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LED 폐자원의 재활용 현황
Current Status of Recycling of LED Waste 원문보기

資源리싸이클링 = Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, v.28 no.2, 2019년, pp.14 - 22  

이덕희 (고등기술연구원 융합소재연구센터) ,  신동윤 (고등기술연구원 융합소재연구센터) ,  김태형 (고등기술연구원 융합소재연구센터) ,  이찬기 (고등기술연구원 융합소재연구센터) ,  박경수 (고등기술연구원 융합소재연구센터) ,  이기웅 (성일하이메탈(주)) ,  이재령 (강원대학교 자원에너지시스템공학과)

초록
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LED 산업은 기술의 발전과 함께 경제적으로 에너지 절감효과가 큰 동시에 환경친화적인 장점으로 보급이 확산되면서 시장은 급격히 확대되고 있다. 더욱이, 다양한 융합기술과 대규모 신시장의 출현 및 신규시장 확대 등으로 인해 향후 대량의 폐자원이 발생할 것으로 예견되면서 재활용 기술 개발이 요구되는 실정이다. 또한, 현재 발생하고 있는 LED 폐자원의 발생량 및 관리 체계의 부재로 인해 매립 및 소각으로 처리되는 것으로 보고되고 있다. 본 논문에서는 현시점에서의 LED 폐자원 재활용 현황을 살펴보고 재활용 기술 및 방안에 대해 소개하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Development of technology makes LED an economical option because of lower energy consumption and better environmental impact. Because higher consumer demand the LED market is expanding rapidly due to its environment-friendly advantages. Expansion of LED application, development of various fusion tec...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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문제 정의

  • EU에서는 ‘Illuminate’라는 LED 재활용 프로젝트를 통해 프로토 타입의 선별 기술을 개발하여 효율적으로 LED를 재활용하는 것을 목표로 연구를 수행 중이다.
  • 따라서, 재활용 기술개발을 통한 LED 폐자원의 재자원화 체계 구축 및 환경 오염 저감을 위한 국가적인 차원에서의 지원과 정책 확립이 동시에 요구되고 있다. 본 논문에서는 LED 시장현황, LED 폐자원의 재활용 기술, 정책 동향 등을 소개하고 LED 폐자원 재활용을 위해 향후 나아가야 할 방향을 제시하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Light Emitting Diode 조명의 장점은? Light Emitting Diode (LED)는 전기가 인가되면 일정한 파장의 빛을 발광하는 화합물반도체를 이용하여 제조된 반도체 소자이다. LED 조명의 경우, 장수명, 빠른 응답속도, 높은 광전환효율, 낮은 에너지 소모, 다양한 색상 구현 등의 장점들로 인해 일반 조명 제품을 대체하였고 자동차, TV 등에도 활용되면서 적용 범위가 다양해지고 있다1-3).
LED 폐자원에 함유되어 있는 금속들은? LED의 사용량이 급격히 증가함에 따라 제품 생산 중 발생하는 공정폐자원의 발생량도 증가하고 있으며, 향후 파손 및 수명을 다한 LED 폐조명의 발생량도 상당히 많아질 것으로 전망되고 있다. 이러한 LED 폐자원에는 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu), 갈륨(Ga), 인듐(In) 등의 유가금속이 함유되어 있음에도 불구하고 재활용에 대한 투자나 기술개발이 매우 미흡한 상황이다4,5). 또한, 장파장 LED에 사용되는 1급 발암물질인 비소의 경우 무해화하지 않고 단순 매립하고 있어 유해성에 대한 검증이나 체계적인 관리를 위한 기술적/제도적인 인프라가 미비한 실정이다.
Light Emitting Diode란? Light Emitting Diode (LED)는 전기가 인가되면 일정한 파장의 빛을 발광하는 화합물반도체를 이용하여 제조된 반도체 소자이다. LED 조명의 경우, 장수명, 빠른 응답속도, 높은 광전환효율, 낮은 에너지 소모, 다양한 색상 구현 등의 장점들로 인해 일반 조명 제품을 대체하였고 자동차, TV 등에도 활용되면서 적용 범위가 다양해지고 있다1-3).
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참고문헌 (14)

  1. Moon-Hwan Chang et al., 2012 : Light emitting diodes reliability review, Microelectronics Reliability, 52, pp.762-782. 

  2. Sinan Li et al., 2015 : A Survey, Classification and Critical Review of Light-Emitting Diode drivers, IEEE Trans. Power Electron., 31(2), pp.1503-1516. 

  3. Philips HUE, https://www.meethue.com/en-us 

  4. KR Patent No. 1020150113409, 2015 : A Recovery Method for Valuable Metal from The LED Wastes or Electronic Wastes 

  5. KR Patent No. 101528598, 2015 : A Selectively Recovery Method for Indium & Gallium from The Mixed Indium, Gallium and Zinc Scraps 

  6. Yess.org Co. Ltd., LED lamps recycling trend at home and abroad, Domestic IP Environmental trend report, KEITI 

  7. Basudev Swain et al., 2015 : Recycling process for recovery of gallium from GaN an e-waste of LED industry through ball milling, annealing and leaching, Environmental Research, 138, pp.401-408. 

  8. Basudev Swain et al., 2015 : Recycling of metal-organic chemical vapor deposition waste of GaN based power device and LED industry by acidic leaching: Process optimization and kinetics study, J. Power Sources, 281, pp.265-271. 

  9. Byoungyong Im et al., 2015 : Selective Solvent Extraction of In from Synthesis Solution of MOCVD Dust using D2EHPA, J. of Korean Inst. Of Resources Recycling, 24(5), pp.80-86. 

  10. LED Professional website : https://www.led-professional.com/resources-1/articles/led-lamps-recycling-technologyfor-a-circular-economy 

  11. KR Patent No. 101567499, 2014 : A selective recovery method for valuable metal from the LED wastes 

  12. Koichiro Nakamura and Hiroshi Yamauchi, 2012 : Development of Arsenic Detoxification Method and Rare-Metal Recycling, Nippon Sheet Glass, Japan Technique 

  13. Lu Zhan, Jianguo Li, Bing Xie and Zhenming Xu, 2017 : Recycling Arsenic from Gallium Arsenide Scraps through Sulfurizing Thermal Treatment, ACS Sustainable Chem. Eng., 5(4), pp.3179-3185. 

  14. Lu Zhan, Fafa Xia and Bing Xie, 2018 : Recycle Gallium and Arsenic from GaAs-Based E-Wastes via Pyrolysis-Vacuum Metallurgy Separation: Theory and Feasibility, ACS Sustainable Chem. Eng., 6(1), pp.1336-1342. 

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