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锂电池回收 是用锂作为负极材料各类系列电池的统称,包括一次电池和金属锂、锂离子二次电池。具有比较量高、储存寿命长、工作温度范围宽等优点。用于手表、照相机、计算器、计算机存储器后备电源、心脏起搏器、安全报警器等。 我国有得天独厚丰富的锂矿资源,是发展锂电池的 点。对锂电池的研究也有30年的经验,取得很多成果,还有两条引进生产线,但发展不尽人意。这主要是使用锂电池电子整机品种和数量很少,进口整机电池随整机进来,使用期长,国内市场难以形成,近年国际市场对锂电池需求趋旺,而我国能力有限,每年产量100多万只。锂离子蓄电池是1992年才商品化。由于此电池在安全性、寿命、可快速充电等方面大大优于金属锂蓄电池,发展非常快,主要用于摄录一体机、小型移动电台、便携式计算机等。一些厂商纷纷推出不同的吸锂材料,开发和生产了锂离子蓄电池,还不能商品化,对锂离子蓄电池研究也仅仅开始。



五是机房三相电源的相序严禁随意更改。 六是下级开关的容量要低于上级开关容量至少80%。 七是严禁使用感性负载(如针式打印机、电风扇、电冰箱、空调、电炉等),禁止大功率、高发热负载长时间工作。 UPS不间断电源维护要求 UPS电源是保证机房供电质量和持续性的 一道屏障,因此UPS主机的选配以及后期的。 日常运维工作极其重要。UPS的选配时要充分考虑机房负载的扩容;对于三进三出的UPS要合理分配三相负载,注意三相平衡;在使用过程中一定要有接地保护,不得悬空运行;对于采取零地短接方法控制零点中性点飘移的机房,要注意不能零火反接,以防设备壳体漏电发生人身安全事故。 机房拆除机房蓄电池作为现阶段常见的备用电源,也是机房安全隐患的 风险点,维护不当极易诱发机房灾难性事故。日常维护需要注意以下事项:一是定期检查拆除机房蓄电池有无发热、鼓包、爬酸和漏液等现象;定期(一般三个月做一次)对拆除机房蓄电池进行充放电以保证拆除机房蓄电池的可靠性;拆除机房蓄电池的更换是以组为单位,单个拆除机房蓄电池损坏就需要更换整组拆除机房蓄电池回收。




值得重视的经验教训 (一)研制与生产单位 1、以“终使用者要求”为 要求,而不能盲目追求比能量。因为电池回收是所有元器件中极其非线性化的器件,环境和应用条件,如温度、放电速率、贮存时间和条件、电量状态,以及使用维护的方法等都对电池能对外提供的电量有很大影响。各类电池,甚至同类电池不同结构、不同工艺、不同的组合,不同的规模其性能都不同,严格地讲,世上没有两个要同的电池,做一个电池易,能做让使用者用得好、乐于再用的电池难上难。 为便于商业化大生产和推广,还应做好:研制时,就要考虑电池结构、所用原材料和零部件便于机械化大生产。人人易懂的使用、维护说明书;现时说明书多为产品技术条件的简单抄录,是内行不需要,外行看不懂。新型电源尤其是高能电池和蓄电池按国际上成功的惯例首先以OEM方式推出为妥,便于产品跟踪、服务和改进。正确的引导,世上没有十全十美的电池,应主动、正确地指导合理地选择电池系列和价格,扬长避短。



锂电池回收技术主要分为废旧磷酸铁锂电池回收技术、废旧三元电池回收技术。废旧磷酸铁锂电池回收技术是以废旧磷酸铁锂电池为原料经放电、拆解破碎、酸浸、除杂等工序制备氯化锂溶液,后进入氯化锂生产系统制备无水氯化锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂等产品;废旧三元电池回收技术以废旧三元锂电池为原料,经放电、初破碎、粉选、酸浸、除杂、沉锂等工序得到镍钴锰净化液;镍钴锰净化液经共沉淀、压滤分离、干燥等工序步骤制备三元前驱体,生产过程对萃取剂及副产物进行高效分离,减少了物耗,提高了资源的回收率,降低了三废处理成本。锂电池回收市场发展趋势2017年,全球新能源汽车总销量超过了142万辆,累计销售突破了340万辆。截至2017年底,我国新能源汽车累计销量达到180万辆,在全球累计销量中超过50%。其中2017年新能源汽车销售77.7万辆,同比增长53.3%。其中,纯电动汽车销售65.2万辆,同比增长59.6%。动力电池寿命一般为5~8年。随着我国新能源汽车的产量和保有量不断攀升,动力电池将在2020年左右达到报废小高峰。据统计,从2002~2006年我国废旧锂离子电池报废数量大约为200~500吨/年,预计到2020年,全球锂离子电池报废量为32.2GWh,约50万吨,其中我国累计锂离子电池报废量为12~20万吨,这些报废的电池应该如何处置已成为一个不容小觑的问题。一方面,废旧锂离子电池含有多种有害物质,如有机溶剂,重金属和有毒气体。另一方面废旧锂离子电池的正极材料,通常含有锂、钴、镍、锰及铁、铝等有价金属元素。规模庞大的动力锂电池市场伴生的将是锂电池回收和下游梯次利用行业机遇,发展锂电池回收和梯次利用在避免资源浪费和环境污染的同时也将产生可观的经济效益和投资机会。根据测算,从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在2018年开始爆发,2018年达到52亿元,2020年达到136亿元,2023年将超过300亿。因此,开展废旧锂电池回收技术研究意义重大,一方面可以解决废旧锂电池导致的环境污染问题;另一方面可以回收锂、镍、钴、锰等有价金属元素,实现资源综合循环利用,缓解锂资源紧张局面。




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