目前,我国废钢铁回收率为70%-80%,废有色金属回收率为85%,废塑料25%,废旧橡胶47%,废纸20%,废碎玻璃13%,报废汽车的年回收量不断提升,废旧物资的年加工预处理量达2000多万吨,其中废旧车船的拆解能力已达到1000多万吨!我国废旧有色金属和贵金属的回收和提纯能力大大提高,废旧物资回收加工机械的品种和规格也呈多样化发展的趋势,各类从事再生资源回收利用和加工以及产品开发的科研院所逐年增多,目前已达10多所,废旧物资回收利用正朝着产业化、规模化的方向发展.
国有骨干企业、行业龙头在这领域可以发挥非常大的作用!我国废旧金属循环再生与利用行业因为起步晚、发展时间短、经验不足等诸多历史原因以及废旧金属循环再生产业本身的复杂性(废旧金属按来源分为可回收生活废弃物与工业固体废弃物两大类,按金属种类与形态又可细分为百余类,每类废旧金属的回收加工都具有相应的计价标准和注意事项),产业管理混乱问题在产业各方面逐渐凸显!例如,依据目前的工业废物及生活垃圾的回收分类管理名录,回收加工废五金需要做环境评估报告书,属于废弃资源综合利用业,而废旧金属回收破碎则需要做环境评估报告表,属于一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用中的其他分类!
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金属在使用过程中会有大量废旧金属产生,如果要是随意丢弃这些废旧金属,既造成环境污染、对资源也是很大的浪费。金属制品在使用过后造成的腐蚀,损坏等等,如在被淘汰之后,能把废金属回收起来加以合理利用,将会对环境资源是一个很好的保护作用!全世界废金属产生惊人的废弃垃圾,这些废弃的金属垃圾90%进入中国。而我国每年要容纳全世界70%以上的金属垃圾,这些废金属垃圾中含有大量有害物质,如果处理不当就会造成水、空气、土壤污染和动植物污染,形成一条危害生命安全的污染链.
我国经济不断发展,社会基础建设越来越多,我国废旧金属数量在我国急剧增加。随着需求的增长,废旧金属的回收想要达到更高的利用率,还需要观念、渠道等多方面的进步!现如今,金属制品的应用范围十分广泛,小到日常生活用品,大到建筑钢材!但在使用过程中,也会产生大量废旧金属,如果不进行回收利用,不仅对资源是严重的浪费,还会造成环境的污染!因此,废旧金属的回收和利用十分必要!废金属也是一种资源,我国对废旧金属回收非常重视,每年可回收的废旧金属可达1000亿吨,回收率可达85%!
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2020废旧金属回收行业发展现状及前景分析中国有色金属协会统计的相关数据显示,近10余年来,我国再生有色金属得到了快速发展,铜、铝、铅等十种再生有色金属年均增长率达27%以上,铜、铝、铅、锌等几种主要再生金属产量从2000年的72万t增加到2011年的近400万t!金属在使用过程中会有大量废旧金属产生,如果要是随意丢弃这些废旧金属,既造成环境污染、对资源也是很大的浪费.金属制品在使用过后造成的腐蚀,损坏等等,如在被淘汰之后,能把废旧金属回收起来加以合理利用,将会对环境资源是一个很好的保护作用。
这期间还不包括海关过审、环境评估和质检等各项手续!复杂的产业流程以及废旧金属循环再生产业本身即是周期性行业的特性,导致该产业原材料与产品的价格波动加大,加重了产业经营者的隐藏风险负担,并且产业链任何一环出现的问题都会影响整个产业链,严重影响产业发展!因而精简过长的产业链,加速废旧金属循环再生进程意义重大.由于废旧金属的循环再生与利用产业的发展在很大程度上是依靠个体户、中小型企业的传统基础上发展成型的。
常见电池有哪些,主要回收方法
原电池锌锰干电池 Zn|NH4Cl,ZnCl2|MnO2 碱性锌锰干电池 Zn|KOH|MnO2 锌-银电池 Zn|KOH|Ag2O 锂电池 Li|MnO2,Li|CF2 锌-汞电池 Zn|KOH|HgO 蓄电池 铅酸蓄电池 Pb|H2SO4|PbO2 镍-镉蓄电池 Cd|KOH|NiOOH 镍-金属氢化物电池 Ni(OH)2|KOH|M(H) 锌-氧化银电池 Zn|KOH|Ag2O 锌-空气电池 Zn|KOH|O2废电池回收利用技术简介 1.锌锰干电池 1.1湿法冶金法 该法基于Zn,MnO2可溶于酸的原理,将电池中的Zn,MnO2与酸作用生成可溶性盐进入溶液,溶液经过净化后电解生产金属锌和电解MnO2或生产其它化工产品、化肥等。
湿法冶金又分为焙烧—浸出法和直接浸出法。 焙烧—浸出法是将废电池焙烧,使其中的氯化铵、氯化亚汞等挥发成气相并分别在冷凝装置中回收,高价金属氧化物被还原成低价氧化物,焙烧产物用酸浸出,然后从浸出液中用电解法回收金属,焙烧过程中发生的主要反应为: MeO+CMe+CO↑ A(s)→A(g)↑ 浸出过程发生的主要反应: Me+2H+Me2++H2↑ MeO+2H+Me2++H2O 电解时,阴极主要反应: Me2++2eMe 直接浸出法是将废干电池破碎、筛分、洗涤后,直接用酸浸出其中的锌、锰等金属成分,经过滤,滤液净化后,从中提取金属并生产化工产品。
反应式为: MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O MnO2+2HClMnCl2+H2O Mn2O3+6HCl2MnCl2+Cl2↑+3H2O MnCl2+NaOHMn(OH)2+2NaCl Mn(OH)2+氧化剂→MnO2↓+2HCl 电池中的Zn以ZnO的形式回收,反应式如下: Zn2++2OH-→ZnO2-→Zn(OH)2(无定型胶体)→ZnO(结晶体)+H2O 1.2常压冶金法 该法是在高温下使废电池中的金属及其化合物氧化、还原、分解和挥发以及冷凝的过程。
方法一:在较低的温度下,加热废干电池,先使汞挥发,然后在较高的温度下回收锌和其它重金属。 方法二:先在高温下焙烧,使其中的易挥发金属及其氧化物挥发,残留物作为冶金中间产品或另行处理。 湿法冶金和常压治金处理废电池,在技术上较为成熟,但都具有流程长、污染源多、投资和消耗高、综合效益低的共同缺点。
1996年,日本TDK公司对再生工艺作了大胆的改革,变回收单项金属为回收做磁性材料。这种做法简化了分离工序,使成本大大降低,从而大幅度提高了干电池再生利用的效益。近年来,人们又开始尝试研究开发一种新的冶金法——真空冶金法:基于废电池各组分在同一温度下具有不同的蒸气压,在真空中通过蒸发与冷凝,使其分别在不同温度下相互分离从而实现综合利用和回收。
由于是在真空中进行,大气没有参与作业,故减小了污染。虽然目前对真空冶金法的研究尚少,且还缺乏相应的经济指标,但它明显克服了湿法冶金法和常压冶金法的一些缺点,因而必将成为一种很有前途的方法。 2.镍镉电池 Ni-Cd电池含有大量的Ni,Cd和Fe,其中Ni是钢铁、电器、有色合金、电镀等方面的重要原料。
Cd是电池、颜料和合金等方面用的稀有金属,又是有毒重金属,故日本较早即开展了废镍隔电池再生利用的研究开发,其工艺也有干法和湿法两种。干法主要利用镉及其氧化物蒸气压高的特点,在高温下使镉蒸发而与镍分离。湿法则是将废电池破碎后,一并用硫酸浸出后再用H2S分离出镉。
3.铅蓄电池 铅蓄电池的体积较大而且铅的毒性较强,所以在各类电池中,*早进行回收利用,故其工艺也较为完善并在不断发展中。 在废铅蓄电池的回收技术中,泥渣的处理是关键,废铅蓄电池的泥渣物相主要是PbSO4,PbO2,PbO,Pb等。
其中PbO2是主要成分,它在正极填料和混合填料中所占重量为41%~46%和24%~28%。因此,PbO2还原效果对整个回收技术具有重要的影响,其还原工艺有火法和湿法两种。火法是将PbO2与泥渣中的其它组分PbSO4,PbO等一同在冶金炉中还原冶炼成Pb。
但由于产生SO2和高温Pb尘第二次污染物,且能耗高,利用率低,故将会逐步被淘汰。湿法是在溶液条件下加入还原剂使PbO2还原转化为低价态的铅化合物。已尝试过的还原剂有许多种。其中,以硫酸溶液中FeSO4还原PbO2法较为理想,并具有工业应用价值。
硫酸溶液中FeSO4还原PbO2,还原过程可用下式表示: PbO2(固)+2FeSO4(液)+2H2SO4(液)PbSO4(固)+Fe2(SO4)3(液)+2H2O 此法还原过程稳定,速度快,还可使泥渣中的金属铅完全转化,并有利于PbO2的还原: Pb(固)+Fe2(SO4)3(液)PbSO4(固)+2FeSO4(液) Pb(固)+PbO(固)+2H2SO4(液)2PbSO4(固)+2H2O 还原剂可利用钢铁酸洗废水配制,以废治废。
Ni-MH电池、新型的锂离子电池随着近年手持电话和电子设备的发展得到了大量的应用。在日本,Ni-MH电池的产量,1992年达1800万只,1993年达7000万只,到2000年已占市场份额的近50%。可以预计,在不久的将来,将会有大量的废Ni-MH电池产生。
这些废Ni-MH电池的正、负极材料中含有许多有用金属,如镍、钴、稀土等。因此,回收Ni-MH电池是十分有益的,有关它们的再生利用技术亦在积极开发中。。
聚合物电池回收怎样用。第1章绪论 1.1概念和定义 1.1.1电池 1.1.2电池电动势 1.1.3电池内阻 1.1.4电压、电流与倍率 1.1.5容量、能量密度与功率密度 1.2电池的发展历程 1.3锂元素物理和化学性质 1.3.1物理性质 1.3.2化学性质 1.4锂电池的分类及特点 1.4.1锂一次电池 1.4.2锂二次电池 1.5新一代锂二次电池的应用及发展需求 参考文献 第1篇新一代锂离子二次电池材料 第2章高容量正极材料体系 2.1层状三元正极材料 2.1.1概述 2.1.2材料的结构与特点 2.1.3主要合成方法 2.1.4研究进展 2.1.5发展趋势 2.2富锂锰基正极材料 2.2.1概述 2.2.2主要结构与特点 2.2.3储锂机制的研究 2.2.4主要合成方法 2.2.5研究进展 2.2.6发展趋势 2.3正硅酸盐正极材料 2.3.1概述 2.3.2 Li2FeSiO4正极材料 2.3.3硅酸锰锂材料 2.3.4其他正硅酸盐材料 2.3.5 正硅酸盐正极材料发展趋势 2.4钒系化合物 2.4.1概述 3.4.2钒系氧化物材料 2.4.3钒系磷酸盐材料 2.5其他高容量正极材料 参考文献 第3章高容量负极材料体系 3.1 Sn基负极材料 3.1.1概述 3.1.2锡基氧化物 3.1.3锡基合金 3.1.4锡基复合物 3.1.5锡基负极材料发展趋势 3.2 Si基负极材料 3.2.1概述 3.2.2硅的纳米化 3.2.3硅的复合化 3.2.4硅基负极材料发展趋势 3.3过渡金属氧化物负极材料 3.3.1储锂机制 3.3.2典型的负极材料 参考文献 第4章高电压正极材料体系 4.1 LiNi0.5 Mn1.5O4尖晶石正极材料 4.1.1概述 4.1.2 LiNi0.5Mn1.5O4结构及特点 4.1.3 LiNi0.5Mn1.5O4合成方法 4.1.4LiNi0.5 Mn1.5O4的研究进展 4.1.5 LiNi0.5 Mn1.5O4的发展趋势 4.2高电压磷酸盐正极材料 4.2.1 概述 4.2.2橄榄石型LiMPO4正极材料结构 4.2.3材料合成方法及研究进展 参考文献 第2篇 新一代锂二次电池体系 第5章锂—硫二次电池 5.1概述 5.2锂—二次电池的基本原理 5.3锂—硫二次电池硫正极 5.3.1硫正极工作原理 5.3.2硫正极容量损失及衰减机理 5.3.3硫正极性能提高 5.3.4硫正极发展趋势 5.4锂负极 5.4.1 锂负极与固态电解质相界面 5.4.2锂负极的失效过程 5.4.3锂负极的改性 5.4.4锂—硫二次电池锂负极改性的发展趋势 5.5锂—硫二次电池电解液 5.5.1概述 5.5.2有机液体电解质 5.5.3 离子液体和添加剂 5,6锂—硫二次电池隔膜 5.6.1 无机电解质 5.6.2聚合物电解质 5.6.3锂—硫二次电池用隔膜发展趋势 5.7锂—硫二次电池发展趋势 参考文献 第6章锂—空气电池 6.1概述 6.2锂—空气电池基本原理 6.3空气电极 6.4电解液体系 6.5催化剂及防水透氧膜 6.5.1催化剂 6.5.2防水透氧膜 6.6锂—空气电池发展趋势 参考文献 第3篇 全固态锂二次电池体系 第7章无机全固态锂二次电池 7.1无机固体电解质 7.1.1硫化物体系 7.1.2氧化物体系 7.1.3磷酸盐体系 7.2薄膜型全固态锂二次电池 7.2.1概述 7.2.2全固态薄膜锂电池的基本结构 7.2.3 薄膜型全固态锂二次电池制备方法 7.2.4薄膜型全固态锂二次电池发展历程 7.2.5 薄膜型全固态锂二次电池正极材料 7.2.6薄膜型全固态锂二次电池负极材料 7.2.7薄膜型全固态锂二次电池固体电解质 7.3普通型无机全固态锂离子电池 7.3.1普通型无机全固态锂离子电池的基本结构 7.3.2普通型无机全固态锂离子电池的制备方法 参考文献 第8章多功能结构锂电池 8.1结构电池概述 8.2聚合物基结构锂离子电池 8.2.1 聚合物锂离子电池概述 8.2.2聚合物锂离子电池的特点 8.2.3 聚合物锂离子电池在结构电池中的应用及研究现状 8.2.4聚合物基结构电池构件制备技术 8.3纤维电池 8.3.1 纤维电池基本概念 8.3.2纤维电池仿真分析 8.3.3 纤维电池制备技术 8.4结构电池技术的应用 参考文献 第9章展望 9.1世界各国重视新型锂电池的开发 9.1.1 美国的研究计划 9.1.2 日本的研究计划 9.2新型锂电池的开发状态 9.2.1 新一代锂离子原型电池 9.2.2锂—硫电池原型电池 9.3锂电池工业相关研究进展 9.3.1 电池制造工艺及附属材料选择值得重视 9.3.2电池及系统模型研究进展 9.4结束语 参考文献深圳科瑞特再生资源有限公司自2015-10-27创建以来,一直以“诚信经营、互利双赢”作为发展的宗旨,遵循公平竞争原则,以良心作为经营的标准,主要开展聚合物电池回收、二手设备回收、聚合物电池回收哪个品牌、多样化的聚合物电池回收及手机摄像头排线回收等产品生产销售。
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