ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Fa&39;atauina Fale Malosi feavea&39;i
Liitium-ioonakude tootjad räägivad jäätmete liitiumpatareide turu ja liitium-ioonakude taastamise tehnoloogia hetkeolukorrast. Uute energiasõidukite jätkuva kasvuga on nõudlus vaid suuremahuliste võimsate liitiumioonakude järele ning tööstuse võimalused liitiumioonakude taastamiseks ja redeli kasutamiseks, liitium-ioonakude ringlussevõtu ja redeli kasutamise arendamiseks ressursside raiskamise ärahoidmiseks. Järgmised liitiumioonakude tootjad räägivad jäätmete liitiumakude turu hetkeolukorrast ja liitiumioonakude taaskasutamise tehnoloogiast.
Liitiumelementide praegune staatus jäätmete liitium-eM tööstuses kui elemendid, mida kasutatakse laialdaselt elektrilistes liitium-ioonakudes, mida kasutatakse laialdaselt, ja nüüd on liitiumkarbonaadi hind kaubanduskeskuses pidevalt kõrge, nõudlus, eriti uute mootorsõidukite ajam, nõudluse laienemine ja tarne-tarnete tootmine. 2018. aastal peeti seda dünaamilise liitiumaku esimeseks aastaks, mis ajendas radikaalse liitiumioonaku mastaapi kiiret tõusu ning jäätmeenergia liitium-ioonaku kasutamine on muutunud aku taastamise oluliseks tõusupunktiks. Jõusõiduki liitiumioonaku sisaldab suures koguses liitiumi, mangaani, niklit, koobaltit jne.
, sisaldab ka madalama väärtusega metalli nagu raud ja vask. Nende hindamatute metallide ringlussevõtt elektrilisest liitiumakust on kõrge majandusliku väärtusega ja vähendab samal ajal ka keskkonnareostust. 2020. aasta jäätmete liitiumpatareide ringlussevõtu ja redeli turu suurus peaks jõudma 10 miljardi jüaanini.
Praegusel võimsal liitiumaku taaskasutamise põhikorpusel on oluline ringlussevõtu väike töökoda, professionaalne ringlussevõtuettevõte ja valitsuse ringlussevõtukeskus ning see pole ilmunud liitiumpatareide tootmisettevõtte ega elektrisõidukite ettevõtte ringlussevõtusüsteemi. Praegu on väikeste töökodade taaskasutamiseks oluline dünaamilise liitiumioonaku taaskasutuskanal ning professionaalset taaskasutusettevõtet ja valitsuse taaskasutuskeskust on vähem, süsteem vajab ümberkorraldamist. Enamik dünaamiliste liitiumakude jäätmetest on voolanud kvalifitseeritud renoveerimistöökodade puudumisesse, need ettevõtte protsessiseadmed on maha jäänud.
Kui see aga esitatakse seaduse järgi tasumisele kuuluva maksu registreerimiseks, on kvalifikatsioon omandatud ja riiklikele standarditele vastavad heitmed põhjustavad konkurentsivõime puudumise. Seetõttu on akude taastamise tööstuse tagamiseks vaja parandada poliitika jätkusuutlikku arengut. Liitium-ioonaku taastamise tehnoloogia 1.
Kõrgtemperatuuriline metallurgiline meetod: kõrgtemperatuuriline kaltsineerimine purustatakse lihtsalt mehaaniliselt kasutuselt kõrvaldatud liitiumioonakuga ning metalli ja metallioksiide sisaldav peen pulber sõelutakse. Kõrgtemperatuurse metallurgia protsessi omadused: protsess on suhteliselt lihtne, sobib suuremahuliseks töötlemiseks; aku elektrolüüdid ja muud koostisosad võivad põhjustada õhusaastet. Teiseks, märgmetallurgia: pärast aku purunemist lahustage leostusvedelikus sobiva keemilise reagendiga isoleeritud metallelemendid.
Märgmetallurgia protsessi omadused: protsessi hea stabiilsus sobib väikeste ja keskmise suurusega liitiumioonakude jäätmejäätmete taaskasutamiseks; kõrge hind, jäätmevedelikku tuleb edasi töödelda. Kolmandaks, füüsikaline demonteerimine: aku jagamine, sõelumine, magneteralduseraldus, peenpulbristamine ja klassifitseerimine, et saada suure sisaldusega ainet ning seejärel viia läbi järgmine taaskasutamise protsess. Füüsilise demonteerimisprotsessi omadused: madal töötlemise efektiivsus, madal ajakulu; protsess on väga keskkonnasõbralik, ei põhjusta keskkonnale sekundaarset reostust.
Üldiselt on liitium-ioonaku jäätmete keskkond kõrge, kuid taaskasutusväärtus on kõrge ja metallelemente on vähem, imporditud on suurem metalliressurss. Samas sisaldab liitiumelektri jäätmekäitlus ettevõtte jaoks ka ärivõimalusi. Pärast tõhusat taastumist võib aku tootmisel olla palju tootmiskulusid, millel on väga kõrge majanduslik väärtus.