金属开采和除环境影响外,冶炼还占全球电力供应的 7% 至 8%。从初级生产中回收金属消耗更少的电力,同时减少对采矿场的整体影响。金属回收还可以减少对低品位矿石的需求,避免未来开采稀有贵金属。
理论上,金属几乎可以不受限制地回收。因此,金属回收为环保、电力和水资源利用带来了非常重要的机遇,有助于发展低碳、节约资源,有助于向绿色经济转型。但受技术和成本回收的影响,金属回收率仍处于较低水平。金属回收主要包括各种拆迁废钢棒、工业废料、铜、铝、不锈钢、各种稀有金属、搁置设备、厂房拆迁、报废汽车拆解等,同时可与各厂家、企事业单位就所有废物处理材料签订长期合作合同。
通过技能认证等方法,提高矿产开采的能力,对不同的金属,如基本金属、特殊金属、关键技能金属等,设置优先级。产品设计应总结和考虑产品生命周期理论、冶金常识和回收工艺,经过系统优化设计,进一步提高回收率和减少环境影响,提高工艺功率和含金属废水的利用,提高功率初级生产。
随着新兴经济体逐渐采用与经合组织相似的技能和生活方式,未来全球对金属的需求将达到全球金属使用量的3至9倍,回收凌乱的金属产品可以解决并应对金属需求飙升带来的挑战。