработка и сжигание, которые приводят к прямому воздействию и вдыханию вредных химических веществ. Средства обеспечения безопасности, такие как перчатки, маски для лица и вентиляторы, практически неизвестны, и работники часто плохо понимают, с чем они работают. [152] В другом исследовании переработки электронных отходов в Индии образцы волос были собраны у рабочих предприятия по переработке электронных отходов и общины по переработке электронных отходов (неформальная промышленность) в Бангалоре. [153] Уровни V , Cr ,Mn , Mo , Sn , Tl и Pb были значительно выше у рабочих на предприятии по переработке электронных отходов по сравнению с рабочими, работающими с электронными отходами в трущобах. Однако уровни Co , Ag , Cd и Hg были значительно выше у рабочих в трущобах по сравнению с рабочими объекта.

Даже в официальной индустрии электронной вторичной переработки работники могут подвергаться чрезмерному воздействию загрязняющих веществ. Исследования на официальных предприятиях по электронной переработке во Франции и Швеции выявили чрезмерное воздействие (по сравнению с рекомендованными профессиональными нормативами) на рабочих свинца, кадмия, ртути и некоторых других металлов, а также BFR, ПХД, диоксинов и фуранов. Работники формальной промышленности также подвергаются большему воздействию бромированных антипиренов, чем контрольные группы. [151]

Управление опасностями [ править ]

Для обеспечения гигиены труда и безопасности работников, занимающихся переработкой электронных отходов, как работодатели, так и работники должны принимать меры. Предложения для работодателей и работников предприятий по удалению электронных отходов, данные Департаментом здравоохранения Калифорнии , показаны на рисунке.

[145]

См. Также [ править ]

  • Сырьевой бум 2000-х
  • Переработка компьютеров
  • Копатель золота
  • eDay
  • Электронные отходы в Японии
  • Экологичные вычисления
  • Утилизация мобильных телефонов
  • Паспорт безопасности материала
  • Полихлорированные бифенилы
  • Ретрокомпьютинг
  • Radio Row

Политика и соглашения:

  • Базельская сеть действий (БАН)
  • Базельская конвенция
  • RoHS Китая
  • электронные стюарды
  • Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)
  • Принципы Состерберга
  • Инициатива устойчивой электроники (SEI)
  • Директива об отходах электрического и электронного оборудования
Организации:
  • Альянс по утилизации активов и информационной безопасности (ADISA) [154]
  • Empa
  • Я чиню это
  • Международная сеть по соблюдению и защите окружающей среды
  • Институт промышленности по переработке лома (ISRI)
  • Решение проблемы электронных отходов
  • Всемирная ассоциация повторного использования, ремонта и переработки

Безопасность:

  • Удаление данных

Общий:

  • Опасные отходы розничной торговли
  • Напрасно тратить
  • Управление отходами

Ссылки [ править ]

  1. ^ Sakar, Энн (12 февраля 2016). «Папа привез домой свинец, дети заболели» . The Cincinnati Enquirer . Дата обращения 8 ноября 2019 .
  2. ^ "Программа по переработке электронных отходов и утилизации мобильными устройствами Lava" . www.lavamobiles.com . Проверено 29 января 2018 .
  3. ^ «Утилизация ЭЛТ и мониторов WEEE» . Executiveblueprints.com. 2 августа 2009 года. Архивировано 22 декабря 2012 года . Проверено 8 ноября 2012 года .
  4. ^ a b Baldé, CP, et al., The Global E-Waste Monitor 2017, UNU, ITU, ISWA, 2017
  5. ^ a b Морган, Рассел (21 августа 2006 г.). «Советы и рекомендации по переработке старых компьютеров» . SmartBiz. Архивировано 15 апреля 2009 года . Проверено 17 марта 2009 года .
  6. ^ «Определение и категоризация отходов с помощью правил» . ITGreen. 2 июня 2013 г. Архивировано из оригинального 11 июня 2013 . Проверено 21 июня 2013 года .
  7. ^ "Оценка страны электронных отходов в Гане" (PDF) . Проект SBC e-Waste Africa. Архивировано из оригинального (PDF) 15 августа 2011 года . Проверено 29 августа 2011 года .
  8. ^ a b c Всемирный экономический форум. (2019). Новое круговое видение для электроники: время для глобальной перезагрузки, (январь), 24 января. Получено с https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a -global-reboot
  9. ^ Смедли, Тим. The Guardian, 2013. Интернет. 22 мая 2015 г. Смедли, Тим (18 ноября 2013 г.). «Действительно ли Phonebloks - это будущее экологически безопасных смартфонов?» . Хранитель . Архивировано 21 декабря 2016 года . Проверено 19 декабря 2016 .
  10. ^ a b c Sthiannopkao, Suthipong; Вонг, Мин Хунг (2013). «Обращение с электронными отходами в развитых и развивающихся странах: инициативы, практика и последствия». Наука об окружающей среде в целом . 463–464: 1147–1153. Bibcode : 2013ScTEn.463.1147S . DOI : 10.1016 / j.scitotenv.2012.06.088 . PMID 22858354 . 
  11. ^ «Статистика управления использованной и отработанной электроникой» . Агентство по охране окружающей среды США. Архивировано 5 февраля 2012 года . Проверено 13 марта 2012 года .
  12. ^ «Окружающая среда» . ECD Mobile Recycling. Архивировано из оригинального 24 апреля 2014 года . Проверено 24 апреля 2014 года .
  13. Blau, J (ноябрь 2006 г.). «Саммит ООН по электронным отходам: Nokia, Vodafone и другие примут участие в саммите ООН по электронным отходам» . Деловой журнал CIO .
  14. Раздел, Служба новостей Организации Объединенных Наций (22 февраля 2010 г.). «По мере того, как горы электронного мусора стремительно растут, ООН призывает умные технологии для защиты здоровья» . United Nations-DPI / NMD - Служба новостей ООН . Архивировано 24 июля 2012 года . Проверено 12 марта 2012 года .
  15. ^ a b «Срочная необходимость подготовить развивающиеся страны к всплеску электронных отходов» . Архивировано 31 мая 2011 года.
  16. ^ Luthar, Бреда (2011). «Класс, культурная столица и мобильный телефон». Sociologický Časopis . 47 (6): 1091–1118. JSTOR 23535016 . 
  17. Уолш, Брайан (8 марта 2012 г.). «Электронные отходы: как новый iPad попадает в электронный мусор» . Время . Дата обращения 22 мая 2015 .
  18. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано 18 июля 2015 года (PDF) . Дата обращения 22 мая 2015 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  19. ^ Kozlan, Мелани (2 ноября 2010). «Что такое« электронные отходы »и как от них избавиться ?!» . Четыре зеленых шага . Архивировано из оригинального 30 ноября 2010 года.
  20. ^ "Ядовитые компьютеры и токсичные телевизоры" (PDF) . Архивировано 20 мая 2011 года (PDF) .
  21. ^ Ingenthron, Робин (31 марта 2011). «Почему мы должны отправлять наши электронные« отходы »в Китай и Африку» . Motherboard.tv . Vice . Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года.
  22. ^ Автор: Baldé, C., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R. и Stegmann, P. (nd). Количество, потоки и ресурсы Глобальный мониторинг электронных отходов 2017.
  23. ^ Авторством По Baldé, К., Форти В., Грей, В., Kuehr, Р. и Stegmann, P. (2020). Глобальный мониторинг электронных отходов 2020.
  24. Форти, Ванесса (2 июля 2020 г.). «The Global E-Waste Monitor 2020: количество, потоки и потенциал циркулярной экономики» (Бонн, Женева и Роттердам): 120. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  25. ^ "Карта законодательной базы электронных отходов" . Мобильная версия для разработки . Мобильная версия для разработки . Проверено 25 декабря 2020 года .
  26. ^ Рюдигер, Kuehr (21 февраля 2018). «Разработка законодательных принципов политики в области электронных отходов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой» . Решение проблемы электронных отходов : 24.
  27. ^ Группа управления окружающей средой Организации Объединенных Наций. (2017). Общесистемные меры Организации Объединенных Наций по борьбе с электронными отходами . Получено с https://unemg.org/images/emgdocs/ewaste/E-Waste-EMG-FINAL.pdf.
  28. ^ http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx
  29. ^ http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx
  30. ^ https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
  31. ^ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
  32. ^ http://chm.pops.int/
  33. ^ http://www.mercuryconvention.org/Home/tabid/3360/language/en-US/Default.aspx
  34. ^ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
  35. Гроссман, Элизабет (10 апреля 2006 г.). «Куда уходят компьютеры умирать - и убивают (4.10.2006)» . Salon.com . Проверено 8 ноября 2012 года .
  36. ^ Б Osibanjo, Оладеле (1 декабря 2007). «Проблема управления электронными отходами (E-отходами) в развивающихся странах». Управление отходами и исследования . 25 (6): 489–501. DOI : 10.1177 / 0734242x07082028 . PMID 18229743 . S2CID 21323480 .  
  37. ^ Prashant, Nitya (20 августа 2008). «Cash For Laptops предлагает« экологичное »решение для сломанных или устаревших компьютеров» . Зеленые технологии . Норуолк, Коннектикут : Технологическая маркетинговая корпорация. Архивировано 19 января 2010 года . Проверено 17 марта 2009 года .
  38. ^ a b Базельская сеть действий; Коалиция по токсичным веществам Кремниевой долины (25 февраля 2002 г.). «Экспорт вреда: высокие технологии в Азии» (PDF) . Сиэтл и Сан-Хосе. Архивировано (PDF) из оригинала 9 марта 2008 года.
  39. Chea, Terence (18 ноября 2007 г.). «Америка отправляет электронные отходы за границу» . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано 22 декабря 2014 года.
  40. Перейти ↑ Slade, Giles (2006). «Сделано, чтобы сломаться: технологии и устаревание в Америке» . Издательство Гарвардского университета. Архивировано 22 декабря 2012 года.
  41. ^ a b Кэрролл (январь 2008 г.). «Высокотехнологичный мусор» . Интернет- журнал National Geographic . Архивировано 2 февраля 2008 года.
  42. ^ Рамзи Kahhat и Эрик Уильямс (июнь 2009). «Продукт или отходы? Импорт и переработка компьютеров в Перу». Экологические науки и технологии . Центр инженерии и управления земными системами, Университет штата Аризона / Американское химическое общество . 43 (15): 6010–6016. Bibcode : 2009EnST ... 43.6010K . DOI : 10.1021 / es8035835 . PMID 19731711 . 
  43. Минтер, Адам (7 марта 2011 г.). «Шанхайский лом» . Потрачено 7/7 . Атлантический океан. Архивировано 23 марта 2011 года . Проверено 7 марта 2011 года .
  44. ^ "Незаконные электронные отходы выявлены" . Гринпис Интернэшнл . Архивировано 11 июля 2008 года.
  45. ^ «Промышленность электронного мусора представляет опасность для рабочих» . Архивировано 21 сентября 2008 года.
  46. Симмонс, Дэн (14 октября 2005 г.). «Британская радиовещательная корпорация» . BBC News . Архивировано 28 декабря 2006 года . Проверено 3 января 2010 года .
  47. ^ «Электронные отходы в Гане» . YouTube. Архивировано 12 октября 2016 года.
  48. ^ «Отравление бедных - электронные отходы в Гане» . Гринпис Интернэшнл . Архивировано 8 августа 2008 года.
  49. ^ "Британская радиовещательная корпорация" . BBC News . 5 августа 2008. Архивировано 18 февраля 2009 года . Проверено 3 января 2010 года .
  50. ^ "Британская радиовещательная корпорация" . BBC News . 27 ноября 2006 года. Архивировано 27 августа 2010 года . Проверено 3 января 2010 года .
  51. Карни, Лиз (19 декабря 2006 г.). «Британская радиовещательная корпорация» . BBC News . Архивировано 21 августа 2009 года . Проверено 3 января 2010 года .
  52. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 10 августа 2017 года . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  53. Робак, Кевин (24 октября 2012 г.). «Электронные отходы: высокоэффективные стратегии» . ISBN 9781743339084. Архивировано 1 декабря 2017 года.
  54. ^ Слэйд, Джайлз. «Остатки компьютерного века» . Денвер Пост . Архивировано 8 декабря 2006 года . Источник +13 ноября 2006 .
  55. ^ Вонг, MH (2007). «Экспорт токсичных химикатов - обзор случая неконтролируемой утилизации электронных отходов» . Загрязнение окружающей среды . 149 (2): 131–140. DOI : 10.1016 / j.envpol.2007.01.044 . PMID 17412468 . 
  56. ^ "Электронная свалка отходов мира" . Иногда-interesting.com. Архивировано 25 ноября 2012 года . Проверено 23 ноября 2012 года .
  57. ^ "Свалка электронных отходов мира" . Seattletimes.com. Архивировано 21 декабря 2012 года . Проверено 23 ноября 2012 года .
  58. ^ "Куда попадают электронные отходы?" . Гринпис . Архивировано 29 июля 2015 года.
  59. ^ Мукерджи, Рахул (2017). «Предвкушение разорения: Экология« Сделать »и« Остаться в живых » ». Журнал визуальной культуры . 16 (3): 287–309. DOI : 10.1177 / 1470412917740884 . S2CID 148682371 . 
  60. ^ a b Нгок Ха, Нгуен; Агуса, Тетсуро; Раму, Карри; Фук Кам Ту, Нгуен; Мурата, Сатоко; Bulbule, Keshav A .; Партхасарати, Пеэтмбарам; Такахаши, Шин; Субраманиан, Аннамалай; Танабэ, Шинсуке (2009). «Загрязнение микроэлементами на объектах по переработке электронных отходов в Бангалоре, Индия». Chemosphere . 76 (1): 9–15. Bibcode : 2009Chmsp..76 .... 9H . DOI : 10.1016 / j.chemosphere.2009.02.056 . PMID 19345395 . 
  61. ^ Needhidasan, S; Самуэль, М; Чидамбарам, Р. (2014). «Электронные отходы - новая угроза для окружающей среды городских районов Индии» . Журнал науки и техники по гигиене окружающей среды . 12 (1): 36. DOI : 10,1186 / 2052-336X-12-36 . PMC 3908467 . PMID 24444377 .  
  62. ^ «Электронное загрязнение - Предстоящая экологическая проблема - Envibrary» .
  63. ^ Фраццоли, Кьяра; Орисакве, Ориш Эбере; Драгоне, Роберто; Мантовани, Альберто (2010). «Диагностическая оценка риска для здоровья от электронных отходов для населения в целом по сценариям развивающихся стран». Обзор оценки воздействия на окружающую среду . 30 (6): 388–399. DOI : 10.1016 / j.eiar.2009.12.004 .
  64. ^ Хикок Мишель; Келли Кэрол Бэйн; Асанте Квадво Ансонг; Birnbaum Linda S .; Бергман Аке Леннарт; Бруне Мари-Ноэль; Бука Ирена; Карпентер Дэвид О.; Чен Айминь; Хо Ся; Камель Мостафа (1 мая 2016 г.). «Электронные отходы и вред уязвимым слоям населения: растущая глобальная проблема» . Перспективы гигиены окружающей среды . 124 (5): 550–555. DOI : 10.1289 / ehp.1509699 . PMC 4858409 . PMID 26418733 .  
  65. ^ Caravanos, Джек (январь 2013). «Исследовательская оценка воздействия химических веществ на предприятие по переработке электронных отходов и свалке в Гане» . Журнал здоровья и загрязнения окружающей среды . 3 (4): 11–22. DOI : 10.5696 / 2156-9614-3.4.11 .
  66. ^ «Токсичность свинца: каковы стандарты США для уровней свинца?» . Агентство токсикологии веществ и регистрации заболеваний . Проверено 12 января 2019 .
  67. ^ Chasant, Muntaka (9 декабря 2018). «Видео и фотографии Агбогблоши, Гана» . МАСКА УВД . Проверено 13 января 2019 .
  68. ^ «Отравление бедных - электронные отходы в Гане» . ГРИНПИС . 5 августа 2008 . Проверено 13 января 2019 .
  69. ^ Нур, Джавад Ал. «ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  70. Дисс, корреспондент Юго-Восточной Азии Кэтрин (16 июля 2019 г.). «Это новая свалка мирового высокотехнологичного мусора» . ABC News . Проверено 10 января 2020 года .
  71. ^ Wath, Sushant B .; Датт, ПС; Чакрабарти, Т. (2011). «Сценарий электронных отходов в Индии, его управление и последствия» (PDF) . Экологический мониторинг и оценка . 172 (1–4): 249–262. DOI : 10.1007 / s10661-010-1331-9 . PMID 20151189 . S2CID 8070711 .   
  72. Робинсон, Бретт Х. (20 декабря 2009 г.). «Электронные отходы: оценка глобального производства и воздействия на окружающую среду». Наука об окружающей среде в целом . 408 (2): 183–191. Bibcode : 2009ScTEn.408..183R . DOI : 10.1016 / j.scitotenv.2009.09.044 . ISSN 0048-9697 . PMID 19846207 .  
  73. ^ Множественные классы химического загрязнения почвы в результате утилизации электронных отходов синусоид в Китае: возникновение и пространственное распределение. Наука об окружающей среде в целом, том 752, 15 января 2021 г., 141924, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.1419
  74. ^ a b «Африканский рынок Agbogbloshie - компьютерное кладбище» . NewsBreakingOnline.com . Архивировано из оригинального 27 августа 2017 года . Проверено 20 февраля 2011 года .
  75. ^ «| Переработка электронных отходов вызывает опасения по поводу безопасности личных данных» .
  76. Doctorow, Кори (25 июня 2009 г.). «Незаконные электронные отходы, сброшенные в Гане, включают незашифрованные жесткие диски, полные секретов безопасности США» . Боинг Боинг . Архивировано из оригинального 18 октября 2012 года . Проверено 15 марта 2011 года .
  77. ^ Рирдон, Дж .; Таз, Д .; Чапкун, С. (май 2013 г.). «SoK: безопасное удаление данных». 2013 IEEE симпозиум по безопасности и конфиденциальности . IEEE: 301–315. DOI : 10,1109 / sp.2013.28 . ISBN 978-0-7695-4977-4. С2ЦИД  15030006 .
  78. ^ "Службы безопасного удаления и удаления данных | Восстановление активов Sipi" . Сипи . Дата обращения 7 января 2020 .
  79. ^ a b Международная организация по стандартизации, орган по стандартизации. Информационные технологии, методы обеспечения безопасности: системы управления информационной безопасностью - требования = системы управления безопасностью информации - требования . OCLC 878908407 . 
  80. ^ "Ассоциация защиты перевозимых активов" . www.tapaonline.org . Дата обращения 7 января 2020 .
  81. ^ «Услуги по обеспечению товарной информации» . www.ncsc.gov.uk . Дата обращения 7 января 2020 .
  82. ^ Б Тартер, Эндрю (2013), "экологическая программа ООН (ЮНЕП)", Энциклопедия антикризисного управления , SAGE Publications, Inc., DOI : 10,4135 / 9781452275956.n127 , ISBN 978-1-4522-2612-5
  83. ^ Юань, C .; Чжан, ХК; McKenna, G .; Korzeniewski, C .; Ли, Дж. (2007). «Экспериментальные исследования криогенной переработки печатных плат». Международный журнал передовых производственных технологий . 34 (7–8): 657–666. DOI : 10.1007 / s00170-006-0634-Z . S2CID 109520016 . 
  84. ^ Фела, Джен (апрель 2010). «Развивающиеся страны сталкиваются с кризисом электронных отходов» . Границы экологии и окружающей среды . 8 (3): 117. DOI : 10,1890 / 1540-9295-8.3.116 . JSTOR 20696446 . 
  85. ^ «Уничтожение данных» . www.pureplanetrecycling.co.uk. Архивировано 18 мая 2015 года . Дата обращения 9 мая 2015 .
  86. ^ «Сертификация электронного велосипеда» . Агентство по охране окружающей среды. 2013. Архивировано 12 апреля 2013 года.
  87. ^ «Лучшая покупка вторичного сырья» . Bestbuy.com. 2013. Архивировано 26 марта 2013 года.
  88. ^ «Переработка скрепок и экологическое скрепление» . Staples.com. 2013. Архивировано 18 марта 2013 года.
  89. ^ "CEA - eCycle" . ce.org . Архивировано из оригинала на 6 января 2015 года . Проверено 6 января 2015 .
  90. ^ "Устойчивое управление материалами (SMM) Электроника вызов" . Устойчивое управление электроникой . Агентство по охране окружающей среды США . 22 сентября 2012 . Дата обращения 14 мая 2019 .
  91. ^ Агентство по охране окружающей среды США, Задача по устойчивому управлению материалами. Получено из «Архивной копии» . Архивировано 3 апреля 2013 года . Проверено 27 марта 2013 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  92. ^ "Бытовая электроника TakeBack Coalition" . Electronicstakeback.com. Архивировано 26 февраля 2015 года . Проверено 8 ноября 2012 года .
  93. ^ "Как найти ответственного переработчика" . Коалиция за возвращение электроники. Архивировано 8 мая 2009 года.
  94. ^ Кунц, Натан (2018). «Взгляды заинтересованных сторон на расширенную ответственность производителей и циркулярную экономику». Обзор управления Калифорнии . 60 (3): 45–70. DOI : 10.1177 / 0008125617752694 . S2CID 158615408 . 
  95. ^ «Страница Parallels Plesk Panel по умолчанию» . Certifiedelectronicsrecycler.com. Архивировано 22 декабря 2012 года . Проверено 8 ноября 2012 года .
  96. ^ "Верни мой телевизор" .
  97. ^ «Переработка электронных отходов в тюрьмах США» . 23 декабря 2006 г.
  98. ^ «Обзор проблемы электронных отходов» .
  99. ^ «40 миллионов левов вложено в первый в Болгарии завод по переработке бытовой техники» . Софийское информационное агентство . 28 июня 2010 года архивации с оригинала на 12 октября 2012 года . Проверено 28 марта 2011 года .
  100. ^ "Болгария открывает крупнейший завод по переработке WEEE в Восточной Европе" . Ask-eu.com . 12 июля 2010. Архивировано 4 сентября 2011 года . Проверено 28 марта 2011 года .
  101. ^ «Ресурсы по переработке WEEE» . Simsrecycling.co.uk. Архивировано из оригинала на 6 января 2015 года . Проверено 6 января 2015 .
  102. ^ "Kwiat_Environmental Educatioin" . Обучение тузу.[ постоянная мертвая ссылка ]
  103. ^ «Преимущества переработки» . hardrawgathering.co.uk. Архивировано из оригинала на 6 января 2015 года . Проверено 6 января 2015 .
  104. ^ "Что можно переработать из электронных отходов?" . zerowaste.sa.gov.au. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 29 февраля +2016 .
  105. ^ «Как лучше печатать 3D-детали» . ustainabilityworkshop.autodesk.com. Архивировано из оригинального 27 февраля 2016 года . Проверено 29 февраля +2016 .
  106. ^ «Ноль или почти ноль отходов» . plasticscribbler.com. Архивировано 6 марта 2016 года . Проверено 29 февраля +2016 .
  107. ^ Межведомственная целевая группа по управлению электроникой. (20 июля 2011 г.). Национальная стратегия рационального использования электроники
  108. ^ "БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ: препятствия и внутренние решения" (PDF) . sea.columbia.edu/. Архивировано 3 октября 2016 года (PDF) . Проверено 29 февраля +2016 .
  109. ^ «Характеристики системы переработки электронных отходов в Японии и Китае» (PDF) . workspace.unpan.org. Архивировано (PDF) из оригинала 12 октября 2016 года . Проверено 29 февраля +2016 .
  110. Кэссиди, Найджел (2 мая 2014 г.). «Внезапно: почему стиральные машины уже не рассчитаны на длительный срок службы» .
  111. ^ «Проект перезапуска» . therestartproject.org .
  112. Солон, Оливия (6 марта 2017 г.). «The Guardian: право на ремонт: почему фермеры Небраски берут на себя ответственность за John Deere и Apple» . Хранитель .
  113. ^ «Как уменьшить количество электронных отходов и их проблемы: 10 простых советов» .
  114. ^ a b c Forti V., Baldé CP, Kuehr R. (2018)., Университет Организации Объединенных Наций, ViE - SCYCLE, Бонн, Германия. (2018). «Статистика электронных отходов: Руководство по классификации, отчетности и индикаторам, второе издание» . Глобальное партнерство по статистике электронных отходов .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  115. ^ "Химический информационный бюллетень: Таллий" . Spectrum Laboratories. Архивировано из оригинального 21 февраля 2008 года . Проверено 2 февраля 2008 года .
  116. ^ a b Иероними, Клаус (14 июня 2012 г.). Электронное управление отходами: от отходов к ресурсам . ISBN 9781136299117.
  117. ^ «Америций, радиоактивный» . Сеть токсикологических данных TOXNET . Архивировано 12 октября 2016 года.
  118. ^ a b c d Чен, А .; Дитрих, кн; Хо, X .; Хо, С.-М. (2011). «Нейротоксиканты развития в электронных отходах: новая проблема здоровья» . Перспективы гигиены окружающей среды . 119 (4): 431–438. DOI : 10.1289 / ehp.1002452 . PMC 3080922 . PMID 21081302 .  
  119. ^ Чен, Аймин; Дитрих, Ким Н .; Хо, Ся; Хо, Шукмей (1 апреля 2011 г.). «Нейротоксиканты развития в электронных отходах: новая проблема для здоровья» . Перспективы гигиены окружающей среды . 119 (4): 431–438. DOI : 10.1289 / ehp.1002452 . ISSN 1552-9924 . PMC 3080922 . PMID 21081302 .   
  120. ^ «Вопрос 8» (PDF) . 9 августа 2013 г. Архивировано (PDF) из оригинала 26 марта 2009 г.
  121. ^ «Кадмий (Cd) - Химические свойства, воздействие на здоровье и окружающую среду» . Lenntech.com. Архивировано 15 мая 2014 года . Дата обращения 2 июня 2014 .
  122. ^ a b Ван Люлинь; Хоу Мэйлин; Ань Цзин; Чжун Юйфан; Ван Сюэтонг; Ван Янцзюнь; У Минхонг; Би Синьхуэй; Шэн Гоин; Фу Цзямо (2011). «Цитотоксическое и генетоксическое действие образцов пыли и почвы из зоны переработки электронных отходов на клетки L02». Токсикология и промышленное здоровье . 27 (9): 831–839. DOI : 10.1177 / 0748233711399313 . PMID 21421680 . S2CID 208360586 .  
  123. ^ Бирнбаум, LS; Стаскаль Д.Ф. (2004). «Бромированные антипирены: повод для беспокойства?» . Перспективы гигиены окружающей среды . 112 (1): 9–17. DOI : 10.1289 / ehp.6559 . PMC 1241790 . PMID 14698924 .  
  124. ^ Ву, К .; Сюй, X .; Peng, L .; Liu, J .; Guo, Y .; Хо, X. (2012). «Связь между воздействием перфтороктановой кислоты (ПФОК) на мать в результате переработки электронных отходов и последствиями для здоровья новорожденных». Environment International . 41 : 1–8. DOI : 10.1016 / j.envint.2012.06.018 . PMID 22820015 . 
  125. ^ Беккер, Грег; Ли, Крис; Лин, Зучен (июль 2005 г.). «Теплопроводность современных чипов: новое поколение термопаста дает преимущества» . Расширенная упаковка : 2–4. Архивировано из оригинального 21 июня 2000 года . Проверено 4 марта 2008 года .
  126. ^ «Воздействие на здоровье» . Министерство труда США. Архивировано 12 октября 2016 года . Проверено 30 октября 2016 года .
  127. ^ «Почему следует отказаться от BFR и PVC из электронных устройств» .
  128. ^ «Антипирены и ПВХ в электронике» .
  129. ^ «Поливинилхлорид (ПВХ)» .
  130. ^ a b c d Грант, Кристен; Goldizen, Fiona C; Хитрый, Питер Д.; Брюн, Мари-Ноэль; Нейра, Мария; ван ден Берг, Мартин; Норман, Розана Э (декабрь 2013 г.). «Последствия воздействия электронных отходов на здоровье: систематический обзор» . The Lancet Global Health . 1 (6): e350 – e361. DOI : 10.1016 / s2214-109x (13) 70101-3 . ISSN 2214-109X . PMID 25104600 .  
  131. ^ a b c d e Песня, Цинбинь; Ли, Цзиньхуэй (январь 2015 г.). «Обзор последствий воздействия металлов на электронные отходы для здоровья человека в Китае». Загрязнение окружающей среды . 196 : 450–461. DOI : 10.1016 / j.envpol.2014.11.004 . ISSN 0269-7491 . PMID 25468213 .  
  132. ^ Ли, Ян; Хо, Ся; Лю, Цзюньсяо; Пэн, Линь; Ли, Вэйцю; Сюй, Сицзинь (17 августа 2010 г.). «Оценка воздействия кадмия на новорожденных в Гуйюй, месте загрязнения электронными отходами в Китае». Экологический мониторинг и оценка . 177 (1–4): 343–351. DOI : 10.1007 / s10661-010-1638-6 . ISSN 0167-6369 . PMID 20714930 . S2CID 207130613 .   
  133. ^ Ву, Кушенг; Сюй, Сицзинь; Пэн, Линь; Лю, Цзюньсяо; Го, Юнъён; Хо, Ся (ноябрь 2012 г.). «Связь между воздействием перфтороктановой кислоты (ПФОК) на мать в результате переработки электронных отходов и последствиями для здоровья новорожденных». Environment International . 48 : 1–8. DOI : 10.1016 / j.envint.2012.06.018 . ISSN 0160-4120 . PMID 22820015 .  
  134. ^ Сюй, Сицзинь; Ян, Хуэй; Чен, Аймин; Чжоу Юйлинь; Ву, Кушенг; Лю, Цзюньсяо; Чжан, Юлин; Хо, Ся (январь 2012 г.). «Исходы рождаемости, связанные с неформальной переработкой электронных отходов в Гуйюй, Китай». Репродуктивная токсикология . 33 (1): 94–98. DOI : 10.1016 / j.reprotox.2011.12.006 . ISSN 0890-6238 . PMID 22198181 .  
  135. ^ Бахийи, Бушра; Гравий, Сабрина; Себальос, Диана; Флинн, Майкл А .; Зайед, Джозеф (январь 2018 г.). «Неужели вопрос электронных отходов открыл ящик Пандоры? Обзор непредсказуемых проблем и проблем». Environment International . 110 : 173–192. DOI : 10.1016 / j.envint.2017.10.021 . ISSN 0160-4120 . PMID 29122313 .  
  136. ^ а б в Хо, Х; Пэн, L; Сюй, Х; Чжэн, Л; Цю, Б; Ци, Z; Чжан, Б; Рука; Пяо, Z (июль 2007 г.). «Повышенный уровень свинца в крови у детей в Гуйюй, городе по переработке электронных отходов в Китае» . Перспективы гигиены окружающей среды . 115 (7): 1113–7. DOI : 10.1289 / ehp.9697 . PMC 1913570 . PMID 17637931 .  
  137. ^ Чжэн, Лянкай; Ву, Кушенг; Ли, Ян; Ци, Цзунли; Хан, Дай; Чжан, Бао; Гу, Чэнву; Чен, Ганцзянь; Лю, Цзюньсяо (сентябрь 2008 г.). «Уровни свинца и кадмия в крови и соответствующие факторы у детей из города по переработке электронных отходов в Китае». Экологические исследования . 108 (1): 15–20. Bibcode : 2008ER .... 108 ... 15Z . DOI : 10.1016 / j.envres.2008.04.002 . ISSN 0013-9351 . PMID 18514186 .  
  138. ^ "Свинец" . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 19 сентября 2019. Архивировано 11 сентября 2017 года.
  139. ^ Чен, Аймин; Дитрих, Ким Н .; Хо, Ся; Хо, Шук-мэй (апрель 2011 г.). «Нейротоксиканты развития в электронных отходах: новая проблема здоровья» . Перспективы гигиены окружающей среды . 119 (4): 431–438. DOI : 10.1289 / ehp.1002452 . ISSN 0091-6765 . PMC 3080922 . PMID 21081302 .   
  140. ^ Цзэн, Чжицзюнь; Хо, Ся; Чжан, Ю; Сяо, Чжэхун; Чжан, Юлин; Сюй, Сицзинь (12 мая 2018 г.). «Воздействие свинца связано с риском нарушения коагуляции у детей дошкольного возраста из зоны переработки электронных отходов». Экология и исследования загрязнения окружающей среды . 25 (21): 20670–20679. DOI : 10.1007 / s11356-018-2206-9 . ISSN 0944-1344 . PMID 29752673 . S2CID 21665670 .   
  141. ^ Лю, Ю; Хо, Ся; Сюй, Лонг; Вэй, Сяоцинь; Ву, Венгли; У, Сяньгуан; Сюй, Сицзинь (май 2018 г.). «Потеря слуха у детей из-за воздействия свинца и кадмия из электронных отходов». Наука об окружающей среде в целом . 624 : 621–627. Bibcode : 2018ScTEn.624..621L . DOI : 10.1016 / j.scitotenv.2017.12.091 . ISSN 0048-9697 . PMID 29272831 .  
  142. ^ Линь, Синьцзян; Сюй, Сицзинь; Цзэн, Сян; Сюй, Лонг; Цзэн, Чжицзюнь; Хо, Ся (январь 2017 г.). «Снижение титров вакцинных антител после воздействия нескольких металлов и металлоидов у детей дошкольного возраста, подвергшихся воздействию электронных отходов». Загрязнение окружающей среды . 220 (Pt A): 354–363. DOI : 10.1016 / j.envpol.2016.09.071 . ISSN 0269-7491 . PMID 27692881 .  
  143. ^ Малвань, Дастин (3 мая 2011). Зеленые технологии: Руководство от А до Я - Google Книги . ISBN 9781452266244.
  144. ^ a b c «Переработка | Бытовая электроника» . www.osha.gov . Проверено 24 ноября 2018 года .
  145. ^ a b «Переработка электронных отходов: безопасная работа» (PDF) .
  146. ^ "База данных OSHA по профессиональной химии | Управление по охране труда и технике безопасности" . www.osha.gov . Проверено 13 декабря 2018 .
  147. ^ "База данных OSHA по профессиональной химии | Управление по охране труда и технике безопасности" . www.osha.gov . Проверено 13 декабря 2018 .
  148. ^ "База данных OSHA по профессиональной химии | Управление по охране труда и технике безопасности" . www.osha.gov . Проверено 13 декабря 2018 .
  149. ^ "База данных OSHA по профессиональной химии | Управление по охране труда и технике безопасности" . www.osha.gov . Проверено 13 декабря 2018 .
  150. ^ "База данных OSHA по профессиональной химии | Управление по охране труда и технике безопасности" . www.osha.gov . Проверено 13 декабря 2018 .
  151. ^ a b c d Себальос, Диана Мария; Донг, Чжао (октябрь 2016 г.). «Формальная индустрия вторичной переработки электроники: проблемы и возможности в исследованиях гигиены труда и окружающей среды» . Environment International . 95 : 157–166. DOI : 10.1016 / j.envint.2016.07.010 . ISSN 0160-4120 . PMID 27568575 .  
  152. ^ "Электронные отходы | Britannica" .
  153. ^ Нгок Ха, Нгуен; Агуса, Тетсуро; Раму, Карри; Фук Кам Ту, Нгуен; Мурата, Сатоко; Bulbule, Keshav A .; Партхасарати, Пеэтмбарам; Такахаши, Шин; Субраманиан, Аннамалай; Танабэ, Шинсуке (2009). «Загрязнение микроэлементами на объектах по переработке электронных отходов в Бангалоре, Индия». Chemosphere . 76 (1): 9–15. Bibcode : 2009Chmsp..76 .... 9H . DOI : 10.1016 / j.chemosphere.2009.02.056 . PMID 19345395 . 
  154. ^ "Сайт ADISA" . Альянс по утилизации активов и информационной безопасности . Архивировано 29 мая 2015 года . Дата обращения 9 мая 2015 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Hicks, C .; Dietmara, R .; Eugsterb, М. (2005). «Переработка и утилизация электрических и электронных отходов в Китае - законодательные и рыночные меры». Обзор оценки воздействия на окружающую среду . 25 (5): 459–471. DOI : 10.1016 / j.eiar.2005.04.007 . ISSN  0195-9255 .
  • Огунсейтан, О.А .; Schoenung, JM; Saphores, JD. М .; Шапиро, АА (2009). «Революция в электронике: от электронной страны чудес к электронной пустоши». Наука . 326 (5953): 670–671. DOI : 10.1126 / science.1176929 . PMID  19900918 . S2CID  33860709 .
  • Toxics Link (февраль 2003 г.). «Разоблачение мифа о высоких технологиях: компьютерные отходы в Индии» . Индия. Архивировано из оригинального 19 июля 2011 года . Проверено 25 марта 2011 года .
  • Ченг, И-Хва, Торговля электронными отходами: из вашего дома в Китай
  • Университет Организации Объединенных Наций : ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ, 2014 г. - Количества, потоки и ресурсы , 2015 г.
  • Li, J .; Цзэн, X .; Chen, M .; Огунсейтан, О.А.; Стивелс, А. (2015). « « Control-Alt-Delete »: Перезагрузка решения проблемы электронных отходов» . Наука об окружающей среде и технологии . 49 (12): 7095–7108. Bibcode : 2015EnST ... 49.7095L . DOI : 10.1021 / acs.est.5b00449 . PMID  26007633 .
  • Университет Организации Объединенных Наций (2 июня 2020 г.). Глобальный мониторинг электронных отходов 2020 Количество, потоки и потенциал экономики замкнутого цикла 2020 (PDF) . Глобальное партнерство по статистике электронных отходов. ISBN 978-92-808-9114-0. Дата обращения 2 июля 2020 . (13 МБ PDF)

Внешние ссылки [ править ]

  • Кэрролл, Крис (январь 2008 г.). «Высокотехнологичный мусор» . Национальное географическое общество .
  • Устойчивое управление электроникой
  • MOOC: Массовый открытый онлайн-курс «Управление отходами и критическое сырье» по (среди прочего) переработке и повторному использованию электроники.