『壹』 常有的化學電池有那幾種
化學電池按工作性質可分為:一次電池(原電池);二次電池(可充電電池);鉛酸蓄電池。其中:一次電池可分為:糊式鋅錳電池、紙板鋅錳電池、鹼性鋅錳電池、扣式鋅銀電池、扣式鋰錳電池、扣式鋅錳電池、鋅空氣電池、一次鋰錳電池等。二次電池可分為:鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、二次鹼性鋅錳電池等。鉛酸蓄電池可分為:開口式鉛酸蓄電池、全密閉鉛酸蓄電池。
『貳』 廢舊電池是有害垃圾,它的回收方式是
專門回收。使用過的電池通過回收再次利用,國內使用最多的工業電池為鉛蓄電池,鉛占蓄電池總成本50%以上,主要採取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術。外殼為塑料,可以再生,基本實現無二次污染。
回收利用的出來方式:
(1)熱處理
瑞士有兩家專門加工利用舊電池的工廠,巴特列克公司採取的方法是將舊電池磨碎後送往爐內加熱,這時可提取揮發出的汞,溫度更高時鋅也蒸發,它同樣是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。
(2)「濕處理」
馬格德堡近郊區正在興建一個「濕處理」裝置,在這里除鉛蓄電池外,各類電池均溶解於硫酸,然後藉助離子樹脂從溶液中提取各種金屬,用這種方式獲得的原料比熱處理方法純凈,因此在市場上售價更高,而且電池中包含的各種物質有95%都能提取出來。濕
(3)真空熱處理法
德國阿爾特公司研製的真空熱處理法還要便宜,不過這首先需要在廢電池中分揀出鎳鎘電池,廢電池在真空中加熱,其中汞迅速蒸發,即可將其回收,然後將剩餘原料磨碎,用磁體提取金屬鐵,再從餘下粉末中提取鎳和錳。
(2)化學電池的回收途徑有哪些擴展閱讀:
廢舊電池亂處理的危害:
(1) 鋅錳電池 鋅錳干電池的危害,主要是其中所含的汞和酸、鹼等電解質溶液在廢棄後可能進入環境中所造成的危害。重金屬汞能夠引發中樞神經系統疾病,是日本「水俁病」的罪魁禍首。
(2) 鈕扣電池 鈕扣式鋅銀電池廣泛地用於電子鍾表、計算器、助聽器等,是人們比較熟悉的電池品種。這類電池的危害也主要是由汞、鎘和銀造成的危害。據有關資料顯示,一顆鈕扣電池產生的有害物質能污染60萬升水。
(3) 鋰電池 ,鋰電池(Lithium battery)是指電化學體系中含有鋰(包括金屬鋰、鋰合金和鋰離子、鋰聚合物)的電池。包括一次電池和金屬鋰、鋰離子二次電池。因其具有性價比高、儲存壽命長、工作溫度范圍寬等優點,被應用於手錶、照相機、計算器、後備電源、心臟起搏器、安全報警器等。這類電池危害相對較小,對其回收利用,主要是回收有用成分金屬鋰。
(4) 鹼性蓄電池 鹼性蓄電池有鋅銀、鎘鎳、鐵鎳、鎳氫等系列電池。鎘鎳蓄電池是目前使用范圍最廣的電池系列,也是環境污染問題所重點關注的一種電池,鎘是毒性很大的物質,具有致癌性,而鎳也同樣具有致癌性,對水生物有明顯的危害性。據美國EPA調查,廢棄鎘鎳電池的鎘占城市固體垃圾中鎘總量的75%。
『叄』 處理廢舊干電池的化學方法
處理廢舊干電池的化學方法目前有三種:
(1)熱處理 將舊電池磨碎,然後送往爐內加熱,這時可提取揮發出的汞,溫度更高時鋅也蒸發,它同樣是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。或者直接從電池中提取鐵元素,並將氧化錳、氧化鋅、氧化銅和氧化鎳等金屬混合物作為金屬廢料直接出售。不過,熱處理的方法花費較高,瑞士還規定向每位電池購買者收取少量廢電池加工專用費。
(2)「濕處理」 除鉛蓄電池外,各類電池均溶解於硫酸,然後藉助離子樹脂從溶液中提取各種金屬,用這種方式獲得的原料比熱處理方法純凈,而且電池中包含的各種物質有95%都能提取出來。
(3)真空熱處理法 首先需要在廢電池中分揀出鎳鎘電池,廢電池在真空中加熱,其中汞迅速蒸發,即可將其回收,然後將剩餘原料磨碎,用磁體提取金屬鐵,再從餘下粉末中提取鎳和錳。
廢舊電池對土壤和地下水污染嚴重,直接或間接地危害著人們的身體健康。為此回收廢舊電池很有必要。國際上通行的廢舊電池處理方式大致有三種:固化深埋、存放於廢礦井、回收利用。前兩種做法不僅花費太大而且還造成浪費,現在,人們的環保意識有了很大提高,相信不久的將來,廢電池回收利用的問題必定會得到很好的解決。
『肆』 常用化學電池的種類,名稱,形狀,電極,電解質,電壓,可否再充電,價格,存放期,特點,用途,回收途徑
單體電池名稱 種類 電壓 優點 缺點點 環保
鹼性電池 一次電池 0~1.5V 價格便宜 不能充放電 不
鎳鎘電池 二次電池 1.0~1.8V 價格適中 有記憶效應 不
鎳氫電池 二次電池 1.0~1.4V 安全 電壓低 環保
鉛酸電池 二次電池 1.6~2.3V 安全穩定 重,不環保,低溫特性差 不
錳酸/鈷酸鋰電池 二次電池 2.5~4.2V 電壓高能量密度大 貴,需要加外部保護 環保
磷酸鐵鋰電池 二次電池 2.0~3.8V 相對錳鋰更安全 新種類電池需要市場檢驗 環保 化學電池的種類
化學電池按工作性質可分為:一次電池(原電池);二次電池(可充電電池);鉛酸蓄電池。其中:一次電池可分為:糊式鋅錳電池、紙板鋅錳電池、鹼性鋅錳電池、扣式鋅銀電池、扣式鋰錳電池、扣式鋅錳電池、鋅空氣電池、一次鋰錳電池等。二次電池可分為:鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、二次鹼性鋅錳電池等。鉛酸蓄電池可分為:開口式鉛酸蓄電池、全密閉鉛酸蓄電池。
1.鋅-錳干電池
鋅-錳電池又稱勒蘭社(Leclanche)電池,是法國科學家勒蘭社(Leclanche)於1868年發明的由鋅(Zn)作負極,二氧化錳(MnO2)為正極,電解質溶液採用中性氯化銨(NH4Cl)、氧化鋅(ZnCl2)的水溶液,面澱粉或漿層紙作隔離層製成的電池稱鋅錳電池,由於其電解質溶液通常製成凝膠狀或被吸附在其它載體上而呈現不流動狀態,故又稱鋅錳干電池。按使用隔離層區分為糊式和板式電池兩種,板式又按電解質液不同分銨型和鋅型電池紙板電池兩種。
干電池用鋅制筒形外殼作負極,位於中央的頂蓋上有銅帽的石墨棒作正極,在石墨棒的周圍由內向外依次是A:二氧化錳粉末(黑色)------用於吸收在正極上生成的氫氣(以防止產生極化現象);B:用飽和了氯化銨和氯化鋅的澱粉糊作為電解質溶液。
電極反應式為:負極(鋅筒):Zn – 2e- === Zn2+
正極(石墨):2NH4+ + 2e - === 2NH3 ↑+ H2↑
H2 + 2MnO2 === Mn2O3 + H2O
總反應:Zn + 2NH4+ + 2MnO2 === Zn2+ + 2NH3 + Mn2O3 + H2O
干電池的電壓大約為1.5V,不能充電再生。
2.鹼性鋅錳電池
20世紀中期在鋅錳電池基礎上發展起來的,是鋅錳電池的改進型。電池使用氫氧化鉀(KOH)或氫氧化鈉(NaOH)的水溶液做電解質液,採用了與鋅錳電池相反的負極結構,負極在內為膏狀膠體,用銅釘做集流體,正極在外,活性物質和導電材料壓成環狀與電池外殼連接,正、負極用專用隔膜隔開製成的電池。
3.鉛酸蓄電池
1859年法國普蘭特(Plante)發現,由正極板、負極板、電解液、隔板、容器(電池槽)等5個基本部分組成。用二氧化鉛作正極活性物質,鉛作負極活性物質,硫酸作電解液,微孔橡膠、燒結式聚氯乙烯、玻璃纖維、聚丙烯等作隔板製成的電池。
鉛蓄電池可放電也可以充電,一般用硬橡膠或透明塑料製成長方形外殼(防止酸液的泄漏);設有多層電極板,其中正極板上有一層棕褐色的二氧化鉛,負極是海綿狀的金屬鉛,正負電極之間用微孔橡膠或微孔塑料板隔開(以防止電極之間發生短路);兩極均浸入到硫酸溶液中。放電時為原電池,其電極反應為:
負極:Pb + SO42-- 2e - === PbSO4
正極:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e -=== PbSO4 + 2H2O
總反應式為:Pb + PbO2 + 2H2SO4 ====== 2PbSO4 + 2H2O
當放電進行時,硫酸溶液的的濃度將不斷降低,當溶液的密度降到1.18g/ml 時應停止使用進行充電,充電時為電解池,其電極反應如下:
陽極:PbSO4 + 2H2O- 2e - === PbO2 + 4H+ + SO42-
陰極:PbSO4 + 2e -=== Pb + SO42-
總反應式為:2PbSO4 + 2H2O ====== Pb + PbO2 + 2H2SO4
當溶液的密度升到1.28g/ml時,應停止充電。
上述過程的總反應式為:
放電
Pb + PbO2 + 2H2SO4 ====== 2PbSO4 + 2H2O
充電
4.銀鋅電池
一般用不銹鋼製成小圓盒形,圓盒由正極殼和負極殼組成,形似紐扣(俗稱紐扣電池)。盒內正極殼一端填充由氧化銀和石墨組成的正極活性材料,負極蓋一端填充鋅汞合金組成的負極活性材料,電解質溶液為KOH濃溶液。電極反應式如下:
負極:Zn + 2OH- -2e-=== ZnO + H2O
正極:Ag2O + H2O + 2e- === 2Ag + 2OH-
電池的總反應式為:Ag2O + Zn ====== 2Ag + ZnO
電池的電壓一般為1.59V,使用壽 篩選 500x673 24k jpg
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『伍』 化學作業本24:目前回收電池渠道不暢,你認為造成這一結果的原因是( )
部分正確。理由如下:
1)電池中的貴金屬不多(除非是燃料電池,內有鈷 ,鎳等貴金屬,但現實中這類電池的使用和回收都比鋅錳電池低得多),所以回收電池的成本效益非常有限。再加上每顆電池中金屬乃至貴金屬的含量非常小,需要很多數目的電池才能收集提取足夠的金屬,成本高,因此利潤很有限。
2)一般來講,金屬都是作為電池的負極(例如鋅之類的),在使用過程中已被氧化,不值錢了,要將已被氧化的金屬重新還原成本較高,相對回收價值就不劃算了。
3)另外,因為電池中含有汞,鉛,鎘等重金屬,如果是蓄電池還可能有硫酸,如果回收電池是為了要拆開它們提取當中的金屬,那就太危險和不值得了。
望採納,謝謝!
『陸』 求廢電池回收途徑(普通電池)
廢電池的回收
廢電池說廢其實也不"廢",其中含有大量的有色金屬,而有色金屬是地球上不可再生的寶貴資源。對於廢電池的最佳處理辦法是再生利用,提取其中的有用成分,將廢物變為資源。廢電池的回收,是廢電池環境管理的首要環節,也是難度最大的一個環節。由於電池的使用者遍及千家萬戶,有單位,有個人,而且每個用戶的用量又不是很大,導致廢電池收集起來十分困難。廢電池的環境管理是一項復雜的系統工程,涉及到收集、分類、運輸、處理、處置等一系列過程,牽扯麵廣,需要環保部門、環衛部門、經濟管理部門、電池生產企業、電池銷售商以及公眾共同配合才能做好,同時宣傳教育手段要與行政手段、法律手段、經濟手段相結合,多管齊下,才能推動這項工作的開展。
但是,據中國電池工業協會統計,中國目前的廢舊電池回收率不足2%。
我們以在全國范圍內廢電池回收處於領先地位的上海為例,上海現在回收廢舊電池有5種途徑:在試點小區專門設置"有害垃圾"分類箱或專門的廢電池回收處;從1998年起,在各大中小學和政府機關設立廢舊電池回收處;在遍布市區的2000多個"東方書報亭",市民買新電池時可憑一節廢電池享受兩角人民幣優惠;在華聯、聯華等大超市以及一些大商場設有回收點;在街頭的分類垃圾箱上,安裝有回收廢電池的特別分類筐。上海雖然從1998年5月開始啟動廢舊電池回收工作,全市的廢舊電池回收點已達到6000多個,迄今已回收廢電池175餘噸,但與全市每年產生3200噸廢舊電池相比,仍有很大距離。
目前發達國家在廢電池的環境管理方面已經取得很大的進展。在德國,目前已做到廢電池全部收集,分類處理和處置。政府已經立法,明確規定:對於毒性大的鉛酸蓄電池、含汞電池、鎘鎳電池等必須標有再生利用標識;電池生產廠家和經銷商必須收集所有廢電池;經銷商必須將有標識和無標識的電池加以分類;電池生產企業必須建立電池再生利用和處理設施;對於所有的廢電池必須優先考慮再生利用,對於不可再生利用的電池要根據廢物管理法進行妥善處置;在電池的生產方面,要進一步降低電池的重金屬含量,尤其要降低鹼錳電池的汞含量,積極開發對環境危害小的新產品。
美國是在廢電池環境管理方面立法最多最細的一個國家,不僅建立了完善的廢電池回收體系,而且建立了多家廢電池處理廠,同時堅持不懈地向公眾進行宣傳教育,讓公眾自覺地支持和配合廢電池的回收工作。
廢電池的處理
廢舊電池的回收是循環再利用的第一步,進行再處理是循環再利用的關鍵。目前已經回收上來的廢舊電池,目前仍然躺在倉庫中,無家可歸。
處理廢舊電池的技術並不成問題,發達國家已經有現成的技術,拿過來用就可以了。據了解,德國馬格德堡近郊區正在興建一個"濕處理"裝置,在這里除鉛蓄電池外,各類電池均溶解於硫酸,然後藉助離子樹脂從溶液中提取各種金屬物,用這種方式獲得的原料比熱處理方法純凈,因此在市場上售價更高,而且電池中包含的各種物質有95%都能提取出來。濕處理可省去分揀環節(因為分揀是手工操作,會增加成本)。馬格德堡這套裝置年加工能力可達7500噸,其成本雖然比填埋方法略高,但貴重原料不致丟棄,也不會污染環境。這套裝置年加工能力可達7500噸。
德國阿爾特公司研製的真空熱處理法還要便宜,不過這首先需要在廢電池中分揀出鎳鎘電池,廢電池在真空中加熱,其中汞迅速蒸發,即可將其回收,然後將剩餘原料磨碎,用磁體提取金屬鐵,再從餘下粉末中提取鎳和錳。這種加工一噸廢電池的成本不到1500馬克。
瑞士:有兩家專門加工利用舊電池的工廠,巴特列克公司採取的方法是將舊電池磨碎,然後送往爐內加熱,這時可提取揮發出的汞,溫度更高時鋅也蒸發,它同樣是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。該工廠一年可加工2000噸廢電池,可獲得780噸錳鐵合金,400噸鋅合金及3噸汞。另一家工廠則是直接從電池中提取鐵元素,並將氧化錳、氧化鋅、氧化銅和氧化鎳等金屬混合物作為金屬廢料直接出售。不過,熱處理的方法花費較高,瑞士還規定向每位電池購買者收取少量廢電池加工專用費。
據我們了解,國內的一些科研單位和企業也已經研發出來相關的技術。採用北京科技大學廢舊電池處理技術的河北省東華鑫馨廢舊電池再生處理廠正在建設中。北京市發展計劃委員會也已經批准採用歐洲的技術和設備,建立廢干電池處理廠。河南省新鄉電池廠已經有科技人員設計出了廢舊電池回收再利用的成套技術和生產設備。經過兩年攻關,遼寧鞍山市試製成功一種廢舊電池回收資源再生及無害化處理工藝,已經通過有關專家和有關部門論證。
我國目前廢電池回收處理的現狀
為加強電池產品汞污染的防治工作,保護和改善我國生態環境,原中國輕工總會等9部門於1997年12月31日曾聯合下發了《關於限制電池產品汞含量的規定》,要求從2001年1月1日起,進口電池將由國家出入境檢驗檢疫部門實施強制性檢驗。根據《規定》要求,我國電池行業將分期實現對電池產品汞含量的限制,首先實現低汞,最終達到無汞。低汞的含義為電池中的汞含量小於電池重量的0.025%;無汞的含義為電池中的汞含量小於電池重量的0.001%。
《規定》明確提出,自2001年1月1日起,禁止在國內生產各類汞含量大於電池重量0.025%的電池。從2001年1月1日起,凡進入國內市場銷售的國內、外電池產品(含與用電器具配套的電池), 在單體電池上需標注汞含量(如:註明"低汞"或"無汞"),未標注汞含量的電池不準進入市場銷售。自2002年1月1日起,禁止在國內市場經銷汞含量大於電池重量0.025%的電池。自2005年1月1日起,禁止在國內生產汞含量大於電池重量0.001%的鹼性鋅錳電池。自2006年1月1日起,禁止在國內經銷汞含量大於電池重量0.001%的鹼性鋅錳電池。為保證對進口電池檢驗工作的如期開展,國家出入境檢驗檢疫部門正抓緊做好開檢前的准備工作。
隨著人們環保意識的提高,廢舊電池的危害也引起了社會各界的重視,越來越多的人開始自覺收集廢舊電池:2000年8月《北京青年報》報道河南新鄉的田桂榮個人花費2萬多元,收集廢舊電池達30噸。2002年4月《揚子晚報》報道,徐州市68歲的退休教師丁鳳珠,利用三年時間收集了數千節大大小小的廢舊電池。
同時,全國各地環保組織也開展了廢舊電池回收活動,號召人們把用過的廢舊電池收集起來,減少環境污染。2001年12月北京百所院校聯手開展了"走進校園,保衛家園"的回收廢舊電池大型活動,發動各院校學生積極參與組織收集廢舊電池行動中來,並收到了很好的效果。 政府機構在這場運動中也發揮了作用,2000年北京市環衛局已和麥當勞、羅傑斯、北極星圖片社、好鄰居、奧士凱、新街口百貨商場等50餘家快餐廳、40餘家連鎖店合作收集廢舊電池,而一些商場電池櫃台上的收集箱、環衛局專設的分類垃圾箱更構成了一張"搜捕"小小電池的大網。
然而,在回收廢舊電池的熱潮中,我們發現廢舊電池仍然沒有實現循環再利用。雖然廢舊電池的回收工作已經得到人們的支持,記者發現電池的回收狀況並不樂觀,回收上來的舊電池僅占銷售出去的電池很小的一部分。究竟問題出在哪裡?我們認為原因有:
1.政府部門在這項工作中並沒有真正發揮作用,在《固定廢棄物防治法》中,沒有對電池回收制定詳盡的細則,回收與不回收沒有獎勵、處罰,有關職能部門不能對生產企業、回收部門、個人做出有針對性的指導。
2.目前廢舊電池的回收網路基本上是組織、個人自發"編織"而成的,雖宣傳力度較大,但由於居民們對廢舊電池危害認識不足,沒有形成普遍的自覺收集、自覺上交的意識,所以廢舊電池還是難?quot;大網"。雖然也有個人在從事收集工作,但是個人的能力所限,形成不了規模,經過幾年的努力,收集的數量也僅僅是銷售量的"滄海一粟"。
3.作為生產企業的電池生產廠家每年都在向全社會提供上億只各類電池,但真正有意識並參與到回收這一環節中的生產企業確屬鳳毛鱗角。
對此問題,我們提出三點建議:
1.要加大宣傳力度,使越來越多的人樹立廢舊干電池必須回收利用的觀念,從而自覺參與回收活動。
2.國家應在政策法規、科技創新和資金投入等方面給予一定的扶持,制定相關的政策法規,規定廢舊干電池必須回收,禁止將廢舊干電池隨意丟入生活垃圾之中;對積極參與廢舊干電池回收利用的科研單位和企業要給予政策和資金傾斜,確保投資者資本的增值和處理單位產品的優先推廣。
3.為廢舊干電池回收利用創造各種便利條件,如在公共場所設置廢舊干電池回收箱,加快普及垃圾的分類回收,在各居民點普遍設立專門回收電池的垃圾桶;在銷售電池時,實行抵押金制度,或採用以舊換新制度,確保廢舊干電池的回收率。只要充分動員社會的一切力量,廢舊電池的回收並不難解決。
『柒』 廢干電池的來源,危害及處置方式有哪些
干電池屬於化學電源中的原電池,是一種一次性 電池。因為這種化學電源裝置其電解質是一種不能流動的糊狀物,所以叫做干電池,是相對於具有可流動電解質的電 池而言的。干電池不僅適用於手電筒、半導體收音機、收錄 機、照相機、電子鍾、玩具等,而且也適用於國防、科研、電信、航海、航空、醫學等國民經濟中的各個領域。隨著科學 技術的發展,干電池已經發展成為一個龐大的家族,到目前 為止已經約有100多種,常見的有普通鋅一錳干電池、鋅一空氣電池、鹼性鋅一猛干電池、鎂一猛干電池、鋅一氧化銀電池、鋅一氧化汞電池以及鋰一錳電池等。廢干電池含汞、鋅等有毒有害重金屬,而常用的充電電 池則含鎳、鎘等重金屬。由於它們通常都採用填埋或焚燒的方式處理,造成大氣、水體及土壤的重金屬污染,再經微 生物、植物與動物體內轉變富集後,通過食物鏈危害人類健 康。城市垃圾中廢干電池主要來源於家庭、工廠及政府機關等電器使用後的電池,分類回收只佔一小部分,大部分的 電池都混於生活垃圾中,大都採用填埋或焚燒的方式進行 處置
『捌』 電池的回收與利用相關需要涉及那些相關的學科
涉及到電化學,如果不想回收,那麼蓄電池用久了可以用電子脈沖掃頻震盪器激活,而干電池沒電了可以在上面鑽兩個小孔,放在太陽光下面曬一段時間就又有電了
『玖』 廢舊電池回收後的處理方式是什麼
我國年產電池已達140億~150億只,年耗90億只,佔了世界產量的1/4。廢電池隨意丟棄或不當堆埋,時間過長就會造成汞、鎳、鉛、鉻等有害物質流散。這些有害物質對地下水源和土壤的破壞是巨大的,一節一號電池的溶出物就足以使1平方米的土壤喪失農用價值,而一粒鈕扣電池能污染60萬升水(這是一個人一生的用水量)。顯而易見,舊電池的回收和處理決不可以「小事」觀之。廢電池的危害大家是有目共睹的,如果對此漠不關心,最終受傷的只能是我們自己的家園。只有你我齊心協力,從我做起,讓環保成為生活習慣,才能使廢電池的回收工作順利進行。
在我國,回收來的廢充電電池,必須經過人手分揀,挑出鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池,然後分別裝入結實的塑料包裝桶,密封後放到防雨、防曬、防火、防盜的專門倉庫中妥善保管。估計收集回來的廢電池需要暫存一定時間才能處理。一次性干電池的資源再利用需要達到一定的量才有利潤可言。目前的處理對策是到衛生填滿場進行集中而無害的填埋,待技術成熟後,再取出回收。
據了解,根據電池的使用壽命和電子設備的更新速度估算,深圳每年廢棄充電池的產生數量相當驚人,達到50~100噸/年。廢電池污染的重頭在充電電池,它們含有的鉛能破壞血液循環系統、消化系統和神經系統,鎘則會造成腎損害、骨軟化等重症。由於廢電池潛在的重金屬污染和有機污染,近年來廢電池污染引起了公眾、媒體和環境管理部門的普遍關注,發達國家對廢舊電池回收的態度都十分積極:
日本:北海道野村興產公司每年從全國收購的廢電池達1.3萬噸,佔全國廢棄電池的20%,收集的方式是93%通過民間環保組織收集,7%通過各廠家收集。以往,主要是回收其中的水銀,但目前日本國內電池已不含汞了,就主要回收電池的鐵殼和其中「黑」原料,並進行二次產品的開發製造,如其中一個產品可用於電視機的顯像管。
德國:要求消費者將使用完的干電池、鈕扣電池等各種類型的電池送交商店或廢品回收站回收,商店和廢品回收站必須無條件接受廢舊電池,並轉送生產廠家進行回收處理。廢品回收站和生產廠家一般只回收含鎘、含汞有毒化學成分的電池,而90%的普通鋅碳電池和鋁鎂電池都被作為生活垃圾填埋或焚燒處理。
瑞士:有一家工廠用熱處理方法處理舊電池的,將舊電池磨碎,然後送往爐內加熱,提取揮發出的汞和鋅,這是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。該工廠一年可加工2000噸廢電池,可獲得780噸錳鐵合金、400噸鋅合金及3噸汞。
美國:是在廢電池環境管理方面立法最多最細的一個國家,不僅建立了完善的廢電池回收體系,而且建立了多家廢電池處理廠,同時堅持不懈地向公眾進行宣傳教育,讓公眾自覺地支持和配合廢電池的回收工作。
『拾』 廢電池的處理與回收有哪些方法
廢電池危害:(1)對環境,一粒小小的鈕扣電池可污染600立方米水,相當於一個人一生的飲水量;一節干電池可污染12立方米水、一立方米土壤,並造成永久性公害……(2)對人類:我們日常所用的普通干電池,主要有酸性鋅錳電池和鹼性鋅錳電池兩類,它們都含有汞、錳、鎘、鉛、鋅等重金屬物質。廢電池被棄後,電池的外殼會慢慢地腐蝕,其中的重金屬物質會逐漸滲入水體和土壤,造成污染。重金屬污染的最大特點是它在自然界是不能降解,只能遷移。 也就是說,壞┧ 寤蟯寥辣晃廴荊 寤蟯寥啦荒芰煜茸隕淼木換 饔媒 廴鞠 幣燦謚亟鶚羧菀自諫 鍰迥諢 睿佣 媸奔淶耐埔疲 桶 揭歡�恐螅 祿 蛑鹵渥饔茫 鈧盞賈律 鍰逅勞觥V亟鶚舳勻頌宓牟 :Φ牧硪桓鐾揪妒峭ü 澄鍃創 蕁S恪⑾撼粵撕 兄亟鶚艫母∮紊 錆螅 亟鶚粼謨恪⑾禾迥諢 睿 嗽儷粵蘇庋 撓恪⑾漢螅 亟鶚艟突嵩諶頌迥諢 睿 鐧揭歡�恐螅 突岫勻說納硤宀 現賾跋臁?除汞污染造成的水俁病外,其他還有: 過量的錳蓄積於體內可引起神經功能障礙,早期表現為綜合性功能紊亂,較重的出現言語單調,表情呆板,感情冷漠,伴有精神症狀。 長期食用受鎘污染的水和食物,可導致骨痛病,鎘進入人體後,引起骨質軟化骨骼變形,嚴重時形成自然骨折,以致死亡。 鋅的鹽類能使蛋白沉澱,對皮膚和粘膜有刺激作用,當在水中的濃度超過10-50毫克/升進有致癌的危險,可引起化學性肺炎。 鉛主要作用於神經系統、造血系統、消化系統、和肝、腎等器官,能抑制血紅蛋白的的合成代謝,還能直接作用於成熟紅細胞,對嬰、幼兒的很大,它將導致兒童體格發育遲緩,慢性鉛中素的兒童智力低下。 鎳粉溶解於血液,參加體內循環,有較強毒性,能損害中樞神經,引起血管變異,嚴重者導致癌症。 廢電池回收現狀:雖然北京8歲的小學生已開始知道,廢舊電池不可以亂扔。他們會用小手把一節節舊電池投進專用的回收箱。廢舊電池分類回收的行為正在北京市的商場、辦公室里推廣開來,以往的垃圾桶旁現在會新添一個電池回收箱。收集起來的廢舊電池正迅速增加,今年上半年北京已經收集近百噸廢舊電池。但這些廢舊電池卻陷入一個尷尬的處境,堆積如山而得不到妥善處理。目前北京市的廢舊電池最終被運送到「北京市有用垃圾回收中心」。該中心是北京市政管理委員會的一個下屬機構,負責垃圾的回收和中轉。回收中心現在也正為廢舊電池的去向而發愁。業務科科長盧建國說,回收中心從1998年4月開始對北京市的廢電池進行回收,當年的回收量為7噸,去年回收量近40噸,至今共收集100多噸。這些廢舊電池大部分仍然堆在回收中心的集裝箱里,今後收集的廢舊電池同樣也只能存放在這里等待處理,因為目前還沒有專門的電池處理廠對它們進行科學無害的回收。 為廢舊電池著急的不只北京一家,全國各地收集廢舊電池的地區都遭遇難題。近日,上海市有關部門聯合召開廢電池污染防治專題會議,專家們積極獻計獻策。但最後可行的方案仍然只是將已回收的廢舊電池妥善存放,等待著城市危險廢棄物填埋場建成後再安全填埋。廣西南寧市開展「環保行動進家庭」系列活動,已經收集數量不少的廢舊電池。為了回收處理,南寧市環保局通過互聯網徵集廢舊電池的處理技術。兩個月過去了,並沒有聽到令人興奮的消息。河南省新鄉市一個體戶了解到干電池對環境的危害,自費收集廢舊電池20多噸。日前她在《中國環境報》上發表的公開信中吐出苦水,自己不能為這20噸廢舊電池找到一個不會污染環境的最後歸宿。從環保熱情中冷靜下來的人們驀然發現,處理廢舊電池竟然比回收更難! 回收方法:實驗室回收方法:普通干電池是圓筒形的,外筒由鋅製成,這一鋅筒即為電池的負極;筒中央炭棒為正極;筒內為二氧化錳,氯化銨和氯化鋅。下面介紹兩種廢干電池內物質回收利用的方法: (1)提取氯化銨:將電池裡的黑色物質放在水裡攪拌並過濾,將部分濾液放在蒸發皿中蒸發,得白色固體,再加熱,利用「升華」收集較純的氯化銨。 (2)製取鋅粒:將鋅筒上的鋅片剪成碎片,放在坩堝中強熱(鋅熔點419度),熔化後小心將鋅頁倒入冷水中,得鋅粒。 工業回收方法: 國際上通行的廢舊電池處理方式大致有三種:固化深埋、存放於廢礦井、回收利用。 1.固化深埋、存放於廢礦井 如法國一家工廠就從中提取鎳和鎘,再將鎳用於煉鋼,鎘則重新用於生產電池。 其餘的各類廢電池一般都運往專門的有毒、有害垃圾填埋場,但這種做法不僅花費太大而且還造成浪費,因為其中尚有不少可作原料的有用物質。 2.回收利用 (1)熱處理 瑞士有兩家專門加工利用舊電池的工廠,巴特列克公司採取的方法是將舊電池磨碎,然後送往爐內加熱,這時可提取揮發出的汞,溫度更高時鋅也蒸發,它同樣是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。該工廠一年可加工2000噸廢電池,可獲得780噸錳鐵合金,400噸鋅合金及3噸汞。另一家工廠則是直接從電池中提取鐵元素,並將氧化錳、氧化鋅、氧化銅和氧化鎳等金屬混合物作為金屬廢料直接出售。不過,熱處理的方法花費較高,瑞士還規定向每位電池購買者收取少量廢電池加工專用費。 (2)「濕處理」 馬格德堡近郊區正在興建一個「濕處理」裝置,在這里除鉛蓄電池外,各類電池均溶解於硫酸,然後藉助離子樹脂從溶液中提取各種金屬,用這種方式獲得的原料比熱處理方法純凈,因此在市場上售價更高,而且電池中包含的各種物質有95%都能提取出來。濕處理可省去分揀環節(因為分揀是手工操作,會增加成本)。馬格德堡這套裝置年加工能力可達7500噸,其成本雖然比填埋方法略高,但貴重原料不致丟棄,也不會污染環境。 (3)真空熱處理法 德國阿爾特公司研製的真空熱處理法還要便宜,不過這首先需要在廢電池中分揀出鎳鎘電池,廢電池在真空中加熱,其中汞迅速蒸發,即可將其回收,然後將剩餘原料磨碎,用磁體提取金屬鐵,再從餘下粉末中提取鎳和錳。這種加工一噸廢電池的成本不到1500馬克。 前景展望:四、前景展望 現在,人們的環保意識有了很大提高,比如北京、上海等城市已經安置了廢電池投放專用桶。相信不久的將來,廢電池回收利用的問題必定會得到很好的解決。 三.廢舊電池回收處理技術(請參考) 1、UPS及大容量免維護鉛酸蓄電池再生保護補充液 2、除化物鉛酸蓄電池 3、處理含金屬廢料的方法 4、從廢電池中去除和回收汞的方法 5、從廢干電池中提取鋅和二氧化錳的方法 6、從廢舊鋰電池中回收負極材料的方法 7、從廢鋰離子電池中回收金屬的方法 8、從廢鋅錳干電池中提取二氧化錳及鋅的方法 9、從廢蓄電池獲取富集物質的方法與設備 10、從垃圾中分離出電池、鈕扣電池和金屬的方法和設備 11、從用過的鎳-金屬氫化物蓄電池中回收金屬的方法 12、從用過的鎳-金屬氫化物蓄電池中回收金屬的方法 2 13、二次電池的再利用方法 14、廢電池處理裝置 15、廢電池的無害化生物預處理方法 16、廢電池的綜合利用 17、廢干電池的回收利用方法 18、廢干電池無害化回收工藝 19、廢舊電池處理方法 20、廢舊電池回收處理機 21、廢舊電池回收分解頭 22、廢舊電池回收用的真空蒸餾裝置 23、廢舊電池鉛回收的方法 24、廢舊電池熱解氣化焚燒處理設備及其處理方法 25、廢舊電池綜合利用處理工藝 26、廢舊干電池的鹼性浸出 27、廢舊干電池回收處理裝置 28、廢舊手機電池綜合回收處理工藝 29、廢舊蓄電池鉛清潔回收方法 30、廢舊蓄電池鉛清潔回收技術 31、廢鉛酸蓄電池生產再生鉛、紅丹和硝酸鉛 32、廢鉛蓄電池回收鉛技術 33、廢鉛蓄電池泥渣的還原轉化方法 34、廢鉛蓄電池熔煉再生爐 35、廢蓄電池含鉛物料反射爐連續熔煉 36、廢蓄電池含鉛物料反射爐連續熔煉的方法 37、鎘鎳電池廢渣廢液的治理及利用 38、含汞廢電池的綜合回收利用方法 39、化學電源電池的原料及循環再生利用技術 40、回收電池、特別是干電池的方法 41、回收密封型電池的部件的方法和設備 42、金屬-空氣電池的廢料回收裝置 43、浸出法回收干電池 44、凈化處理廢舊電池或含汞污泥的組合物及其處理方法 45、垃圾廢電池及重金屬分選裝置 46、鋰電池工業廢氣處理中N-甲基吡咯烷酮的回收工藝 47、鋰離子二次電池正極邊角料及殘片回收方法 48、鎳鎘廢電池的綜合回收利用方法 49、鎳氫二次電池正負極殘料的回收方法 50、鉛酸蓄電池回生源及生產方法 51、鉛酸蓄電池失效的再生技術 52、去除廢鉛蓄電池極板中硫酸根的方法 53、失效鎳氫二次電池負極合金粉的再生方法 54、水泥熟料煅燒處理廢干電池技術方法 55、蓄電池廢極板再生多性劑及處理工藝 56、蓄電池脫硫劑再生方法 57、一種從廢蓄電池回收鉛的方法 58、一種廢舊干電池的破碎裝置 59、一種蓄電池脫硫劑的再生方法 60、以廢舊電池為原料生產污水處理劑的方法 61、以廢蓄電池渣泥生產活性鉛粉的方法 62、用離子篩從廢舊鋰離子電池中分離回收鋰的方法 63、用於鎳和鎘回收的裝置和方法 64、在中性介質中用電解還原回收廢蓄電池中的鉛方法 65、自廢鋅錳干電池中回收硫酸錳、二氧化錳、石墨、復用石墨電極及其專用設備