loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Қалдық батареялардың қоршаған ортаға әсері қандай?

ليکڪ: آئي فلو پاور - Nešiojamų elektrinių tiekėjas

Біріншіден, вольтты ұяшықты сәтті өндіру үшін мыс, қалайы және тұзды суды пайдалану үшін батареяның көлемі 1800 болады. Енді екі түрлі металды бір электролит ерітіндісіне салу арқылы пайда болған барлық батареялар вольтты батарея деп аталады. 1860 жылы Францияның Pronecian өнертабыстары электродтарды зарядтау үшін қорғасынмен зарядталады және оны батарея деп атаған бірнеше рет қолдануға болады.

1887 жылы британдық Херлессон ең алғашқы құрғақ батареяны ойлап тапты. 1890 Эдисон қайта зарядталатын темір никель батареясын ойлап тапты. 1899 Валдмаржунгнер никель-кадмий батареяларын ойлап тапты.

1914 жылы Эдисон сілтілі батареяны ойлап тапты. 1954 Джералдпирсон, Кальвинфуллер және Дарилчапин күн батареяларын жасады. 1976 PhilipsResearch үйдегі никель сутегі батареясын ойлап тапты.

1991 Sony зарядтаушы литий-иондық аккумулятордың коммерциялық өндірісі. 2000 жылдан кейін отындық қуат батареялары, күн батареялары бүкіл әлем бойынша энергетиканы дамытудың жаңа мәселелерінің назарына айналды. Аккумулятор батарея (бастапқы батарея), екінші батарея (қайта зарядталатын аккумулятор), қорғасын-қышқылды аккумулятор үш санат, электродтық реакцияға маңызды кіріспе, жалпы реакциялар мен құрғақ мырыш марганецті аккумуляторлардың, литий-иондық аккумуляторлардың және аккумулятордың артықшылықтары мен кемшіліктері, болашақта үйрену үшін маңызды реактивті принцип электрохимиялық бөліктің негізін салу.

Екіншіден, қалдық батареялардың ластануы Маңыздысы қалдық батареяларға зиянды заттар, қауіптер мен ауыр зардаптар әкеледі. Біріншіден, кесте арқылы жалпы аккумулятордағы зиянды заттар енгізіледі. Батареядағы маңызды қауіпті заттарға көп мөлшерде ауыр металдар мен қышқыл, негіз және басқа электролит ерітінділері кіреді.

Олардың ішінде ауыр металдардың маңызы зор, сынап, кадмий, қорғасын, никель, мырыш, т.б. Кадмий, сынап, қорғасын қоршаған ортаның және адам денсаулығының заты; мырыш, никель және т.б., ол белгілі бір концентрация диапазонында пайдалы болса да, бірақ қоршаған ортада шектеу адам ағзасына қауіп төндіреді; қалдық қышқылы, қалдық негіз Басқа электролиттер жерді ластап, жердің қышқылдануына немесе сілтіленуіне әкелуі мүмкін.

Содан кейін қалдық батареялардағы химиялық заттардың химиялық құрамын және адам денсаулығына қауіп төндіретін блок-схемамен біріктірілген: бір лақап батарея 1 текше метр топырақты біржола құнын жоғалтады, 1 планшет батареясы 600 тонна суды ішуге болмайды (адамның ауыз суына тең) (1) сынап: балық пен адам суында улы болуы мүмкін L020m / л. тұтыну 0.

1г. Мысал: Суға төзімді (2) Кадмий: Канцерогенді, нефротоксичность. Мысал: Ауырсыну (3) Қорғасын: Ауыр металл қорғасын белокты қатты зақымдайды, сондықтан ол ферменттер мен гемдердің синтезіне кері әсер етіп, анемия сияқты ауруларға әкеледі.

Қорғасын сондай-ақ неврологиялық бұзылуларды тудыруы мүмкін, сүйектерге, бүйректерге зиян келтіреді, бүйрек жарақатын тудырады. (4) Хром: оның қосынды хром қышқылының ауыр хромдауыш қышқылы адамның терісі мен шырышты қабығын қоздыратын, күйдіретін күшті уыттылыққа ие. Алты валентті хром лейкоциттердің төмендеуіне, өкпенің қатерлі ісігіне әкелуі мүмкін.

Мұрынның хром перфорациясында 3,4-17,3 мг/л үш валентті хром суымен суару арқылы улануы мүмкін.

(5) Басқа: Никель: канцерогенді, аллергиялық дерматит тудыруы мүмкін. Күміс: соқырлыққа әкелуі мүмкін. Литий: нәтижесінде безгегі, гастроэнтерит, қант диабеті сияқты белгілер пайда болады.

Мырыш: нәтижесінде қасаң қабықтың жарасы, өкпе ісінуі. Үшіншіден, қалдық аккумуляторларды өңдеу және қайта пайдалану 1, менің елімнің қалдық батареяларын өңдеу: менің елім алдыңғы қатардағы үлкен мемлекет, жыл сайынғы өнімі 200 миллиардтан астам, оның көпшілігі бір реттік батареялар. Бір реттік батареялардың қоршаған ортаға зияны қалдық батареялардағы сынаптың топыраққа және жер асты суларына ластануы үшін маңызды.

Ұялы байланыстың дамуымен жаңа ескі ұялы телефондарды ауыстыру уақыты қысқарады және ұялы телефондардың жүздеген қалдық батареялары болады. Сонымен қатар, тұрмыстық қоқыстарды жинау, жіктеу, өңдеу, капиталдың жетіспеушілігі тұрғысынан көп мөлшерде қалдық аккумуляторлар мен қарапайым тұрмыстық қоқыстарды, ауыр металдар ағып, топырақ пен жер асты суларына әкелетін полигондарды жасау, нәтижесінде қоршаған ортаны ластау Қалдық мәселесі де өзекті болып отыр. 2, Еуропа, Америка Құрама Штаттары, аккумулятордың ластануын шешудің жапондық ұлттық шешімдері: Германия қалдық батареяларды басқарудың жаңа ережелерін қамтамасыз етеді және сынап батареяларын сатып алуды жүзеге асырады, яғни тұтынушыларға әр батареяны сатып алу.

15 белгі, тұтынушылар ескі батареяны дүкенге ауыстырған кезде, баға автоматты түрде шегеріледі. Содан кейін өңдеуді өндірушілерге жіберіңіз. Америка Құрама Штаттары қалдық батареяларды қайта өңдеу жүйесін жасап, бірқатар тазарту қондырғыларын құрды.

Қазіргі уақытта бұл негізінен батареясыз, қоршаған ортаға зиянсыз, жалпы тұрмыстық қоқыспен араласатын сынап. Екінші реттік аккумулятор мен ұялы телефон аккумуляторына қатысты АҚШ-тың никель-кадмий аккумуляторын өндіруші Қайта өңдеу қауымдастығын құрды, әрбір мүше компания аккумуляторды жинау, тасымалдау және өңдеу үшін пайдаланылатын өндіріс бойынша қауымдастыққа емдеу ақысын төлейді. Жапонияда 1980 жылдардан бері қалдық батареяларды жыл сайын қайта өңдеу және жылдан жылға артып келеді.

Қазіргі уақытта жапондық отандық аккумуляторларда сынап жоқ, бұл батареяның темір қабықтары мен қара қабірлерін қалпына келтіру және қайталама өнімді әзірлеуді жүзеге асыру үшін маңызды. Екінші аккумулятор мен ұялы телефон батареясына келетін болсақ, оны өндіруші белсенді түрде жүзеге асырады, әсіресе қалпына келтірілген литий-иондық аккумулятордағы кобальттың пайдасы өте маңызды. 3, отандық және шетелдік қалдық батареяларды өңдеу технологиясы халықаралық қалдық батареяларды өңдеу әдісі: халықаралық қол жетімді қалдық батареяларды өңдеу әдісі үш түрі бар: қату терең көмілген, қалдық білікке салынған, қайта өңдеу.

(1). Піскен және терең көмілген, шахтаның қалдық батареяларында сақталады, әдетте арнайы улы, зиянды полигондарға жөнелтіледі, бірақ бұл тәсіл тек тым көп шығындалып қана қоймайды, сонымен қатар қалдықтарды тудырады, өйткені шикізатқа арналған материалдар әлі де көп. (2).

Қайта өңдеу = 1 \ * GB31 термиялық өңдеу: Бір әдіс - ескі батареяны жаю және оны қыздыру үшін пешке жіберу. Бұл кезде ұшпа сынапты алуға болады. Температура жоғары болған кезде мырыш те буланып кетеді, ол да бағалы зат.

Темір мен марганецтен кейін болат балқыту үшін қажетті марганец темір қорытпасына айналады. Тағы бір әдіс - темір элементтерін батареядан тікелей алу және марганец оксиді, мырыш оксиді, мыс оксиді және никель оксиді сияқты металл қоспасын металл қалдығы ретінде сату. Дегенмен, термиялық өңдеу әдісі қымбатқа түседі.

= 2 \ * GB3 2 Ылғал өңдеу: Батареядан басқа аккумуляторлардың барлық түрлері күкірт қышқылында ерітіледі, содан кейін ионды шайыр арқылы ерітіндіден әртүрлі металдар алынады, осылайша алынған шикізат тазартылады және батарея батареяға қосылады. Заттың 95%-ын алуға болады. = 3 \ * GB33 вакуумды термиялық өңдеу әдісі: Вакуумды термиялық өңдеу әдісі де арзан болуы керек, алдымен никель-кадмий батареясын қалдық батареяда сұрыптау үшін, қалдық батарея вакуумда жылытылады, онда сынап тез буланады, оны қалпына келтіруге болады, содан кейін қалған шикізат ұнтақталған, содан кейін металды темірмен және магнитпен бөліп алады. қалған ұнтақ.

4, қалдық батареяның қалпына келтіру тиімділігін қалпына келтіру батареясы металды пайдалануды жақсартады, парниктік газдар шығарындыларын азайтады және энергияны үнемдейді. Мысал ретінде қорғасынды алсақ: кәдеге жаратылған аккумулятордағы қайта өңделген қорғасыннан тұтынылатын энергия кенден қорғасынды тұтынуды тікелей қабылдаумен салыстырғанда 65%-дан астам. Ол сондай-ақ қоршаған ортаға жоғалған қорғасынды азайта алады, осылайша болашақта минералды ресурстарды үнемдей отырып, жаңа шикізатқа сұранысты азайтады.

Біздің бағалауымызша, қорғасын шығарындыларын қайта өңдейтін парниктік газдардың шамамен 53% тау-кен зерттеушісінің парниктік газдар шығарындыларына қарағанда. 5. Ең алдымен, қалдық батареяларды қалпына келтіруді өңдеу бойынша ұсынымдар: «Қатты қалдықтардың алдын алу және бақылау туралы заң» негізінде салалық саясат және қалдықтарды қайта өңдеу туралы заңдар мен ережелер шығарылады және менің елімнің нақты басқару тәсілі және басқарудың нақты операциялық ережелері , Қалдық батареяларын тасымалдауды басқарудың тамаша жүйесін құру.

Екіншіден: ластануды кім басқарады, принципті басқарады, аккумулятор шығаратын компания пайдаланылған қалдық батареяларды қайта өңдеуге жауапты және батареяларды сату кезінде ипотекалық жүйені енгізді. Үшіншіден: Батарея өндірісін төмен және сынаптан босатуды жүзеге асыру, қайта зарядталатын батареялар өндірісін күшейту. Батареяларды қайта өңдеу ауқымын кеңейту.

Төртіншіден: Елде аккумулятордың қалдықтарын қайта өңдейтін компанияға белгілі бір саясат қолдау көрсетіліп, техникалық жетістіктері үшін компания сыйақы және күштірек болды. Бесіншіден: Газеттер мен теледидарларда, бұқаралық ақпарат құралдарында халықты насихаттап, ағарту, халықтың қайта өңдеу санасын дамыту. Төртіншіден, жасыл батарея металл гидридті никель батареясын, сынапсыз сілтілі мырыш марганец құрғақ батареясын, отын қуатының батареясын, күн батареясын, жасыл органикалық батареяны бес жасыл батареяны енгізу үшін маңызды.

Металл гидридті никельді аккумулятордың жұмыс кернеуі кадмий және никель батареялары сияқты жұмыс кернеуіне ие, бірақ теріс электродтың белсенді заты ретінде басқа материалдар пайдаланылғандықтан, каркун кадмий ауыстырылады, бұл бұл жаңа аккумуляторды жасыл экологиялық батареяға айналдырып қана қоймайды, сонымен қатар аккумуляторды батареядан 40%-ға жуық жоғарылатады. Бұл батарея алғаш рет ұялы телефон батареяларында қолданылады. Қазіргі уақытта ұялы телефондарда ол біртіндеп литий-ионды батареяларға ауыстырылғанымен, еуропалық және американдық мобильді қосымшаларда ол әлі де 50% шамасында.

Сілтісіз мырыш марганецті құрғақ аккумуляторлар қарапайым құрғақ аккумуляторларға қарағанда жоғары сыйымдылыққа ие және жоғары ток разрядтау мүмкіндіктеріне ие. Соңғы жылдары сынапсыз мырыш ұнтағы қолданылды, сондықтан бұл аккумулятор жасыл батареяға айналды және бастапқы батареяның негізгі өнімдері болды. Отын қуатының аккумуляторы отынмен және тотықтырғышпен тікелей қамтамасыз етілетін құрылғы.

Бұл электр қуатын өндіру құрылғысы тиімді ғана емес, сонымен қатар ластанған газ разряды жоқ, бұл болашақта тиімді және таза электр энергиясын өндіру болып табылады. Үйдегі және шетелдегі көптеген компаниялар ұялы телефондарға, ноутбуктерге жарамды отындық қуат батареяларын әзірлеуге міндеттенеді. Оларды қойғаннан кейін олардың экономикалық пайдасы зор.

Қазіргі уақытта қолданылатын күн батареялары кремнийден жасалған; әдетте электронды типті монокристалды кремнийдің шағын парағында PN түйінін алу үшін жұқа қабат борға, содан кейін электродтарды қосыңыз. Тәулік бордың жұқа жазықтығына дейін сәулеленген кезде электрлік күш пайда болады. Бұл аккумуляторды адам спутнигіндегі аспаптар үшін қуат көзі ретінде пайдалануға болады.

Кремний, галлий арсениді де күн батареяларын жасау үшін жақсы материал болып табылады. Green Organic Battery Jerusalem зерттеушілері пісірілген картопқа мырыш пен мыс электродтарын салуға арналған «картоп аккумуляторын» ойлап тапты, қарапайым «қайнатылған» процесс электр қуатын бастапқыдан 10 есе 10 есе арттыра алады. Біз үйреніп қалған литий-иондық аккумулятордың арасында кішкене алшақтық болса да, ол толығымен 100% экологиялық таза.

Бізбен байланысыңыз
Ұсынылған мақалалар
Білім Хаттар Күн жүйесі туралы
Деректер жоқ

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect