廢舊電池再利用,廢舊電池再利用

時間 2022-04-30 14:40:11

1樓:匿名使用者

廢舊電池都是**去埋掉的 免得汙染環境

2樓:衛代桃

隨著電池的廣泛運用,廢舊電池給人們帶來的麻煩日益增多。而對廢舊電池增多的問題,我們該如何處理,現階段人們主要是一扔了事。 於是對廢舊電池的處理也就成為了人們關注的問題之一。

我們所要研究的便是廢舊電池的**利用。

一、電池的危害

大部分電池中都含有汞,當它們廢棄在地球表面時,多層金屬會氧化鏽蝕。汞便會慢慢地從電池中溢位來,進入土壤或下滲到地下水中,再通過農作物或飲水進人人體,損傷人的腎臟。此處,汞還可以轉化為無機汞,無機汞在微生物作用下轉變成甲基汞聚集在魚類的身體中,人食用了這種魚後,甲基汞便會對人腦細胞造成危害,使人的神經嚴重破壞,重者甚至會發瘋致死。

轟動一時的日本水俁病事件就是甲基汞所致。一節一號電池爛在地里,它溢位來的汞足以使l平方公尺的土壤永久性喪失農用價值。 據專家測定一節一號電池能汙染60萬立方公尺的水。

危害如此之大,解決這個問題已勢在必行。

二、電池的**

**的意義:電池的**能減少環境汙染,降低某些疾病的發生率,同時也能節約能源,實現可持續發展。

要解決電池的汙染問題,對人類現在來講,不管是資金還是技術上都存在著困難。所以我們只能降低電池對環境造成的危害。我們要做的便是將廢舊電池**。 .

對於電池的**,我們可以採取在街道設定**箱的形式,或者在社會各地建立廢電池**站,如在大城市的超市、商店等地設定廢舊電池**點。與此同時,我們還要加強人們對電池危害性的認識,形成自覺收集、上交廢舊電池的觀念和意識。據悉,連上海、北京這樣的大城市,廢舊電池的**率都只達1%。

當然,也有可能是許多大城市中的市民已了解和認識到電池的危害,然而多數人還是為了圖方便抱著「反正我只扔乙個不要緊」的想法將廢舊電池一扔了之。在一次對上海30名市民進行的「廢舊電池如何處理」的調查中,有31%的市民隨手扔掉,68%的人扔進垃圾箱,僅有l%的人上交到專門的廢舊電池**箱。這其中也有許多人,有上交廢舊電池的意識,卻不知道應交到何處。

這就意味著我們要形成專門的廢舊電池**組織。

因此,我們提出以下倡議:

1.以**名義建立專門的廢舊電池**部門,大力防止電池對環境的汙染;並將廢舊電池聚集起來,統一處理,以減小對環境的危害。

2.-以各單位(如機關、部隊、學校、工廠、飯店、旅館等)行政系統為中心,建立廢舊電池**網,督促各單位每個成員、居民積極參加**廢舊電池的活動,由網路負責人(曲行政單位選取一人或幾人)**本單位、轄區的廢舊電池並將其送到接納和再利用廢舊電池的責任部門。

3.責成各群眾團體(工會、青年團、學生會、婦聯等)組織號召各自成員積極參加**廢舊電池的行動,把**廢舊電池活動納入各自團體組織的經常內容。

4.由有關單位(市場管理部門)在各小商品市場(特別是外來人口集中的商品市場)組織商販把**廢舊電池的活動開展起來,並把其作為市場管理部門的一項重要任務。

5.在農村鄉鎮特別是村委會負責開展農村廢舊電池的**工作(農村用電池數量並不少,廢舊電池扔在地面上對農村水源有直接影響,許多農村地區還在飲用井水)。

6.建立有關**廢舊電池的專門獎懲制度,做得好的予以獎勵,反之則嚴懲不貸。面對**來的電池,我們應該怎樣處理呢?

三、廢舊電池的再利用

首先,讓我們來了解二下電池的組成。任何一種電池都由四個基本部件組成。四個基本部件是指兩組不同材料的電解質、電極、隔膜和外殼。

乾電池、充電電池電鋅皮(鐵皮)、碳棒、汞、硫酸化合物、銅帽等構成;蓄電池則以鉛的化合物為主。

關於再利用這個問題,我們在網上查詢到一篇關於訪問中國環境科學學會固體廢物專業委員會主任藍嗣國的文章。內容如下(有刪節):

記:您好!藍老師。

最近有不少企業、**和讀者紛紛與我們聯絡,想要了解廢舊電池**與利用方面的一些情況,作為這一領域的專家,您能否給大家介紹一下我國乾電池生產、消費、**和再利用現狀?

藍:我國是世界上頭號乾電池生產和消費大國,統計資料表明:1980年我國乾電池產量就已超過美國躍居世界第一;1998年我國乾電池生產量達到140億隻;同年世界乾電池總產量約300億隻。

隨意扔棄乾電池,不僅汙染環境,而且浪費資源。

以每年生產100億隻乾電池計算,全年將消耗15.6、萬噸鋅,22.6刀噸二氧化錳、2080噸銅、2.7萬噸氯化鋅、7.9萬噸氯化銨、4.3萬噸碳棒。因此,實行廢舊乾電池**利用,利國利民,勢在必行。

記:當今國內廢舊乾電池處理利用方式主要有哪幾種?『

藍:目前,國內主要的處理方式有4種,人工分選、乾法、濕法和乾濕法。人工分選**利用法,就是將**的廢舊乾電池,先進行分類, 人工分選出碳棒、銅、帽、鋅皮以及各種殘留物,並分類用相應的方法予以處理,這種方法簡單易行,但使用的勞動力多,經濟效益差。

所謂乾法,也叫菸法或火法,就是對廢舊乾電池分類篩選,破碎後,和人焙燒爐中,在600—800度下焙燒,將排出的氣體冷凝後提取汞,再將焙燒剩餘物放人迴轉窯,在1 100—1300度下低燒,從煙氣中**氧化鋅,從殘渣中**錳和鐵。運用此法,一般冶煉廠無須增加裝置和勞動力,就可**乾電池中的鋅,若需進一步**其他物質,尚需增加裝置。所謂濕法,就是將乾電池分類破碎後,置於浸取槽中,加入稀硫酸進行浸取,再經過過濾,從濾液中提取金屬鋅,濾渣分離出銅帽鐵皮後,再從剩餘濾渣中進一步提取出錳來。

乾濕法,就是將乾法和濕法的優點結合起來,先用焙燒的方法**剩餘部分鋅,再用浸取和電積的方法**錳和剩餘的鋅。運用此法,**效果較好,但工序複雜,成本也較高。

記:國外是怎樣對廢舊乾電池進行處理的?對我們有什麼啟示?

藍:國外通常的做法是採用濕法,但比國內的處理方法多一工序,也就是說,不僅用酸浸取,電積以提取鐵、鎘等,而且用鹼中和來沉澱鋅、鎳等。此外,日本二次原料研究所採取篩選、磁選、氯化、再篩選加三次熔煉的方法來處理廢電池。

相比之下,國外的處理方法工序更多,更細緻,更複雜,只有在較大的規模下才較經濟。我國的廢舊電池處理廠家只有不斷擴大規模充分利用規模經濟來降低成本,並在此基礎上大幅度提高技術水平,才能兼顧環境效益、社會效益與經濟效益,促進廢舊乾電池的有效**和利用。

在採訪中,我們可以看出,處理廢電池的方法主要有四種:分選法、乾法、濕法、乾濕法。當然填埋法是最簡單的。

雖然它們都能處理廢電池,但它們同時也帶來了一些汙染,我們能否在生產源頭就減少廢電池汙染?答案是肯定的。

四、電池的未來

在以後的電池生產中,我們可以盡量生產一些汙染小,再利用程度高的電池。例如:燃燒電池,它內部反應生成的水無汙染,而且可以再次電解成氫氣和氧氣,又一次燃燒產生熱量,提供電源;無汞電池,因為現階段的電池大部分都含有汞,如果生產無汞電池既可以減少**廢電池的汞這步繁雜工作,同時也可降低電池對土壤、水源的危害;充電電池,生產這種電池可以不必不斷地生產電池來提供能源,而可以將其他形式的能轉化為電能儲存在電池內,在使用時,再將電能釋放;太陽能電池,因為太陽能是取之不盡,用之不竭,而且無汙染的一種能源,所以這種電池可以降低能源的消耗,減少空氣汙染。

總而言之,我們將來生產電池,將朝著節能、環保、再利用程度高的方向發展。

最後,我們提出一些自己的設想:

1.將處理後的廢渣埋於沙漠中,在沙漠面積不斷擴充套件的情況下,這可能是一種最好的選擇。

2.將廢渣進行無害化處理,再用來修路、建地基等。

變廢為寶,廢舊電池怎樣再利用

3樓:鵝子野心

鋅錳乾電池

(1) 濕法冶金法

該法基於zn,mno2可溶於酸的原理,將電池中的zn,mno2與酸作用生成可溶性鹽進入溶液,溶液經過淨化後電解生產金屬鋅和電解mno2或生產其它化工產品、化肥等。濕法冶金又分為焙燒-浸出法和直接浸出法。

焙燒-浸出法是將廢電池焙燒,使其中的氯化銨、氯化亞汞等揮發成氣相並分別在冷凝裝置中**,**金屬氧化物被還原成低價氧化物,焙燒產物用酸浸出,然後從浸出液中用電解法**金屬,焙燒過程中發生的主要反應為

浸出過程發生的主要反應電解時,陰極主要反應: me2++2e→me

直接浸出法是將廢乾電池破碎、篩分、洗滌後,直接用酸浸出其中的鋅、錳、pp再生顆粒等金屬成分,經過濾,濾液淨化後,從中提取金屬並生產化工產品。 反應式為氧化劑→mno2↓+2hcl

電池中的zn以zno的形式**,反應式如下無定型膠體)→zno(結晶體)+h2o

(2) 常壓冶金法

該法是在高溫下使廢電池中的金屬及其化合物氧化、還原、分解和揮發以及冷凝的過程。

方法一:在較低的溫度下,加熱廢乾電池,先使汞揮發,然後在較高的溫度下**鋅和其它重金屬。

方法二:先在高溫下焙燒,使其中的易揮發金屬及其氧化物揮發,殘留物作為冶金中間產品或另行處理。

濕法冶金和常壓治金處理廢電池,在技術上較為成熟,但都具有流程長、汙染源多、投資和消耗高、綜合效益低的共同缺點。1996年,日本tdk公司對再生工藝作了大膽的改革,變**單項金屬為**做磁性材料。這種做法簡化了分離工序,使成本大大降低,從而大幅度提高了乾電池再生利用的效益。

近年來,人們又開始嘗試研究開發一種新的冶金法--真空冶金法:基於廢電池各組分在同一溫度下具有不同的蒸氣壓,在真空中通過蒸發與冷凝,使其分別在不同溫度下相互分離從而實現綜合利用和**。由於是在真空中進行,大氣沒有參與作業,故減小了汙染。

雖然目前對真空冶金法的研究尚少,且還缺乏相應的經濟指標,但它明顯克服了濕法冶金法和常壓冶金法的一些缺點,因而必將成為一種很有前途的方法。

鎳鎘電池

ni-cd電池含有大量的ni,cd和fe、pp再生顆粒,其中ni是鋼鐵、電器、有色合金、電鍍等方面的重要原料。cd是電池、顏料和合金等方面用的稀有金屬,又是有毒重金屬,故日本較早即開展了廢鎳隔電池再生利用的研究開發,其工藝也有乾法和濕法兩種。乾法主要利用鎘及其氧化物蒸氣壓高的特點,在高溫下使鎘蒸發而與鎳分離。

濕法則是將廢電池破碎後,一並用硫酸浸出後再用h2s分離出鎘。

鉛蓄電池

鉛蓄電池的體積較大而且鉛的毒性較強,所以在各類電池中,最早進行**利用,故其工藝也較為完善並在不斷發展中。

在廢鉛蓄電池的**技術中,泥渣的處理是關鍵,廢鉛蓄電池的泥渣物相主要是pbso4,pbo2,pbo,pb等。其中pbo2是主要成分,它在正極填料和混合填料中所佔重量為41%~46%和24%~28%。因此,pbo2還原效果對整個**技術具有重要的影響,其還原工藝有火法和濕法兩種。

火法是將pbo2與泥渣中的其它組分pbso4,pbo等一同在冶金爐中還原冶煉成pb。但由於產生so2和高溫pb塵第二次汙染物,且能耗高,利用率低,故將會逐步被淘汰。濕法是在溶液條件下加入還原劑使pbo2還原轉化為低價態的鉛化合物。

已嘗試過的還原劑有許多種。其中,以硫酸溶液中feso4還原pbo2法較為理想,並具有工業應用價值。

硫酸溶液中feso4還原pbo2,還原過程可用下式表示: 2bo2(固)+2feso4(液)+2h2so4(液)→pbso4(固)+fe2(so4)3(液)+2h2o

此法還原過程穩定,速度快,還可使泥渣中的金屬鉛完全轉化,並有利於pbo2的還原: pb(固)+fe2(so4)3(液)→pbso4(固)+2feso4(液) pb(固)+pbo(固)+2h2so4(液)→2pbso4(固)+2h2o

還原劑可利用鋼鐵酸洗廢水配製,以廢治廢。ni-mh電池、新型的鋰離子電池隨著近年手持**和電子裝置的發展得到了大量的應用。在日本,ni-mh電池的產量,1992年達1800萬只,1993年達7000萬只,到2000年已佔市場份額的近50%。

可以預計,在不久的將來,將會有大量的廢ni-mh電池產生。這些廢ni-mh電池的正、負極材料中含有許多有用金屬,如鎳、鈷、稀土等。因此,**ni-mh電池是十分有益的,有關它們的再生利用技術亦在積極開發中。

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