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3. 机械法处理
对锂电池进行机械法处理,就是对锂电池进行机械破碎浮选。与物理法处理过程相似,采用机械法进行锂电池回收时,最初会对锂电池进行整体破坏和挑选,初步获取锂电池的电极材料粉末,之后会对电极材料粉末进行相关热处理,以便去除电池上的有机粘结剂,最后通过采用浮选分离的方式对电池中的金属离子进行回收利用。机械法处理原理简单,操作便捷,但其成本较高,易造成锂电池钴离子的流失,增加了铝箔的回收难度。
三、锂电池回收利用技术的发展趋势
随着科技的不断进步,电池的发展日新月异,而锂离子电池也凭借其工作电压高、体积小、低污低、循环寿命长等特点,已成为电动汽车等高新产品必不可少的电源设备。当然,随着锂电池应用范围的不断增加,废旧锂电池的数量也越来越多。
一般来说,废弃锂电池中都会含有钴、锂、镍、铜、铝和铁等金属元素,其中钴离子的质量分数可以高达15%左右,是伴生钴矿含量850倍,远远超出我国钴矿山的产出。与此同时,在锂电池的结构中作为正极集流体的铝箔和负极集流体的铜箔也具有很高的回收利用价值。
因此,对锂离子电池中的有价金属进行回收研究,对降低废弃电池造成的环境危害、缓解金属离子资源匮乏等问题,具有重大的现实和经济意义。同时微电网以其独特的用电模式,已引起各个国家的极大重视,而对废旧锂电池进行重新检测组装用于微电网的功率平滑会极大提高微电网工作效率和锂离子电池的利用率,因此对锂电池及回收处理进行研究具有很大的必要性。
同其他领域锂电池的回收技术发展一样,目前对微电网功率平滑的废旧锂电池重新检测组装研究也大多集中在对正极材料中含有的金属离子进行回收利用,而对其负极材料、隔膜和电解液等物质的回收研究还相对缺乏。尤其锂电池的电解液危害性较大,是造成环境污染的最大因素,因此对锂电池电解液的回收处理研究应作为微电网中未来锂电池回收研究的一个侧重方向。
长期以来,包括微电网领域在内的我国各业都未对废弃的锂电池采取足够的重视并进行相应高效的回收处理,因此建立完善有效的回收网络和体系,是促使我国在微电网中进行废旧锂电池回收处理的一个重要保障。
结语
作为传统大型电网的有效补充,目前微电网技术已引起各方关注,而对我国而言,积极发展微电网业务可以有效加强供电的可靠性、促进可再生能源的利用。当然作为这样一个小而全的发供用电系统,锂电池在微电网中的应用还存在着大量的技术问题,例如锂电池的优化配置、锂电池的负荷及锂电池的回收再利用等。
因此,下一步我国应进一步加大对微电网,以及微电网中锂电池的应用技术和回收利用效率,使微电网技术能够降低自身带来的资源浪费、环境威胁等负面影响,真正快速应对目前的电力需求。
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