النفايات الإلكترونية

المعدات الإلكترونية المعيبة والقديمة

تُشير النفايات الإلكترونية إلى الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية المُهملة . وتُعرف أيضًا باسم نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ( WEEE ) أو الأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية . [ 1 ] [ 2 ] تُعدّ النفايات الإلكترونية من أسرع أنواع النفايات نموًا على مستوى العالم، مدفوعةً بالتطور التكنولوجي السريع وتزايد استهلاك الأجهزة الإلكترونية. [ 3 ] في عام 2022، تم توليد ما يقرب من 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية عالميًا، مما يجعلها من أسرع أنواع النفايات نموًا؛ حيث لم يتم جمع وإعادة تدوير سوى 22.3% منها بشكل رسمي. [ 4 ] من المتوقع أن يصل توليد النفايات الإلكترونية عالميًا إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030. [ 4 ] تُعتبر الأجهزة الإلكترونية المُستعملة المُخصصة للتجديد أو إعادة الاستخدام أو إعادة البيع أو إعادة التدوير من خلال استخلاص المواد أو التخلص منها نفايات إلكترونية أيضًا. قد يؤدي التعامل غير الرسمي مع النفايات الإلكترونية في البلدان النامية إلى آثار صحية سلبية على الإنسان وتلوث بيئي . [ 5 ] أدى تزايد استهلاك السلع الإلكترونية نتيجة للثورة الرقمية والابتكارات العلمية والتكنولوجية ، مثل البيتكوين ، إلى مشكلة عالمية خطيرة تتمثل في النفايات الإلكترونية. ويعود هذا الارتفاع السريع والمتزايد في النفايات الإلكترونية إلى كثرة إصدارات الطرازات الجديدة، والشراء غير الضروري للمعدات الكهربائية والإلكترونية، وقصر دورات الابتكار، وانخفاض معدلات إعادة التدوير، وتراجع متوسط ​​عمر أجهزة الكمبيوتر. [ 6 ]

تحتوي مكونات النفايات الإلكترونية، مثل وحدات المعالجة المركزية ، على مواد قد تكون ضارة مثل الرصاص والكادميوم والبريليوم أو مثبطات اللهب المبرومة . وقد تنطوي إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص منها على مخاطر كبيرة على صحة العمال ومجتمعاتهم. [ 7 ]

تعريف

تخزين (أولاً)، وتفكيك (ثانياً)، وجمع (ثالثاً) النفايات الإلكترونية في بنغالورو ، الهند

عندما يُتخلص من منتج إلكتروني بعد انتهاء عمره الافتراضي، يصبح نفايات إلكترونية. ومع ظهور نماذج جديدة من المنتجات الإلكترونية، تصبح النماذج القديمة بالية ويتم التخلص منها في أغلب الأحيان. [ 8 ] تُنتج النفايات الإلكترونية بكميات هائلة نتيجةً لنمط الاستهلاك السائد في المجتمع والتطور السريع للتكنولوجيا. [ 9 ]

يصنف الاتحاد الأوروبي النفايات الإلكترونية إلى عشر فئات (EU-10): [ 10 ] [ 11 ]

  1. الأجهزة المنزلية الكبيرة
  2. الأجهزة المنزلية الصغيرة
  3. معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  4. معدات استهلاكية وألواح كهروضوئية
  5. معدات الإضاءة
  6. الأدوات الكهربائية والإلكترونية
  7. الألعاب، ومعدات الترفيه، والمعدات الرياضية
  8. الأجهزة الطبية
  9. أجهزة الرصد والتحكم
  10. موزعات أوتوماتيكية

تشمل هذه المواد الإلكترونيات المستعملة المُخصصة لإعادة الاستخدام أو البيع أو الإنقاذ أو إعادة التدوير أو التخلص منها، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام (الإلكترونيات العاملة والقابلة للإصلاح) والمواد الخام الثانوية (مثل النحاس والصلب والبلاستيك وما شابهها). يُستخدم مصطلح "النفايات" حصراً للإشارة إلى المخلفات أو المواد التي يتخلص منها المشتري بدلاً من إعادة تدويرها، بما في ذلك مخلفات عمليات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، نظراً لأن كميات الإلكترونيات الفائضة غالباً ما تُخلط مع بعضها (الجيدة والقابلة لإعادة التدوير وغير القابلة لإعادة التدوير). يستخدم العديد من دعاة السياسات العامة مصطلحي "النفايات الإلكترونية" و"الخردة الإلكترونية" بشكل عام ليشمل جميع الإلكترونيات الفائضة. تُعد أنابيب أشعة الكاثود (CRTs) من أصعب أنواع الإلكترونيات في إعادة التدوير. [ 12 ] [ 13 ]

باستخدام مجموعة مختلفة من الفئات، تحدد الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية النفايات الإلكترونية في ست فئات:

  1. معدات تبادل درجات الحرارة (مثل مكيفات الهواء والمجمدات)
  2. الشاشات، أجهزة العرض (أجهزة التلفاز، أجهزة الكمبيوتر المحمولة)
  3. المصابيح (مصابيح LED، على سبيل المثال)
  4. المعدات الكبيرة (غسالات الملابس، المواقد الكهربائية)
  5. الأجهزة الصغيرة (أجهزة الميكروويف، ماكينات الحلاقة الكهربائية)
  6. معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة (مثل الهواتف المحمولة والطابعات)

تختلف المنتجات في كل فئة من حيث مدة صلاحيتها وتأثيرها وطرق جمعها، بالإضافة إلى اختلافات أخرى. [ 14 ] تشكل النفايات الإلكترونية حوالي 70% من النفايات السامة في مكبات النفايات، على الرغم من أن النفايات الإلكترونية لا تمثل سوى 3% من إجمالي النفايات في مكبات النفايات. [ 15 ]

تحتوي شاشات CRT على تركيز عالٍ نسبيًا من الرصاص والفوسفور (لا يُخلط بينه وبين الفوسفور )، وكلاهما ضروري للعرض . تُصنّف وكالة حماية البيئة الأمريكية شاشات CRT المُهملة ضمن فئة "النفايات المنزلية الخطرة"، لكنها تعتبر شاشات CRT التي تم تخصيصها للاختبار سلعًا إذا أُعيد تدويرها أو صُدّرت لإعادة التدوير، وفقًا لشروط معينة. [ 16 ] [ 17 ] غالبًا ما يُخلط بين أجهزة CRT هذه وأجهزة تلفزيون DLP ذات العرض الخلفي ، حيث يختلف نظام إعادة تدوير كل منهما نظرًا لاختلاف المواد المُصنّعة منها.

يُدير الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نظامًا من خلال كتالوج النفايات الأوروبي (EWC)، وهو توجيه صادر عن المجلس الأوروبي يُطبّق بموجب قانون الدولة العضو. في المملكة المتحدة، يرد هذا التوجيه في قائمة النفايات. مع ذلك، تُقدّم القائمة (وكتالوج النفايات الأوروبي) تعريفًا عامًا (رمز كتالوج النفايات الأوروبي 16 02 13*) لما يُعتبر نفايات إلكترونية خطرة، مما يُلزم مُشغّلي النفايات بالرجوع إلى لوائح النفايات الخطرة (الملحق 1أ، الملحق 1ب) للحصول على تعريف أكثر دقة. كما تتطلب المواد المُكوّنة للنفايات تقييمًا من خلال الجمع بين الملحقين الثاني والثالث، مما يُتيح للمُشغّلين تحديد ما إذا كانت النفايات خطرة أم لا. [ 18 ]

يُتهم بعض المصدرين بترك معدات يصعب إعادة تدويرها، أو قديمة، أو غير قابلة للإصلاح، مختلطةً مع كميات كبيرة من المعدات العاملة (لأسباب مختلفة، أغلبها لخفض تكاليف الفصل والمعالجة). [ 19 ] وقد يُوسّع دعاة الحمائية تعريف "نفايات" الإلكترونيات لحماية الأسواق المحلية من المعدات الثانوية العاملة.

تُساهم القيمة العالية لإعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر ، وهي جزء من النفايات الإلكترونية (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية العاملة والقابلة لإعادة الاستخدام، ومكونات مثل ذاكرة الوصول العشوائي )، في تغطية تكاليف نقل عدد أكبر من القطع عديمة القيمة مقارنةً بأجهزة العرض، التي تقل قيمتها (أو حتى تصبح معدومة) كخردة. وقد وجد تقرير صدر عام 2011 بعنوان "تقييم غانا للنفايات الإلكترونية" [ 20 ] أن 30% من أصل 215,000 طن من الإلكترونيات المستوردة إلى غانا كانت جديدة تمامًا، بينما كانت 70% منها مستعملة. وخلصت الدراسة إلى أن 15% من المنتجات المستعملة لم يُعاد استخدامها، بل تم التخلص منها أو إتلافها. ويتناقض هذا مع الادعاءات المنشورة، ولكن غير الموثقة، بأن 80% من الواردات إلى غانا كانت تُحرق في ظروف بدائية.

تبين أن عملة البيتكوين تُنتج كميات هائلة من النفايات الإلكترونية، بلغت 30.7 كيلوطن متري حتى مايو 2021. هذه الكمية من النفايات الإلكترونية تُعادل تقريبًا ما تُنتجه دولة صغيرة مثل الدنمارك. وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا حول استدامة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. [ 21 ]

كمية

قطعة من لوحة دوائر كهربائية مهملة من جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون.

تُعتبر النفايات الإلكترونية "أسرع أنواع النفايات نموًا في العالم". [ 22 ] تُشير دراسة أُجريت عام 2024 إلى أن ما يقرب من 62 مليون طن تُنتج عالميًا سنويًا، ولا يُوثق رسميًا جمع وإعادة تدوير سوى 22.3% منها، [ 23 ] بينما تُعالج الكمية المتبقية غالبًا بشكل غير رسمي في الدول النامية، مما يُشكل مخاطر صحية وبيئية جسيمة. [ 24 ] ويُقدر أن 62 مليار دولار أمريكي من المواد الخام الأساسية تُفقد سنويًا بسبب عدم كفاية جهود إعادة التدوير. [ 25 ]

أدى التغير التكنولوجي السريع، والابتكار المستمر، والتحولات في الوسائط (الأشرطة، والبرامج، وملفات MP3)، وانخفاض الأسعار، والتقادم المخطط له، إلى فائض متزايد بسرعة من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. الحلول التقنية الدائرية الحقيقية محدودة للغاية، ولكن في معظم الحالات، يلزم وجود إطار قانوني، وخدمات جمع، ولوجستيات، وغيرها من الخدمات قبل تطبيق أي حل تقني.

تختلف الأعمار الافتراضية لوحدات العرض (شاشات CRT، LCD ، LED )، والمعالجات ( وحدات المعالجة المركزية ، ووحدات معالجة الرسومات ، ووحدات المعالجة المسرعة )، والذاكرة ( DRAM أو SRAM )، ومكونات الصوت. تُعدّ المعالجات الأكثر عرضةً للتقادم (لأن البرامج لم تعد مُحسّنة لها)، وبالتالي يُرجّح أن تُصبح نفايات إلكترونية. أما وحدات العرض، فيتم استبدالها غالبًا أثناء استخدامها، دون محاولة إصلاحها، نظرًا لتغير رغبة الدول الغنية في اقتناء تقنيات العرض الحديثة. يُمكن حلّ هذه المشكلة باستخدام الهواتف الذكية المعيارية (مثل مفهوم Phonebloks ). تتميز هذه الهواتف بمتانتها العالية وإمكانية استبدال بعض أجزائها، مما يجعلها أكثر صداقةً للبيئة. يُساهم استبدال الجزء التالف من الهاتف في تقليل النفايات الإلكترونية. [ 26 ]

يُقدّر إنتاج النفايات الإلكترونية بنحو 50 مليون طن سنويًا. [ 27 ] تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من 30 مليون جهاز كمبيوتر سنويًا، بينما  يُتخلص من 100 مليون هاتف في أوروبا سنويًا. وتشير تقديرات وكالة حماية البيئة إلى أن 15-20% فقط من النفايات الإلكترونية يُعاد تدويرها، بينما يُدفن الباقي مباشرةً في مكبات النفايات أو يُحرق. [ 28 ] [ 29 ]

النفايات الإلكترونية في أغبغبلوشي ، غانا

بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "إعادة التدوير - من النفايات الإلكترونية إلى الموارد"، قد ترتفع كمية النفايات الإلكترونية المنتجة - بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر - بنسبة تصل إلى 500% خلال العقد المقبل في بعض الدول، مثل الهند. [ 30 ] وتتصدر الولايات المتحدة العالم في إنتاج النفايات الإلكترونية، حيث تتخلص من حوالي 3 ملايين طن سنويًا. [ 31 ] وتنتج الصين حاليًا حوالي 10.1 مليون طن (تقديرات عام 2020) محليًا، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وعلى الرغم من حظرها استيراد النفايات الإلكترونية، لا تزال الصين وجهة رئيسية للتخلص من النفايات الإلكترونية للدول المتقدمة. [ 31 ]

يُعتبر الهاتف الذكي ذو الشاشة المتصدعة من النفايات الإلكترونية الشائعة في المدن

أظهرت دراسة أجريت عام 2023 أن التخلص غير السليم من النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها يُسهمان بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يربط هذه النفايات بالمشاكل البيئية العالمية الراهنة. [ 32 ] تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد خطرة، بالإضافة إلى مواد قيّمة ونادرة. فهي تضم مزيجًا معقدًا من المواد الخطرة، بما في ذلك المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق والنيكل، فضلًا عن الملوثات العضوية مثل مثبطات اللهب والديوكسينات. ويمكن أن تتسرب هذه المواد إلى البيئة أثناء عمليات إعادة التدوير أو التخلص غير السليمة، ما يُشكل مخاطر على النظم البيئية وصحة الإنسان. [ 33 ] قد يصل عدد العناصر في الأجهزة الإلكترونية المعقدة إلى 60 عنصرًا. [ 34 ] وعادةً ما يكون تركيز المعادن في النفايات الإلكترونية أعلى من تركيزها في الخامات المعدنية، مثل النحاس والألومنيوم والحديد والذهب والفضة والبلاديوم. [ 35 ] بلغ حجم النفايات الإلكترونية المتولدة عالميًا في عام 2022 رقمًا قياسيًا قدره 62 مليون طن، بزيادة قدرها 82% عن عام 2010، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030. [ 36 ] تصنع العديد من شركات الهواتف المحمولة هواتف ذات عمر افتراضي قصير جدًا، وذلك لحث المستهلكين على شراء هواتف جديدة. وتمنح هذه الشركات هذه المنتجات أعمارًا افتراضية قصيرة لأنها تعلم أن المستهلكين سيرغبون في منتج جديد وسيشترونه إذا تم توفيره. [ 37 ] في الولايات المتحدة، يُقدر أن 70% من المعادن الثقيلة في مكبات النفايات تأتي من الأجهزة الإلكترونية المهملة. [ 38 ] [ 39 ]

على الرغم من وجود اتفاق على تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية المهملة، إلا أن هناك خلافًا كبيرًا حول المخاطر النسبية (مقارنةً بخردة السيارات، على سبيل المثال)، واختلافًا حادًا حول ما إذا كان الحد من تجارة الإلكترونيات المستعملة سيُحسّن الأوضاع أم يُفاقمها. ووفقًا لمقال نُشر في موقع Motherboard ، فقد أدت محاولات تقييد هذه التجارة إلى خروج شركات مرموقة من سلسلة التوريد، مع ما ترتب على ذلك من عواقب غير مقصودة. [ 40 ]

بيانات النفايات الإلكترونية 2016

في عام 2016، سجلت آسيا أعلى حجم من النفايات الإلكترونية (18.2 مليون طن)، تلتها أوروبا (12.3 مليون طن)، ثم الأمريكتان (11.3 مليون طن)، فأفريقيا (2.2 مليون طن)، وأخيراً أوقيانوسيا (0.7 مليون طن). ورغم أن أوقيانوسيا تُنتج أقل كمية إجمالية من النفايات الإلكترونية، إلا أنها كانت الأعلى من حيث نصيب الفرد من هذه النفايات (17.3  كيلوغرام/للفرد)، حيث لم يُجمع ويُعاد تدوير سوى 6% منها. وتُعد أوروبا ثاني أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية للفرد، بمتوسط ​​16.6  كيلوغرام/للفرد، إلا أنها تتمتع بأعلى معدل جمع (35%). أما الأمريكتان، فتُنتجان 11.6  كيلوغرام/للفرد، ولا تُعيدان تدوير سوى 17% من النفايات الإلكترونية المُنتجة في المنطقة، وهو معدل يُقارب المعدل في آسيا (15%). ومع ذلك، تُنتج آسيا كمية أقل من النفايات الإلكترونية للفرد (4.2  كيلوغرام/للفرد). لا تُنتج أفريقيا سوى 1.9  كيلوغرام من النفايات الإلكترونية للفرد، والمعلومات المتوفرة عن معدل جمعها محدودة. ويُقدم السجل بيانات تفصيلية إقليمية لأفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. ويُوضح الشكل العدد المتواضع للدول التي لديها بيانات رسمية عن النفايات الإلكترونية: 41 دولة فقط.

في 16 دولة أخرى، جُمعت كميات من النفايات الإلكترونية من عمليات التنقيب وجرى تقييمها. ولا تزال نتائج معالجة جزء كبير من هذه النفايات (34.1 طن متري) غير معروفة. في الدول التي لا تملك دستورًا وطنيًا خاصًا بالنفايات الإلكترونية، قد تُصنف هذه النفايات ضمن النفايات البديلة أو العامة. تُدفن هذه النفايات في مكبات النفايات أو يُعاد تدويرها، إلى جانب خردة المعادن أو البلاستيك البديلة. ويُلاحظ وجود خلل كبير: فإما أن السموم لا تُزال بشكل صحيح، أو أنها تُعالج من قِبل القطاع غير الرسمي وتُحوّل دون توفير ضمانات كافية للعمال، مما يؤدي إلى إطلاق ملوثات النفايات الإلكترونية. ورغم استمرار ارتفاع كميات النفايات الإلكترونية، فإن عددًا متزايدًا من الدول يتبنى لوائح خاصة بها. وتغطي التشريعات الوطنية المتعلقة بالنفايات الإلكترونية حاليًا 66% من سكان العالم، بعد أن كانت 44% في عام 2014. [ 41 ]

بيانات النفايات الإلكترونية 2019

في عام 2019، تم توليد كمية هائلة من النفايات الإلكترونية  على مستوى العالم (53.6 مليون طن، بمعدل 7.3 كيلوغرام للفرد). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 74 مليون طن بحلول عام 2030. ولا تزال آسيا أكبر مُساهم في إنتاج النفايات الإلكترونية، بواقع 24.9 مليون طن، تليها الأمريكتان (13.1 مليون طن)، ثم أوروبا (12 مليون طن)، وأخيرًا أفريقيا وأوقيانوسيا بواقع 2.9 مليون طن و0.7 مليون طن على التوالي. أما بالنسبة لنصيب الفرد من النفايات، فقد تصدرت أوروبا القائمة بـ 16.2  كيلوغرام، تلتها أوقيانوسيا بـ 16.1  كيلوغرام، ثم الأمريكتان. وتُعد أفريقيا الأقل إنتاجًا للنفايات الإلكترونية للفرد، بواقع 2.5  كيلوغرام. وفيما يتعلق بجمع هذه النفايات وإعادة تدويرها، احتلت أوروبا المرتبة الأولى (42.5%)، تلتها آسيا (11.7%).

تأتي الأمريكتان وأوقيانوسيا في المرتبة التالية (9.4% و8.8% على التوالي)، بينما تتخلف أفريقيا بنسبة 0.9%. من إجمالي 53.6 طن متري من النفايات الإلكترونية المتولدة عالميًا، شكلت عمليات الجمع وإعادة التدوير الموثقة رسميًا 9.3%، في حين يبقى مصير 44.3% منها غير مؤكد، إذ يختلف مكان وجودها وتأثيرها البيئي باختلاف مناطق العالم. مع ذلك، ازداد عدد الدول التي لديها تشريعات أو لوائح أو سياسات وطنية خاصة بالنفايات الإلكترونية منذ عام 2014، من 61 إلى 78 دولة. وتختلط نسبة كبيرة من النفايات التجارية والمنزلية غير الموثقة مع أنواع أخرى من النفايات، مثل البلاستيك والمعادن، مما يعني أن الأجزاء القابلة لإعادة التدوير بسهولة قد تُعاد تدويرها في ظروف غير ملائمة، دون إزالة التلوث واستعادة جميع المواد القيّمة. [ 42 ]

بيانات النفايات الإلكترونية لعام 2021

في عام 2021، قُدِّر حجم النفايات الإلكترونية المتولدة عالميًا بنحو 57.4 مليون طن. ووفقًا لتقديرات أوروبا، حيث تُعدّ هذه المشكلة من أكثر المشكلات دراسةً، فإن 11 جهازًا إلكترونيًا من أصل 72 جهازًا في المنزل الواحد إما غير مستخدم أو معطل. سنويًا،  يُخزَّن ما بين 4 إلى 5 كيلوغرامات إضافية من المنتجات الكهربائية والإلكترونية غير المستخدمة لكل فرد في أوروبا قبل التخلص منها. [ 43 ] في عام 2021، لم تتجاوز نسبة النفايات الإلكترونية التي جُمعت وأُعيد تدويرها 20%. [ 44 ]

بيانات النفايات الإلكترونية لعام 2022

في عام 2022، ارتفع إنتاج النفايات الإلكترونية عالميًا بنسبة تُقدّر بـ 3.4%، ليصل إلى 59.4 مليون طن، ما رفع إجمالي النفايات الإلكترونية غير المُعاد تدويرها المتراكمة حتى عام 2022 إلى أكثر من 347 مليون طن. [ 45 ] وقد حظي تدفق النفايات الإلكترونية عبر الحدود باهتمام الرأي العام نظرًا للعديد من العناوين المقلقة، إلا أنه لم تُجرَ بعد دراسة عالمية حول أحجامها ومسارات تجارتها. ووفقًا لتقرير رصد تدفقات النفايات الإلكترونية عبر الحدود، فقد عبر 5.1 مليون طن (أو ما يقل قليلًا عن 10% من إجمالي النفايات الإلكترونية العالمية البالغ 53.6 مليون طن) الحدود الدولية في عام 2019. تُقسّم هذه الدراسة حركة النفايات الإلكترونية عبر الحدود إلى فئتين: منظمة وغير منظمة، وتأخذ في الاعتبار كلًا من المناطق المُستقبِلة والمُرسِلة لفهم آثارها بشكل أفضل. من بين 5.1 مليون طن من النقل عبر الحدود، يتم إرسال 1.8 مليون طن في ظل ظروف منظمة، بينما يتم تسليم 3.3 مليون طن في ظل ظروف غير خاضعة للرقابة، حيث أن المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة أو النفايات الإلكترونية قد تشجع على عمليات النقل غير القانونية وتشكل خطراً على الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية. [ 46 ]

قضايا التجارة العالمية

غالباً ما يتم تصدير النفايات الإلكترونية إلى الدول النامية.
جميع خلايا 4.5 فولت، D، C، AA، AAA، AAAA، A23، 9 فولت، CR2032، وLR44 قابلة لإعادة التدوير في معظم البلدان.
مركز النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوسي ، غانا، حيث يتم حرق النفايات الإلكترونية وتفكيكها دون أي اعتبارات تتعلق بالسلامة أو البيئة.

إحدى النظريات المطروحة هي أن زيادة تنظيم النفايات الإلكترونية والقلق بشأن الأضرار البيئية التي تُلحقها بالاقتصادات الطبيعية يخلقان عائقًا اقتصاديًا أمام إزالة المخلفات قبل التصدير. ويرى منتقدو تجارة الإلكترونيات المستعملة أنه لا يزال من السهل جدًا على الوسطاء الذين يُطلقون على أنفسهم مُعيدين تدوير تصدير النفايات الإلكترونية غير المُفحوصة إلى دول نامية، مثل الصين [ 47 ] والهند وأجزاء من أفريقيا، متجنبين بذلك تكلفة إزالة عناصر مثل أنابيب أشعة الكاثود التالفة (التي تُعد معالجتها مكلفة وصعبة). وقد أصبحت الدول النامية مكبات نفايات سامة للنفايات الإلكترونية. وغالبًا ما تذهب الدول النامية التي تستقبل النفايات الإلكترونية الأجنبية إلى أبعد من ذلك من خلال إصلاح وإعادة تدوير المعدات المهملة. [ 48 ] ومع ذلك، انتهى المطاف بـ 90% من النفايات الإلكترونية في مكبات النفايات في الدول النامية عام 2003. [ 48 ] ويشير مؤيدو التجارة الدولية إلى نجاح برامج التجارة العادلة في قطاعات أخرى، حيث أدى التعاون إلى خلق وظائف مستدامة، ويمكن أن يُوفر تكنولوجيا بأسعار معقولة في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصلاح وإعادة الاستخدام.

يقول بعض مؤيدي تجارة الإلكترونيات المستعملة إن استخراج المعادن من المناجم البكر قد انتقل إلى الدول النامية. ويُعتبر إعادة تدوير النحاس والفضة والذهب وغيرها من المواد من الأجهزة الإلكترونية المهملة أفضل للبيئة من التعدين. كما يذكرون أن إصلاح وإعادة استخدام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات أصبح "فنًا منسيًا" في الدول الغنية، وأن التجديد كان تقليديًا مسارًا تنمويًا.

برعت كوريا الجنوبية وتايوان وجنوب الصين في إيجاد "قيمة مُضافة" في السلع المستعملة، وفي بعض الحالات، أنشأت صناعات بمليارات الدولارات لإعادة تأهيل خراطيش الحبر المستعملة والكاميرات أحادية الاستخدام وشاشات CRT العاملة. لطالما شكلت إعادة التأهيل تهديدًا للصناعات التحويلية القائمة، ويُفسر النهج الحمائي بعض الانتقادات الموجهة لهذه التجارة. تُوضح أعمال مثل " صانعو النفايات " لفانس باكارد بعض الانتقادات الموجهة لتصدير المنتجات العاملة، على سبيل المثال، حظر استيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنتيوم 4 العاملة والمُختبرة إلى الصين، أو حظر اليابان تصدير فائض الإلكترونيات العاملة المستعملة.

يجادل معارضو تصدير فائض الإلكترونيات بأن انخفاض معايير البيئة والعمل، وانخفاض تكلفة العمالة، والقيمة العالية نسبياً للمواد الخام المستعادة، كلها عوامل تؤدي إلى نقل أنشطة ملوثة، مثل صهر أسلاك النحاس. وغالباً ما تُرسل النفايات الإلكترونية إلى دول أفريقية وآسيوية مختلفة، مثل الصين وماليزيا والهند وكينيا، لإعادة تدويرها، وأحياناً بطرق غير قانونية. كما تُرسل العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الفائضة إلى الدول النامية لتكون بمثابة "مكبات للنفايات الإلكترونية". [ 49 ]

اعتُمدت اتفاقية بازل في مارس 1989، وهي معاهدة عالمية أساسية تهدف إلى تنظيم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود لحماية الدول المستوردة لها. [ 50 ] لم تُصدّق الولايات المتحدة على اتفاقية بازل أو تعديلها الخاص بالحظر ، وبالتالي لديها عدد قليل من القوانين الفيدرالية المحلية التي تحظر تصدير النفايات السامة. تُقدّر شبكة عمل بازل أن حوالي 80% من النفايات الإلكترونية المُوجّهة لإعادة التدوير في الولايات المتحدة لا تُعاد تدويرها هناك على الإطلاق، بل تُشحن على سفن حاويات إلى دول مثل الصين. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] يُشكّك في هذا الرقم باعتباره مُبالغًا فيه من قِبل وكالة حماية البيئة، ومعهد صناعات إعادة تدوير الخردة ، والرابطة العالمية لإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير.

أظهرت دراسة مستقلة أجرتها جامعة ولاية أريزونا أن 87-88% من أجهزة الكمبيوتر المستعملة المستوردة تُباع بأسعار أعلى من قيمة المواد المكونة لها، وأن "التجارة الرسمية في أجهزة الكمبيوتر المنتهية الصلاحية مدفوعة بإعادة الاستخدام بدلاً من إعادة التدوير". [ 55 ]

عقبات اتفاقية بازل

تواجه اتفاقية بازل وتعديلها المتعلق بالحظر عقبات تنظيمية في مختلف الدول. أولًا، غالبًا ما يكون هناك نقص في الإبلاغ عن النفايات من جانب الدول الأطراف، إما لعدم تصديقها على اتفاقية بازل، أو لاعتمادها بشكل أساسي على إجراءات إعادة التدوير والجمع غير الرسمية. [ 4 ] في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2024 عن الاجتماع السادس عشر لاتفاقية بازل، ذُكر أن 27 دولة طرفًا لم تقدم تقارير وطنية للفترة من 2018 إلى 2022 بشأن امتثالها للتنفيذ القانوني لاتفاقية بازل. [ 56 ] وشملت هذه الدول: بليز، كمبوديا، تشيلي، جيبوتي، دومينيكا، الصومال، تونغا، موريشيوس، نيبال، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، أنغولا، بوتسوانا، جزر القمر، الكاميرون، كازاخستان، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليختنشتاين، سيراليون، السنغال، ساموا، جمهورية كوريا، أوروغواي، سانت كيتس ونيفيس، وزامبيا. [ 56 ]

كما أن هناك غموضاً في لغة التقارير والتشريعات، إذ عرّفت 68 دولة من أصل 126 دولة طرفاً في الاجتماع السادس عشر الاتجار غير المشروع. [ 56 ] وقد تُصدّر النفايات الإلكترونية تحت ستار المواد المستعملة أو المستعملة، مما يقلل من فعالية اتفاقية بازل من خلال خلق ثغرات في صياغتها. [ 57 ]

علاوة على ذلك، تُلقي اتفاقية بازل مسؤولية رصد النفايات وإنفاذ العقوبات على الانتهاكات على عاتق الأطراف نفسها. [ 58 ] وفي الاجتماع السادس عشر، تبيّن أن 66 طرفًا قد طبّقت أحكامًا لاستعادة النفايات الخطرة، وأن 52 طرفًا اعتبرت الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة بين الدول جريمة جنائية. [ 56 ] ورغم أن هذه البيانات تمثل إجمالي النفايات الخطرة، وليس النفايات الإلكترونية فقط، إلا أن النفايات الإلكترونية لا تزال مُدرجة في هذه الإحصاءات. وتسمح المعوقات التي تفرضها اتفاقية بازل وتعديل الحظر للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​باستيراد كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية عبر التجارة العالمية، مما يؤدي إلى آثار ضارة على صحة المجتمعات في تلك المناطق.

تجارة

أكياس الهواتف المحمولة في أغبغبلوشي ، غانا.

يقول مؤيدو هذه التجارة إن نمو الوصول إلى الإنترنت يرتبط بالتجارة ارتباطًا وثيقًا أكثر من ارتباطه بالفقر. فهايتي دولة فقيرة وأقرب إلى ميناء نيويورك منها إلى جنوب شرق آسيا، ومع ذلك، تُصدَّر من نيويورك إلى آسيا كميات من النفايات الإلكترونية تفوق بكثير ما تُصدَّر إلى هايتي. ويعمل آلاف الرجال والنساء والأطفال في إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية المستعملة وتجديدها وإصلاحها وإعادة تصنيعها في صناعات غير مستدامة تشهد تراجعًا في الدول المتقدمة. وقد يؤدي حرمان الدول النامية من الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى حرمانها من فرص عمل مستدامة ومنتجات بأسعار معقولة والوصول إلى الإنترنت، أو إجبارها على التعامل مع موردين أقل التزامًا بالمعايير الأخلاقية. وفي سلسلة من سبع مقالات نُشرت في مجلة " ذا أتلانتيك" ، وصف الصحفي آدم مينتر، المقيم في شنغهاي، العديد من أنشطة إصلاح أجهزة الكمبيوتر وفصل الخردة بأنها مستدامة موضوعيًا. [ 59 ]

يجادل معارضو هذه التجارة بأن الدول النامية تستخدم أساليب أكثر ضرراً وإهداراً. ومن الأساليب الشائعة والسريعة إلقاء المعدات في نار مكشوفة لإذابة البلاستيك وحرق المعادن غير القيّمة. ويؤدي ذلك إلى انبعاث مواد مسرطنة وسموم عصبية في الهواء، مما يساهم في تكوين ضباب دخاني خانق ومستمر. وتشمل هذه الأبخرة الضارة الديوكسينات والفيورانات . ويمكن التخلص من مخلفات هذه النيران بسرعة في قنوات الصرف أو المجاري المائية التي تصب في المحيط أو مصادر المياه المحلية. [ 54 ]

في يونيو/حزيران 2008، اعترضت منظمة غرينبيس في هونغ كونغ حاوية نفايات إلكترونية كانت متجهة من ميناء أوكلاند في الولايات المتحدة إلى منطقة سانشوي في البر الرئيسي للصين . [ 60 ] وقد أُثيرت مخاوف بشأن صادرات النفايات الإلكترونية في تقارير صحفية في الهند، [ 61 ] [ 62 ] وغانا، [ 63 ] [ 64 ] وساحل العاج، [ 65 ] ونيجيريا. [ 66 ]

أظهر بحثٌ أجراه مشروع مكافحة التجارة غير المشروعة بالنفايات الإلكترونية (CWIT)، المُموّل من المفوضية الأوروبية ، أن 35% فقط (3.3  مليون طن) من إجمالي النفايات الإلكترونية التي تم التخلص منها في أوروبا عام 2012 وصلت إلى الكميات المُعلنة رسميًا لأنظمة الجمع وإعادة التدوير. أما النسبة المتبقية البالغة 65% (6.15  مليون طن) فكانت إما:

  • تم تصدير (1.5 مليون طن)،
  • تمت إعادة تدويرها في أوروبا في ظل ظروف غير متوافقة (3.15 مليون طن)،
  • تم جمع قطع غيار قيّمة (750 ألف طن)، أو
  • تم إلقاؤها في صناديق النفايات (750,000 طن). [ 67 ]

جويو

تُعدّ غويو، الواقعة في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، مركزًا ضخمًا لمعالجة النفايات الإلكترونية. [ 51 ] [ 68 ] وغالبًا ما يُشار إليها بـ"عاصمة النفايات الإلكترونية في العالم". كانت غويو في الأصل مجتمعًا زراعيًا، إلا أنها تحوّلت في منتصف التسعينيات إلى مركز لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية ، حيث يعمل فيها أكثر من 75% من الأسر المحلية، بالإضافة إلى 100 ألف عامل مهاجر. [ 69 ] وتوظّف آلاف الورشات عمالًا لقص الكابلات، وفصل الرقائق الإلكترونية عن لوحات الدوائر، وطحن علب الكمبيوتر البلاستيكية إلى جزيئات، وغمر لوحات الدوائر في أحواض حمضية لاستخلاص المعادن الثمينة. ويعمل آخرون على إزالة العازل من جميع الأسلاك في محاولة لاستخلاص كميات ضئيلة من أسلاك النحاس. [ 70 ] أدى الحرق والتفكيك والتخلص غير المنضبط إلى العديد من المشاكل البيئية مثل تلوث المياه الجوفية وتلوث الغلاف الجوي وتلوث المياه إما عن طريق التصريف المباشر أو من الجريان السطحي (خاصة بالقرب من المناطق الساحلية)، فضلاً عن المشاكل الصحية بما في ذلك السلامة المهنية والآثار الصحية بين أولئك المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر، بسبب طرق معالجة النفايات.

تتخصص ست من قرى غويو العديدة في تفكيك لوحات الدوائر الإلكترونية، وسبع في إعادة تدوير البلاستيك والمعادن، واثنتان في تفكيك الأسلاك والكابلات. قامت منظمة غرينبيس، وهي منظمة بيئية، بأخذ عينات من الغبار والتربة ورواسب الأنهار والمياه الجوفية في غويو. ووجدت مستويات عالية جدًا من المعادن الثقيلة السامة والملوثات العضوية في كلا الموقعين. [ 71 ] ووجد لاي يون، وهو ناشط في المنظمة، "أكثر من 10 معادن سامة، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم".

يُعد موقع Guiyu مثالاً واحداً فقط على مواقع تفريغ البيانات الرقمية، ولكن يمكن العثور على مواقع مماثلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيجيريا وغانا والهند. [ 72 ]

مواقع أخرى غير رسمية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية

كومة من أجهزة التلفاز القديمة وشاشات الكمبيوتر المهملة.

يُرجّح أن تكون غويو واحدة من أقدم وأكبر مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمية في العالم؛ ومع ذلك، توجد مواقع عديدة حول العالم، بما في ذلك الهند وغانا ( أغبوغبلوسي ) ونيجيريا والفلبين. وتوجد دراسات قليلة تصف مستويات التعرّض لدى العاملين في مجال النفايات الإلكترونية والمجتمع والبيئة. على سبيل المثال، يقوم السكان المحليون والعمال المهاجرون في دلهي، وهي منطقة اتحادية شمالية في الهند، بجمع معدات الكمبيوتر المهملة واستخراج المعادن الأساسية باستخدام أساليب سامة وغير آمنة. [ 73 ] أما بنغالور، الواقعة في جنوب الهند، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "وادي السيليكون الهندي"، فتشهد نموًا في قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمي. [ 74 ] [ 75 ] وقد وجدت دراسة أن العاملين في مجال النفايات الإلكترونية في الأحياء الفقيرة لديهم مستويات أعلى من الفاناديوم والكروم والمنغنيز والموليبدينوم والقصدير والثاليوم والرصاص مقارنةً بالعاملين في منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية . [ 74 ]

النفايات الإلكترونية الناتجة عن العملات المشفرة

ساهم تعدين البيتكوين أيضًا في زيادة النفايات الإلكترونية. يمكن استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للدفع أو المضاربة. ووفقًا لدراسة أجراها دي فريس وستول في مجلة " الموارد والحفظ وإعادة التدوير "، ينتج عن معاملة البيتكوين الواحدة 272 غرامًا من النفايات الإلكترونية، وقد بلغ إجمالي النفايات الناتجة حوالي 112.5 مليون غرام في عام 2020 وحده. [ 76 ] وتشير تقديرات أخرى إلى أن شبكة البيتكوين تتخلص من كمية من نفايات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة تعادل ما تنتجه دولة مثل هولندا، أي ما مجموعه 30.7 كيلوطن متري سنويًا. [ 76 ] علاوة على ذلك، يتجاوز معدل تخلص البيتكوين من نفاياته معدل تخلص المؤسسات المالية الكبرى مثل فيزا ، التي تنتج 40 غرامًا من النفايات لكل 100,000 معاملة. [ 77 ]

يُعدّ التغيير التكنولوجي السريع في صناعة البيتكوين مصدر قلق بالغ، إذ يُؤدي إلى مستويات عالية من النفايات الإلكترونية. يُعزى ذلك إلى مبدأ إثبات العمل الذي تعتمده البيتكوين، حيث يحصل المعدّنون على عملة كمكافأة لكونهم أول من يفكّ تشفير التجزئات التي تُشفّر سلسلة الكتل (البلوكشين). [ 78 ] ولذلك، يُشجَّع المعدّنون على التنافس فيما بينهم لفكّ تشفير التجزئة أولًا. [ 78 ] مع ذلك، يتطلب حساب هذه التجزئات قدرة حاسوبية هائلة، مما يدفع المعدّنين إلى اقتناء أجهزة ذات أعلى قدرة معالجة ممكنة. ولتحقيق ذلك، يزيد المعدّنون من قدرة معالجة أجهزتهم عن طريق شراء رقائق حاسوبية أكثر تطورًا. [ 78 ]

وفقًا لقانون كومي ، تتضاعف كفاءة رقائق الكمبيوتر كل 1.5 سنة، [ 79 ] مما يحفز المعدنين على شراء رقائق جديدة لمواكبة منافسيهم، حتى وإن كانت الرقائق القديمة لا تزال تعمل. في بعض الحالات، يتخلص المعدنون من رقائقهم قبل هذه المدة لزيادة الربحية إلى أقصى حد. [ 76 ] مع ذلك، يؤدي هذا إلى تراكم كبير للنفايات، إذ لا يمكن إعادة استخدام أو توظيف الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (رقائق ASIC) القديمة. [ 78 ] معظم رقائق الكمبيوتر المستخدمة في تعدين البيتكوين هي رقائق ASIC، ووظيفتها الوحيدة هي تعدين البيتكوين، مما يجعلها غير صالحة للعملات المشفرة الأخرى أو لأي تقنية أخرى. [ 78 ] لذلك، لا يمكن إلا التخلص من رقائق ASIC القديمة لعدم إمكانية توظيفها.

تتفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية الناتجة عن تعدين البيتكوين بسبب افتقار العديد من الدول والشركات لبرامج إعادة تدوير رقائق ASIC. [ 76 ] مع ذلك، قد يكون تطوير بنية تحتية لإعادة تدوير نفايات تعدين البيتكوين مفيدًا، إذ يمكن إعادة تدوير مشتتات الحرارة المصنوعة من الألومنيوم والأغلفة المعدنية في رقائق ASIC لاستخدامها في تقنيات جديدة. [ 76 ] تقع مسؤولية كبيرة في هذا الصدد على عاتق شركة Bitmain ، الشركة الرائدة في تصنيع البيتكوين، والتي تفتقر حاليًا إلى البنية التحتية اللازمة لإعادة تدوير نفايات تعدين البيتكوين. [ 76 ] وبدون هذه البرامج، ينتهي المطاف بمعظم نفايات البيتكوين في مكبات النفايات، إلى جانب 83.6% من إجمالي النفايات الإلكترونية العالمية. [ 76 ]

يدعو الكثيرون إلى التخلي تمامًا عن نموذج إثبات العمل لصالح نموذج إثبات الحصة . يختار هذا النموذج مُعدِّنًا واحدًا للتحقق من صحة المعاملات على سلسلة الكتل، بدلًا من تنافس جميع المُعدِّنين على هذا الحق. [ 80 ] في غياب المنافسة، لن تُؤثِّر سرعة معالجة أجهزة المُعدِّنين. [ 76 ] يمكن استخدام أي جهاز للتحقق من صحة سلسلة الكتل، وبالتالي لن يكون هناك حافز لاستخدام رقائق ASIC أحادية الاستخدام أو شراء رقائق جديدة باستمرار والتخلص من القديمة. [ 76 ] [ 80 ]

الأثر البيئي

لوحات مفاتيح قديمة وفأرة

أدت عمليات تفكيك النفايات الإلكترونية والتخلص منها في البلدان النامية إلى العديد من الآثار البيئية. إذ ينتهي المطاف بالملوثات السائلة والجوية في المسطحات المائية والمياه الجوفية والتربة والهواء، وبالتالي في الحيوانات البرية والبحرية - سواء كانت مستأنسة أو برية - وفي المحاصيل التي يتناولها كل من الحيوانات والبشر، وفي مياه الشرب. [ 81 ] [ 82 ]

وجدت إحدى الدراسات التي تناولت الآثار البيئية في غويو بالصين ما يلي: [ 27 ]

  • الديوكسينات المحمولة جواً – تم العثور على نوع واحد منها بمستويات تزيد 100 مرة عن المستويات التي تم قياسها سابقاً
  • تجاوزت مستويات المواد المسرطنة في أحواض البط وحقول الأرز المعايير الدولية للمناطق الزراعية، كما تجاوزت مستويات الكادميوم والنحاس والنيكل والرصاص في حقول الأرز المعايير الدولية.
  • المعادن الثقيلة الموجودة في غبار الطرق - الرصاص أكثر من 300 ضعف ما هو موجود في غبار الطرق في قرية مرجعية، والنحاس أكثر من 100 ضعف

تُجسّد منطقة أغبوغبلوسي في غانا ، التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، كيف يمكن لتلوث النفايات الإلكترونية أن يتغلغل في الحياة اليومية لجميع السكان تقريبًا. ففي هذه المنطقة، التي تُعدّ واحدة من أكبر مواقع التخلص غير الرسمي من النفايات الإلكترونية ومعالجتها في أفريقيا، يتم استيراد نحو 215 ألف طن من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المستعملة سنويًا، معظمها من أوروبا الغربية. ونظرًا للتداخل الكبير بين المناطق الصناعية والتجارية والسكنية في هذه المنطقة، صنّفت منظمة "بيور إيرث " (معهد بلاكسميث سابقًا) أغبوغبلوسي ضمن أخطر عشرة تهديدات سامة في العالم (معهد بلاكسميث، 2013). [ 83 ] يُسهم التخلص غير السليم من النفايات الإلكترونية في إطلاق الملوثات في التربة والمياه والهواء، مما يسمح للملوثات بالانتشار عبر مسارات بيئية متعددة، ويزيد من خطر تعرض الإنسان والبيئة لها. [ 84 ]

أظهرت دراسة منفصلة أجريت في مكب نفايات أغبوغبلوسي الإلكترونية في غانا مستويات رصاص تصل إلى 18125 جزءًا في المليون في التربة. [ 85 ] ويبلغ معيار وكالة حماية البيئة الأمريكية للرصاص في التربة في مناطق اللعب 400 جزء في المليون، و1200 جزء في المليون في المناطق الأخرى. [ 86 ] يقوم عمال جمع الخردة في مكب نفايات أغبوغبلوسي الإلكترونية بحرق المكونات الإلكترونية وأسلاك السيارات بانتظام لاستخلاص النحاس، [ 87 ] مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والديوكسينات والفيورانات [ 63 ] في البيئة.

يحذر باحثون مثل بريت روبنسون، أستاذ علوم التربة والعلوم الفيزيائية في جامعة لينكولن بنيوزيلندا ، من أن أنماط الرياح في جنوب شرق الصين تُشتت الجزيئات السامة المنبعثة من عمليات الحرق في الهواء الطلق عبر منطقة دلتا نهر اللؤلؤ ، موطن 45 مليون نسمة. وبهذه الطريقة، تدخل المواد الكيميائية السامة من النفايات الإلكترونية إلى "مسار التربة-المحاصيل-الغذاء"، وهو أحد أهم مسارات تعرض الإنسان للمعادن الثقيلة. هذه المواد الكيميائية غير قابلة للتحلل الحيوي، إذ تبقى في البيئة لفترات طويلة، مما يزيد من خطر التعرض لها. [ 88 ]

في منطقة تشاتشينغساو الزراعية ، شرق بانكوك ، فقد سكان القرى مصدر مياههم الرئيسي بسبب إلقاء النفايات الإلكترونية. فقد تحولت حقول الكسافا في أواخر عام ٢٠١٧، عندما بدأ مصنع صيني مجاور باستيراد نفايات إلكترونية أجنبية، مثل أجهزة الكمبيوتر المكسورة ولوحات الدوائر والكابلات، لإعادة تدويرها واستخراج معادن ثمينة كالنحاس والفضة والذهب. إلا أن هذه المواد تحتوي أيضاً على الرصاص والكادميوم والزئبق، وهي مواد شديدة السمية في حال سوء التعامل معها أثناء المعالجة. وبالإضافة إلى شعورها بالإغماء من الأبخرة السامة المنبعثة أثناء المعالجة، زعمت إحدى السكان المحليين أن المصنع قد لوّث مياهها أيضاً. «عندما كانت الأمطار تهطل، كانت المياه تتسرب عبر أكوام النفايات وتمر بمنزلنا، ثم تتسرب إلى التربة وشبكة المياه. وقد أظهرت فحوصات المياه التي أجرتها منظمة «إيرث» البيئية والحكومة المحلية في المقاطعة مستويات سامة من الحديد والمنغنيز والرصاص والنيكل، وفي بعض الحالات، الزرنيخ والكادميوم. ولاحظت المجتمعات المحلية ظهور بعض الأمراض الجلدية أو انبعاث روائح كريهة عند استخدامهم مياه البئر الضحلة»، هذا ما قاله بينشوم سايتانغ، مؤسس منظمة «إيرث». وأضاف: «هذا دليل على صحة ما اشتبهت به المجتمعات المحلية، وهو وجود مشاكل في مصادر المياه لديهم». [ 89 ]

الأثر البيئي لمعالجة مكونات النفايات الإلكترونية المختلفة [ 90 ]
مكونات النفايات الإلكترونيةالعملية المستخدمةمخاطر بيئية محتملة
أنابيب أشعة الكاثود (المستخدمة في أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر وأجهزة الصراف الآلي وكاميرات الفيديو وغيرها)كسر وإزالة النير، ثم تفريغهتسرب الرصاص والباريوم والمعادن الثقيلة الأخرى إلى المياه الجوفية وإطلاق الفوسفور السام
لوحة الدوائر المطبوعة (الصورة خلف الطاولة - صفيحة رقيقة توضع عليها الرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى)فك اللحام وإزالة رقائق الكمبيوتر؛ الحرق المكشوف وأحواض الأحماض لإزالة المعادن بعد إزالة الرقائق.انبعاثات الهواء وتصريفها في الأنهار لغبار الزجاج والقصدير والرصاص والديوكسين المبروم والبريليوم والكادميوم والزئبق
رقائق ومكونات أخرى مطلية بالذهبإزالة المواد الكيميائية باستخدام حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك وحرق الرقائقتُصرّف الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمعادن الثقيلة ومثبطات اللهب المبرومة مباشرةً في الأنهار، مما يؤدي إلى تحمض المياه وتلوث الأسماك والنباتات. كما تُلوّث المياه السطحية والجوفية بالقصدير والرصاص. وتُطلق انبعاثات من الديوكسينات المبرومة والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الهواء.
المواد البلاستيكية من الطابعات ولوحات المفاتيح والشاشات وما إلى ذلك.يمكن إعادة استخدام عملية التقطيع والذوبان بدرجة حرارة منخفضة.انبعاثات الديوكسينات المبرومة والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات
أسلاك الكمبيوترالحرق المكشوف والتجريد لإزالة النحاسيتم إطلاق الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الهواء والماء والتربة.

يختلف التركيب الكيميائي للنفايات الإلكترونية باختلاف عمر ونوع الجهاز المُهمل. تتكون معظم النفايات الإلكترونية من خليط من المعادن، بما في ذلك النحاس والألومنيوم والحديد. وقد تكون هذه المعادن ملتصقة بأنواع مختلفة من البلاستيك والسيراميك، أو مغطاة بها، أو حتى مختلطة بها. تُؤثر النفايات الإلكترونية بشكل كبير على البيئة، لذا من المهم التخلص منها في منشأة إعادة تدوير معتمدة وفقًا لمعيار R2. [ 91 ]

أمن المعلومات

قد تحتوي أجهزة معالجة البيانات المهملة على بيانات قابلة للقراءة، والتي قد تُعتبر حساسة لمستخدميها السابقين. كما أن حذف البيانات وإعادة ضبط المصنع قد لا يمحوها تمامًا. وبالتالي، قد يتمكن جهات غير أخلاقية أو خبيثة من استعادة هذه البيانات، مما قد يؤدي أحيانًا إلى اختراق البيانات . [ 92 ]

يمكن لخطة إعادة تدوير هذه المعدات أن تدعم أمن المعلومات من خلال ضمان اتباع الخطوات المناسبة لمحو المعلومات الحساسة. قد يشمل ذلك خطوات مثل إعادة تهيئة وسائط التخزين والكتابة فوقها ببيانات عشوائية لجعل البيانات غير قابلة للاسترداد، أو حتى التدمير المادي للوسائط عن طريق التقطيع لضمان محو جميع البيانات. على سبيل المثال، في العديد من أنظمة التشغيل ، قد يؤدي حذف ملف إلى بقاء ملف البيانات الفعلي سليمًا على الوسائط ، مما يسمح باسترداد البيانات بالطرق المعتادة. [ 93 ]

إعادة التدوير

عادة ما يتم تعبئة شاشات الكمبيوتر في أكوام منخفضة على منصات خشبية لإعادة التدوير ثم يتم تغليفها بغلاف بلاستيكي .

يمكن لإعادة التدوير أن تقلل بشكل كبير من تسرب المواد السامة إلى البيئة وتخفف من استنزاف الموارد الطبيعية . ومع ذلك، فهي بحاجة إلى تشجيع من السلطات المحلية وعبر التوعية المجتمعية. لا يُعاد تدوير سوى أقل من 20% من النفايات الإلكترونية بشكل رسمي، بينما ينتهي المطاف بـ 80% منها إما في مكبات النفايات أو يُعاد تدويرها بشكل غير رسمي - معظمها يدويًا في البلدان النامية، مما يعرض العمال لمواد خطرة ومسرطنة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم. [ 94 ] على الرغم من قيمتها العالية كمورد، فإن نسبة ضئيلة فقط من النفايات الإلكترونية العالمية تُعاد تدويرها بشكل رسمي، مما يجعلها مصدرًا كبيرًا للهدر. [ 95 ]

توجد عموماً ثلاث طرق لاستخلاص المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية، وهي: الطرق الهيدروميتالورجية ، والبيروميتالورجية ، والهيدروبيروميتالورجية. ولكل طريقة من هذه الطرق مزاياها وعيوبها، فضلاً عن احتمالية إنتاج نفايات سامة. [ 35 ]

يُعدّ إعادة تدوير لوحات الدوائر المطبوعة من النفايات الإلكترونية أحد التحديات الرئيسية . تحتوي هذه اللوحات على معادن ثمينة كالذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى معادن أساسية كالنحاس والحديد والألومنيوم. تتمثل إحدى طرق معالجة النفايات الإلكترونية في صهر لوحات الدوائر، وحرق أغلفة الكابلات لاستخلاص أسلاك النحاس، والترشيح الحمضي في مناجم مكشوفة لفصل المعادن الثمينة. [ 27 ] تعتمد الطريقة التقليدية على التقطيع والفصل الميكانيكي، إلا أن كفاءة إعادة التدوير منخفضة. وقد دُرست طرق بديلة لإعادة تدوير لوحات الدوائر المطبوعة، مثل التحلل بالتبريد الشديد ، [ 96 ] ولا تزال بعض الطرق الأخرى قيد البحث. في عام 2023، طُوّر هلام هوائي مضاد للتكتل باستخدام ألياف بروتينية في مصفوفة هلامية هوائية لامتصاص الذهب من لوحات الدوائر. [ 97 ]

يمكن أن يساعد التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية أو إعادة استخدامها في الوقاية من المشاكل الصحية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وخلق فرص عمل. [ 98 ]

جهود توعية المستهلك

حملة لتشجيع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في غانا

تشجع وكالة حماية البيئة الأمريكية شركات إعادة تدوير الإلكترونيات على الحصول على شهادة اعتماد من خلال إثبات استيفائها لمعايير محددة لإعادة تدوير الإلكترونيات وإدارتها بشكل آمن، وذلك أمام مدقق معتمد ومستقل من طرف ثالث . من شأن ذلك ضمان الحفاظ على أعلى المعايير البيئية. يوجد حاليًا نوعان من شهادات الاعتماد لشركات إعادة تدوير الإلكترونيات، وهما معتمدان من وكالة حماية البيئة. يُنصح العملاء باختيار شركات إعادة تدوير الإلكترونيات المعتمدة. تساهم إعادة تدوير الإلكترونيات بشكل مسؤول في الحد من الآثار البيئية والصحية، وزيادة استخدام المعدات القابلة لإعادة الاستخدام والمجددة ، والحفاظ على الموارد المحدودة مع تقليل استهلاك الطاقة. برنامجا الاعتماد المعتمدان من وكالة حماية البيئة هما: ممارسات إعادة التدوير المسؤولة (R2) وبرنامج E-Stewards . تضمن الشركات المعتمدة استيفاءها لمعايير بيئية صارمة تهدف إلى تعظيم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل التعرض للمخاطر على صحة الإنسان والبيئة، وضمان الإدارة الآمنة للمواد، واشتراط إتلاف جميع البيانات المخزنة على الأجهزة الإلكترونية. [ 99 ] وقد أثبتت شركات إعادة تدوير الإلكترونيات المعتمدة، من خلال عمليات التدقيق وغيرها من الوسائل، التزامها المستمر بمعايير بيئية عالية محددة، وإدارتها الآمنة للأجهزة الإلكترونية المستعملة. بمجرد حصول جهة إعادة التدوير على الشهادة، تخضع لمعايير محددة من خلال إشراف مستمر من قبل هيئة اعتماد مستقلة ومعتمدة. يقوم مجلس الاعتماد باعتماد هيئات الاعتماد والإشراف عليها لضمان استيفائها للمسؤوليات المحددة وكفاءتها في التدقيق وإصدار الشهادات. [ 100 ]

تُتيح بعض متاجر التجزئة الأمريكية للمستهلكين فرصًا لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية المُستغنى عنها. [ 101 ] [ 102 ] وفي الولايات المتحدة، تحثّ جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية (CEA) المستهلكين على التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية المُستغنى عنها من خلال أداة تحديد مواقع إعادة التدوير التابعة لها. وتشمل هذه القائمة برامج الشركات المصنعة ومتاجر التجزئة التي تستخدم أعلى المعايير ومواقع إعادة التدوير المعتمدة من جهات خارجية، مما يمنح المستهلكين ضمانًا بإعادة تدوير منتجاتهم بأمان ومسؤولية. وقد أظهرت أبحاث جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية أن 58% من المستهلكين يعرفون أماكن التخلص من أجهزتهم الإلكترونية المُستغنى عنها، ويرغب قطاع الإلكترونيات بشدة في زيادة هذا المستوى من الوعي. وتقوم شركات تصنيع وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية برعاية أو تشغيل أكثر من 5000 موقع لإعادة التدوير على مستوى البلاد، وقد تعهدت بإعادة تدوير مليار رطل سنويًا بحلول عام 2016، [ 103 ] وهو ما يُمثل زيادة كبيرة مقارنةً بـ 300 مليون رطل أعاد القطاع تدويرها في عام 2010.

أطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تحدي إدارة المواد المستدامة (SMM) للأجهزة الإلكترونية عام 2012. [ 104 ] يشارك في هذا التحدي مصنّعو الأجهزة الإلكترونية وتجار التجزئة لها. تقوم هذه الشركات بجمع الأجهزة الإلكترونية المنتهية الصلاحية من مواقع مختلفة وإرسالها إلى جهة إعادة تدوير معتمدة. وبذلك، يُمكن للمشاركين في البرنامج الترويج علنًا لعمليات إعادة التدوير المسؤولة بنسبة 100% في شركاتهم والإبلاغ عنها. [ 105 ] أما تحالف استعادة الإلكترونيات (ETBC) [ 106 ] فهو حملة تهدف إلى حماية صحة الإنسان والحد من الآثار البيئية في مواقع إنتاج الأجهزة الإلكترونية واستخدامها والتخلص منها. ويسعى التحالف إلى تحميل مصنّعي الإلكترونيات ومالكي العلامات التجارية مسؤولية التخلص من المنتجات التقنية، وذلك بشكل أساسي من خلال حملات توعية مجتمعية ومبادرات إنفاذ قانونية. كما يُقدّم التحالف توصيات لإعادة تدوير المستهلكين وقائمة بشركات إعادة التدوير التي تُعتبر مسؤولة بيئيًا. [ 107 ] على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تحققت من زيادة إعادة التدوير وجمع النفايات من قِبل المنتجين والمستهلكين، مثل استعادة المواد القيّمة وإبعادها عن مكبات النفايات ومحارقها، لا تزال هناك العديد من المشكلات في نظام مسؤولية المنتج الموسعة، بما في ذلك "كيفية ضمان التطبيق السليم لمعايير إعادة التدوير، وكيفية التعامل مع النفايات ذات القيمة الصافية الإيجابية، ودور المنافسة" (كونز وآخرون). وقد اتفق العديد من أصحاب المصلحة على ضرورة وجود معايير أعلى للمساءلة والكفاءة لتحسين أنظمة إعادة التدوير في كل مكان، وأن تزايد كمية النفايات يمثل فرصة أكثر منه مشكلة، لأنه يتيح لنا المزيد من الفرص لإنشاء أنظمة فعّالة. ولجعل المنافسة في إعادة التدوير أكثر فعالية من حيث التكلفة، اتفق المنتجون على ضرورة وجود حافز أكبر للمنافسة، لأنها تتيح لهم اختيار مجموعة أوسع من منظمات مسؤولية المنتج لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. [ 108 ]

يُعدّ برنامج "مُعيد تدوير الإلكترونيات المُعتمد " [ 109 ] معيارًا شاملًا ومتكاملًا لنظام إدارة مُعاد تدوير الإلكترونيات، يتضمن عناصر تشغيلية رئيسية وعناصر تحسين مُستمر للجودة والأداء البيئي والصحة والسلامة. ويعمل تحالف وادي السيليكون للمواد السامة ، وهو منظمة شعبية ، على تعزيز صحة الإنسان ومعالجة قضايا العدالة البيئية الناجمة عن السموم في التكنولوجيا. أما الرابطة العالمية لإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير (wr3a.org) فهي منظمة مُكرسة لتحسين جودة الإلكترونيات المُصدّرة، وتشجيع معايير إعادة تدوير أفضل في الدول المُستوردة، وتحسين الممارسات من خلال مبادئ "التجارة العادلة". ويُعدّ مشروع "استعادة تلفزيوني" (الذي ربما توقف) [ 110 ] مشروعًا تابعًا لتحالف استعادة الإلكترونيات، ويُقيّم مُصنّعي أجهزة التلفزيون لتحديد الشركات المسؤولة، من وجهة نظر التحالف، والشركات غير المسؤولة.

بُذلت جهودٌ أيضًا لرفع مستوى الوعي بالظروف الخطرة المحتملة لتفكيك النفايات الإلكترونية في السجون الأمريكية. [ 111 ] أصدر تحالف وادي السيليكون للمواد السامة، ونشطاء حقوق السجناء، وجماعات بيئية، تقريرًا بعنوان "ورش العمل السامة" يُفصّل كيفية استخدام عمالة السجون في التعامل مع النفايات الإلكترونية، مما يُؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على العمال. [ 112 ] وتزعم هذه الجماعات أنه نظرًا لعدم وجود معايير سلامة كافية في السجون، يقوم النزلاء بتفكيك المنتجات في ظروف غير صحية وغير آمنة. [ 113 ]

تتخصص مجموعة في الأرجنتين تُعرف باسم "غواصو حاويات النفايات الإلكترونية" في جمع النفايات الإلكترونية من الشوارع وإعادة تدويرها لأغراض مفيدة. إذ تقوم هذه المجموعة بتحويل النفايات الإلكترونية إلى منتجات جديدة، مثل الكاميرات وأجهزة ألعاب الفيديو. وقد برزت أهمية هذا النشاط بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19. [ 114 ]

تقنيات المعالجة

إعادة تدوير الرصاص من البطاريات

في العديد من الدول المتقدمة، تبدأ معالجة النفايات الإلكترونية عادةً بتفكيك الأجهزة إلى أجزاء مختلفة (هياكل معدنية، ووحدات تغذية الطاقة، ولوحات الدوائر، وبلاستيك)، وغالبًا ما يتم ذلك يدويًا، ولكن بشكل متزايد باستخدام معدات التقطيع الآلية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مصنع نادين لمعالجة النفايات الإلكترونية في نوفي إسكار ، بلغاريا ، وهو أكبر منشأة من نوعها في أوروبا الشرقية . [ 115 ] [ 116 ] تتمثل مزايا هذه العملية في قدرة العامل البشري على تمييز الأجزاء الصالحة والقابلة للإصلاح وحفظها، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، والترانزستورات، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما إلى ذلك. أما عيبها، فهو انخفاض تكلفة العمالة في الدول ذات أدنى معايير الصحة والسلامة.

في نظام بديل للتجميع بالجملة، [ 117 ] ينقل قادوس المواد المراد تقطيعها إلى فاصل ميكانيكي بسيط، مزود بآلات غربلة وتحبيب لفصل مكونات المعادن والبلاستيك، والتي تُباع إلى مصاهر المعادن أو شركات إعادة تدوير البلاستيك. تكون آلات إعادة التدوير هذه مغلقة وتستخدم نظامًا لجمع الغبار . وتقوم أجهزة التنظيف والغربلة باحتجاز بعض الانبعاثات. وتُستخدم المغناطيسات والتيارات الدوامية وغربال تروميل لفصل الزجاج والبلاستيك والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والتي يمكن بعد ذلك فصلها بشكل أكبر في مصهر المعادن.

النحاس والذهب والبلاديوم والفضة والقصدير معادن ثمينة تُباع لمصاهر المعادن لإعادة تدويرها. ويتم جمع الدخان والغازات الخطرة واحتواؤها ومعالجتها للحد من المخاطر البيئية. تتيح هذه الطرق استصلاح جميع مواد تصنيع أجهزة الكمبيوتر الثمينة بأمان. تصف رينيه سانت دينيس ، مديرة حلول إعادة تدوير منتجات شركة هيوليت-باكارد ، العملية قائلةً: "ننقلها عبر آلات تمزيق عملاقة يبلغ ارتفاعها حوالي 30 قدمًا، فتقطع كل شيء إلى قطع بحجم ربع دولار تقريبًا. بمجرد تمزيق محرك الأقراص إلى قطع بهذا الحجم، يصعب استخراج البيانات منه". [ 118 ] يجمع مصنع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المثالي بين تفكيك الأجهزة لاستعادة المكونات ومعالجة النفايات الإلكترونية بكميات كبيرة بكفاءة عالية من حيث التكلفة. تُعد إعادة الاستخدام بديلاً لإعادة التدوير لأنها تُطيل عمر الجهاز. لا تزال الأجهزة بحاجة إلى إعادة التدوير في نهاية المطاف، ولكن من خلال السماح للآخرين بشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، يمكن تأجيل إعادة التدوير، ويمكن تحقيق قيمة من استخدام الجهاز.

في أوائل نوفمبر 2021، أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية عن مشروع مشترك مع شركة إغنيو تكنولوجيز لإنشاء مصنع ضخم لإعادة تدوير الإلكترونيات بتكلفة 85 مليون دولار في ميناء سافانا . سيركز المشروع على الأجهزة ذات القيمة المنخفضة والغنية بالبلاستيك في النفايات، وذلك باستخدام عدة آلات تمزيق وأفران تعمل بتقنية التحلل الحراري . [ 119 ]

فوائد إعادة التدوير

يُعدّ إعادة تدوير المواد الخام من الأجهزة الإلكترونية المستهلكة الحل الأمثل لمشكلة النفايات الإلكترونية المتفاقمة. [ 120 ] تحتوي معظم الأجهزة الإلكترونية على مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المعادن التي يمكن استخلاصها لاستخدامات مستقبلية. ومن خلال تفكيك هذه الأجهزة وإعادة استخدامها، تُحفظ الموارد الطبيعية سليمة، ويُتجنب تلوث الهواء والماء الناتج عن التخلص غير الآمن منها. إضافةً إلى ذلك، تُقلل إعادة التدوير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيع منتجات جديدة. [ 121 ] ومن فوائد إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إمكانية إعادة تدوير العديد من المواد وإعادة استخدامها. تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير المعادن الحديدية (التي أساسها الحديد) وغير الحديدية، والزجاج، وأنواعًا مختلفة من البلاستيك . يمكن إعادة صهر المعادن غير الحديدية، وخاصةً الألومنيوم والنحاس، وإعادة تصنيعها. كما يمكن إعادة استخدام المعادن الحديدية مثل الفولاذ والحديد. [ 122 ] نظرًا للزيادة الكبيرة في شعبية الطباعة ثلاثية الأبعاد مؤخرًا ، صُممت بعض طابعات ثلاثية الأبعاد (من نوع FDM) لإنتاج نفايات قابلة لإعادة التدوير بسهولة، مما يقلل من كمية الملوثات الضارة في الغلاف الجوي. [ 123 ] كما يمكن إعادة استخدام البلاستيك الزائد الناتج عن هذه الطابعات كمنتج ثانوي لإنشاء مجسمات مطبوعة ثلاثية الأبعاد جديدة. [ 124 ]

تتضاعف فوائد إعادة التدوير عند استخدام أساليب إعادة تدوير مسؤولة. ففي الولايات المتحدة، تهدف إعادة التدوير المسؤولة إلى تقليل المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والبيئة جراء التخلص من الأجهزة الإلكترونية وتفكيكها. وتضمن هذه الأساليب أفضل ممارسات إدارة الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وصحة وسلامة العاملين، ومراعاة البيئة محليًا ودوليًا. [ 125 ] وفي أوروبا، تُعاد المعادن المعاد تدويرها إلى الشركات المصنعة الأصلية بتكلفة مخفضة. [ 126 ] ومن خلال نظام إعادة تدوير ملتزم، تم تشجيع المصنّعين في اليابان على جعل منتجاتهم أكثر استدامة. ونظرًا لأن العديد من الشركات كانت مسؤولة عن إعادة تدوير منتجاتها، فقد فرض ذلك مسؤولية جديدة على المصنّعين، مما استلزم من الكثيرين إعادة تصميم بنيتهم ​​التحتية. ونتيجة لذلك، أصبح لدى المصنّعين في اليابان خيار إضافي لبيع المعادن المعاد تدويرها. [ 127 ]

يؤدي سوء إدارة النفايات الإلكترونية إلى خسارة كبيرة في المواد الخام النادرة والثمينة، مثل الذهب والبلاتين والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة . وقد تصل نسبة الذهب الموجود حاليًا في النفايات الإلكترونية إلى 7% من إجمالي الذهب العالمي، حيث تحتوي طن واحد من النفايات الإلكترونية على كمية من الذهب تفوق بمئة ضعف ما يحتويه طن واحد من خام الذهب. [ 94 ]

حوافز مالية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تُعدّ الحوافز المالية أدوات سياسية تستخدمها الحكومات والمنظمات لتشجيع الجمع السليم وإعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية. تهدف هذه التدابير إلى الحدّ من إعادة التدوير غير الرسمية، وزيادة استخلاص المواد القيّمة، ودعم ممارسات إدارة النفايات السليمة بيئيًا . تحتوي النفايات الإلكترونية على معادن قيّمة مثل الذهب والفضة والنحاس، غالبًا بتراكيز أعلى من تلك الموجودة في الخامات الطبيعية. [ 128 ] تشير تقارير الرصد العالمية للنفايات الإلكترونية إلى أن جمع النفايات الإلكترونية الرسمي لا يزال منخفضًا، حيث لم يتم جمع وإعادة تدوير سوى 22.3% منها عالميًا في عام 2022. [ 129 ]

أنواع الحوافز المالية

تُلزم أنظمة الإيداع والاسترداد المستهلكين بدفع رسوم إضافية عند شراء جهاز إلكتروني، تُسترد عند إرجاع المنتج في نهاية عمره الافتراضي. تُظهر النماذج الرياضية أن هذه الأنظمة قادرة على زيادة معدلات الإرجاع مقارنةً بعدم وجود آليات تحفيزية. [ 130 ] ومع ذلك، تختلف فعالية هذه الأنظمة باختلاف نوع النفايات؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت أنظمة الإيداع للبطاريات المحمولة تأثيرًا محدودًا على معدلات جمعها. [ 131 ]

تقدم بعض الحكومات إعانات أو منحًا أو حوافز ضريبية لشركات إعادة التدوير المعتمدة لدعم إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل رسمي. وتشير الأدلة من تايوان إلى أن الجمع بين الحوافز المالية وحملات التوعية العامة يُحسّن نتائج إعادة التدوير ويقلل الاعتماد على قطاعات إعادة التدوير غير الرسمية. [ 132 ] كما تُظهر تحليلات إضافية أن الإعانات يمكن أن تُعزز الكفاءة التشغيلية لأنظمة الخدمات اللوجستية العكسية الرسمية للنفايات الإلكترونية . [ 133 ]

تُلقي مسؤولية المنتج الموسعة (EPR) المسؤولية المالية أو التنظيمية لإدارة نهاية عمر المنتج على عاتق المنتجين. ووفقًا لمراجعات السياسات الدولية، تُعدّ مسؤولية المنتج الموسعة أداةً رئيسيةً لنقل تكاليف إدارة النفايات من الحكومات إلى المصنّعين، كما تُشجّع على تحسين تصميم المنتجات وأنظمة استرجاعها. [ 134 ] في الاتحاد الأوروبي، تُطبّق مسؤولية المنتج الموسعة من خلال توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ، الذي يُلزم المنتجين بتمويل جمع ومعالجة وإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. [ 135 ] [ 136 ]

يرتبط الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة النفايات الإلكترونية ، مثل محطات التفكيك المعتمدة وأنظمة التجميع، بتحسين معدلات إعادة التدوير الرسمية. [ 137 ] وتُظهر المناطق ذات البنية التحتية القوية انخفاضًا في الاعتماد على إعادة التدوير غير الرسمية، مما يقلل من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالمعالجة غير المنظمة. [ 138 ]

أمثلة على التطبيق العالمي

في الاتحاد الأوروبي ، يفرض توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج ويضع متطلبات قانونية لجمع النفايات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها. ومع ذلك، تكشف التقييمات عن تباين كبير في التنفيذ بين الدول الأعضاء وتحديات مستمرة في تحقيق أهداف الجمع والتدوير. [ 139 ]

في الولايات المتحدة ، تُدار سياسة النفايات الإلكترونية إلى حد كبير من قبل الولايات. وتُشغّل بعض الولايات أنظمة استرجاع ممولة من المنتجين أو فعاليات جمع دورية، وتقدم حوافز للمستهلكين مثل الحسومات أو القسائم لتشجيع إعادة التدوير الرسمية. [ 140 ]

تستخدم دولٌ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أنظمة مسؤولية المنتج الموسعة الشاملة أو برامج الإيداع والاسترداد للحد من إعادة التدوير غير الرسمية وتحسين استعادة المواد. [ 141 ] [ 142 ] وتشير الدراسات المقارنة إلى أن أنظمة الاسترجاع الرسمية والمنظمة تحقق معدلات استعادة أعلى من طرق التخلص غير الرسمية وغير المنظمة . [ 142 ]

الأثر والفعالية والتحديات

يمكن للحوافز المالية أن تزيد بشكل ملحوظ من المشاركة في جمع النفايات الإلكترونية الرسمي، وأن تقلل من الأضرار البيئية المرتبطة بإعادة التدوير غير الرسمية. [ 137 ] ومع ذلك، لا تزال هناك عدة تحديات قائمة: يتباين تطبيق القوانين والامتثال للوائح التنظيمية بشكل كبير، وقد تكون البنية التحتية غير كافية أو موزعة بشكل غير متساوٍ، ولا تزال العديد من تدفقات النفايات الإلكترونية غير الرسمية أو غير القانونية تفلت من الأنظمة الرسمية. [ 143 ]

الفوائد الاقتصادية والبيئية

تُسهم إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل سليم في استعادة المواد القيّمة (مثل المعادن والعناصر الأرضية النادرة )، وتُخفف الضغط على استخراج الموارد الطبيعية، وتُوفر فرص عمل، وتدعم أهداف الاقتصاد الدائري . [ 140 ] ومن خلال تحويل الأجهزة الإلكترونية المُهملة إلى مورد، تُسهم إعادة التدوير في الإدارة المستدامة للمواد ، ويمكنها تقليل الأثر البيئي لاستهلاك الإلكترونيات. [ 129 ]

الإصلاح كطريقة للحد من النفايات

توجد عدة طرق للحد من المخاطر البيئية الناجمة عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. ومن العوامل التي تُفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية تناقص العمر الافتراضي للعديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وهناك عاملان رئيسيان وراء هذا التوجه. فمن جهة، يُؤدي طلب المستهلكين على المنتجات منخفضة التكلفة إلى تقويض جودة المنتج وتقصير عمره الافتراضي. [ 144 ] ومن جهة أخرى، يُشجع المصنّعون في بعض القطاعات على دورة تحديث منتظمة، بل وقد يفرضونها من خلال تقييد توفر قطع الغيار وكتيبات الصيانة وتحديثات البرامج، أو من خلال التقادم المُخطط له .

أدى استياء المستهلكين من هذا الوضع إلى ظهور حركة إصلاح متنامية. وغالبًا ما يكون ذلك على مستوى المجتمع، كما هو الحال من خلال مقاهي الإصلاح أو "حفلات إعادة التشغيل" التي يروج لها مشروع إعادة التشغيل. [ 145 ]

يقود حركة الحق في الإصلاح في الولايات المتحدة مزارعون غير راضين عن نقص معلومات الصيانة والأدوات المتخصصة وقطع الغيار لآلاتهم الزراعية عالية التقنية. لكن الحركة تتجاوز نطاق الآلات الزراعية بكثير، حيث تتعرض خيارات الإصلاح المحدودة التي تقدمها شركة آبل، على سبيل المثال، لانتقادات. وغالبًا ما يرد المصنّعون بمخاوف تتعلق بالسلامة ناجمة عن عمليات الإصلاح والتعديل غير المصرح بها. [ 146 ]

يُعدّ بيع الأجهزة الإلكترونية أو التبرع بها بدلاً من التخلص منها طريقة سهلة للحدّ من مخلفاتها الإلكترونية. فالتخلص غير السليم من هذه المخلفات يُشكّل خطراً متزايداً، لا سيما مع ازدياد حجمها. ولذلك، بدأت علامات تجارية كبرى مثل آبل وسامسونج وغيرها بتقديم خيارات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة. تتيح إعادة التدوير إعادة استخدام المكونات الإلكترونية القيّمة الموجودة داخل الأجهزة، مما قد يوفر طاقة كبيرة ويقلل الحاجة إلى استخراج مواد خام إضافية أو تصنيع مكونات جديدة. ويمكن العثور على برامج إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية محلياً من خلال بحث بسيط على الإنترنت، على سبيل المثال، بالبحث عن "إعادة تدوير الإلكترونيات" متبوعاً باسم المدينة أو المنطقة.

أثبتت خدمات الحوسبة السحابية جدواها في تخزين البيانات، التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى حمل أجهزة تخزين. كما تتيح هذه الخدمات تخزين كميات كبيرة بتكلفة منخفضة، مما يوفر الراحة ويقلل الحاجة إلى تصنيع أجهزة تخزين جديدة، وبالتالي يحد من كمية النفايات الإلكترونية المتولدة. [ 147 ]

تصنيف النفايات الإلكترونية

يُقدّم السوق أنواعًا عديدة من المنتجات الكهربائية. ولتصنيف هذه المنتجات، من الضروري تجميعها في فئات منطقية وعملية. وقد يُساعد تصنيف المنتجات في تحديد عملية التخلص منها. وبشكل عام، يُساعد التصنيف في وصف النفايات الإلكترونية. ولا تُحدّد التصنيفات تفاصيل خاصة، على سبيل المثال، عندما لا تُشكّل تهديدًا للبيئة. من جهة أخرى، ينبغي تجنّب التجميع المفرط للتصنيفات نظرًا لاختلاف تفسيرها بين الدول. [ 148 ] يتبع نظام UNU-KEYs عن كثب نظام الترميز الإحصائي المنسق (HS). وهو نظام تسمية دولي متكامل يسمح بالتصنيف على أساس مشترك لأغراض الجمارك. [ 148 ]

نفايات إلكترونية

تتوفر عدة أحجام من بطاريات الأزرار والبطاريات القرصية مع بطاريتين 9 فولت للمقارنة. يتم إعادة تدويرها جميعًا في العديد من البلدان لاحتوائها غالبًا على الرصاص والزئبق والكادميوم .

يمكن إعادة استخدام بعض مكونات الحاسوب في تجميع منتجات حاسوبية جديدة، بينما تُحوّل مكونات أخرى إلى معادن يمكن إعادة استخدامها في تطبيقات متنوعة كالبناء وأدوات المائدة والمجوهرات. تشمل المواد الموجودة بكميات كبيرة راتنجات الإيبوكسي ، والألياف الزجاجية ، ولوحات الدوائر المطبوعة ، والبولي فينيل كلوريد، والبلاستيك المتصلد بالحرارة ، والرصاص، والقصدير، والنحاس، والسيليكون، والبريليوم، والكربون، والحديد ، والألومنيوم . أما العناصر الموجودة بكميات قليلة فتشمل الكادميوم والزئبق والثاليوم . [ 149 ] تشمل العناصر الموجودة بكميات ضئيلة: الأمريسيوم، والأنتيمون، والزرنيخ، والباريوم، والبزموت، والبورون، والكوبالت، واليوروبيوم، والغاليوم، والجرمانيوم، والذهب، والإنديوم، والليثيوم، والمنغنيز، والنيكل، والنيوبيوم، والبلاديوم، والبلاتين، والروديوم، والروثينيوم، والسيلينيوم، [ 150 ] والفضة، والتنتالوم، والتيربيوم، والثوريوم، والتيتانيوم، والفاناديوم، والإتريوم. وفيما يلي بعض التطبيقات الشائعة:

خطر

عمال إعادة التدوير في أحد شوارع ساو باولو ، البرازيل، مع أجهزة كمبيوتر قديمة.
مواد النفايات الخطرة الناتجة عن النفايات الإلكترونية
مكونات النفايات الإلكترونيةالأجهزة الكهربائية التي توجد فيهاالآثار الصحية الضارة
الأمريسيومالمصدر الإشعاعي في أجهزة إنذار الدخان .من المعروف أنها مادة مسرطنة . [ 151 ]
يقوداللحام ، زجاج شاشة CRT، بطاريات الرصاص الحمضية ، وبعض تركيبات PVC. قد تحتوي شاشة CRT نموذجية مقاس 15 بوصة على 1.5 رطل من الرصاص، [ 152 ] ولكن تشير التقديرات إلى أن شاشات CRT الأخرى تحتوي على ما يصل إلى 8 أرطال من الرصاص.تشمل الآثار الضارة للتعرض للرصاص ضعف الوظائف الإدراكية، واضطرابات سلوكية، ونقص الانتباه، وفرط النشاط، ومشاكل سلوكية، وانخفاض معدل الذكاء. [ 153 ] وتكون هذه الآثار أشد ضرراً على الأطفال الذين تكون أجهزتهم العصبية النامية شديدة الحساسية للتلف الناجم عن الرصاص والكادميوم والزئبق. [ 153 ]
الزئبقتوجد في أنابيب الفلورسنت (تطبيقات عديدة)، ومفاتيح الإمالة (أجراس الأبواب الميكانيكية، منظمات الحرارة[ 154 ] والإضاءة الخلفية ccfl في شاشات العرض المسطحة.تشمل الآثار الصحية ضعف الحواس، والتهاب الجلد ، وفقدان الذاكرة، وضعف العضلات. ويؤدي التعرض داخل الرحم إلى قصور جنيني في المجالات الحركية والانتباهية واللفظية. [ 153 ] أما الآثار البيئية على الحيوانات فتشمل الموت، وانخفاض الخصوبة، وبطء النمو والتطور.
الكادميوميوجد الكادميوم في المقاومات الحساسة للضوء ، والسبائك المقاومة للتآكل المستخدمة في البيئات البحرية والجوية، وبطاريات النيكل والكادميوم . ويُعدّ الكادميوم أكثر أنواع الكادميوم شيوعًا في بطاريات النيكل والكادميوم القابلة لإعادة الشحن، حيث تتراوح نسبته فيها عادةً بين 6 و18%. وقد حُظر بيع بطاريات النيكل والكادميوم المحمولة في الاتحاد الأوروبي. [ 155 ] وعند عدم إعادة تدويره بشكل صحيح، قد يتسرب الكادميوم إلى التربة، مُلحقًا الضرر بالكائنات الدقيقة ومُخلًا ​​بالتوازن البيئي للتربة. ويحدث التعرّض للكادميوم نتيجة القرب من مواقع النفايات الخطرة والمصانع، وكذلك من قِبل العاملين في صناعة تكرير المعادن.يمكن أن يُسبب استنشاق الكادميوم أضرارًا بالغة للرئتين، ومن المعروف أيضًا أنه يُسبب تلفًا في الكلى. [ 156 ] كما يرتبط الكادميوم بنقص في الإدراك والتعلم والسلوك والمهارات الحركية العصبية لدى الأطفال. [ 153 ]
الكروم سداسي التكافؤيستخدم في الطلاءات المعدنية للحماية من التآكل.مادة مسرطنة معروفة بعد التعرض المهني عن طريق الاستنشاق. [ 153 ]

كما توجد أدلة على التأثيرات السامة للخلايا والتأثيرات السامة للجينات لبعض المواد الكيميائية، والتي ثبت أنها تثبط تكاثر الخلايا، وتحفز تلف غشاء الخلية، وتسبب كسورًا في الحمض النووي أحادي السلسلة، وترفع مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS). [ 157 ]

الكبريتيوجد في بطاريات الرصاص الحمضية .تشمل الآثار الصحية تلف الكبد والكلى والقلب، بالإضافة إلى تهيج العين والحلق. وعند إطلاقه في البيئة، يمكن أن يُنتج حمض الكبريتيك من خلال ثاني أكسيد الكبريت .
مثبطات اللهب المبرومة ( BFRs )تُستخدم كمثبطات للهب في البلاستيك المستخدم في معظم الأجهزة الإلكترونية. وتشمل مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBsوثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE) ، وثنائي الفينيل عشاري البروم (DecaBDE) ، وثنائي الفينيل ثماني البروم (OctaBDE) ، وخماسي البروم (PentaBDE ).تشمل الآثار الصحية ضعف نمو الجهاز العصبي، ومشاكل الغدة الدرقية، ومشاكل الكبد. [ 158 ] الآثار البيئية: آثار مشابهة لتلك التي تحدث في الحيوانات والبشر. تم حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) من عام 1973 إلى عام 1977. وتم حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) خلال ثمانينيات القرن العشرين.
حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA)تُستخدم كمادة مضافة مضادة للكهرباء الساكنة في التطبيقات الصناعية وتوجد في الإلكترونيات، كما توجد في أواني الطهي غير اللاصقة ( PTFE ). تتشكل مركبات حمض البيرفلوروكتانويك (PFOAs) صناعياً من خلال التحلل البيئي.أظهرت الدراسات التي أُجريت على الفئران الآثار الصحية التالية: سمية الكبد، وسمية النمو، وسمية الجهاز المناعي، وآثار هرمونية، وآثار مسرطنة. كما وجدت الدراسات أن ارتفاع مستويات حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) لدى الأمهات يرتبط بزيادة خطر الإجهاض التلقائي وولادة جنين ميت. ويرتبط ارتفاع مستويات حمض البيرفلوروكتانويك لدى الأمهات أيضًا بانخفاض متوسط ​​عمر الحمل (الولادة المبكرة)، ومتوسط ​​وزن الولادة (انخفاض وزن الولادة)، ومتوسط ​​طول الولادة (صغر حجم الجنين بالنسبة لعمر الحمل)، ومتوسط ​​درجة أبغار. [ 159 ]
أكسيد البريليومالحشو في بعض مواد التوصيل الحراري مثل الشحوم الحرارية المستخدمة في المشتتات الحرارية لوحدات المعالجة المركزية وترانزستورات الطاقة ، [ 160 ] المغنطرونات ، النوافذ الخزفية الشفافة للأشعة السينية، زعانف نقل الحرارة في الأنابيب المفرغة ، وليزر الغاز .تشمل الآثار الصحية الضارة الشائعة الأخرى المرتبطة بالتعرض المهني لسرطان الرئة: التحسس من البريليوم، ومرض البريليوم المزمن، ومرض البريليوم الحاد. [ 161 ]
كلوريد البولي فينيل (PVC)يوجد عادةً في الإلكترونيات ويستخدم عادةً كعازل للكابلات الكهربائية. [ 162 ]خلال مرحلة التصنيع، تُطلق مواد خام سامة وخطرة، بما في ذلك الديوكسينات. يميل البولي فينيل كلوريد (PVC)، مثل الكلور، إلى التراكم الحيوي. [ 163 ] بمرور الوقت، يمكن أن تصبح المركبات التي تحتوي على الكلور ملوثات في الهواء والماء والتربة. وهذا يُشكل مشكلة لأن الإنسان والحيوان قد يبتلعانها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض للسموم إلى آثار صحية سلبية على الإنجاب والنمو. [ 164 ]

غير ضار بشكل عام

جهاز iMac G4 تم تحويله إلى مصباح (تم تصويره بجانب جهاز Macintosh Classic وجهاز Motorola MicroTAC).
إعادة تدوير النفايات غير الخطرة [ 165 ]
مكون النفايات الإلكترونيةالعملية المستخدمة
الألومنيومجميع الأجهزة الإلكترونية تقريبًا التي تستهلك أكثر من بضعة واط من الطاقة ( مشتتات الحرارةوالدوائر المتكاملة ، والمكثفات الإلكتروليتية
نحاسأسلاك نحاسية، مسارات لوحة الدوائر المطبوعة ، الدوائر المتكاملة ، أطراف المكونات
الجرمانيوم [ 150 ]الإلكترونيات الترانزستورية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين ( ترانزستورات ثنائية القطب )
ذهبطلاء الموصلات ، وخاصة في معدات الكمبيوتر
الليثيومبطاريات الليثيوم أيون
النيكلبطاريات النيكل والكادميوم
السيليكونالزجاج، الترانزستورات ، الدوائر المتكاملة ، لوحات الدوائر المطبوعة
القصديراللحام، والطلاءات على أطراف المكونات
الزنكطلاء الأجزاء الفولاذية

صحة الإنسان وسلامته

السكان الذين يعيشون بالقرب من مواقع إعادة التدوير

قد يتعرض السكان القاطنون بالقرب من مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حتى وإن لم يشاركوا في أنشطة إعادة التدوير، لمخاطر بيئية نتيجة تلوث الغذاء والماء والبيئة بالنفايات الإلكترونية، إذ يسهل عليهم ملامسة الهواء والماء والتربة والغبار ومصادر الغذاء الملوثة بهذه النفايات. وبشكل عام، توجد ثلاث طرق رئيسية للتعرض: الاستنشاق، والابتلاع، والملامسة الجلدية. [ 166 ]

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يتناولون كميات أكبر من المعادن الثقيلة يوميًا، ويعانون من تراكم أكبر لهذه المعادن في أجسامهم. كما تُظهر الدراسات أن الأطفال والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر. [ 167 ] تشمل المخاطر الصحية المحتملة تدهور الصحة العقلية، وضعف الوظائف الإدراكية، وتدهور الصحة البدنية العامة [ 168 ] ( انظر أيضًا النفايات الإلكترونية#الخطرة ). وُجد أيضًا أن تلف الحمض النووي أكثر انتشارًا بين جميع الفئات السكانية المعرضة للنفايات الإلكترونية (أي البالغين والأطفال وحديثي الولادة ) مقارنةً بالفئات السكانية في منطقة المراقبة غير المعرضة. [ 168 ] يمكن أن تؤدي كسور الحمض النووي إلى زيادة احتمالية حدوث تضاعف خاطئ وبالتالي طفرات، بالإضافة إلى إمكانية الإصابة بالسرطان إذا كان التلف في جين كابت للورم . [ 157 ] تُظهر الدراسات أن العمال المشاركين في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية معرضون للخطر بشكل خاص، نظرًا لتعرضهم المباشر للمواد الخطرة من خلال عمليات التفكيك والحرق والترشيح الحمضي، مما يؤدي إلى مستويات قابلة للقياس من المواد الكيميائية السامة في أجسامهم. [ 169 ]

التعرض قبل الولادة وصحة حديثي الولادة

وُجد أن التعرض للنفايات الإلكترونية قبل الولادة يزيد من تراكم الملوثات في أجسام حديثي الولادة. ففي غويو، أحد أشهر مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الصين، ارتبط ارتفاع تركيز الرصاص في دم الحبل السري لدى حديثي الولادة بمشاركة الوالدين في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وبمدة إقامة الأمهات في غويو وعملهن في مصانع أو ورش إعادة تدوير النفايات الإلكترونية خلال فترة الحمل. [ 166 ] إضافةً إلى ذلك، وُجد ارتفاع في مستوى بروتين الميثالوثيونين المشيمي (وهو بروتين صغير يُشير إلى التعرض للمعادن السامة) لدى حديثي الولادة في غويو نتيجةً للتعرض للكادميوم، في حين ارتبط ارتفاع مستوى الكادميوم لدى حديثي الولادة في غويو بمشاركة آبائهم في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. [ 170 ] كما يرتبط ارتفاع مستوى تعرض الأمهات في غويو لمركب حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) بتأثير سلبي على نمو مواليدهن، ويعود ذلك إلى انتشار هذه المادة في المنطقة. [ 171 ]

كما أن التعرض قبل الولادة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمية قد يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية للولادة (مثل ولادة جنين ميت، وانخفاض وزن الولادة، وانخفاض درجات أبغار ، وما إلى ذلك) وآثار طويلة المدى مثل مشاكل سلوكية وتعليمية لدى حديثي الولادة في حياتهم المستقبلية. [ 172 ]

أطفال

يُعدّ الأطفال أكثر حساسيةً للتعرض للنفايات الإلكترونية لعدة أسباب، منها صغر حجمهم، وارتفاع معدل الأيض لديهم، وكبر مساحة سطح أجسامهم مقارنةً بوزنهم، وتعدد طرق تعرضهم لها (مثل الاحتكاك الجلدي، وملامسة اليد للفم، والتعرض المنزلي). [ 173 ] [ 168 ] وقد وُجد أن لديهم خطرًا صحيًا محتملاً يزيد ثمانية أضعاف مقارنةً بالبالغين العاملين في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. [ 168 ] كما كشفت الدراسات عن ارتفاع ملحوظ في مستويات الرصاص والكادميوم في دم الأطفال الذين يعيشون في مناطق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية مقارنةً بأولئك الذين يعيشون في مناطق أخرى. [ 174 ] [ 175 ] على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن متوسط ​​مستوى الرصاص في الدم في غويو كان أعلى بنحو 1.5 مرة مقارنةً بالموقع المرجعي (15.3  ميكروغرام/ديسيلتر مقابل 9.9  ميكروغرام/ديسيلتر)، [ 174 ] بينما حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مستوىً مرجعيًا للرصاص في الدم عند 5  ميكروغرام/ديسيلتر. [ 176 ] وُجدت أعلى تركيزات الرصاص لدى أطفال الآباء الذين تعمل ورشهم في تصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية، بينما كانت أدنى تركيزات بين أولئك الذين يعيدون تدوير البلاستيك. [ 174 ]

قد يُسبب التعرض للنفايات الإلكترونية مشاكل صحية خطيرة للأطفال. إذ يُمكن أن يؤدي تعرض الأطفال للسموم العصبية النمائية الموجودة في هذه النفايات، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم والزرنيخ والنيكل [ 177 ] ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDEs) ، إلى زيادة خطر انخفاض معدل الذكاء، وضعف الوظائف الإدراكية، والتعرض لمواد مسرطنة معروفة [ 177 ] ، وغيرها من الآثار الضارة [ 178 ] . وقد لوحظ انخفاض في وظائف الرئة لدى الأطفال في مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في بعض الفئات العمرية [ 166 ] . كما وجدت بعض الدراسات ارتباطات بين تعرض الأطفال للنفايات الإلكترونية واضطرابات التخثر [ 179 ] ، وفقدان السمع [ 180 ] ، وانخفاض مستويات الأجسام المضادة للقاحات [ 181 ] في مناطق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، يؤدي التعرض للنيكل لدى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات في موقع للنفايات الإلكترونية إلى انخفاض السعة الحيوية القسرية، وانخفاض نشاط الكاتالاز ، وزيادة كبيرة في نشاط إنزيم ديسموتاز الفائق الأكسيد ومستويات مالونديالدهيد . [ 177 ]

عمال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

عمال النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوسي ينهون عملية حرق لاستخلاص النحاس، 2010

لخصت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) العديد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها عمال إعادة التدوير بشكل عام، مثل مخاطر السحق والطاقة الخطرة المنبعثة والمعادن السامة . [ 182 ]

المخاطر التي تنطبق على إعادة التدوير بشكل عام [ 182 ] [ 183 ]
المخاطرتفاصيل
الانزلاقات والتعثرات والسقوطيمكن أن تحدث هذه الحوادث أثناء جمع ونقل النفايات الإلكترونية.
مخاطر السحققد يتعرض العمال للانحشار أو السحق تحت وطأة الآلة أو النفايات الإلكترونية. كما قد تقع حوادث مرورية أثناء نقل هذه النفايات. كذلك، فإن استخدام الآلات ذات الأجزاء المتحركة، كالناقلات والآلات الدوارة، قد يتسبب في حوادث سحق تؤدي إلى بتر الأطراف ، بما في ذلك سحق الأصابع أو اليدين.
الطاقة الخطرة المنبعثةقد يتسبب بدء تشغيل الآلات بشكل غير متوقع في وفاة أو إصابة العمال. وقد يحدث ذلك أثناء تركيب أو صيانة أو إصلاح الآلات أو المعدات أو العمليات أو الأنظمة.
الجروح والتمزقاتقد تحدث إصابات في اليدين أو الجسم أو العين عند تفكيك النفايات الإلكترونية ذات الحواف الحادة.
ضوضاءإن العمل لساعات إضافية بالقرب من مصادر الضوضاء العالية الناتجة عن الحفر والطرق وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تُصدر ضوضاء عالية قد يؤدي إلى فقدان السمع.
مواد كيميائية سامة (غبار)يؤدي حرق النفايات الإلكترونية لاستخلاص المعادن إلى انبعاث مواد كيميائية سامة (مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والرصاص) من هذه النفايات إلى الهواء، والتي قد يستنشقها أو يبتلعها العمال في مواقع إعادة التدوير. وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض نتيجة التعرض لهذه المواد الكيميائية السامة.

حددت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أيضاً بعض المكونات الكيميائية للأجهزة الإلكترونية التي قد تضر بصحة العاملين في مجال إعادة تدوير الإلكترونيات، مثل الرصاص والزئبق ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) والأسبستوس وألياف السيراميك المقاومة للحرارة (RCFs) والمواد المشعة. [ 182 ] علاوة على ذلك، في الولايات المتحدة، تخضع معظم هذه المخاطر الكيميائية لحدود تعرض مهني محددة (OELs) وضعتها إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) والمؤتمر الأمريكي لخبراء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH).

حدود التعرض المهني لبعض المواد الكيميائية الخطرة
المواد الكيميائية الخطرةحدود التعرض المهني (ملغم/م^3)أنواع حدود التعرض المهني
الرصاص (Pb)0.05 [ 184 ]حدود التعرض الموصى بها من قبل المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH)، المتوسط ​​المرجح زمنيًا (TWA)
الزئبق (Hg)0.05 [ 185 ]NIOSH REL, TWA
الكادميوم (Cd)0.005 [ 186 ]الحد المسموح به للتعرض وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA )، متوسط ​​التعرض المرجح زمنيًا (TWA)
الكروم سداسي التكافؤ0.005 [ 187 ]حدود التعرض المهنية (OSHA PEL)، متوسط ​​الوقت الفعلي (TWA)
ثاني أكسيد الكبريت5 [ 188 ]NIOSH REL, TWA

للاطلاع على تفاصيل العواقب الصحية لهذه المخاطر الكيميائية، انظر أيضًا النفايات الإلكترونية#مواد النفايات الإلكترونية .

الصناعات غير الرسمية والرسمية

يشير مصطلح "صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمية" إلى ورش عمل صغيرة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، تعتمد على إجراءات آلية قليلة (إن وجدت)، ويعمل بها عمال مجهزون بمعدات الوقاية الشخصية . في المقابل، تشمل "صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الرسمية" مرافق إعادة التدوير النظامية التي تفرز مواد النفايات الإلكترونية باستخدام آلات آلية وعمالة يدوية، مع تطبيق إجراءات مكافحة التلوث واستخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل شائع. [ 166 ] [ 189 ] في بعض الأحيان، تقوم مرافق إعادة التدوير الرسمية بتفكيك النفايات الإلكترونية لفرز المواد، ثم توزيعها على أقسام إعادة التدوير الأخرى لاستخلاص المزيد من المواد مثل البلاستيك والمعادن. [ 189 ]

من المتوقع أن تختلف الآثار الصحية للعاملين في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي. [ 189 ] تشير الدراسات التي أُجريت في ثلاثة مواقع لإعادة التدوير في الصين إلى أن المخاطر الصحية للعاملين في مرافق إعادة التدوير الرسمية في جيانغسو وشنغهاي كانت أقل مقارنةً بالعاملين في مواقع إعادة التدوير غير الرسمية في غويو. [ 168 ] تُعرّض الأساليب البدائية التي يستخدمها العاملون غير المرخصين (مثل القطاع غير الرسمي) لاستصلاح ومعالجة وإعادة تدوير مواد النفايات الإلكترونية العاملين للعديد من المواد السامة. وتُستخدم عمليات مثل تفكيك المكونات والمعالجة الكيميائية الرطبة والحرق، مما يؤدي إلى التعرض المباشر واستنشاق المواد الكيميائية الضارة. ويُعد الحرق شائعًا في ممارسات إعادة التدوير غير الرسمية لاستخلاص المعادن من النفايات الإلكترونية. [ 190 ]

يمكن أن تحدث عمليات إعادة التدوير غير الرسمية هذه في مواقع دفن النفايات، حيث تُوزّع النفايات، أو في مناطق منفصلة تشرف عليها الأسر. غالبًا ما يقوم الأطفال بمهام إعادة التدوير في هذه الأسر، وفي هذه الحالة يكون لتلوث النفايات الإلكترونية تأثيرات أكبر على صحتهم النامية. [ 190 ] معدات السلامة مثل القفازات وأقنعة الوجه ومراوح التهوية غير متوفرة تقريبًا، وغالبًا ما يكون لدى العمال فكرة ضئيلة عما يتعاملون معه. [ 191 ]

في دراسة أخرى حول إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الهند، جُمعت عينات شعر من عمال في منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ومن مجتمع محلي يعمل في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية (صناعة غير رسمية) في بنغالور. [ 74 ] كانت مستويات الفاناديوم ، والكروم ، والمنغنيز ، والموليبدينوم ، والقصدير ، والتيتانيوم ، والرصاص أعلى بشكل ملحوظ لدى عمال منشأة إعادة التدوير مقارنةً بعمال المجتمع المحلي . في المقابل، كانت مستويات الكوبالت ، والفضة ، والكادميوم ، والزئبق أعلى بشكل ملحوظ لدى عمال المجتمع المحلي مقارنةً بعمال المنشأة.

حتى في صناعة إعادة تدوير الإلكترونيات الرسمية، قد يتعرض العمال لمستويات عالية من الملوثات. فقد وجدت دراسات أجريت على مرافق إعادة تدوير الإلكترونيات الرسمية في فرنسا والسويد أن العمال يتعرضون لمستويات عالية من الرصاص والكادميوم والزئبق ومعادن أخرى (مقارنةً بالإرشادات المهنية الموصى بها)، بالإضافة إلى مثبطات اللهب المبرومة وثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات والفيورانات. كما يتعرض العمال في هذه الصناعة الرسمية لمستويات أعلى من مثبطات اللهب المبرومة مقارنةً بالمجموعات المرجعية. [ 189 ]

تُجرى عمليات إعادة تدوير غير رسمية للنفايات الإلكترونية على نطاق واسع في البلدان والمجتمعات ذات الدخل المنخفض أو النامية. فعلى سبيل المثال، تضمن تقريرٌ صادرٌ عن منظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش (TIP) عام 2025 حول النفايات الإلكترونية دراسةً أجرتها وزارة البيئة عام 2017، والتي خلصت إلى أن 97% من النفايات الإلكترونية في البلاد جُمعت بطرق غير رسمية. [ 192 ] غالبًا ما تكون عمليات الجمع وإعادة التدوير غير الرسمية في هذه المناطق غير موثقة وغير خاضعة للرقابة. وهذا بدوره قد يؤثر سلبًا على صحة وسلامة العاملين في هذه العمليات، إذ قد لا تُسجل التشريعات ظروف عملهم أو تُعالجها.

ضوابط المخاطر

لضمان الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ينبغي على كل من أصحاب العمل والعمال اتخاذ الإجراءات اللازمة. يوضح الرسم البياني المقترحات المقدمة من إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا لأصحاب العمل والعمال في مرافق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

اقتراح السلامة لأصحاب العمل والعمال في مرافق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية [ 183 ]
المخاطرما الذي يجب على أصحاب العمل فعله؟ما الذي ينبغي على العمال فعله؟
عامتشمل الإجراءات ما يلي:
  1. تحديد المخاطر في مكان العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها؛
  2. قم بفحص حالة مكان العمل وإجراء التصحيحات اللازمة بانتظام؛
  3. توفير أدوات ومعدات وقاية شخصية آمنة للعمال؛
  4. تزويد العمال بالتدريب اللازم حول المخاطر وممارسات العمل الآمنة؛
  5. وثيقة مكتوبة حول الوقاية من الإصابات والأمراض.
وتشمل الاقتراحات ما يلي:
  1. ارتدِ معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل؛
  2. تحدث مع أصحاب العمل حول سبل تحسين ظروف العمل؛
  3. أبلغ أصحاب العمل عن أي شيء غير آمن في مكان العمل؛
  4. تبادل الخبرات حول كيفية العمل بأمان مع العمال الجدد.
ترابتشمل الإجراءات ما يلي:
  1. توفير منطقة نظيفة لتناول الطعام، ومنطقة للتنظيف، ومستلزمات، وزي موحد وأحذية، وخزائن للملابس النظيفة للعمال؛
  2. توفير الأدوات اللازمة لتفكيك النفايات الإلكترونية.

إذا كان الغبار يحتوي على الرصاص أو الكادميوم:

  1. قم بقياس مستويات الغبار والرصاص والكادميوم في الهواء؛
  2. توفير مرافق التنظيف مثل المماسح الرطبة والمكانس الكهربائية؛
  3. قم بتوفير تهوية العادم. إذا لم يكن ذلك كافياً لتقليل الغبار، فقم بتزويد العمال بأجهزة تنفس؛
  4. يجب تزويد العمال باختبارات الرصاص في الدم عندما لا يقل مستوى الرصاص عن 30  ملغم/م3.
تشمل التدابير الوقائية ما يلي:
  1. نظف مكان العمل بانتظام، ولا تأكل أو تدخن عند التعامل مع النفايات الإلكترونية؛
  2. لا تستخدم المكانس لتنظيف مكان العمل لأن المكانس يمكن أن تثير الغبار؛
  3. قبل العودة إلى المنزل، استحم، وارتدِ ملابس نظيفة، وافصل ملابس العمل المتسخة عن الملابس النظيفة؛
  4. قم بفحص نسبة الرصاص في الدم، حتى لو لم يوفرها أصحاب العمل؛
  5. استخدم جهاز تنفس، وتحقق من عدم وجود تسريبات في كل مرة قبل الاستخدام، واحرص دائمًا على وضعه على وجهك في منطقة استخدام جهاز التنفس، ونظفه جيدًا بعد الاستخدام.
الجروح والتمزقاتينبغي توفير معدات الوقاية الشخصية، مثل القفازات والأقنعة ومعدات حماية العين، للعمالعند التعامل مع الزجاج أو تمزيق المواد، احمِ يديك وذراعيك باستخدام قفازات خاصة وأكمام واقية.
ضوضاءتشمل الإجراءات ما يلي:
  1. قم بقياس مستوى الضوضاء في مكان العمل، واستخدم الضوابط الهندسية عندما تتجاوز المستويات حد التعرض المسموح به؛
  2. قلل من اهتزاز مكتب العمل باستخدام حصائر مطاطية؛
  3. قم بتزويد العمال بواقيات الأذن عند الضرورة.
ارتدِ واقيات الأذن طوال فترة العمل. استفسر من صاحب العمل عن نتائج مراقبة مستوى الضوضاء. اختبر حاسة السمع لديك.
إصابات الرفعتوفير مرافق لرفع أو نقل النفايات الإلكترونية وطاولات عمل قابلة للتعديل.عند التعامل مع النفايات الإلكترونية، حاول تقليل الحمل في كل مرة. حاول الحصول على مساعدة من العمال الآخرين عند رفع الأشياء الثقيلة أو الكبيرة.

الأطر التشريعية المتعلقة بالنفايات الإلكترونية

عالج الاتحاد الأوروبي قضية النفايات الإلكترونية من خلال إصدار تشريعين. الأول، وهو توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (توجيه WEEE)، دخل حيز التنفيذ في عام 2003. [ 193 ] وكان الهدف الرئيسي من هذا التوجيه هو تنظيم وتحفيز إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وإعادة استخدامها في الدول الأعضاء آنذاك. تمت مراجعته في عام 2008، ودخلت النسخة المحدثة حيز التنفيذ في عام 2014. [ 194 ] علاوة على ذلك، نفّذ الاتحاد الأوروبي أيضًا التوجيه المتعلق بتقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية منذ عام 2003. [ 195 ] وقد نُقّحت هذه الوثيقة مرة أخرى في عام 2012. [ 196 ] أما بالنسبة لدول غرب البلقان ، فقد اعتمدت مقدونيا الشمالية قانونًا بشأن البطاريات والمراكم في عام 2010، تلاه قانون إدارة المعدات الكهربائية والإلكترونية في عام 2012. ونظّمت صربيا إدارة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (2010-2019). [ 197 ]

اعتمدت الجبل الأسود قانونًا امتيازيًا بشأن النفايات الإلكترونية، بهدف جمع 4  كيلوغرامات من هذه النفايات سنويًا للفرد الواحد حتى عام 2020. [ 198 ] ويستند الإطار القانوني الألباني إلى مشروع قانون النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2011، والذي يركز على تصميم هذه المعدات. في المقابل، لا تزال البوسنة والهرسك تفتقر إلى قانون ينظم النفايات الإلكترونية. وفي آسيا، تكافح دول مثل تايلاند والصين استيراد النفايات الإلكترونية. فرضت تايلاند حظرًا تامًا على استيرادها في عام 2020، وفعلت الصين الشيء نفسه في عام 2018. ورغم نجاح هذه الإجراءات جزئيًا، فقد استُغلت ثغرات للتحايل عليها. [ 199 ]

حتى عام 2024، وضعت 81 دولة حول العالم سياسات أو تشريعات أو لوائح محددة لإدارة النفايات الإلكترونية. [ 200 ] ومع ذلك، لا يوجد ما يدل بوضوح على التزام الدول بهذه اللوائح. ففي مناطق مثل آسيا وأفريقيا، توجد سياسات غير ملزمة قانونًا، بل تقتصر على برامج محددة. [ 201 ] ولذا، يمثل هذا تحديًا يتمثل في عدم اكتمال تطوير سياسات إدارة النفايات الإلكترونية في بعض الدول. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي أن التشريعات المناهضة للنفايات الإلكترونية أدت إلى زيادة صادراتها. [ 202 ]

مبادرة حل مشكلة النفايات الإلكترونية (StEP)

تُعدّ مبادرة حل مشكلة النفايات الإلكترونية منظمة عضوية تابعة لجامعة الأمم المتحدة، أُنشئت بهدف تطوير حلول لمعالجة المشكلات المرتبطة بالنفايات الإلكترونية. وتضمّ في عضويتها بعضًا من أبرز الجهات الفاعلة في مجالات إنتاج وإعادة استخدام وتدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن منظمات الأمم المتحدة. وتشجع المبادرة التعاون بين جميع الجهات المعنية بمشكلة النفايات الإلكترونية، مؤكدةً على اتباع نهج شامل وعلمي وعملي في آنٍ واحد. [ 203 ]

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

صنّفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) على أنها نفايات ناتجة عن الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى. في عام 2005، أبلغ الاتحاد الأوروبي عن إجمالي 9 ملايين طن من هذه النفايات، وفي عام 2020، قدّرها بـ 12 مليون طن. هذه النفايات الإلكترونية، التي تحتوي على مواد خطرة، قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة وتُسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم تُدار بشكل سليم. يتطلب التخلص من هذه المواد موارد بشرية كبيرة ومرافق مُدارة بكفاءة. ولا يقتصر الأمر على التخلص منها فحسب، بل يتطلب تصنيعها أيضًا مرافق ضخمة وموارد طبيعية (كالألومنيوم والذهب والنحاس والسيليكون، وغيرها)، مما يُلحق الضرر بالبيئة ويُسبب التلوث.

بالنظر إلى تأثير مواد نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية على بيئتنا، فقد اعتمد تشريع الاتحاد الأوروبي توجيهين: توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة، واللذان يحددان قواعد استخدام المواد الخطرة وقيودها في إنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية.

توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

تم تطبيق توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية في فبراير 2003، مع التركيز على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وقد وفر هذا التوجيه العديد من برامج جمع النفايات الإلكترونية مجاناً للمستهلكين. [ 204 ]

نقّحت المفوضية الأوروبية هذا التوجيه في ديسمبر/كانون الأول 2008، نظرًا لكونه أسرع أنواع النفايات نموًا. وفي أغسطس/آب 2012، طُرح توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) لمعالجة مسألة التحكم في النفايات الإلكترونية، ودخل حيز التنفيذ في 14 فبراير/شباط 2014. [ 205 ] وفي 18 أبريل/نيسان 2017، اعتمدت المفوضية الأوروبية مبدأً موحدًا لإجراء البحوث ولائحة جديدة لرصد كمية نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وتُلزم هذه اللائحة كل دولة عضو برصد بيانات سوقها الوطنية والإبلاغ عنها.

الملحق الثالث لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (التوجيه 2012/19/EU): إعادة النظر في الجداول الزمنية لجمع النفايات ووضع أهداف فردية. [ 206 ]

تشريعات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

في 4 يوليو 2012، أصدرت المفوضية الأوروبية تشريعًا بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. [ 207 ] لمعرفة المزيد عن التقدم المحرز في اعتماد التوجيه 2012/19/EU. [ 208 ]

في 15 فبراير 2014، نقحت المفوضية الأوروبية التوجيه. لمعرفة المزيد عن التوجيه القديم 2002/96/EC، انظر [ 209 ] .

توجيهات RoHS

في عام 2003، لم يقتصر دور المفوضية الأوروبية على تطبيق تشريعات بشأن جمع النفايات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق توجيه RoHS بشأن الاستخدام البديل للمواد الخطرة (الكادميوم، والزئبق، والمواد القابلة للاشتعال، وثنائي الفينيل متعدد البروم، والرصاص، وإيثرات ثنائي الفينيل متعددة البروم) المستخدمة في إنتاج المعدات الإلكترونية والكهربائية. [ 210 ]

تمت مراجعة هذا التوجيه مرة أخرى في ديسمبر 2008، ثم مرة أخرى في يناير 2013. [ 211 ] وفي عام 2017، أدخلت المفوضية الأوروبية تعديلاً على التوجيه الحالي آخذةً في الاعتبار تقييم الأثر [ 212 ] ، واعتمدت مقترحاً تشريعياً جديداً. [ 213 ] [ 214 ] وفي 21 نوفمبر 2017، نشر البرلمان الأوروبي والمجلس هذا التشريع المعدل لتوجيه RoHS 2 في جريدتهما الرسمية. [ 215 ]

تشريعات المفوضية الأوروبية بشأن البطاريات والمراكم (توجيه البطاريات)

تُشير تقارير الاتحاد الأوروبي سنويًا إلى دخول ما يقارب 800 ألف طن من بطاريات السيارات، ونحو 190 ألف طن من البطاريات الصناعية، ونحو 160 ألف طن من بطاريات المستهلكين إلى المنطقة الأوروبية. وتُعدّ هذه البطاريات من بين أكثر البطاريات استخدامًا في الأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي تعمل بالبطاريات في حياتنا اليومية. وتتمثل القضية المهمة في كيفية جمع نفايات البطاريات هذه وإعادة تدويرها بشكل سليم، إذ يُمكن أن يؤدي سوء التعامل معها إلى إطلاق مواد خطرة في البيئة وموارد المياه. عمومًا، يُمكن إعادة تدوير العديد من مكونات هذه البطاريات والمكثفات دون إطلاق مواد خطرة في البيئة أو تلويث الموارد الطبيعية. وقد أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهًا جديدًا للتحكم في نفايات البطاريات والمكثفات، يُعرف باسم "توجيه البطاريات" [ 216 ] ، بهدف تحسين عملية جمع نفايات البطاريات وإعادة تدويرها، والحدّ من تأثيرها على البيئة. كما يُشرف هذا التوجيه على السوق الداخلية ويُديرها من خلال تطبيق التدابير اللازمة.

يُقيّد هذا التوجيه إنتاج وتسويق البطاريات والمراكم التي تحتوي على مواد خطرة، أو تُلحق الضرر بالبيئة، أو يصعب جمعها وإعادة تدويرها. ويستهدف توجيه البطاريات [ 216 ] جمع البطاريات والمراكم وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى أنشطة إعادة التدوير الأخرى، كما يُجيز وضع ملصقات على البطاريات التي تُعتبر محايدة بيئيًا. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، اقترحت المفوضية الأوروبية لائحة جديدة (لائحة البطاريات).) بشأن نفايات البطاريات، والتي تهدف إلى ضمان أن تكون البطاريات التي تدخل السوق الأوروبية قابلة لإعادة التدوير ومستدامة وغير خطرة. [ 217 ]

تشريع

في عام 2006، اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيه البطاريات، والذي قامت بمراجعته في عام 2013.

في 6 سبتمبر 2006، أصدر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي توجيهات بشأن النفايات الناتجة عن البطاريات والمراكم. [ 216 ]

نظرة عامة على التشريعات المتعلقة بالبطاريات والمراكم [ 218 ]

يمكن أن تستند مراجعة التوجيهات إلى التقييم.نظراً لتزايد استخدام البطاريات في العديد من تقنيات الاتصالات والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات، فقد أدى ازدياد الطلب على الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات إلى إطلاق "التحالف الأوروبي للبطاريات" (EBA)، الذي يهدف إلى الإشراف على سلسلة القيمة الكاملة لإنتاج بطاريات ومراكم محسّنة داخل أوروبا بموجب هذا القانون السياسي الجديد. ومن خلال اعتماد التقييمحظيت العملية بقبول واسع، إلا أن بعض المخاوف قد ظهرت، لا سيما فيما يتعلق بإدارة ومراقبة المواد الخطرة في إنتاج البطاريات، وجمع نفايات البطاريات، وإعادة تدويرها وفقًا للتوجيهات. وقد أسفرت عملية التقييم عن نتائج إيجابية في مجالات مثل الحد من الأضرار البيئية، وزيادة الوعي بإعادة التدوير والبطاريات القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة الأسواق الداخلية.

مع ذلك، توجد بعض القيود في تطبيق توجيه البطاريات فيما يتعلق بجمع نفايات البطاريات واستخلاص المواد القابلة للاستخدام منها. تُسلط عملية التقييم الضوء على الثغرات في التنفيذ والجوانب التقنية التعاونية، بالإضافة إلى طرق الاستخدام الجديدة التي تُعقّد التنفيذ، ويحافظ هذا التوجيه على التوازن مع التطورات التكنولوجية. وقد ساهمت لوائح وإرشادات المفوضية الأوروبية في جعل عملية التقييم أكثر فعالية. وشارك العديد من أصحاب المصلحة في عملية التقييم، حيث دُعوا لتقديم آرائهم وأفكارهم لتحسين عمليات التقييم وجمع المعلومات. وفي 14 مارس/آذار 2018، شارك أصحاب المصلحة وأعضاء الجمعية لتبادل نتائجهم ودعمهم، وللمضي قدمًا في خارطة طريق التقييم. [ 216 ]

توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات الإلكترونية

عالج الاتحاد الأوروبي مشكلة النفايات الإلكترونية من خلال اعتماد عدة توجيهات . في عام 2011، أُدخل تعديل على التوجيه 2002/95/EC بشأن تقييد استخدام المواد الخطرة في عمليات تخطيط وتصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية. وينص التوجيه 2011/65/EU على أن الدافع وراء فرض قيود أكثر تحديدًا على استخدام المواد الخطرة في عمليات تخطيط وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية هو التباين بين قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد برزت الحاجة إلى وضع قواعد لحماية صحة الإنسان ولضمان استعادة النفايات الإلكترونية والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا. (2011/65/EU، (2)). ويُدرج التوجيه عدة مواد خاضعة للتقييد. وينص التوجيه على أن المواد المحظورة فيما يتعلق بأقصى تركيز مسموح به وزنيًا في المواد المتجانسة هي: الرصاص (0.1%). الزئبق (0.1%)، والكادميوم (0.1%)، والكروم سداسي التكافؤ (0.1%)، وثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB) (0.1%)، وإيثرات ثنائي الفينيل متعددة البروم (PBDE) (0.1  %). ويُشترط استخدام بديلٍ إن كان ذلك ممكناً تقنياً.

مع ذلك، توجد استثناءات في الحالات التي يتعذر فيها الاستبدال من الناحية العلمية والتقنية. وينبغي أن يراعي السماح بالاستبدال ومدته مدى توافر البديل وأثره الاجتماعي والاقتصادي. (2011/65/EU، (18))

ينظم توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU النفايات الإلكترونية ويحدد تدابير لحماية البيئة وصحة الإنسان من خلال التخفيف من آثار توليد هذه النفايات وإدارتها. (2012/19/EU، (1)) ويتبنى التوجيه نهجًا محددًا لتصميم منتجات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وينص في المادة 4 على أنه يتعين على الدول الأعضاء تسريع تطوير النماذج وعمليات التصنيع، فضلًا عن التعاون بين المنتجين والقائمين على إعادة التدوير، لتسهيل إعادة استخدام النفايات الإلكترونية ومكوناتها وموادها وتفكيكها واستعادتها. (2012/19/EU، (4)) ويتعين على الدول الأعضاء تنفيذ تدابير لضمان استخدام منتجي المعدات الكهربائية والإلكترونية للتصميم الصديق للبيئة، أي اختيار عمليات تصنيع لا تقيد إعادة استخدام النفايات الإلكترونية لاحقًا. كما يفرض التوجيه التزامًا على الدول الأعضاء بضمان الجمع والنقل المنفصلين لأنواع النفايات الإلكترونية المختلفة. وتحدد المادة 8 متطلبات المعالجة السليمة للنفايات الإلكترونية، حيث تتمثل المعالجة السليمة الدنيا المطلوبة لكل نوع من النفايات الإلكترونية في إزالة جميع السوائل. تظهر أهداف التعافي المحددة في الأشكال التالية.

بموجب الملحق الأول من التوجيه 2012/19/EU، فإن فئات المعدات الكهربائية والإلكترونية المشمولة هي كما يلي:

  1. الأجهزة المنزلية الكبيرة
  2. الأجهزة المنزلية الصغيرة
  3. معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  4. معدات استهلاكية وألواح كهروضوئية
  5. معدات الإضاءة
  6. الأدوات الكهربائية والإلكترونية (باستثناء الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق)
  7. الألعاب، ومعدات الترفيه، والمعدات الرياضية
  8. الأجهزة الطبية (باستثناء جميع المنتجات المزروعة والمصابة)
  9. أجهزة الرصد والتحكم
  10. موزعات ذاتية التشغيل

أهداف التعافي الدنيا المشار إليها في التوجيه 2012/19/EU اعتبارًا من 15 أغسطس 2018:

النفايات الإلكترونية والكهربائية التي تندرج ضمن الفئة 1 أو 10 من الملحق الأول

  • سيتم استرداد 85%، وسيتم تجهيز 80% لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛

النفايات الإلكترونية التي تندرج ضمن الفئة 3 أو 4 من الملحق الأول

  • سيتم استرداد 80%، وسيتم تجهيز 70% لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛

النفايات الإلكترونية التي تندرج ضمن الفئات 2 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الملحق الأول

  • سيتم استرداد 75%، وسيتم تجهيز 55% لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛

بالنسبة للمصابيح الغازية والمصابيح المفرغة، يجب إعادة تدوير 80% منها.

في عام 2021، اقترحت المفوضية الأوروبية تطبيق معيار موحد لإصدارات منفذ USB-C في شواحن الهواتف ، وذلك بعد إجراء دراستين لتقييم الأثر ودراسة تحليلية للتكنولوجيا . قد تُسهم لوائح كهذه في الحد من النفايات الإلكترونية بنسب ضئيلة ولكنها ذات دلالة، وفي هذه الحالة، تُعزز قابلية التشغيل البيني للأجهزة ، والتقارب بينها، وراحة المستهلك، مع تقليل الحاجة إلى الموارد والتكرار. [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] وقد أُقرت هذه اللوائح في يونيو 2022، مُلزمةً جميع الهواتف المباعة في الاتحاد الأوروبي بتزويدها بمنافذ شحن USB-C بحلول أواخر عام 2024. [ 222 ]

اتفاقية دولية

يسرد تقرير صادر عن فريق إدارة البيئة التابع للأمم المتحدة [ 223 ] العمليات والاتفاقيات الرئيسية التي أبرمتها منظمات مختلفة على مستوى العالم في إطار جهودها لإدارة النفايات الإلكترونية والسيطرة عليها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه السياسات عبر الروابط أدناه.

توصيات مستقبلية محتملة

لتعزيز السياسات والمبادرات الرامية إلى الحد من النفايات الإلكترونية وآثارها، يمكن اتباع مسارات متعددة. فتثقيف الجمهور وزيادة الوعي بالآثار الضارة للنفايات الإلكترونية على البيئة وصحة الإنسان قد يساعد الأفراد على تقليل نفاياتهم الإلكترونية. وقد يشمل ذلك أيضًا الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات، إذ قد تُسهم حملات التوعية في تطوير تقنيات أكثر استدامة وطويلة الأمد. [ 231 ] كما يمكن توسيع نطاق الجهود التوعوية لتشمل العاملين في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل غير رسمي، لتوعيتهم بالآثار الصحية المحتملة لعملهم.

ينبغي دراسة صياغة لغة أكثر وضوحاً فيما يتعلق باستخدام المواد والنفايات. قد يساعد ذلك في سد الثغرات في اللوائح مثل اتفاقية بازل وتعديل الحظر.

بإمكان الحكومات والشركات أيضاً المساعدة في تنفيذ برامج إعادة التدوير الرسمية لتحسين سلامة العمال دون المساس باستقرارهم الاقتصادي الذي كان يتحقق من خلال إعادة التدوير غير الرسمية. [ 231 ] وسيكون هذا مفيداً بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث يعتمد عمال إعادة التدوير غير الرسمية على هذا العمل لإعالة أسرهم وأنفسهم، كما هو الحال في بعض مناطق غانا. [ 232 ] كما يُعد ضمان حصول المناطق ذات الدخل المنخفض على خدمات تطوير متساوية لإدارة النفايات أمراً بالغ الأهمية ويجب أخذه في الاعتبار.

وللحد من الآثار الصحية السلبية للنفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها على وجه التحديد، يمكن تحسين البرامج والموارد الطبية أو إدخالها إلى المناطق المعرضة بشدة لتلوث النفايات الإلكترونية أيضاً. [ 231 ]

انظر أيضاً

السياسات والاتفاقيات

المنظمات

حماية

عام

مراجع

  1. كاهات، رمزي؛ كيم، جونبيوم؛ شو، مينغ؛ ألينبي، برادن؛ ويليامز، إريك؛ تشانغ، بينغ (مايو 2008). "استكشاف أنظمة إدارة النفايات الإلكترونية في الولايات المتحدة". الموارد، الحفظ وإعادة التدوير . 52 (7): 956. Bibcode : 2008RCR....52..955K . doi : 10.1016/j.resconrec.2008.03.002 .
  2. "النفايات الإلكترونية - صفحة موارد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية" . الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية . تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2025 .
  3. جاين، موسكان؛ كومار، ديباك؛ تشودري، جيوتي؛ كومار، سوديش؛ شارما، شيتال؛ سينغ فيرما، أجاي (8 يوليو 2023). "مراجعة حول إدارة النفايات الإلكترونية وتأثيرها على البيئة والمجتمع" . نشرة إدارة النفايات . 1 (3): 34-44 . doi : 10.1016/j.wmb.2023.06.004 .
  4. 1 2 3 "الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024: النفايات الإلكترونية تتزايد أسرع بخمس مرات من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة | UNITAR" . unitar.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2026 .
  5. "النفايات الإلكترونية (النفايات الإلكترونية)" . منظمة الصحة العالمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2024 .
  6. ^ بيركنز، ديفين ن. دريس، ماري نويل برون؛ نكسيلي، تابيوا؛ سلاي ، بيتر د. (2014-11-25). "النفايات الإلكترونية: خطر عالمي" . حوليات الصحة العالمية . 80 (4): 286–295 . دوى : 10.1016/j.aogh.2014.10.001 . بميد 25459330 . S2CID 43167397 .  
  7. ساكار، آن (12 فبراير 2016). "أحضر أبي الرصاص إلى المنزل، فأصيب الأطفال بالمرض" . صحيفة سينسيناتي إنكوايرر . مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2019 .
  8. كابور، نيتي؛ سولكي، برادنيا؛ باديي، أشيش (1 نوفمبر 2021). "علم الأدلة الجنائية للنفايات الإلكترونية: نظرة عامة" . مجلة العلوم الجنائية الدولية: الحيوانات والبيئات . 1 100034. رمز Bibcode : 2021FSIAE...100034K . doi : 10.1016/j.fsiae.2021.100034 . ISSN 2666-9374 . 
  9. "كيف يؤثر سلوك المستهلك على توليد النفايات الإلكترونية؟ → سؤال" . دليل المناخ → الاستدامة . 29 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2025 .
  10. بالدي، سي بي؛ فورتي، في؛ غراي، في؛ كوهر، آر؛ ستيغمان، بي (2017). "الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2017: الكميات والتدفقات والموارد" (ملف PDF) . معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 12 مارس 2026. تم الاطلاع عليه في 18 مايو 2026 .
  11. "التوجيه - 2012/19 - الإنجليزية - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu . 4 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2026 .
  12. وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب إدارة النفايات الصلبة (10 سبتمبر 2019). "الاستراتيجية الوطنية لإعادة التدوير" . وكالة حماية البيئة الأمريكية .
  13. "النفايات الإلكترونية الخطرة (النفايات الإلكترونية)" . dtsc.ca.gov .
  14. Baldé, CP, et al.، المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2017، جامعة الأمم المتحدة، الاتحاد الدولي للاتصالات، ISWA، 2017
  15. مارين، يوهان (15 أكتوبر 2022). "كلية سانت ماري تنشر الوعي بالاستدامة من خلال فعالية إعادة التدوير" . wowt.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2022 .
  16. وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب إدارة البيئة (4 يناير 2016). "أنابيب أشعة الكاثود (CRTs)" . www.epa.gov . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2025 .
  17. "40 CFR 261.39 - استثناء مشروط لأنابيب أشعة الكاثود المستعملة والمكسورة (CRTs) وزجاج أنابيب أشعة الكاثود المعالج الذي يخضع لإعادة التدوير" . www.ecfr.gov . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2025 .
  18. "تعريف وتصنيف النفايات من خلال اللوائح" . ITGreen. 2 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
  19. روسيفسكا، إي؛ نيلمان، سي؛ إيسارين، إن؛ يانغ، دبليو؛ ليو، إن؛ يو، كيه؛ ساندناس، إس؛ أولي، كيه؛ ماكان، إتش (2015). جرائم النفايات - مخاطر النفايات: ثغرات في مواجهة التحدي العالمي للنفايات . نيروبي وأرندال: برنامج الأمم المتحدة للبيئة وGRID-Arenda. ISBN 978-82-7701-148-6.
  20. "تقييم غانا القطري للنفايات الإلكترونية" (ملف PDF) . مشروع SBC للنفايات الإلكترونية في أفريقيا. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 15 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2011 .
  21. دي فريس، أليكس؛ ستول، كريستيان (1 ديسمبر 2021). "مشكلة النفايات الإلكترونية المتنامية للبيتكوين" . الموارد، الحفظ وإعادة التدوير . 175 105901. Bibcode : 2021RCR...17505901D . doi : 10.1016/j.resconrec.2021.105901 . ISSN 0921-3449 . 
  22. "رؤية دائرية جديدة للإلكترونيات، حان وقت إعادة التشغيل العالمية" . المنتدى الاقتصادي العالمي . 24 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2021 .
  23. مرصد النفايات الإلكترونية (20 مارس 2024). "الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024" . مرصد النفايات الإلكترونية . تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2025 .
  24. ليو، كانغ؛ تان، كوانيين؛ يو، جيادونغ؛ وانغ، مينغمينغ (1 مارس 2023). "منظور عالمي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية" . الاقتصاد الدائري . 2 (1) 100028. doi : 10.1016/j.cec.2023.100028 . ISSN 2773-1677 . 
  25. "نظام معلومات المواد الخام - النفايات الإلكترونية" . نظام معلومات المواد الخام . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2025 .
  26. سميدلي، تيم. صحيفة الغارديان، 2013. موقع إلكتروني. 22 مايو 2015. سميدلي، تيم (18 نوفمبر 2013). "هل تُعدّ Phonebloks حقًا مستقبل الهواتف الذكية المستدامة؟" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2016 .
  27. 1 2 3 Sthiannopkao, Suthipong; Wong, Ming Hung (2013). "معالجة النفايات الإلكترونية في الدول المتقدمة والنامية: المبادرات والممارسات والنتائج". مجلة علوم البيئة الشاملة . 463-464 : 1147-1153 . Bibcode : 2013ScTEn.463.1147S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2012.06.088 . PMID 22858354 . 
  28. "إحصاءات حول إدارة الأجهزة الإلكترونية المستعملة والمنتهية الصلاحية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2012 .
  29. "البيئة" . إعادة تدوير الهواتف المحمولة - أكثر شركات إعادة تدوير الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أمانًا . شركة ECD لإعادة تدوير الهواتف المحمولة. ١٨ فبراير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢٤ أبريل ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٢٤ أبريل ٢٠١٤ .
  30. قسم، خدمة أخبار الأمم المتحدة (22 فبراير/شباط 2010). "مع تزايد كميات النفايات الإلكترونية، تحث الأمم المتحدة على استخدام التقنيات الذكية لحماية الصحة" . الأمم المتحدة - إدارة شؤون الإعلام/الشبكة الوطنية للإعلام - قسم خدمة أخبار الأمم المتحدة . مؤرشف من الأصل في 24 يوليو/تموز 2012. تم الاطلاع عليه في 12 مارس/آذار 2012 .
  31. 1 2 "الحاجة المُلحة لإعداد الدول النامية لمواجهة الزيادة الكبيرة في النفايات الإلكترونية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 مايو 2011.
  32. فاوول، أ.أ؛ أفولابي، أ.س؛ أويديلي، أ.أ؛ فاوول، أ.أ (2023). "آثار تغير المناخ للنفايات الإلكترونية: استراتيجيات الإدارة المستدامة" . مجلة جامعة بني سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية . 12 (1): 68. doi : 10.1186/s42269-023-01124-8 .
  33. بارفيز، ساركير م.؛ جهان، فرجانة؛ برون، ماري نويل؛ جورمان، جوليا ف.؛ رحمن، مسرات ج.؛ كاربنتر، ديفيد؛ إسلام، زهير؛ رحمن، محبوب؛ آيش، نيروبام؛ نيبس، لوك د.؛ سلاي، بيتر د. (ديسمبر 2021). "الآثار الصحية للتعرض للنفايات الإلكترونية: مراجعة منهجية محدثة" . مجلة لانسيت للصحة الكوكبية . 5 (12): e905e920. Bibcode : 2021LanPH...5.e905P . doi : 10.1016/S2542-5196(21)00263-1 . ISSN 2542-5196 . PMC 8674120. PMID 34895498 .   
  34. والش، برايان (8 مارس 2012). "النفايات الإلكترونية: كيف يُساهم جهاز iPad الجديد في زيادة النفايات الإلكترونية" . مجلة تايم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2015 .
  35. هولوسكو، ماريا إي.؛ إسبينوزا، دينيس سي آر؛ سكارازاتو، تاتيانا؛ كومار، أميت (10 يناير 2022). هولوسكو، ماريا إي.؛ كومار، أميت؛ إسبينوزا، دينيس سي آر (محررون). مقدمة، رؤية، وفرص (الطبعة الأولى ) . وايلي. الصفحات 1-13 . doi : 10.1002/9783527816392.ch1 . ISBN   978-3-527-34490-1. S2CID 244687606 . 
  36. "الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024: النفايات الإلكترونية تتزايد أسرع بخمس مرات من إعادة تدويرها الموثقة" . معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). 20 مارس 2024. تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2026 .
  37. ريندر، ميريديث م. (10 مارس 2025). "النفايات، والممتلكات، والأشياء عديمة الفائدة" . مجلة هارفارد للقانون . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2025 .
  38. كوزلان، ميلاني (2 نوفمبر 2010). "ما هي النفايات الإلكترونية وكيف يمكنني التخلص منها؟!" . فور جرين ستيبس . مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2010.
  39. "أجهزة الكمبيوتر السامة وأجهزة التلفاز السامة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 مايو 2011.
  40. إنجينثرون، روبن (31 مارس 2011). "لماذا يجب علينا شحن "نفاياتنا" الإلكترونية إلى الصين وأفريقيا" . Motherboard.tv . فايس . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2011.
  41. من تأليف بالدي، سي.، فورتي، في.، غراي، في.، كوهر، آر. وستيغمان، بي. (بدون تاريخ). الكميات والتدفقات والموارد: المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2017.
  42. من تأليف بالدي، سي.، فورتي، في.، غراي، في.، كوهر، آر. وستيغمان، بي. (2020). المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2020.
  43. "اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية: 57.4 مليون طن متوقعة في عام 2021 | منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" . weee-forum.org . 13 أكتوبر 2021. تاريخ الاطلاع: 11 يناير 2022 .
  44. جيل، فيكتوريا (7 مايو 2022). "العلماء يقولون: استخرجوا النفايات الإلكترونية، لا الأرض" . بي بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2022 .
  45. "17 إحصائية صادمة عن النفايات الإلكترونية في عام 2022 - ملخص شامل" . theroundup.org . 12 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2022 .
  46. ^ "جي تي إف 2022" . مراقب النفايات الإلكترونية . 7 يونيو 2022 . تم الاسترجاع في 30 نوفمبر 2022 .
  47. غروسمان، إليزابيث (10 أبريل 2006). "حيث تموت الحواسيب - وتقتل (4/10/2006)" . Salon.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2012 .
  48. 1 2 أوسيبانجو، أولاديلي (1 ديسمبر 2007). "تحدي إدارة النفايات الإلكترونية في البلدان النامية". إدارة النفايات والبحوث . 25 (6): 489-501 . Bibcode : 2007WMR....25..489O . doi : 10.1177 / 0734242x07082028 . PMID 18229743. S2CID 21323480 .  
  49. براشانت، نيتيا (20 أغسطس 2008). "شركة Cash For Laptops تقدم حلاً صديقاً للبيئة لأجهزة الكمبيوتر المعطلة أو القديمة" . التكنولوجيا الخضراء . نورووك، كونيتيكت : شركة تسويق التكنولوجيا. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2009 .
  50. "اتفاقية بازل > الاتفاقية > نظرة عامة > التاريخ > نظرة عامة" . www.basel.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2026 .
  51. ١ ٢ شبكة بازل للعمل؛ ائتلاف وادي السيليكون للمواد السامة (٢٥ فبراير ٢٠٠٢). "تصدير الضرر: تدمير التكنولوجيا المتقدمة لآسيا" (ملف PDF) . سياتل وسان خوسيه. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٩ مارس ٢٠٠٨.
  52. تشيا، تيرينس (18 نوفمبر 2007). "أمريكا تشحن النفايات الإلكترونية إلى الخارج" . أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2014.
  53. سليد، جايلز (2006). "صُنع ليُكسر: التكنولوجيا والتقادم في أمريكا" . مطبعة جامعة هارفارد. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2012.
  54. 1 2 كارول (يناير 2008). "نفايات التكنولوجيا المتقدمة" . مجلة ناشيونال جيوغرافيك الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2008.
  55. رمزي كحات وإريك ويليامز (يونيو 2009). "منتج أم نفايات؟ استيراد ومعالجة أجهزة الكمبيوتر في نهاية عمرها الافتراضي في بيرو". العلوم والتكنولوجيا البيئية . 43 (15). مركز هندسة وإدارة أنظمة الأرض، جامعة ولاية أريزونا / الجمعية الكيميائية الأمريكية : 6010-6016 . Bibcode : 2009EnST...43.6010K . doi : 10.1021/es8035835 . PMID 19731711 . 
  56. ١ ٢ ٣ ٤ برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (٢٠٢٤). تقرير الاجتماع السادس عشر للجنة تنفيذ اتفاقية بازل والامتثال لها (الجزء الثاني، ١٤-١٨ أكتوبر ٢٠٢٤) (UNEP/CHW/CC.16/11/Add.1). أمانة اتفاقية بازل.
  57. الهادي، حداد؛ بلال، نزار (2025). "نقل النفايات الإلكترونية عبر الحدود بموجب اتفاقية بازل: بين أوجه القصور القانونية والمخاطر البيئية في البلدان النامية" (ملف PDF) . العلوم والتعليم والابتكار في سياق المشكلات المعاصرة . 4 (8). doi : 10.56334/sei/8.4.82 (غير نشط في 29 يوليو 2026). ISSN 2790-0169 . {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يوليو 2026 ( رابط )
  58. غايلهوفر، بيتر؛ كريبس، ديفيد؛ برويلس، ألكسندر؛ شمالنباخ، كيرستن؛ فيرهين، رودا، محرران. (2023). مسؤولية الشركات عن الأضرار البيئية العابرة للحدود: منظور دولي وعابر للحدود . تشام: سبرينغر. doi : 10.1007/978-3-031-13264-3 . ISBN 978-3-031-13263-6.
  59. مينتر، آدم (7 مارس 2011). "خردة شنغهاي" . ويستد 7/7 . ذا أتلانتيك. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2011. تم الاسترجاع في 7 مارس 2011 .
  60. "كشف النقاب عن النفايات الإلكترونية غير القانونية" . منظمة غرينبيس الدولية . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2008.
  61. "صناعة النفايات الإلكترونية تشكل مخاطر على العمال" . NPR . مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2008.
  62. سيمونز، دان (14 أكتوبر 2005). "فقراء الهند يتصدون للنفايات الإلكترونية السامة" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2010 .
  63. 1 2 "تسميم الفقراء - النفايات الإلكترونية في غانا" . منظمة السلام الأخضر الدولية . مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2008.
  64. روس، ويل (5 أغسطس 2008). "تكدس أجهزة الكمبيوتر في مكب نفايات غانا" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2010 .
  65. تحذير الأمم المتحدة بشأن "جبل" النفايات الإلكترونية" بي بي سي نيوز . 27 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2010. "
  66. كارني، ليز (19 ديسمبر 2006). "نيجيريا تخشى من "إرث سام" للنفايات الإلكترونية"" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2010 .
  67. "تقرير موجز لمكافحة التجارة غير المشروعة في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" (ملف PDF) . مركز مكافحة التجارة غير المشروعة في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 1 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2017 .
  68. سليد، جايلز. "مخلفات عصر الكمبيوتر" . دنفر بوست . مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2006 .
  69. وونغ، إم إتش (2007). "تصدير المواد الكيميائية السامة - مراجعة لحالة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير المنضبطة" . التلوث البيئي . 149 (2): 131-140 . Bibcode : 2007EPoll.149..131W . doi : 10.1016/j.envpol.2007.01.044 . PMID 17412468. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2019 . 
  70. "مكب النفايات الإلكترونية في العالم" . Sometimes-interesting.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2012 .
  71. "مكب النفايات الإلكترونية في العالم" . Seattletimes.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2012 .
  72. «أين ينتهي المطاف بالنفايات الإلكترونية؟» . منظمة السلام الأخضر . مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2015.
  73. موخرجي، راهول (2017). "استباق الخراب: بيئات "التدبير" و"المتبقي"". مجلة الثقافة البصرية . 16 (3): 287–309 . doi : 10.1177/1470412917740884 . S2CID 148682371 . 
  74. 1 2 3 نجوك ها، نجوين؛ أغوسا، تيتسورو؛ رامو، كاري؛ فوك كام تو، نجوين؛ موراتا، ساتوكو؛ بلبلة، كيشاف أ.؛ بارثاساراتي، بيثممبارام؛ تاكاهاشي، شين؛ سوبرامانيان، أنمالاي؛ تانابي، شينسوكي (2009). “التلوث بالعناصر النزرة في مواقع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في بنغالور، الهند”. الغلاف الجوي . 76 (1): 9– 15. بيب كود : 2009Chmsp..76....9H . دوى : 10.1016/j.chemosphere.2009.02.056 . بميد 19345395 . 
  75. نيديداسان، س؛ صموئيل، م؛ تشيدامبارام، ر (2014). "النفايات الإلكترونية - تهديد ناشئ لبيئة المدن الهندية" . مجلة علوم وهندسة الصحة البيئية . 12 (1): 36. Bibcode : 2014JEHSE..12...36N . doi : 10.1186/2052-336X-12-36 . PMC 3908467. PMID 24444377 .  
  76. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دي فريس، أليكس؛ ستول، كريستيان (1 ديسمبر 2021). "مشكلة النفايات الإلكترونية المتنامية للبيتكوين" . الموارد، الحفظ وإعادة التدوير . 175 105901. إلسيفير. Bibcode : 2021RCR...17505901D . doi : 10.1016/j.resconrec.2021.105901 . ISSN 0921-3449 . S2CID 240585651 .  
  77. جانا، رابين ك.؛ غوش، إندرانيل؛ داس، ديبوجيوتي؛ دوتا، أنوبام (2021). "محددات توليد النفايات الإلكترونية في شبكة بيتكوين: أدلة من نهج التعلم الآلي" . التنبؤ التكنولوجي والتغير الاجتماعي . 173 (ج) 121101. doi : 10.1016/j.techfore.2021.121101 .
  78. 1 2 3 4 5 دي فريس، أليكس (17 أبريل 2019). "الطاقة المتجددة لن تحل مشكلة استدامة البيتكوين" . مجلة جول . 3 (4): 893-898 . Bibcode : 2019Joule...3..893D . doi : 10.1016/j.joule.2019.02.007 . ISSN 2542-4351 . S2CID 169784459 .  
  79. كومي، جوناثان؛ بيرارد، ستيفن؛ سانشيز، مارلا؛ وونغ، هنري (مارس 2011). "آثار الاتجاهات التاريخية في كفاءة الطاقة الكهربائية للحوسبة". حوليات IEEE لتاريخ الحوسبة . 33 (3): 46-54 . Bibcode : 2011IAHC...33c..46K . doi : 10.1109/MAHC.2010.28 . ISSN 1934-1547 . S2CID 8305701. يصف قانون كومي اتجاهًا: "عند حمل حوسبة ثابت، ستنخفض كمية البطارية التي تحتاجها بمقدار النصف كل عام ونصف".  
  80. 1 2 صالح، فهد (7 يوليو 2020). "تقنية البلوك تشين بدون هدر: إثبات الحصة". SSRN 3183935 . 
  81. فرازولي، كيارا؛ أوريساكوي، أوريش إيبري؛ دراغون، روبرتو؛ مانتوفاني، ألبرتو (2010). "تقييم المخاطر الصحية التشخيصية للنفايات الإلكترونية على عامة السكان في سيناريوهات البلدان النامية". مراجعة تقييم الأثر البيئي . 30 (6): 388-399 . Bibcode : 2010EIARv..30..388F . doi : 10.1016/j.eiar.2009.12.004 .
  82. بهاردواج، لاكشمي كانت؛ راث، برانجيا؛ جاين، هارشيتا؛ تشودري، موهارانا (2025). "استكشاف آثار النفايات الإلكترونية على التربة وجودة المياه وصحة الإنسان" . اكتشف الهندسة المدنية . 2 (1): 12. doi : 10.1007/s44290-025-00167-2 .
  83. هيكوك ميشيل؛ كيلي كارول بين؛ أسانتي كوادو أنسونغ؛ بيرنباوم ليندا س.؛ بيرغمان آكي لينارت؛ بروني ماري نويل؛ بوكا إيرينا؛ كاربنتر ديفيد أو.؛ ​​تشين أيمين؛ هوو شيا؛ كامل مصطفى (1 مايو 2016). "النفايات الإلكترونية والضرر الذي يلحق بالفئات السكانية الضعيفة: مشكلة عالمية متنامية" . منظورات الصحة البيئية . 124 (5): 550-555 . Bibcode : 2016EnvHP.124..550H . doi : 10.1289/ehp.1509699 (غير نشط في 14 يناير 2026). PMC 4858409. PMID 26418733 .  {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  84. أفروز ميم، رومانا؛ وآخرون . (27 أغسطس 2021). "مراجعة حول الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التخلص من النفايات الإلكترونية في بنغلاديش" . دار النشر الإلكترونية GSC . 8 (2): 116-125 . 
  85. كارافانوس، جاك (يناير 2013). "تقييم صحي استكشافي للتعرض للمواد الكيميائية في منشأة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وساحة الخردة في غانا". مجلة الصحة والتلوث . 3 (4): 11-22 . doi : 10.5696/2156-9614-3.4.11 (غير نشط في 14 يناير 2026).{{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  86. "سمية الرصاص: ما هي المعايير الأمريكية لمستويات الرصاص؟" . وكالة علم السموم، سجل المواد والأمراض . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2019 .
  87. تشاسانت، مونتاكا (9 ديسمبر 2018). "مقاطع فيديو وصور من أغبوغبلوسي، غانا" . ATC MASK . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2019 .
  88. نور، جواد آل. "آثار النفايات الإلكترونية على البيئة" . أكاديميا .
  89. ديس، كاثرين (16 يوليو 2019). "هذا هو مكب النفايات الجديد لنفايات التكنولوجيا المتقدمة في العالم" . أخبار ABC . تم الاطلاع عليه في 10 يناير 2020 .
  90. واث، سوشانت ب.؛ دوت، ب.س.؛ تشاكرابارتي، ت. (2011). "وضع النفايات الإلكترونية في الهند، وإدارتها وآثارها" (ملف PDF) . الرصد والتقييم البيئي . 172 ( 1-4 ): 249-262 . Bibcode : 2011EMnAs.172..249W . doi : 10.1007/s10661-010-1331-9 . PMID: 20151189. S2CID : 8070711 .  
  91. روبنسون، بريت هـ. (20 ديسمبر 2009). "النفايات الإلكترونية: تقييم للإنتاج العالمي والآثار البيئية". مجلة علوم البيئة الشاملة . 408 (2): 183-191 . Bibcode : 2009ScTEn.408..183R . doi : 10.1016/j.scitotenv.2009.09.044 . ISSN 0048-9697 . PMID 19846207. S2CID 4378676 .   
  92. "النفايات الإلكترونية وأمن البيانات: ما تحتاج إلى معرفته" . 4thbin.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 نوفمبر 2025 .
  93. "التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية" . وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA). 1 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2025 .
  94. 1 2 تارتر، أندرو (2013). "برنامج البيئة، الأمم المتحدة (UNEP)". موسوعة إدارة الأزمات . منشورات SAGE. doi : 10.4135/9781452275956.n127 . ISBN 978-1-4522-2612-5.
  95. ليو، كانغ؛ تان، كوانيين؛ يو، جيادونغ؛ وانغ، مينغمينغ (1 مارس 2023). "منظور عالمي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية" . الاقتصاد الدائري . 2 (1) 100028. doi : 10.1016/j.cec.2023.100028 . ISSN 2773-1677 . 
  96. يوان، سي.؛ تشانغ، إتش سي؛ ماكينا، جي.؛ كورزينيفسكي، سي.؛ لي، جيه. (2007). "دراسات تجريبية حول إعادة تدوير لوحات الدوائر المطبوعة بالتبريد الشديد". المجلة الدولية لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة . 34 ( 7-8 ): 657-666 . doi : 10.1007/s00170-006-0634-z . S2CID 109520016 . 
  97. بيدايش، م؛ بوشي، إ؛ دونات، ف؛ ميزينغا، ر (مايو 2024). "استخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام هلاميات الأميلويد من نفايات الطعام". المواد المتقدمة . 36 (19) e2310642. Bibcode : 2024AdM....3610642P . doi : 10.1002/adma.202310642 . hdl : 20.500.11850/658267 . PMID 38262611 . 
  98. فيلا، جين (أبريل 2010). "الدول النامية تواجه أزمة النفايات الإلكترونية" . مجلة فرونتيرز في علم البيئة والبيئة . 8 (3): 117. doi : 10.1890/1540-9295-8.3.116 . JSTOR 20696446 . 
  99. "تدمير البيانات" . www.pureplanetrecycling.co.uk. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مايو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2015 .
  100. "شهادة إعادة التدوير الإلكتروني" . وكالة حماية البيئة. 2013. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2013.
  101. "بيست باي تعيد التدوير" . Bestbuy.com. 2013. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2013.
  102. "إعادة تدوير الدبابيس والتدبيس الصديق للبيئة" . Staples.com. 2013. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2013.
  103. "CEA – eCycle" . ce.org . مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2015 .
  104. "تحدي إدارة المواد المستدامة في الإلكترونيات" . الإدارة المستدامة للإلكترونيات . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 22 سبتمبر 2012. تاريخ الاطلاع: 14 مايو 2019 .
  105. وكالة حماية البيئة الأمريكية، تحدي إدارة المواد المستدامة للإلكترونيات. تم استرجاعه من "تحدي إدارة المواد المستدامة للإلكترونيات" . مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2013. تم استرجاعه في 27 مارس 2013 .
  106. "الصفحة الرئيسية - تحالف استعادة الإلكترونيات" . Electronicstakeback.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2012 .
  107. "كيفية العثور على جهة إعادة تدوير مسؤولة" . ائتلاف استعادة الإلكترونيات. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2009.
  108. كونز، ناثان (2018). "آراء أصحاب المصلحة حول مسؤولية المنتج الموسعة والاقتصاد الدائري". مجلة كاليفورنيا للإدارة . 60 (3): 45-70 . doi : 10.1177/0008125617752694 . S2CID 158615408 . 
  109. "صفحة لوحة تحكم Parallels Plesk الافتراضية" . Certifiedelectronicsrecycler.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2012 .
  110. "استعادة تلفزيوني" . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2010.
  111. الحد من فقدان السمع لدى عمال إعادة التدوير (تقرير). مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية. 1 ديسمبر 2024. doi : 10.26616/nioshpub2025100 .
  112. "إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في السجون الأمريكية" . 23 ديسمبر 2006.
  113. "نظرة عامة على مشكلة النفايات الإلكترونية" . مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2010.
  114. "«الأشياء القديمة تعمل»: الأرجنتينيون يُعيدون الحياة إلى النفايات الإلكترونية . فرنسا 24. 27 أغسطس 2025. تاريخ الاطلاع: 3 نوفمبر 2025 .
  115. «استثمار 40 مليون ليف بلغاري في أول مصنع لإعادة تدوير الأجهزة المنزلية في بلغاريا» . وكالة أنباء صوفيا . 28 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2011 .
  116. «بلغاريا تفتتح أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في أوروبا الشرقية» . Ask-eu.com . ١٢ يوليو ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٤ سبتمبر ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٢٨ مارس ٢٠١١ .
  117. "موارد إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية" . Simsrecycling.co.uk. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2015 .
  118. "Kwiat_Environmental Educatioin" . Learning Ace.
  119. ليف، دان (3 نوفمبر 2021). "شركة إغنيو تستهدف خردة الإلكترونيات منخفضة الجودة بمصنع قيمته 85 مليون دولار" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 .
  120. سيف، رانيا؛ سالم، فاطمة زكريا؛ علام، ناجح ك. (2023). "المواد المعاد تدويرها من النفايات الإلكترونية كعوامل محفزة فعالة لتقنيات الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة البيئية" . البيئة والتنمية والاستدامة . 26 (3): 5473-5508 . doi : 10.1007/s10668-023-02925-7 . PMC 9848041. PMID 36691418 .  
  121. "فوائد إعادة التدوير" . hardrowgathering.co.uk. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2015 .
  122. "ما الذي يمكن إعادة تدويره من النفايات الإلكترونية؟" . zerowaste.sa.gov.au. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 29 فبراير 2016 .
  123. "كيفية طباعة الأجزاء ثلاثية الأبعاد بشكل أفضل" . sustainabilityworkshop.autodesk.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2016 .
  124. "صفر نفايات أو ما يقارب الصفر" . plasticscribbler.com. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 29 فبراير 2016 .
  125. فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالإشراف على الإلكترونيات. (20 يوليو 2011). الاستراتيجية الوطنية للإشراف على الإلكترونيات
  126. "مستقبل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الولايات المتحدة: العقبات والحلول المحلية" (ملف PDF) . sea.columbia.edu/. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 3 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2016 .
  127. "خصائص نظام إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في اليابان والصين" (ملف PDF) . workspace.unpan.org. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 12 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2016 .
  128. ليو، كانغ؛ تان، كوانيين؛ يو، جيادونغ؛ وانغ، مينغمينغ (1 مارس 2023). "منظور عالمي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية" . الاقتصاد الدائري . 2 (1) 100028. doi : 10.1016/j.cec.2023.100028 . ISSN 2773-1677 . 
  129. 1 2 بالدي، كورنيليس ب.؛ كوهر، روديجر. ياماموتو، حكايات؛ ماكدونالد، روزي؛ دانجيلو، إيلينا؛ ألطاف، شاهانا؛ بيل جارام. ديبزر، أوتمار؛ فرنانديز كوبيلو، إيلينا؛ فورتي، فانيسا؛ جراي فانيسا. هرات، سونيل؛ هوندا، شونيتشي؛ إياتوني، جوليا؛ خيتريوال، ديبالي س؛ لودا دي كورتيميليا، فيتوريا؛ لوبونتسوفا، يوليا؛ نوروم، الأبرياء؛ برالات، نويمي؛ واجني، ميشيل. المرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية 2024 (PDF) (أبلغ عن). الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR ). رقم ISBN 978-92-61-38781-5.
  130. ليو، يي؛ ليو، ويهوا؛ لي، تشونشنغ (12 يوليو 2024). "نماذج إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية في ظل نظام الإيداع والاسترداد القائم على السوق: تحليل لعبة ستاكلبرغ" . الرياضيات . 12 (14): 2187. doi : 10.3390/math12142187 . ISSN 2227-7390 . 
  131. "لا يُعدّ نظام استرداد الودائع أداة فعّالة لزيادة جمع البطاريات المحمولة" . EPBA Europe . 4 فبراير 2022. تاريخ الاطلاع: 11 ديسمبر 2025 .
  132. تساي، وين-تيان (7 يوليو 2020). "إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وإدارة موادها السامة في تايوان - دراسة حالة" . السموم . 8 ( 3): 48. Bibcode : 2020Toxic...8...48T . doi : 10.3390/toxics8030048 . ISSN 2305-6304 . PMC 7560359. PMID 32645852 .   
  133. تشانغ، ديوان؛ كاو، يوشو؛ وانغ، يينغجي؛ دينغ، غويو (1 يناير 2020). "الفعالية التشغيلية لتمويل التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية في الصين: تحليل قائم على نظرية الألعاب" . الموارد، الحفظ وإعادة التدوير . 152 104514. Bibcode : 2020RCR...15204514Z . doi : 10.1016/j.resconrec.2019.104514 . ISSN 0921-3449 . 
  134. مسؤولية المنتج الموسعة: الحقائق الأساسية والمبادئ الرئيسية (ملف PDF) (تقرير). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . أبريل 2024.
  135. "نص موحد: التوجيه 2012/19/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (إعادة صياغة) (نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)" . EUR-Lex . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2025 .
  136. "نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)" . environment.ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2025 .
  137. 1 2 فان يكن، جونوفان؛ بوكسال، نعومي جيه؛ تشينغ، كا يو؛ نيكولوسكي، ألكسندر ن؛ موهيماني، نافيد ر؛ كاكسونين، آنا هـ. (19 أغسطس 2021). "إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واستعادة الموارد: مراجعة للتقنيات والعوائق والعوامل المساعدة مع التركيز على أوقيانوسيا" . المعادن . 11 (8): 1313. doi : 10.3390/met11081313 . ISSN 2075-4701 . 
  138. تشي، شينوين؛ سترايشر-بورت، مارتن؛ وانغ، مارك واي إل؛ رويتر، ماركوس أ. (1 أبريل 2011). "إعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمية: مراجعة قطاعية مع التركيز بشكل خاص على الصين" . إدارة النفايات . 31 (4): 731-742 . Bibcode : 2011WaMan..31..731C . doi : 10.1016/j.wasman.2010.11.006 . ISSN 0956-053X . PMID 21147524 .  
  139. "تقييم التوجيه 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)" (PDF) .
  140. 1 2 وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب إدارة المواد (15 سبتمبر 2015). "النهوض بالإدارة المستدامة للمواد: تقرير الحقائق والأرقام" . www.epa.gov . تاريخ الاطلاع: 11 ديسمبر 2025 .
  141. تساي، وين-تيان (7 يوليو 2020). "إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وإدارة موادها السامة في تايوان - دراسة حالة" . السموم . 8 ( 3): 48. Bibcode : 2020Toxic...8...48T . doi : 10.3390/toxics8030048 . ISSN 2305-6304 . PMC 7560359. PMID 32645852 .   
  142. 1 2 ليو، كانغ؛ تان، كوانين؛ يو، جيادونغ؛ وانغ، مينغمينغ (1 مارس 2023). "منظور عالمي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية" . الاقتصاد الدائري . 2 (1) 100028. doi : 10.1016/j.cec.2023.100028 . ISSN 2773-1677 . 
  143. «الأمم المتحدة: العالم يخسر المعركة ضد النفايات الإلكترونية» . رويترز . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2025 .
  144. كاسيدي، نايجل (2 مايو 2014). "الدخول في دوامة: لماذا لم تعد الغسالات مصممة لتدوم طويلاً" . بي بي سي .
  145. "مشروع إعادة التشغيل" . therestartproject.org .
  146. سولون، أوليفيا (6 مارس 2017). "صحيفة الغارديان: حق الإصلاح: لماذا يتحدى مزارعو نبراسكا شركتي جون دير وآبل" . صحيفة الغارديان .
  147. "كيفية الحد من النفايات الإلكترونية ومشاكلها: 10 نصائح بسيطة" . 13 مارس 2018.
  148. 1 2 فورتي ف.؛ بالدي سي بي؛ كوير ر. (2018). "إحصاءات النفايات الإلكترونية: إرشادات حول التصنيفات والإبلاغ والمؤشرات، الطبعة الثانية" . الشراكة العالمية لإحصاءات النفايات الإلكترونية .
  149. "صحيفة حقائق كيميائية: الثاليوم" . مختبرات سبكتروم. مؤرشفة من الأصل في 21 فبراير 2008. تم الاطلاع عليها في 2 فبراير 2008 .
  150. 1 2 هيرونيمي، كلاوس (14 يونيو 2012). إدارة النفايات الإلكترونية: من النفايات إلى الموارد . روتليدج. ISBN 978-1-136-29911-7.
  151. "الأمريسيوم، مشع" . شبكة بيانات علم السموم TOXNET . مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2016.
  152. مورغان، راسل (21 أغسطس 2006). "نصائح وحيل لإعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر القديمة" . سمارت بيز. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2009. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2009 .
  153. 1 2 3 4 5 تشين، أ.؛ ديتريش، ك.ن.؛ هو، ش.؛ هو، س.-م. (2011). "المواد السامة للأعصاب في النفايات الإلكترونية: مصدر قلق صحي ناشئ" . منظورات الصحة البيئية . 119 (4): 431-438 . Bibcode : 2011EnvHP.119..431C . doi : 10.1289/ehp.1002452 (غير نشط في 14 يناير 2026). PMC 3080922. PMID 21081302 .  {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  154. "السؤال 8" (ملف PDF) . 9 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 26 مارس 2009.
  155. "نهاية بطاريات الكادميوم في التطبيقات المحمولة" . إضاءة ETAP . 19 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2025 .
  156. "الكادميوم (Cd) - الخصائص الكيميائية، والآثار الصحية والبيئية" . Lenntech.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2014 .
  157. وانغ ليولين؛ هو ميلينغ؛ آن جينغ؛ تشونغ يوفانغ؛ وانغ شويتونغ؛ وانغ يانغجون؛ وو مينغهونغ؛ بي شينهوي؛ شنغ غويينغ؛ فو جيامو (2011). "التأثيرات السامة للخلايا والجينات لعينات الغبار والتربة من منطقة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية على خلايا L02". علم السموم والصحة الصناعية . 27 (9): 831-839 . Bibcode : 2011ToxIH..27..831W . doi : 10.1177/0748233711399313 . PMID: 21421680. S2CID : 208360586 .  
  158. بيرنباوم، إل إس؛ ستاسكال، دي إف (2004). "مثبطات اللهب المبرومة: هل هي مدعاة للقلق؟" . مجلة منظورات الصحة البيئية . 112 (1): 9-17 . Bibcode : 2004EnvHP.112....9B . doi : 10.1289/ehp.6559 (غير نشط في 14 يناير 2026). PMC 1241790. PMID 14698924 .  {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  159. وو، ك.؛ شو، ش.؛ بنغ، ل.؛ ليو، ج.؛ غو، ي.؛ هو، ش. (2012). "العلاقة بين تعرض الأمهات لحمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) الناتج عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتأثيره على صحة حديثي الولادة". مجلة البيئة الدولية . 41 : 1-8 . Bibcode : 2012EnInt..48....1W . doi : 10.1016/j.envint.2012.06.018 . PMID 22820015 . 
  160. بيكر، جريج؛ لي، كريس؛ لين، زوتشن (يوليو 2005). "التوصيل الحراري في الرقائق المتطورة: الجيل الجديد من الشحوم الحرارية يوفر مزايا" . التغليف المتقدم : 2-4 . مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2000. تم الاطلاع عليه في 4 مارس 2008 .
  161. "الآثار الصحية" . وزارة العمل الأمريكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2016 .
  162. "لماذا يجب التخلص التدريجي من مثبطات اللهب البرومية ومركب البولي فينيل كلوريد في الأجهزة الإلكترونية" . منظمة السلام الأخضر الدولية . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2020.
  163. "مثبطات اللهب ومادة PVC في الإلكترونيات" . مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2012.
  164. "كلوريد البولي فينيل (PVC)" . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 30 مايو 2018 .
  165. وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب إدارة النفايات (10 نوفمبر 2014). "معلومات تنظيمية وإرشادية حسب الموضوع: النفايات - دليل إدارة النفايات الصناعية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية .
  166. 1 2 3 4 جرانت، كريستين؛ جولدزين، فيونا سي؛ سلاي، بيتر دي؛ برون، ماري نويل؛ نيرا، ماريا؛ فان دن بيرج، مارتن؛ نورمان، روزانا إي (ديسمبر 2013). "الآثار الصحية للتعرض للنفايات الإلكترونية: مراجعة منهجية" . مجلة لانسيت للصحة العالمية . 1 (6): e350– e361. doi : 10.1016/s2214-109x(13)70101-3 . ISSN 2214-109X . PMID 25104600 .  
  167. بارفيز، ساركير م.؛ جهان، فرجانة؛ برون، ماري نويل؛ جورمان، جوليا ف.؛ رحمن، مسرات ج.؛ كاربنتر، ديفيد؛ إسلام، زهير؛ رحمن، محبوب؛ آيش، نيروبام؛ نيبس، لوك د.؛ سلاي، بيتر د. (ديسمبر 2021). "الآثار الصحية للتعرض للنفايات الإلكترونية: مراجعة منهجية محدثة" . مجلة لانسيت للصحة الكوكبية . 5 (12): e905e920. Bibcode : 2021LanPH...5.e905P . doi : 10.1016/S2542-5196(21)00263-1 . ISSN 2542-5196 . PMC 8674120. PMID 34895498 .   
  168. 1 2 3 4 5 سونغ، تشينغ بين؛ لي، جين هوي (يناير 2015). "مراجعة حول الآثار الصحية للتعرض للمعادن في النفايات الإلكترونية في الصين". التلوث البيئي . 196 : 450-461 . Bibcode : 2015EPoll.196..450S . doi : 10.1016/j.envpol.2014.11.004 . ISSN 0269-7491 . PMID 25468213 .  
  169. شيبرز، بول تي جيه (9 ديسمبر 2021). "دراسة الرصد البيولوجي المهني HBM4EU للنفايات الإلكترونية - بروتوكول الدراسة" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 18 (24) 12987. Bibcode : 2021IJERP..1812987S . doi : 10.3390/ijerph182412987 . PMC 8701897. PMID 34948598 .  
  170. لي، يان؛ هو، شيا؛ ليو، جونشياو؛ بنغ، لين؛ لي، وي تشيو؛ شو، شي جين (17 أغسطس 2010). "تقييم تعرض حديثي الولادة للكادميوم في غويو، أحد مواقع تلوث النفايات الإلكترونية في الصين". رصد وتقييم البيئة . 177 ( 1-4 ): 343-351 . doi : 10.1007/s10661-010-1638-6 . ISSN 0167-6369 . PMID 20714930. S2CID 207130613 .   
  171. وو، كوشينغ؛ شو، شيجين؛ بنغ، لين؛ ليو، جونشياو؛ غو، يونغيونغ؛ هو، شيا (نوفمبر 2012). "العلاقة بين تعرض الأمهات لحمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) الناتج عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتأثيره على صحة حديثي الولادة". مجلة البيئة الدولية . 48 : 1-8 . Bibcode : 2012EnInt..48....1W . doi : 10.1016/j.envint.2012.06.018 . ISSN 0160-4120 . PMID 22820015 .  
  172. ^ شو، شيجين؛ يانغ، هوي؛ تشن، ايمين. تشو، يولين؛ وو، كوشينغ؛ ليو، جونكسياو؛ تشانغ، يولينغ. هوه ، شيا (يناير 2012). “نتائج الولادة المتعلقة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير الرسمية في جويو، الصين”. علم السموم الإنجابية . 33 (1): 94– 98. بيب كود : 2012RepTx..33...94X . دوى : 10.1016/j.reprotox.2011.12.006 . ISSN 0890-6238 . بميد 22198181 .  
  173. باخيي، بشرى؛ جرافيل، سابرينا؛ سيبايوس، ديانا؛ فلين، مايكل أ.؛ زايد، جوزيف (يناير 2018). "هل فتحت مسألة النفايات الإلكترونية صندوق باندورا؟ نظرة عامة على القضايا والتحديات غير المتوقعة". البيئة الدولية . 110 : 173-192 . Bibcode : 2018EnInt.110..173B . doi : 10.1016/j.envint.2017.10.021 . ISSN 0160-4120 . PMID 29122313 .  
  174. هوو ، إكس؛ بنغ، إل؛ شو، إكس؛ تشنغ، إل؛ تشيو، بي؛ تشي، زد؛ تشانغ، بي؛ هان، دي؛ بياو، زد (يوليو 2007). " ارتفاع مستويات الرصاص في دم الأطفال في غويو، وهي مدينة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الصين" . مجلة منظورات الصحة البيئية . 115 (7): 1113-1117 . Bibcode : 2007EnvHP.115.1113H . doi : 10.1289/ehp.9697 (غير نشط في 14 يناير 2026). PMC 1913570. PMID 17637931 .  {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  175. تشنغ، ليانغكاي؛ وو، كوشنغ؛ لي، يان؛ تشي، زونغلي؛ هان، داي؛ تشانغ، باو؛ غو، تشنغوو؛ تشن، غانغجيان؛ ليو، جونشياو (سبتمبر 2008). "مستويات الرصاص والكادميوم في الدم والعوامل ذات الصلة لدى الأطفال من مدينة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الصين". بحث بيئي . 108 (1): 15-20 . Bibcode : 2008ER....108...15Z . doi : 10.1016/j.envres.2008.04.002 . ISSN 0013-9351 . PMID 18514186 .  
  176. "الرصاص" . مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها . 19 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2017.
  177. 1 2 3 ليبي، تامبا س.؛ مويبي، أوموسيهين د.؛ أسانتي، كوادو أنسونغ؛ فوبيل، جوليوس؛ برون-دريس، ماري نويل؛ سوك، ويليام أ.؛ سلاي، بيتر د.؛ جورمان، جوليا؛ كاربنتر، ديفيد أو. (11 أغسطس 2021). "النفايات الإلكترونية في أفريقيا: تهديد خطير لصحة الأطفال" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 18 (16): 8488. Bibcode : 2021IJERP..18.8488L . doi : 10.3390 / ijerph18168488 . ISSN 1660-4601 . PMC 8392572. PMID 34444234 .   
  178. تشين، أيمين؛ ديتريش، كيم ن.؛ هو، شيا؛ هو، شوك-مي (أبريل 2011). "المواد السامة للأعصاب في النفايات الإلكترونية: مصدر قلق صحي ناشئ" . منظورات الصحة البيئية . 119 (4): 431-438 . Bibcode : 2011EnvHP.119..431C . doi : 10.1289/ehp.1002452 (غير نشط في 14 يناير 2026). ISSN 0091-6765 . PMC 3080922. PMID 21081302 .   {{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يناير 2026 ( رابط )
  179. زينغ، تشيجون؛ هو، شيا؛ تشانغ، يو؛ شياو، تشيهونغ؛ تشانغ، يولينغ؛ شو، شيجين (12 مايو 2018). "يرتبط التعرض للرصاص بخطر اضطراب التخثر لدى أطفال ما قبل المدرسة من منطقة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية". مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 25 (21): 20670-20679 . Bibcode : 2018ESPR...2520670Z . doi : 10.1007/s11356-018-2206-9 . ISSN 0944-1344 . PMID 29752673. S2CID 21665670 .   
  180. ليو، يو؛ هو، شيا؛ شو، لونغ؛ وي، شياو تشين؛ وو، وينغلي؛ وو، شيان غوانغ؛ شو، شي جين (مايو 2018). "فقدان السمع لدى الأطفال المعرضين للرصاص والكادميوم في النفايات الإلكترونية". مجلة علوم البيئة الشاملة . 624 : 621-627 . Bibcode : 2018ScTEn.624..621L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2017.12.091 . ISSN 0048-9697 . PMID 29272831 .  
  181. لين، شينجيانغ؛ شو، شيجين؛ تسنغ، شيانغ؛ شو، لونغ؛ تسنغ، تشيجون؛ هو، شيا (يناير 2017). "انخفاض مستويات الأجسام المضادة للقاح بعد التعرض لمعادن وأشباه معادن متعددة لدى أطفال ما قبل المدرسة المعرضين للنفايات الإلكترونية". التلوث البيئي . 220 (الجزء أ): 354-363 . Bibcode : 2017EPoll.220..354L . doi : 10.1016/j.envpol.2016.09.071 . ISSN 0269-7491 . PMID 27692881 .  
  182. 1 2 3 "إعادة التدوير | الإلكترونيات الاستهلاكية" . www.osha.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2018 .
  183. 1 2 "إعادة تدوير النفايات الإلكترونية: العمل بأمان" (ملف PDF) . www.cdph.ca.gov .
  184. "قاعدة بيانات المواد الكيميائية المهنية التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية | إدارة السلامة والصحة المهنية، العدد 500" . www.osha.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 .
  185. "قاعدة بيانات المواد الكيميائية المهنية التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية | إدارة السلامة والصحة المهنية، العدد 504" . www.osha.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 .
  186. "قاعدة بيانات المواد الكيميائية المهنية التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية | إدارة السلامة والصحة المهنية، العدد 532" . www.osha.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 .
  187. "قاعدة بيانات المواد الكيميائية المهنية التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية | إدارة السلامة والصحة المهنية، العدد 537" . www.osha.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 .
  188. "قاعدة بيانات المواد الكيميائية المهنية التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية | إدارة السلامة والصحة المهنية، العدد 549" . www.osha.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2018 .
  189. 1 2 3 4 سيبايوس، ديانا ماريا؛ دونغ، تشاو (أكتوبر 2016). "صناعة إعادة تدوير الإلكترونيات الرسمية: التحديات والفرص في بحوث الصحة المهنية والبيئية" . مجلة البيئة الدولية . 95 : 157-166 . Bibcode : 2016EnInt..95..157C . doi : 10.1016/j.envint.2016.07.010 . ISSN 0160-4120 . PMID 27568575 .  
  190. 1 2 آدم، بالاز؛ غوين، توماس؛ شيبرز، بول تي جيه؛ أدلين، ديانا؛ باتينيتش، بويان؛ بودنيك، ليجيا تي؛ دوكا، رادو-كورنيليو؛ غوش، مانوسي؛ جيورجيو، دوينا آي؛ غوديريس، لود؛ غوكسيل، أوزليم؛ هانسن، كارولين ك؛ كاسومينوس، بافلوس؛ ميليتش، ناتاشا؛ أورو، هانز (2021). "من معالجة النفايات الإلكترونية غير العادلة إلى المستدامة للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة" . بحث بيئي . 194 110728. Bibcode : 2021ER....19410728A . doi : 10.1016/j.envres.2021.110728 . PMID 33444608 . 
  191. "النفايات الإلكترونية | بريتانيكا" . موسوعة بريتانيكا . 6 مارس 2024.
  192. بنغلاديش، منظمة الشفافية الدولية. "إدارة النفايات الإلكترونية في بنغلاديش: تحديات الحوكمة وسبل المضي قدماً" . ti-bangladesh.org . تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  193. "التوجيه 2002/96/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 يناير 2003 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)" . eur-lex.europa.eu . 13 فبراير 2003. تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  194. "التوجيه 2012/19/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)" . eur-lex.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  195. "التوجيه 2002/95/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 يناير 2003 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية" . eur-lex.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  196. "التوجيه 2011/65/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 8 يونيو 2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية" . eur-lex.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  197. ^ "نظام المعلومات الصحيح RS" . pravno-informacioni-sistem.rs . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2025 .
  198. ^ "propis.me ZAKONI CG" . www.podaci.net . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2025 .
  199. "لماذا قد يُلوِّث هاتفك المحمول القديم تايلاند؟" . www.bbc.com . 26 يونيو 2025. تاريخ الاطلاع: 14 ديسمبر 2025 .
  200. ^ "المرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية 2024" . الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2025 .
  201. "خريطة الإطار التشريعي للنفايات الإلكترونية" . تطبيق الهاتف المحمول من أجل التنمية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2020 .
  202. ^ نيفيز، سونيا ألميدا. ماركيز، أنطونيو كاردوسو؛ دي سا لوبيز، ليوناردو باتيستا (فبراير 2024). "هل التنظيم البيئي يبقي النفايات الإلكترونية تحت السيطرة؟ أدلة من صادرات النفايات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي " . الاقتصاد البيئي . 216 108031. بيب كود : 2024EcoEc.21608031N . دوى : 10.1016/j.ecolecon.2023.108031 .
  203. روديجر، كوير (21 فبراير 2018). "تطوير المبادئ التشريعية لسياسة النفايات الإلكترونية في البلدان النامية والناشئة" . حل مشكلة النفايات الإلكترونية : 24.
  204. "التوجيه 2002/96/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 يناير 2003 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الإعلان المشترك للبرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية بشأن المادة 9" . 27 يناير 2003.
  205. "التوجيه 2012/19/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (إعادة صياغة) نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية" . 4 يوليو 2012.
  206. «تقرير من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن مراجعة نطاق التوجيه 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (توجيه WEEE الجديد) وإعادة النظر في المواعيد النهائية لتحقيق أهداف التجميع المشار إليها في المادة 7(1) من توجيه WEEE الجديد، وإمكانية تحديد أهداف تجميع فردية لفئة واحدة أو أكثر من فئات المعدات الكهربائية والإلكترونية في الملحق الثالث من التوجيه» . 20 فبراير 2017.
  207. التوجيه 2012/19/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ، المجلد 197، 4 ​​يوليو 2012 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2026 
  208. "غير موجود" . environment.ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2026 .
  209. "غير موجود" . ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2026 .
  210. "التوجيه 2002/95/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 يناير 2003 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية" . eur-lex.europa.eu . 27 يناير 2003.
  211. "التوجيه 2011/65/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 8 يونيو 2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (إعادة صياغة) نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية" . 8 يونيو 2011.
  212. "تقييم أثر وثيقة عمل موظفي المفوضية المرفقة بالوثيقة "اقتراح توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس لتعديل التوجيه 2011/65/EU بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية" . 2017.
  213. "اقتراح لتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس يعدل التوجيه 2011/65/EU بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية" . 20 فبراير 2017.
  214. "توجيه RoHS - المفوضية الأوروبية" . environment.ec.europa.eu .
  215. "التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2017/2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 15 نوفمبر 2017 المعدل للتوجيه 2011/65/الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)." 15 نوفمبر 2017.
  216. 1 2 3 4 "التوجيه 2006/66/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بشأن البطاريات والمراكم وبطاريات ومراكم النفايات، والذي يلغي التوجيه 91/157/EEC" . eur-lex.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 2026 .
  217. "الصفقة الخضراء: بطاريات مستدامة لاقتصاد دائري ومحايد مناخياً" . المفوضية الأوروبية - المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2026 .
  218. "غير موجود" . europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2026 .
  219. «أبل تعارض خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء منفذ شحن موحد لجميع الأجهزة» . صحيفة الغارديان . ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ .
  220. بيلتييه، إليان (23 سبتمبر 2021). "في انتكاسة لشركة آبل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى شاحن موحد لجميع الهواتف" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2021 .
  221. "حل شحن موحد للجميع" . السوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة - المفوضية الأوروبية . 5 يوليو 2016. تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2021 .
  222. بورتر، جون؛ فينسنت، جيمس (7 يونيو 2022). "سيصبح منفذ USB-C إلزاميًا للهواتف المباعة في الاتحاد الأوروبي بحلول خريف 2024"" . The Verge . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2022 .
  223. ""دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تعزيز التعاون على مستوى منظومة الأمم المتحدة والاستجابات المتسقة بشأن المسائل البيئية"، استجابة منظومة الأمم المتحدة لمعالجة النفايات الإلكترونية (ملف PDF) . unemg.org . 2017. تاريخ الاطلاع: 23 مارس 2021 .
  224. "الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول)" . www.imo.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2022 .
  225. اتفاقية بازل (22 مارس 1989). "اتفاقية بازل > الاتفاقية > نظرة عامة" . الصفحة الرئيسية لاتفاقية بازل . تم الاطلاع بتاريخ 23 مارس 2021 .
  226. "بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون" . أمانة الأوزون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2021 .
  227. "الاتفاقية رقم 170 - اتفاقية المواد الكيميائية، 1990 (رقم 170)" . منظمة العمل الدولية . 6 يونيو 1990. تاريخ الاطلاع: 23 مارس 2021 .
  228. اتفاقية ستوكهولم (19 فبراير 2021). "الصفحة الرئيسية" . اتفاقية ستوكهولم . تم الاطلاع بتاريخ 23 مارس 2021 .
  229. اتفاقية ميناماتا بشأن عطارد. "اتفاقية ميناماتا بشأن عطارد > الصفحة الرئيسية" . اتفاقية ميناماتا بشأن عطارد > الصفحة الرئيسية . تم الاطلاع بتاريخ 23 مارس 2021 .
  230. "اتفاقية باريس" . unfccc.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2021 .
  231. 1 2 3 نجوكو، أنولي؛ أغبالينيو، مارتن؛ لاودي، جانايا؛ أجيبولا، تايوو فوليك؛ عطا، مافيس أسيوومي؛ ساركو، صموئيل بروس (23 ديسمبر 2023). "الظلم البيئي والنفايات الإلكترونية في غانا: التحديات والتوصيات" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 21 (1): 25. Bibcode : 2023IJERP..21...25N . doi : 10.3390 / ijerph21010025 . ISSN 1660-4601 . PMC 10815197. PMID 38248490 .   
  232. "إعادة تعريف إدارة النفايات الإلكترونية العالمية: كيف يمكننا التعلم من أغبوغبلوسي؟ | مركز سويتلاند للكتابة، كلية الآداب والعلوم بجامعة ميشيغان" . lsa.umich.edu . تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2026 .
  233. "موقع ADISA الإلكتروني" . تحالف التخلص من الأصول وأمن المعلومات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 مايو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2015 .

للمزيد من القراءة