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网络废旧电池的回收再利用

废旧电池回收再利用

发布时间:

2010-4-2110:

06:

55 来源:

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“今后,当你扔掉电池时要掂量掂量了——这些东西可以卖钱,而且价格不菲。

目前市场上废旧电池的收购价每吨竟达三万元,是废旧报纸价格的几十倍。

  废旧电池究竟有啥价值?

格林美公司负责人给记者详细介绍说,充电电池是镍钴的精矿,含量在20%~30%左右;一次性电池则是锌的精矿,最常见的锌锰电池锌含量22%,有的还含镍、铁、锰。

正因为富含有色金属,而有色金属资源近年来在国际市场上越来越紧缺,价格日益走高,所以废旧电池的价值很高,5吨普通干电池就可回收生产出1吨锌,市场价格好几万元;而充电电池回收后生产的镍钴价格更高,每吨价格50万元左右。

一项统计数据显示,格林美公司收到的废旧电池中,有10%来自社会上设置的电池回收箱,90%来自电池厂和废品站。

“90%多的民用电池都没有回收,非常可惜,另一方面,我们公司生产线却处于‘吃不饱’的状态。

”格林美公司负责人表示,希望市民将用后的电池放进专用回收箱。

国内使用电池现状

国内使用最多的工业电池为铅蓄电池,铅占蓄电池总成本50%以上,主要采用火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原技术。

外壳为塑料,可以再生,基本实现无二次污染。

小型二次电池目前使用较多的有镍镉、镍氢和锂离子电池,镍镉电池中的镉是环保严格控制的重金属元素之一,锂离子电池中的有机电解质,镍镉、镍氢电池中的碱和制造电池的辅助材料铜等重金属,都构成对环境的污染。

小型二次电池目前国内的使用总量只有几亿只,且大多数体积较小,废电池利用价值较低,加上使用分散,绝大部分作生活垃圾处理,其回收存在着成本和管理方面的问题,再生利用也存在一定的技术问题。

民用干电池是目前使用量最大、也是最分散的电池产品,国内年消费80亿只。

主要有锌锰和碱性锌锰两大系列,还有少量的锌银、锂电池等品种。

锌锰电池、碱性锌锰电池、锌银电池一般都使用汞或汞的化合物作缓蚀剂,汞和汞的化合物是剧毒物质。

废电池作为生活垃圾进行焚烧处理时,废电池中的Hg、Cd、Pb、Zn等重金属一部分在高温下排人大气,一部分成为灰渣,产生二次污染。

国际废旧电池处理方式

国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:

固化深埋、存放于废矿井、回收利用。

1.固化深埋、存放于废矿井

废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。

2.回收利用

(1)热处理

瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。

铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。

该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。

另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。

不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。

(国内可以借鉴,购买电池时多收取一部分费用,当使用者返还时再返还给购买者)

(2)“湿处理”

马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。

湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。

马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。

(3)真空热处理法

德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。

这种加工一吨废电池的成本不到1500马克(按汇率为4.7148来算的话,约合7072元人民币)!

国外如何回收利用废旧电池

日本北海道野村兴产公司每年从全国收购的废旧电池达1.3万吨,占全国废旧电池的20%,收集的方式是93%通过民间环保组织收集,7%通过各厂家收集。

以往主要是回收其中的水银,但目前日本国内电池已不含汞了,就主要回收电池的铁壳和其中的“黑”原料,并进行二次产品的开发制造,例如其中一个产品可用于生产电视机的显像管。

德国要求消费者将使用完的干电池、钮扣电池等各种类型的电池送交商店或废品回收站回收,商店和废品回收站必须无条件接受废旧电池,并转送生产厂家进行回收处理。

废品回收站和生产厂家一般只回收含镉、含汞等有毒化学成分的电池,而90%的普涸锌碳电池和铝镁电池都被作为生活垃圾填埋或焚烧处理。

美国是废电池环境管理方面立法最多最细的一个国家,不仅建立了完善的废电池回收体系,而且建立了多家废电池处理厂,同时坚持不懈地向公众进行宣传教育,让公众自觉地支持和配合废电池回收工作。

废电池污染不容忽视

有关资料显示,一节一号电池烂在地里,能使1平方米的土壤永久失去利用价值;一粒纽扣电池可使600吨水无法饮用,相当于一个人一生的饮水量。

对自然环境威胁最大的五种物质,电池里就包含了三种:

汞、铅、镉。

若将废旧电池混入生活垃圾一起填埋,渗出的汞及重金属物质就会渗透土壤、污染地下水,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。

如何及时安全地处理废电池的问题,已日益突出地摆在人们面前。

人体一旦吸收这些重金属以后,会出现哪些病症呢?

据有关专家介绍,汞是一种毒性很强的重金属,对人体中枢神经的破坏力很大,本世纪五十年代发生在日本的震惊中外的水俣病就是由于汞污染造成的。

目前我国生产的含汞碱性干电池的汞含量达1-5%,中性干电池的汞含量为0.025%,我国电池生产消耗的汞每年就达几十吨之多。

镉在人体内极易引起慢性中毒,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪。

而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。

目前,中国电池180多亿只的年产量占世界电池总产量的30%以上,年消费量达70-80亿只,但回收率却不足2%。

回收电池陷入尴尬

由于人们对废旧电池的污染认识不足,随意丢弃废电池的现象十分严重,不管是城市还是乡村,废旧电池都随处可见。

据了解,北京市电池年消耗量达6000多吨。

虽然近几年关于废旧电池的回收已引起有关部门重视,指定了专门进行回收的定点单位,同时在学校、商场、社区等一些高密度人群区设立了回收点,但收效甚微。

1998年以来,北京市垃圾回收中心共回收废旧电池400余吨,回收率仅为1.7%。

大量的废电池都被丢弃了。

上海市从1998年5月开始启动废电池回收工作,废电池回收点也是逐年递增,迄今为止全市已设置了四五千个废电池回收点,共回收废电池100余吨,但这与全市每年产生的大约3000多吨废电池相比相去甚远。

杭州市三名中学生曾经通过问卷、走访、查阅文献等办法,用几个月时间完成了《关于废旧电池回收现状调查与研究》的调查报告,结论是:

我国废旧电池回收率只有1-2%。

他们对废电池危害大而回收差的现状感到震惊。

三名中学生在调查中发现,有近八成的市民认为废电池回收活动“与自己无关”或“没时间参加”,有87%的居民将废电池与生活垃圾一起丢弃。

由于人们对废旧电池的污染认识不足,随意丢弃废电池的现象十分严重,而对于城市主动设置的回收箱,很多市民非常淡漠。

长春市曾经在城区投放了200个绿色的废旧电池回收箱,收回了不少废电池。

但是过了一段时间,部分回收箱却成为群众随手投掷废物的“垃圾箱”,有的甚至遭遇“封口”的尴尬。

长春百货大楼电池专柜的两侧,摆放着两个废旧电池回收箱,可是“口”却被广告宣传画封住了。

营业员说,自从回收箱摆在这儿以后,几乎没有人来投废旧电池,大家都把它当成垃圾箱,往里扔果皮、纸屑,甚至往里面吐痰。

她们干脆将回收箱清洗干净,把“口”封上,以减少麻烦。

有关环保专家分析认为,目前我国尚未建立一个完善有效的回收网络和体系,是造成废旧电池回收处理难的一个主要原因。

回收电池何处去?

回收难只是问题的一个方面,废电池即使回收上来也无法处理。

如今在大连,8岁的小学生已开始知道,废旧电池不可以乱扔。

他们会用小手把一节一节的废电池送到学校或青少年宫,有的商场也设立了专用的回收箱。

但是,这些回收上来的旧电池却陷入了一个尴尬的处境,因为人们不知道这些废电池如何妥善处理。

于是,大连开发区东泰产业废弃物处理有限公司从1999年开始义务负担起了回收储存的任务。

大连开发区东泰产业废弃物处理有限公司一位名叫殷国元的工作人员近日在接到大连理工大学的电话后,出车从这所学校运走了2吨多的废电池。

殷国元告诉记者,现在他们经常与大连的几十所大学和中小学校打交道,要定期上门去清运回收上来的废电池。

尽管现在处理废电池的技术不成问题,但是处理废电池要赔钱,量也太少。

记者在填埋场旁边的仓库里看到,回收上来的近百吨废电池至今仍然静静地躺在里面。

实际上,全国各地越来越多意识到废电池危害的企业和个人正在面临同样令人难堪的尴尬境地。

近年来,随着人们环保意识的提高,废电池的危害逐步引起了社会各界的重视,越来越多的人开始自觉收集废电池。

全国各地的环保组织也开展了废电池回收活动,号召人们把用过的废电池收集起来,减少环境污染。

但是,在回收废电池的热潮中,不久后人们却发现,回收的废电池并不能得到妥善的安置。

河南省新乡市一位50多岁的普通妇女田桂荣面对已经积攒的50多吨废电池万分尴尬。

她和丈夫本是新乡市的电池销售大户,1999年当她了解到废电池的危害后,开始回收废电池,2000年6月,当她回收的废电池达到20吨时,她曾向媒体发出了求助信:

“谁能帮我处理20吨废旧电池?

”但是两年过去了,田桂荣收集的废电池尽管已超过50吨,却依然未找到一个不会污染环境的最后归宿。

一些开始参与回收废电池的企业也遭遇同样的尴尬。

广西桂林一家桶装水生产企业去年6月在当地媒体上刊出“给我废品,还你精品”的广告,开展交30个旧电池换一桶水、交300个旧电池换1台饮水机的活动。

此广告一出,仅两天时间就回收了800公斤废电池,换出桶装水500桶,饮水机26台。

但是他们没有想到,耗资1万多元“买”环保却买来了一桩麻烦事:

当他们与环保部门联系时,环保部门在肯定这次行动的同时,告知他们目前桂林还没有能处理废电池的工厂,只能自己慎重保管回收的废电池,且不能造成二次污染。

无奈之下,这家公司不得不又刊登广告,宣告暂停这项活动。

北京回收的部分废旧电池已盛了两个20尺高的集装箱,因得不到妥善的无害化处理,它们不得不躺在北京远郊的山洞里。

据了解,由于我国迄今为止尚没有一家专业的、能够批量处理废电池的企业,全国各地收集废电池的地区都遭遇这样的尴尬难题。

目前,很多部门只能采取堆放的办法。

废旧电池循环再利用在何处

电池是我们日常生活中最常用的商品之一,照相机、录音机、寻呼机、掌上电脑等,都离不开电池。

我国是电池的生产和消费大国,1999年的产量达150亿只,居世界第一位,消费量为70亿只,平均每个中国人一年要消费5只电池。

随意丢弃电池,不仅污染环境、危害人体健康,而且浪费资源。

以每年生产100亿只电池计算,全年将要消耗15.6万吨锌,22.6万吨二氧化锰,2080吨铜,2.7万吨氯化锌,7.9万吨氯化铵,4.3万吨碳棒。

因此,对废旧电池进行回收利用,利国利民,势在必行。

随着人们环保意识的提高,废旧电池的危害也引起了社会各界的重视,越来越多的人开始自觉收集废旧电池:

2000年8月《北京青年报》报道河南新乡的田桂荣个人花费2万多元,收集废旧电池达30吨。

2002年4月《扬子晚报》报道,徐州市68岁的退休教师丁凤珠,利用三年时间收集了数千节大大小小的废旧电池。

同时,全国各地环保组织也开展了废旧电池回收活动,号召人们把用过的废旧电池收集起来,减少环境污染。

2001年12月北京百所院校联手开展了“走进校园,保卫家园”的回收废旧电池大型活动,发动各院校学生积极参与组织收集废旧电池行动中来,并收到了很好的效果

政府机构在这场运动中也发挥了作用,2000年北京市环卫局已和麦当劳、罗杰斯、北极星图片社、好邻居、奥士凯、新街口百货商场等50余家快餐厅、40余家连锁店合作收集废旧电池,而一些商场电池柜台上的收集箱、环卫局专设的分类垃圾箱更构成了一张“搜捕”小小电池的大网。

然而,在回收废旧电池的热潮中,冷静的人们发现废旧电池仍然没有实现循环再利用。

不禁要问,废旧电池循环再利用难在哪里?

难在废旧电池回收?

虽然废旧电池的回收工作已经得到人们的支持,但是在采访过程中,记者发现电池的回收状况并不乐观,回收上来的旧电池仅占销售出去的电池很小的一部分。

北京有用垃圾回收中心负责人卢建国介绍说,从1998年开始到现在,北京地区回收上来的废旧电池总共才350多吨。

而北京地区电池年消费量在2.2亿只左右,约6000吨以上。

低回收率直接限制了处理规模的扩大和处理技术的提高,进而严重阻碍了废旧干电池回收利用的产业化进程。

究其原因,众说纷纭。

据业内人士分析,原因主要还在以下几方面:

首先,政府部门在这项工作中并没有真正发挥作用,在《固定废弃物防治法》中,没有对电池回收制定详尽的细则,回收与不回收没有奖励、处罚,有关职能部门不能对生产企业、回收部门、个人做出有针对性的指导;其次,目前废旧电池的回收网络基本上是组织、个人自发“编织”而成的,虽宣传力度较大,但由于居民们对废旧电池危害认识不足,没有形成普遍的自觉收集、自觉上交的意识,所以废旧电池还是难入“大网”。

虽然也有个人在从事收集工作,但是个人的能力所限,形成不了规模,经过几年的努力,收集的数量也仅仅是销售量的“沧海一粟”。

再次,作为生产企业的电池生产厂家每年都在向全社会提供上亿只各类电池,但真正有意识并参与到回收这一环节中的生产企业确属凤毛鳞角。

“回收的问题不是不可以解决的。

”北京市政管委会环境管理专业高级工程师、垃圾对策专家王维平说。

他指出解决回收问题的关键是要提高全民的环保意识。

首先,要加大宣传力度,使越来越多的人树立废旧干电池必须回收利用的观念,从而自觉参与回收活动。

其次,国家应在政策法规、科技创新和资金投入等方面给予一定的扶持,制定相关的政策法规,规定废旧干电池必须回收,禁止将废旧干电池随意丢入生活垃圾之中;对积极参与废旧干电池回收利用的科研单位和企业要给予政策和资金倾斜,确保投资者资本的增值和处理单位产品的优先推广。

再次,为废旧干电池回收利用创造各种便利条件,如在公共场所设置废旧干电池回收箱,加快普及垃圾的分类回收,在各居民点普遍设立专门回收电池的垃圾桶;在销售电池时,实行抵押金制度,或采用以旧换新制度,确保废旧干电池的回收率。

只要充分动员社会的一切力量,废旧电池的回收并不难解决。

难在废旧电池的处理技术?

废旧电池的回收是循环再利用的第一步,进行再处理是循环再利用的关键。

目前已经回收上来的废旧电池,目前仍然躺在仓库中,无家可归。

有人认为卡住循环再利用脖子的就是没有合适的处理技术。

有关专家告诉记者,处理废旧电池的技术并不成问题,发达国家已经有现成的技术,拿过来用就可以了。

据了解,德国马格德堡搞了一个“湿处理”技术,省去了分拣环节。

同时,贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。

这套装置年加工能力可达7500吨。

阿尔特公司研制出了真空热处理法,一吨废电池的加工成本不到1500马克。

瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,其处理技术也可为我所用。

王维平介绍,国内的一些科研单位和企业也已经研发出来相关的技术。

采用北京科技大学废旧电池处理技术的河北省东华鑫馨废旧电池再生处理厂正在建设中。

北京市发展计划委员会也已经批准采用欧洲的技术和设备,建立废干电池处理厂。

河南省新乡电池厂已经有科技人员设计出了废旧电池回收再利用的成套技术和生产设备。

《中国乡镇企业报》报道,经过两年攻关,辽宁鞍山市试制成功一种废旧电池回收资源再生及无害化处理工艺,已经通过有关专家和有关部门论证。

专家指出,好的技术已经有了,困扰废旧电池循环再利用的不是处理技术!

解决的关键在哪里?

既不是回收,也不是技术,那么问题究竟出在那里?

怎么样去解决?

北京东华鑫馨垃圾回收中心负责人王自新先生告诉记者,真正的症结所在是没有形成废旧电池处理的产业化。

在国外,大约50%的废电池都要通过回收创造新的社会价值,“废旧电池处理其实是可以形成产业的”。

为什么没有形成产业化,众说纷纭。

但是,一位从事废旧电池回收的专业人士向记者表示,废旧电池的回收利用目前看来是没有经济效益的,不大可能赢利。

河南省新乡电池厂有关人士直言不讳,该厂已经有科技人员设计出了废旧电池回收再利用的成套技术方案,但从市场情况看投入产出效益几乎等于零,所以回收再利用一直处在“纸上谈兵”的状态。

赢利对于企业而言,天经地义。

废旧电池的漫漫归途,就被阻隔在这里。

废旧电池最终要靠谁来处理?

“废旧电池的处理要在产业经济的轨道上运行,势必需要政策的支持。

”王维平对记者说。

据了解,在发达国家,由于废电池回收处理是环保产业,是利国利民的好事,政府要给以补贴,在瑞士和日本,每处理一吨废电池,政府要补贴废电池处理企业约合人民币5000元。

一位到欧洲采访过环保问题的电视记者想到了一个“公共厕所”的办法,即由各电池生产厂家合作投资一间处理厂,由该厂统一解决垃圾的问题。

她说,在欧洲,商品的外包装就是用这种方式处理的,有一套非常完善的机制。

在国外一些国家采用对电池生产厂家征收环境税的办法来支持废旧电池回收处理事业,取得良好效果。

其实,按照我国“谁污染,谁治理”的原则,对电池生产厂家适当征收环境治理税是必要的。

有识之士指出,废旧电池回收之路走到今天,光靠人们的热情已经远远不够了,推进中国的这一事业需要更加冷静的头脑。

人们的目光应该更多地投向开发新技术,出台支持废旧电池处理企业的实际有效的新政策,促使废旧电池的循环再利用形成产业化,只有这样废旧电池才会找到自己的家。

废旧电池回收技术的现状

2010-03-3115:

14环卫科技网作者:

李芸赵彦

摘要:

对国内外应用较广泛的废旧电池回收技术进行了初步探讨。

比较了锌锰电池、镉镍电池的湿法冶金、火法冶金两种回收技术;介绍了锂离子电池的浸出技术以及煅烧与浸出相结合的回收技术。

关键词:

废旧电池;回收;现状

面向不同种类电池、基于不同原理的废旧电池回收处理工艺逐步成熟,为废旧电池资源化提供了有力的支持。

本文作者拟对目前国内外应用较广泛的废旧电池回收处理技术和工艺作初步探讨,力求寻找合适的废旧电池资源化的途径,为废旧电池的处置提供参考。

1废旧电池回收处理现状

国外在废旧电池的回收利用方面起步较早。

各国对不同的废旧电池采取了不同的处理办法,相关的法规主要涉及铅酸电池、镉镍电池和氧化汞电池等。

美国的废旧电池回收体系较为完善,并有以火法冶金工艺为主的废旧电池处理厂。

日本从1993年开始有规模地回收废旧电池,目前汽车用铅酸电池已全部回收,其他二次电池的回收率接近90%。

德国从1998年10月开始规定对废旧电池进行回收。

欧盟已于2007年5月2日通过一项指令,要求从2008年开始强制回收废旧电池;从2009年开始,在欧盟境内销售的电池都要标明使用寿命;2012年之前,欧盟境内25%的废旧电池必须回收,到2016年时为45%;另外,含汞量超过0.0005%、含镉量超过0.002%的电池在欧盟境内将被禁止销售。

近年来,我国对废旧电池回收也有一些规定及政策,如《关于限制电池产品汞含量的规定》。

国家环保总局于2003年10月9日批准发布了《废电池污染防治技术政策》,对废旧电池污染控制的重点作了明确的规定,重点是含汞电池、镉镍电池和铅酸电池;废旧电池回收的重点是镉镍电池、锂离子电池、铅酸电池和氧化银电池等。

目前不鼓励集中回收已达到国家汞含量要求的废旧一次电池。

我国回收利用废旧电池有一定的成效,现在的主要问题是:

回收难,人们还没有回收废旧电池的习惯;缺少有效处理和再利用的措施;处理技术的关键问题还未根本解决。

2不同种类废旧电池的回收技术

2.1锌锰电池

锌锰电池是用量最大的民用一次电池,许多国家并不强制回收,而是限制其中的汞含量,实现无汞化,如美国已将这类电池从危险品管理改为按普通固体废物垃圾处理。

这主要是因为这类电池实现低、无汞化后,对环境的影响很小。

目前,国际上应用较广泛的废旧锌锰电池回收技术,主要可归为湿法冶金和火法冶金两种方法,它们的比较见表1。

表1废旧锌锰电池湿法冶金与火法冶金的对比

2.2锂离子电池

钴是一种稀有的贵重金属,在锂离子电池中的含量相对较高,因此对废旧锂离子电池,主要是回收其中的钻等金属。

目前废旧锂离子电池的回收技术可归为两类:

①浸出回收技术;②煅烧与浸出相结合的回收技术。

2.2.1浸出回收技术

主要包括电池破碎或剥离、酸(盐酸、硝酸及硫酸等)浸出和分离(沉淀、络合及萃取等方法)等过程。

操作条件温和,浸出温度一般低于80℃,但浸出液成分复杂,分离步骤较多。

申勇峰用硫酸浸出-电沉积工艺,从废旧锂离子电池中回收钴,浸出率接近100%,回收率大于93%。

温俊杰等用碱浸-酸溶-净化-沉钴的工艺回收正极废料中的铝和钴,产品为氢氧化铝和草酸钴,铝、钴的回收率分别为94.89%和94.23%。

这些方法钴的浸出率较高,但未考虑电解液、浸出残液及其他电池材料的综合处理,存在资源回收率低和二次污染等问题。

AEA工艺具有简单、二次污染小和资源回收率高等优势不仅有效分离了电极材料中的各组分,回收了锂、钴、镍、铜、铝铁和塑料、碳粉等,而且对电解液进行了回收。

该工艺在欧洲已进入工业示范工程阶段,但经济可行性还需进一步研究。

美国Toxco公司把在液氮中粉碎的废旧锂离子电池直接与水混合,产生的氢气在溶液上方燃烧掉,回收氢氧化锂。

近年来,我国在废旧锂离子电池回收浸出处理技术方面的研究,也取得了一些进展。

秦毅红等采用特定的有机溶剂分离法,将锂离子电池正极材料中的钴酸锂从铝箔上溶解下来,直接分离钴酸锂和铝箔。

铝箔清洗后直接回收,所用的有机溶剂通过蒸馏方式脱除粘结剂,循环使用。

该工艺简化了废旧锂离子电池正极材料的回收处理工艺流程,有效地回收了钴和铝。

吕小三等提出了一种基于物理方法把废旧锂离子电池的钴酸锂、铜铝箔、隔膜和电解液等成分分离的方法。

以废旧LGICR18650S2型锂离子电池为研究对象,获得的黑色粉末约22g(钴酸锂占66%),铜箔、铝箔5g,隔膜1.3g,电解液4ml。

2.2.2煅烧与浸出相结合的回收技术(来源:

互联网)?

废旧电池处理加工技术,废旧电池回收再利用方法工艺专利资料大全

更新时间:

2010-3-30资料最全、价格最优、服务最好——卧龙岗专利信息网()

本套《废旧电池处理加工技术,废旧电池回收再利用方法工艺专利》资料,涵盖从1985到发货当日国内废旧电池方面的全部专利技术资料;资料含详细的材料配方、加工方法、制作步骤、说明书附图等。

   一、专利目录

   序号 专利号 专利名称

   1 01130735.8 从废锂离子电池中回收金属的方法

   2 01124225.6 燃料电池发电系统及其废热循环冷却系统

   3 02128003.7 废旧干电池的碱性浸出

   4 02157717.X 水泥熟料煅烧处理废干电池技术方法

   5 01113130.6 从废电池中去除和回收汞的方法

   6 03113915.9 废旧手机电池综合回收处理工艺

   7 03121959.4 以废旧电池为原料生产污水处理剂的方法

   8 03119047.2 用离子筛从废旧锂离子电池中分离回收锂的方法

   9 95117015.5 干电池厂含氨的锌废水处理方法

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