废弃锂电池若不系统处理回收,会严重浪费资源污染环境,危害人体健康,废弃的锂电池若不进行处理一来会浪费大量的重金属导致重金属污染,二来其电解质溶液会污染土壤和水体,通常,废弃锂离子电池含钴、锂、镍的比例分别为5%--15%、2%--7%、0.5%--2%,还含有Cu、Al、Fe等金属元素。
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。
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。
废旧锂离子电池的回收方法重要有物理法、化学法和生物法三类。与其他方法相比,湿法冶金因其能耗低、回收效率高及产品纯度高等优点被认为是一种较理想的回收方法。
当前说的动力锂离子电池回收,其实并没有做到整个电池上各类材料的回收再利用。正极材料的种类重要包括:钴酸锂,锰酸锂,三元锂,磷酸铁锂等。
电池正极材料成本占据单体电池成本1/3以上,而由于负极目前采用石墨等碳材料较多,钛酸锂Li4Ti5O12和硅碳负极Si/C应用较少,所以目前电池的回收技术重要针对的是电池正极材料回收。
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。
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