Mining is an important industry, accounting for 6.9% of global GDP. However, global development promotes accelerated demand, resulting in the accumulation of hazardous waste in land, sea, and air environments. It reached 7 billion tonnes of mine tailings generated yearly worldwide, and 19 billion solid tailings will be accumulated by 2025. Adding to this, the legacy of environmental damage from abandoned mines is worrying; there are around 10,000 abandoned mines in Canada, 50,000 in Australia, and 6000 in South Africa, as well as 9500 coal mines in China, reaching 15,000 by 2050. In this scenario, restoration techniques from mining tailings have become increasingly discussed among scholars due to their potential to offer benefits towards reducing tailing levels, thereby reducing environmental pressure for the correct management and adding value to previously discarded waste. This review paper explores the available literature on the main techniques of mining tailing recycling and reuse and discusses leading technologies, including the benefits and limitations, as well as emerging prospects. The findings of this review serve as a supporting reference for decision makers concerning the related sustainability issues associated with mining, mineral processing, and solid waste management.
Resumo O objetivo deste trabalho é analisar a influência da energia de soldagem na zona afetada pelo calor (ZAC), de juntas soldadas do aço inoxidável duplex UNS S31803. Foram realizadas soldagens com eletrodo revestido AWS E2209-17 em junta tipo V de Aço Inoxidável Duplex UNS S31803, com dois níveis de energia (15 e 20 kJ/cm IntroduçãoOs AID apresentam uma estrutura composta por ferrita e austenita, resistência mecânica maior do que a dos aços inoxidáveis comuns, bem como boa resistência à corrosão intergranular, localizada, e à corrosão sob tensão [1-4]. Esta combinação de propriedades tem popularizado o seu uso em ambientes altamente agressivos [5,6]. É primordial a obtenção do balanço microestrutural de 50% austenita e 50% ferrita de modo a aliar boas propriedades mecânicas e boa resistência à corrosão [7].Os aços inoxidáveis duplex (AID) surgiram em 1930 na França com o objetivo de reduzir o problema de corrosão intergranular dos aços inoxidáveis austeníticos e, por isso, adquiriram importância comercial. Dentre algumas características importantes dos AID pode-se destacar a condutividade térmica que é maior do que nos aços inoxidáveis austeníticos, a qual em conjunto com a baixa expansão térmica, os tornam bons candidatos à utilização em trocadores de calor. A temperatura de transição dúctil-frágil para os aços duplex está em torno de -50ºC enquanto que a liga 316L não apresenta este fenômeno. A transição dúctil-frágil dos aços duplex é característica da fase ferrítica [8]. Ainda assim, os aços inoxidáveis duplex apresentam alta resistência ao impacto na temperatura ambiente (25ºC). Contudo, sua tenacidade está limitada à fração volumétrica e distribuição da ferrita. Com uma fração volumétrica de austenita de 40% obtêm-se prevenção efetiva no crescimento de trincas [9]. No entanto, os aços inoxidáveis duplex são menos apropriados que os austeníticos em aplicações acima de +250ºC, devido à precipitação de fases que fragilizam a ferrita, e abaixo de -50ºC, em virtude da ferrita absorver pouca energia na fratura em baixas temperaturas [10]. Especificamente no aço inoxidável duplex UNS S31803 o alongamento em 50 mm é superior a 32% [11,12]. Dependendo
Resumo Aços inoxidáveis duplex (AID) são caracterizados por apresentar interessante boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão IntroduçãoOs aços inoxidáveis duplex (AID) surgiram na década de 30 na França com o objetivo de reduzir os problemas de corrosão intergranular dos aços inoxidáveis austeníticos e, por isso, adquiriram importância comercial. Desde então, estas ligas têm sofrido inúmeras modificações, que vão desde a sua composição química até as tecnologias usadas na sua produção [1]. Uma grande vantagem da utilização dos AID é que a combinação de elementos como: cromo, molibdênio e nitrogênio conferem uma boa estabilidade química em ambientes salinos como a água do mar. Esta estabilidade só era obtida antigamente (décadas de 70 e 80) devido à utilização de materiais com altas concentrações de cobre, como por exemplo, os bronzes e materiais com altas concentrações de níquel, como os Hastelloys, os Inconéis e os Monéis [2]. No entanto, as ligas de níquel possuem elevado custo e menor resistência mecânica em relação aos aços inoxidáveis duplex, reduzindo a continuidade de uso destes materiais em grande escala.Os AID modernos possuem uma excelente resistência à corrosão e boas propriedades mecânicas, crescendo a utilização destes materiais no Brasil a partir da década de 90, sendo que um dos mais conhecidos comercialmente é o aço inoxidável duplex UNS S31803. Esta combinação de propriedades tem popularizado o seu uso em ambientes altamente agressivos
Solid waste management is a challenge for municipalities mainly due to the increasing generation of residues worldwide. Much waste still ends up in landfills, either as a final disposal sink, or as a temporary yet long-term storage prior to eventual landfill mining. Through degradation and infiltration processes, these materials threaten groundwater, soil and the environment, invariably causing expressive societal concern. Waste managers, environmentalists and regulators alike focus upon predicting how these complex geochemical systems will evolve over decades. Geochemical modeling and transport simulation are commonly used to support the design, operation or characterization of these dynamic systems. In this targeted critical review of the literature over the last two decades concerning geochemical modeling applications to waste disposal (including municipal, incineration residue, and industrial), we have attempted to provide an assessment of the current state of knowledge in this field, supported by a comprehensive list of modeling methodologies and data analyses, relevant for municipal solid waste (MSW) management systems. The information provided is meant to be useful for specialists when planning, implementing or adapting MSW systems.
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