随着电子产品如手机、电脑不断小型化,锂离子电池用量越来越大,此外普通锂电池也能作为车用动力电池的选择,目前中国已是世界上电池生产和消费大国,每年的电池消费量达到80亿只,而废旧电池普遍采用的是与生活垃圾一起填埋、焚烧、堆肥等方法进行处理,回收工作大量且紧迫。
随着锂离子电池应用的越来越广泛,回收锂离子电池中的有价金属、减少对环境造成的污染、缓解资源匮乏等问题,具有重要的社会意义和经济意义,锂离子电池里面通常含有较多的金属元素比如:钴、镍、锂、锰、铜、铝、磷化物等,这些金属以及无机、**化合物对大气、水、土壤会造成严重的污染,此外钴、镍、锂、锰、铜、铝等金属均具有较高的回收**,因此,锂离子电池的回收再生利用是一举两得的好事,也是一个不错的产业。
随着锂离子电池应用的越来越广泛,回收锂离子电池中的有价金属、减少对环境造成的污染、缓解资源匮乏等问题,具有重要的社会意义和经济意义,废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液,如果随意丢弃,废旧电池渗出的重金属会造成江、河、湖、海等水体的污染,间接威胁人类的健康。因此,回收处置废电池不仅处理了污染源,而且也实现了资源的回收再利用。
锂电池有什么回收技术和手段?
退役动力锂离子电池,走梯次利用道路的,是梯次利用之后再进行材料回收;直接材料回收的是批量过小的,无历史可查的,监测不合格的等。
追求经济效益是公司和社会行为的动力。按道理,梯次利用,到锂离子电池的可利用**降低到维护成本以下,再做原料回收,才是电池**至大化。但实际的情况是,早期动力锂电池可追溯性差,质量、型号参差不齐。早期电池的梯次利用风险大,剔除风险的成本高,因而可以说,在动力锂电池回收的前期,电池的去处大概率以原料回收为主。
废锂电池回收技术的发展趋势:
1、生物冶炼法:利用微生物菌类的代谢来实现对钴、锂等元素的选择性的浸出;
2、电直接修复技术:通过破坏粘结剂使分离电材料,进行回收;
3、浸出液合成电材料:浸出液直接参与化学反应生成钴酸锂电材料。
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