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工业和信息化公布新的信息显示,我国动力蓄电池累计配套量超过131GWh(吉瓦时),产业规模位居一。其中,仅在“十城千辆工程”推广期间生产的新能源汽车共计产生退役动力蓄电池约1.26万吨。此前,为推动新能源汽车发展,科技部等多个部委联合发起了“十城千辆节能与新能源汽车推广应用工程”,哈尔滨新能源底盘电池包回收,计划用3年左右的时间,每年发展10座城市,每座城市推出1000辆新能源汽车开展运行,并终选出了3批共25座试点城市。
有预计,2020年我国退役动力蓄电池累计约为20万吨,至2025年将达78万吨。可以说,动力蓄电池工作仍面对较大压力。而如今,大庆新能源底盘电池包回收,重要的退役动力蓄电池也重要集中在“十城千辆节能与新能源汽车推广应用工程”的试点城市。新能源底盘电池包回收
无论是目前被广泛采用的三元锂电池还是磷酸铁锂电池,其中的钴镍锰锂等金属一旦回收不利,都将造成重金属污染,具有强腐蚀性和强毒性的电解质还会危害环境和人体健康。
为了对动力电池进行有效回收,通常采用的回收方法分为两种,一是梯级利用,即对从汽车上退役的动力电池进行二次利用或多次利用;二是再生利用,新能源底盘电池包回收,也就是将电池拆解,黑龙江新能源底盘电池包回收,对原料和金属进行回收。新能源底盘电池包回收
锂电池回收的二次处理后的渗滤液可能含有多种金属元素,如锂、钴、镍、锰、铜、铝、铁等。通过大量的研究和试验,成熟的方法有溶剂萃取法、化学沉淀法、盐析法、离子交换法和电化学法。
从目标产物的回收率和纯度来看,溶剂萃取法在条件温和和回收效果方面比化学沉淀法有明显优势,但溶剂萃取法能耗高、工艺复杂。化学沉淀法虽然回收率高,但过程繁琐。在金属离子的处理中,不同化学性质的金属离子用盐析法处理,离子大小明显不同的离子可以用离子交换法或盐析法处理。由于金属离子性质的不同,离子交换法或电化学法相对简单,但对设备要求较高。此外电化学过程耗能较大,回收成本较高。新能源底盘电池包回收
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