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  • 产品名:新能源电池回收
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产品说明

  到2020年,深圳将实现出租车电动化这是我国迈向新能源汽车生产销售大国的缩影!自2014年以来,中国新能源汽车市场发展迅速!截至2017年底,全国新能源汽车保有量达153万辆但另一个值得注意的事实是,车载动力电池将在未来几年迎来集中报废期!2018年以后,国内退役动力电池的规模急速上升。工信部国际经济技术合作中心助理研究员白敏说废动力电池的回收利用具有重要意义:一方面可以提高电池原材料的回收利用水平,另一方面可以避免废动力电池对人和环境的潜在危害一家新能源汽车制造企业负责人告诉记者,与过去含有重金属、有毒有害的铅酸电池不同,新能源汽车普遍使用的锂电池对环境的危害相对较小,电池中的铜、钴、锂等金属具有较高的经济价值。

  如果这些电池不及时回收处理,会对地球造成二次污染,环境问题会更加严重在这种情况下,回收和利用新能源汽车的动力电池是当务之急.卓创新能源汽车分析师边彬彬对记者说:现在新能源汽车的主要电池类型是铅电池、镍镉电池和镍氢电池、锂电池、磷酸铁锂电池、燃料电池.铅电池作为比较成熟的技术,成本低,而且可以以高倍率放电,依然是可以大量生产的电动汽车电池!低端汽车铅酸电池不少,回收不是问题,但其他电池目前没有很好地回收利用,新能源汽车的电池回收问题和限制发展.


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  回收服务网站负责收集、分类、贮藏和包装废动力蓄电池,不得擅自拆卸收集的废动力蓄电池进行安全检查外的处理.废旧动力蓄电池应规范转移到综合利用企业进行阶梯利用或再生利用新能源汽车生产和阶梯利用等企业应依靠回收服务网站,加强本地区废旧动力电池的跟踪!回收服务网站负责收集、分类、贮藏和包装废动力蓄电池,不得擅自拆卸收集的废动力蓄电池进行安全检查外的处理。废旧动力蓄电池应规范转移到综合利用企业进行阶梯利用或再生利用新能源汽车生产和阶梯利用企业应立即提交回收服务网站信息,公开回收服务网站变更后再提交、公开变更信息回收服务网站回收服务网站必须在营业场所显着的位置设置提示信息,内容必须包括废动力电池回收服务网站这个词!

  在市场机制调节下,废旧动力电池受回收处理企业欢迎.锂电池全身是宝,不怕没人处理经济账户不能简单计算,要注意产业机会成为社会问题-产业化技术不成熟,压迫利润空间!中国汽车技术研究中心工程师张长令认为,目前动力电池退役判断标准和检测技术、可阶段利用电池剩馀价值评价技术、单体电池自动分解和材料分选技术等重要技术还不成熟,部分电池回收企业仍采用手动分解或传统回收技术!据估计,采用传统技术的动力电池回收企业,回收处理1吨废磷酸铁锂动力电池不仅不能获利,还可能出现赤字-锂电池处理不当有爆炸和污染风险.


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  然而,白敏提醒一些废动力电池也可能流向非正规回收企业!这些企业通过简单的拆解,将部分电池再次出售给其他领域的用户,如低速电动汽车、电动玩具制造商等建立成熟的回收处理体系势在必行,然而,一些细节问题仍困扰着相关企业,专家呼吁制定更详细的标准!研究表明,以废旧电池的运输为例,如果按照危险废品的标准运输,不仅跨省运输需要很长的审查时间,还需要专门的车辆运输,成本会倍增其次,专业回收企业联盟,进一步整合回收网络!

  新能源汽车在各国普及的原因主要是,新能源汽车使用成本低,新能源企业行驶100公里只需3元,传统汽车行驶100公里需52元左右,电力成本低于汽油成本,同时推进新能源汽车有助于实现多种能源结构的转换,以传统能源为主要多样化发展,保证我国能源安全这些想法和出发点对社会有益,但随着新能源汽车销售量的急剧增加,动力电池的废弃量急剧增加的问题也越来越突出!相关资料显示,动力锂电池的使用寿命约为20年,一旦用于汽车,经过3-5年的使用时间,必须报废,今年我国动力电池报废量累计约2-4万吨,截至2020年前后,我国仅纯电动乘用车和混动乘用车电池累计报废量将突破15万吨,达到17万吨左右的规模!

常见电池有哪些,主要回收方法
原电池锌锰干电池 Zn|NH4Cl,ZnCl2|MnO2 碱性锌锰干电池 Zn|KOH|MnO2 锌-银电池 Zn|KOH|Ag2O 锂电池 Li|MnO2,Li|CF2 锌-汞电池 Zn|KOH|HgO 蓄电池 铅酸蓄电池 Pb|H2SO4|PbO2 镍-镉蓄电池 Cd|KOH|NiOOH 镍-金属氢化物电池 Ni(OH)2|KOH|M(H) 锌-氧化银电池 Zn|KOH|Ag2O 锌-空气电池 Zn|KOH|O2废电池回收利用技术简介  1.锌锰干电池  1.1湿法冶金法  该法基于Zn,MnO2可溶于酸的原理,将电池中的Zn,MnO2与酸作用生成可溶性盐进入溶液,溶液经过净化后电解生产金属锌和电解MnO2或生产其它化工产品、化肥等。
湿法冶金又分为焙烧—浸出法和直接浸出法。  焙烧—浸出法是将废电池焙烧,使其中的氯化铵、氯化亚汞等挥发成气相并分别在冷凝装置中回收,高价金属氧化物被还原成低价氧化物,焙烧产物用酸浸出,然后从浸出液中用电解法回收金属,焙烧过程中发生的主要反应为:  MeO+CMe+CO↑  A(s)→A(g)↑  浸出过程发生的主要反应:  Me+2H+Me2++H2↑  MeO+2H+Me2++H2O  电解时,阴极主要反应:  Me2++2eMe  直接浸出法是将废干电池破碎、筛分、洗涤后,直接用酸浸出其中的锌、锰等金属成分,经过滤,滤液净化后,从中提取金属并生产化工产品。
  反应式为:  MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O  MnO2+2HClMnCl2+H2O  Mn2O3+6HCl2MnCl2+Cl2↑+3H2O  MnCl2+NaOHMn(OH)2+2NaCl  Mn(OH)2+氧化剂→MnO2↓+2HCl  电池中的Zn以ZnO的形式回收,反应式如下:  Zn2++2OH-→ZnO2-→Zn(OH)2(无定型胶体)→ZnO(结晶体)+H2O  1.2常压冶金法  该法是在高温下使废电池中的金属及其化合物氧化、还原、分解和挥发以及冷凝的过程。
  方法一:在较低的温度下,加热废干电池,先使汞挥发,然后在较高的温度下回收锌和其它重金属。  方法二:先在高温下焙烧,使其中的易挥发金属及其氧化物挥发,残留物作为冶金中间产品或另行处理。  湿法冶金和常压治金处理废电池,在技术上较为成熟,但都具有流程长、污染源多、投资和消耗高、综合效益低的共同缺点。
1996年,日本TDK公司对再生工艺作了大胆的改革,变回收单项金属为回收做磁性材料。这种做法简化了分离工序,使成本大大降低,从而大幅度提高了干电池再生利用的效益。近年来,人们又开始尝试研究开发一种新的冶金法——真空冶金法:基于废电池各组分在同一温度下具有不同的蒸气压,在真空中通过蒸发与冷凝,使其分别在不同温度下相互分离从而实现综合利用和回收。
由于是在真空中进行,大气没有参与作业,故减小了污染。虽然目前对真空冶金法的研究尚少,且还缺乏相应的经济指标,但它明显克服了湿法冶金法和常压冶金法的一些缺点,因而必将成为一种很有前途的方法。  2.镍镉电池  Ni-Cd电池含有大量的Ni,Cd和Fe,其中Ni是钢铁、电器、有色合金、电镀等方面的重要原料。
Cd是电池、颜料和合金等方面用的稀有金属,又是有毒重金属,故日本较早即开展了废镍隔电池再生利用的研究开发,其工艺也有干法和湿法两种。干法主要利用镉及其氧化物蒸气压高的特点,在高温下使镉蒸发而与镍分离。湿法则是将废电池破碎后,一并用硫酸浸出后再用H2S分离出镉。
  3.铅蓄电池  铅蓄电池的体积较大而且铅的毒性较强,所以在各类电池中,*早进行回收利用,故其工艺也较为完善并在不断发展中。  在废铅蓄电池的回收技术中,泥渣的处理是关键,废铅蓄电池的泥渣物相主要是PbSO4,PbO2,PbO,Pb等。
其中PbO2是主要成分,它在正极填料和混合填料中所占重量为41%~46%和24%~28%。因此,PbO2还原效果对整个回收技术具有重要的影响,其还原工艺有火法和湿法两种。火法是将PbO2与泥渣中的其它组分PbSO4,PbO等一同在冶金炉中还原冶炼成Pb。
但由于产生SO2和高温Pb尘第二次污染物,且能耗高,利用率低,故将会逐步被淘汰。湿法是在溶液条件下加入还原剂使PbO2还原转化为低价态的铅化合物。已尝试过的还原剂有许多种。其中,以硫酸溶液中FeSO4还原PbO2法较为理想,并具有工业应用价值。
  硫酸溶液中FeSO4还原PbO2,还原过程可用下式表示:  PbO2(固)+2FeSO4(液)+2H2SO4(液)PbSO4(固)+Fe2(SO4)3(液)+2H2O  此法还原过程稳定,速度快,还可使泥渣中的金属铅完全转化,并有利于PbO2的还原:  Pb(固)+Fe2(SO4)3(液)PbSO4(固)+2FeSO4(液)  Pb(固)+PbO(固)+2H2SO4(液)2PbSO4(固)+2H2O  还原剂可利用钢铁酸洗废水配制,以废治废。
  Ni-MH电池、新型的锂离子电池随着近年手持电话和电子设备的发展得到了大量的应用。在日本,Ni-MH电池的产量,1992年达1800万只,1993年达7000万只,到2000年已占市场份额的近50%。可以预计,在不久的将来,将会有大量的废Ni-MH电池产生。
这些废Ni-MH电池的正、负极材料中含有许多有用金属,如镍、钴、稀土等。因此,回收Ni-MH电池是十分有益的,有关它们的再生利用技术亦在积极开发中。。


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