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1 # 凌4231
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2 # 虎哥說生活
電池在我們生活中的使用範圍是非常廣的,已經深入到我們生活和工作的每一個角落,例如:手機,電瓶車,照相機,計算器,充電寶,遙控器,玩具,助聽器,手錶等等。那麼當電池沒有電以後,舊電池該如何處理呢?
廢電池在生活中的害處是非常大的,因為電池中含有汞、鎘、鉛等重金屬物質。汞具有強烈的毒性,鉛能造成神經紊亂、腎炎等;鎘主要造成腎損傷以及骨疾-骨質疏鬆、軟骨症及骨折等疾病!
第一,不要隨意丟棄電池,按電池的性質不同進行分類處理,丟到合理的垃圾桶與上交到回收部門或商家。
第二,填埋。按照中國規定廢舊電池是可以填埋的,先將電池用塑膠袋或廢紙箱包好,然後找一個離生活區較遠的地方挖一個50到100cm深度的大坑,把廢舊電池埋到坑裡。
第三,焚燒。焚燒一定要選合適的地方,應該儘量選在離人類生活區較遠的山上或其他偏僻的地方,沒有農作物,不會危及到人類身體與農作物,植物的地方來焚燒,把對人類的危害降到最低。
第四,我們要儘量的把電池的電用完再去處理,不要浪費,這樣才能減少對人類身體的危害!
個人觀點:電視經常不是廣告說玩具車用完了遙控器接著用嘛。有的城市街邊都有設定可回收物品分類桶,只需要按其類別投入即可,如果是在農村我覺得還是不要和家庭垃圾放在一起,現在農村的公共衛生工作也搞得蠻好的,或者可以跟紙皮之類的放在一起當廢品賣,不然就攢一塊再包起來再單獨扔。
以下摘自百度文庫:
⑴廢舊電池內含有大量的重金屬鎘、鉛、汞、鎳、鋅、錳等以及廢酸、廢鹼等電解質溶液。其中鎘、鉛、汞是對人體危害較大的物質,鎳、鋅等金屬在環境中超過極限,也將對人體造成危害。
⑵廢舊電池滲出的重金屬會造成江、河、湖、海等水體的汙染,危及水生物的生存和水資源的利用,間接威脅人類的健康。
⑶廢酸、廢鹼等電解質溶液會汙染土地,使土地酸化和鹽鹼化,讓我們的生存環境面臨著巨大的威脅。
⑷隨意丟棄廢舊電池不僅汙染環境,也是一種資源浪費。
正文:
一、簡單處理方法
1、分類。將回收的廢舊電池剝去鋅殼和電池底鐵,取出銅帽和石墨棒,餘下的黑色物是作為電池芯的二氧化錳和氯化銨的混合物。石墨棒可經水洗、烘乾再用作電極。
2、制鋅粒。將剝去的鋅殼洗淨後置於鑄鐵鍋中,加熱熔化並保溫2小時,除去上層浮渣,倒出冷卻,滴在鐵板上,待凝固後即得鋅粒。
3、回收銅片。將銅帽展平後用熱水洗淨,再加入一定量的10%的硫酸煮沸30分鐘,以除去表面氧化層,撈出洗淨、烘乾即得銅片。
4、回收氯化銨。將黑色物質放入缸中,加入60℃的溫水攪拌1小時,使氯化銨全部溶解於水中,靜止、過濾、水洗濾渣2次,收集母液。在將母液真空蒸餾至表面有白色晶體膜出現為止,冷卻、過濾得氯化銨晶體,母液可迴圈利用。
5、回收二氧化錳。將過濾後的濾渣水洗3次,過濾,濾餅置入鍋中蒸乾除去少許的碳和其它有機物,再放入水中充分攪拌30分鐘,過濾,將濾餅於100-110℃烘乾,即得黑色二氧化錳。
二、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
從廢舊電池中提取鎳和鎘,再將鎳用於鍊鋼,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。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
⑴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。鐵和錳熔合後成為鍊鋼所需的錳鐵合金。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。另一種方法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。不過,熱處理的方法花費較高。
⑵“溼處理”
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淨,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。這種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,也不會汙染環境。
⑶真空熱處理法
首先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。
三、廢舊電池回收處理技術
1、從廢電池中去除和回收汞的方法
⑴將廢電池機械破碎。
⑵將破碎後的廢電池在惰性氣體中於550-750℃焙燒40-180分鐘。
⑶冷凝回收尾氣中的汞。高溫分解產生的汞能回收利用。所用的惰性氣體(如氮氣)能迴圈利用。
2、從廢乾電池中提取鋅和二氧化錳的方法
⑴對廢乾電池進行破碎,在熱解爐內進行絕氧熱解及磁選鍊鐵。
⑵將濃硫酸慢慢加入分檢後的粉料中並不斷攪拌,粉料呈溼潤的顆粒狀,然後在經放置的粒料中通入熱空氣加熱,讓氯化氫氣體揮發。
⑶加入廢電解液,使粒料溶解;然後加入氫氧化鈣或氫氧化鋇中和,使溶液的PH值在3.8~
5.2;最後將用鋅粉置換淨化處理後的溶液,加熱至80℃放入電解槽內,同進電解,在陰極和陽極上分別沉積出鋅和二氧化錳。
3、從廢電池中去除和回收鎳和鎘的方法
⑴火法冶金:透過高溫熔鍊,將其還原、蒸發,將鎘從電池中分離出來。這一過程簡單實用,比較容易實現工業化。但火法冶金沒有對其他有價值的金屬進行有效回收,且能量消耗也很大,從經濟角度和資源回收角度來看,還有不完善的地方。
⑵溼法冶金:首先將廢棄電池用硫酸溶液或鹽酸溶液浸取,使金屬以離子的形式轉移到溶液中,然後透過化學沉澱、電化學沉積、溶劑萃取等手段將不同的金屬分離出來。溼法冶金過程處理廢舊電池在避免環境汙染的同時,有效的回收鎂、鎘等金屬資源。
⑶化學沉澱法是將廢舊電池用硫酸溶液浸取,調節PH值後加入過量的碳酸氫銨,選擇性地沉澱出碳酸鎘,剩餘溶液加入氫氧化鈉使鎳以氫氧化鎳的形式回收。或在除鐵後的侵出液中加入硫酸銨使鎳離子以(NH4)2·Ni(SO4)2·H2O晶體的形式沉澱出來,然後加入碳酸氫銨並調節溫度和pH使鎘一碳酸鎘的形式沉澱出來。
4、從廢舊鋰離子電池中分離回收鈷的方法,
⑴將廢舊鋰離子電池放電後,進行物理拆解得到含有鈷酸鋰的正極材料;將含有鈷酸鋰的正極材料加熱到400~600℃並恆溫10~30分鐘或者用有機溶劑浸泡0.5-4小時除去有機粘合劑,剝離掉鋁片得到含鈷酸鋰的黑色固體物料。
⑵在上述含鈷酸鋰的黑色固體物料中加入濃度為1.0~3.0mol/L的硫酸反應介質,然後加入質量為含鈷酸鋰的黑色固體物料的質量的1.0~3.0倍、0.4~1.2倍的濃度為30%的H2O2或Na2S2O3·5H2O還原劑,在60℃~90℃下攪拌2~4小時後過濾,得到含有Co2+和Li的濾液。
⑶將上述含有Co2+和Li+的濾液加熱至60℃~80℃,在攪拌下緩慢加入濃度為40%的NaO H溶液使體系的pH值為9~10,靜置0.5~2小時後,過濾,得到Co(OH)2沉澱和含Li+離子的濾液。