废旧电池回收处理1

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时间:2018-10-17

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1、废旧电池的回收利用主要内容一:基本知识二:污染情况三:回收技术四:废旧电池回收范例五:我国的防治对策六:结束语基本知识按存放方式分作三类:(1)一次电池,如锌—锰、汞电池、锂电池等;(2)二次电池,如铅酸电池,镉—镍电池等;(3)贮备电池,如锌银电池、镁—银电池等。基本知识按其大小规格分两大类:(1)汽车、保安电源系统用的大型电池,主要是铅酸蓄电池;(2)日常使用的1号及小于1号的小型电池。以干电池为例,其内部结构为:基本知识目前.我国是世界上最大的电池生产国和消费国。1998年,全世界电池总产量超过300亿只,我国当年电池

2、产量达140亿只,超过全世界总产量的1/3。据有关部门统汁,我国有1400家电池厂,每年消耗干电池180亿节,且以10%的速度递增,而回收率不足2%。也就是说,大部分未被回收,当垃圾处理了,这必然污染环境,危害人体健康。因此,加强废电池的环境管理和开发废电池的处理技术已经成为摆在我们面前的一个严峻课题。环境污染水污染空气污染土壤污染水污染一粒废纽扣电池所造成的污染可使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,电池里就包含了汞、铅和镉三种物质。若将废旧电池混入生活垃圾一起填埋,渗出的汞及重金属

3、物质很容易会渗透土壤、污染地下水,进而进入鱼类生物、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。学生实验记录:废旧电池的危害对比照片取同等大小同等数目的绿叶植物放入瓶中,放在同等的环境中(写周数的瓶子中加入了废旧电池)第一周后两束植物都有些枯败的黄叶第二周后植物枯败的黄叶更多第三周后加入废旧电池的瓶中所放的绿叶植物明显枝叶减少此实验说明了废旧电池对水质的污染和对植物的伤害。空气污染干电池用过丢弃,不仅造成所含有用组分的浪费,而且使空气和土壤受到严重污染。丢弃的

4、废干电池随垃圾一起焚烧还会造成氮和汞的挥发,以致污染大气土壤污染电池中含有汞、镉、铅、锌、锰和铜等有毒的重金属。据测定,1节1号电池能使1m2的土壤板结,使土壤中的脲酶、氯化氢酶、转化酶的活性下降,而且,通过植物进入到人体内的重金属无法排除体外,影响身体健康。废旧电池对人体的危害汞通过水、土壤再经食物链进入动物体及人体后很容易形成甲基汞,甲基汞很容易进入人体的大脑细胞,使人体的神经系统受到严重破坏,重者发疯致死。日本的水俣病就是甲基汞所致。电池中的重金属主要是汞、镉,铅、锌、锰,虽然每节电池中含量较少,但十几亿人口,中国每年

5、用电池就是一百多亿节。电池腐烂后,有毒金属渗入土壤、水体积累,过生物链进入动植物,最后进入人体,导致严重的疾病。造成废旧电池污染的原因1政府管理力度不够2所采取的有限治理措施收效甚微3产品结构不合理,含汞电池比例过高4宣传不够,普遍认识不足回收电池!!加强宣传!!回收技术物理分选磁选+人工分选火法回收湿法回收化学沉淀法微生物还原浸出法物理分选将收集起来的废电池选出那些用于钟表、计算器及其他小型电子仪器的纽扣电池,它们当中一炼厂进行冶炼;抽出上半部分铜帽、碳棒水洗后回收利用,锌壳及外层塑料和其他剩余物直接送水洗池水洗,水洗时采

6、用鼓风曝气装置,以加速工艺进行。浮在水面的塑料回收利用;锌壳水洗后经处理也可再利用;粉状物及可溶金属离子进入水相,过滤后得滤液及固型物。般都含有汞,可另行处理,将汞提取出来加以利用。磁选+人工分选火法回收铅酸蓄电池的回收:1.无需预处理混炼:回收率85-90%流程:去壳---倒酸---火法混合精炼---铸锭2.无预处理单独冶炼:回收率90-95%流程:破碎---分选金属铅,铅膏----分别火法冶炼---铸锭3.预处理单独冶炼:回收率98%流程:破碎---分出金属铅-----铅膏脱硫----分别火法冶炼湿法回收废锂电池的回收首

7、先对废锂电池进行预处理,包括放电、拆解、粉碎、分选;拆解后的塑料及铁外壳回收分选后的电极材料进行碱浸出、酸浸出、除杂后,进行萃取。萃取是关键一步,将铜与钴、镍分离;铜进入电积槽进行电积产生电积铜产品;经萃取后的钴、镍萃取分离溶液再进行,这时经过结晶浓缩,直接得到钴盐和镍盐;或者经萃取分离的钴、镍分别进入电积槽中,得到电积钴和电积镍产品。电沉积工序的钴、铜、镍回收率达99%,品级分别达到99.98%、99.95%。化学沉淀法以1.5mol/LH2SO4溶液为介质,以0.9mol/LH2O2溶液为还原剂,于80℃搅拌2h,溶解锂

8、离子电池中的LiCoO2。溶解液中的Li+和Co2用40%NaOH溶液为沉淀剂进行分离。Co(OH)2沉淀先经过提纯,提纯后的试样在300℃下煅烧2h,可回收得到Co2O3。Co的回收率可达96%,其纯度达到99.2%。母液中Li+加固体Na2CO3处理,沉淀后重结晶,得到Li2CO3。L

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