氧化鋅的回收利用方法
鋰電池包可以根據(jù)報廢的的程度選擇不同的利用方法。報廢程度高的鋰電池包選擇回收拆解,收集可用材料再投入制作使用;報廢程度低的可選擇進(jìn)行梯次利用,將其在需求能量較低的領(lǐng)域投入使用,根據(jù)能量梯次進(jìn)行再利用。
隨著氧化鋅可再生能源和清潔能源采用量的迅速增長,基于鋰離子電池的儲能應(yīng)用也越來越廣泛。在電動汽車以及電網(wǎng)規(guī)模的儲能應(yīng)用的推動下,鋰離子電池的銷售量將會激增。鋰離子電池數(shù)量的大量增長促使行業(yè)廠商致力于尋求一種具有商業(yè)規(guī)模并且經(jīng)濟(jì)可行的回收解決方案,用于大規(guī)模處理和回收廢棄的鋰離子電池。
廢棄的氧化鋅回收和處理面臨的挑戰(zhàn)
從電池回收工藝的角度來看,由于鋰離子電池原料的高度異質(zhì)性,與傳統(tǒng)的金屬資源回收相比,鋰離子電池的回收面臨特的挑戰(zhàn)。目前,市場上的鋰離子電池至少存在14種不同類型的陰材料,當(dāng)考慮特定成分時,每種陰材料都有所不同。對于傳統(tǒng)的金屬資源,采用主要回收措施可能回收1到4種金屬元素(例如銅、金、銀和鉑等)。另外,這些金屬元素通常與無機(jī)材料、有機(jī)材料和塑料混雜在一起,這進(jìn)一步使鋰離子電池的回收過程復(fù)雜化。為了能夠分離出有價值的成分,通常需要具有許多單單元操作的復(fù)雜工藝流程圖。在這種情況下,電池回收工藝流程進(jìn)行的物理測試工作是關(guān)鍵的,并需要通過技術(shù)和經(jīng)濟(jì)來驅(qū)動。
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