ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Портативті электр станциясының жеткізушісі
ອັດຕາການລີໄຊເຄີນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion, ອັນຕະລາຍຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium ພະລັງງານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄາດຄະເນວ່າປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຂີ້ເຫຍື້ອໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍຈະບັນລຸ 120,000 T ຫາ 200,000. ໃນແງ່ຂອງສະຖານະການຕົວຈິງ, ມີບໍລິສັດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ recycle ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີການລີໄຊເຄີນຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion, ດັ່ງນັ້ນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ຟື້ນຕົວແລ້ວບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນສະຖານະໃຫມ່ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີ, ຊີວິດຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 2 ຫາ 3 ປີ.
ຂ້ອຍຄວນຈັດການກັບຫຍັງເມື່ອແບດເຕີລີ່ lithium ion ຫຼາຍເຖິງຂີດຈໍາກັດເທິງ? ເນື່ອງຈາກດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດ, ອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ແລະຈໍານວນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສິ່ງເສດເຫຼືອຖືກປະຖິ້ມໄວ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງເປັນການເສຍຊັບພະຍາກອນ. ສະນັ້ນ, ວິທີການຄວບຄຸມ “ມົນລະພິດແບັດເຕີຣີ” ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ເຖິງການໝູນໃຊ້ແບດເຕີຣີລີໄຊຄົບຮອບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ cobalt ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາອັນຮ້ອນອົບເອົ້າຂອງສັງຄົມ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການລີໄຊເຄີນຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະການຟື້ນຟູລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 2% ຂອງປະລິມານການຂູດຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ, ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍແລະການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຫ້ອງຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນສູງສຸດ, ມີອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງໂລຫະອາລູມິນຽມທອງແດງ 98%, ແລະອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງວັດສະດຸ electrode ບວກຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ເກີນ 90%.
ອຸປະກອນການແຍກແບັດ Lithium-ion ເປັນການຟື້ນຕົວທາງກາຍະພາບທີ່ສໍາຄັນ, ເສີມດ້ວຍມາດຕະການການກໍາຈັດ "ສາມສິ່ງເສດເຫຼືອ", ມີສີຂຽວຕ່ໍາກາກບອນ, ການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີມົນລະພິດຂັ້ນສອງ, ແລະຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸປະກອນການແຍກແບັດ lithium-ion ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນຄ່າສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອັນຕະລາຍ. ຂະບວນການລີໄຊເຄີນທັງຫມົດໄດ້ບັນລຸອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ປະສິດທິພາບການຟື້ນຕົວສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະອຸປະກອນການຟື້ນຕົວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແຍກເພື່ອປະມວນຜົນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ລາຄາອົງປະກອບຂອງອັດຕາການຟື້ນຕົວຫຼາຍກ່ວາ 99%. ອັນຕະລາຍຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ion ສິ່ງເສດເຫຼືອປະກອບດ້ວຍສານທີ່ເປັນພິດຫຼາຍຊະນິດ, ມີການກັດກ່ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມົນລະພິດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion electrolyte ມີສານພິດຫຼາຍ, ໄວໄຟແລະລະເບີດ, electrolyte corrosive ແລະສານລະລາຍອິນຊີ. electrolyte ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະປະກອບມີ LIPF6, LiBF4, Liclo4, LiASF6, ແລະອື່ນໆ, ແລະອື່ນໆ.
, ຜະລິດ HF, PF5 ແລະສານພິດອື່ນໆ, ແລະ fluorofluorocystosis ແລະມົນລະພິດຂອງອາເຊນິກ. ການຖອດແບດເຕີລີ່ lithium-ion ແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດເຊັ່ນ: ອາຍແກັສໄອເສຍ, ທາດແຫຼວແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ບໍ່ແມ່ນການນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ແລະການຈັດການກັບຊັບພະຍາກອນ. ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການ disassembly, recombination, ການທົດສອບແລະການຄາດຄະເນຊີວິດຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, reorganization, ການທົດສອບແລະການຄາດຄະເນຊີວິດ, ປັບປຸງການໃຫຍ່ເຕັມຕົວຂອງດ້ານວິຊາການແລະຂະບວນການຜະລິດ, ແລະລະດັບອັດຕະໂນມັດແລະປະສິດທິພາບການຟື້ນຟູ, ດັ່ງນັ້ນພະລັງງານການຟື້ນຕົວຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມປອດໄພ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະມີການປົນເປື້ອນໃນໄລຍະການ crushing, ສານສະກັດຈາກຄວາມຮ້ອນສູງ, ເຊັ່ນ: ການເສື່ອມຂອງ electrolyte, ການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນຂອງ electrolyte, pyrolysis ຂອງຮູບເງົາພາດສະຕິກ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະອື່ນໆ, ມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບບັນຍາກາດ, ຮ່າງກາຍນ້ໍາເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຮ້າຍແຮງແລະມີອຸປະກອນ corrosive ຮ້າຍແຮງ. ສະຫຼຸບສັງລວມ: ຕະຫຼາດຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແບບເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແລະໂອກາດອຸດສາຫະກໍາການນໍາໃຊ້ຂອງພໍ່ຄ້າລຸ່ມ, ການພັດທະນາການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແລະການນໍາໃຊ້ ladder ໃນການປ້ອງກັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຊັບພະຍາກອນແລະມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຍັງຈະມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະໂອກາດການລົງທຶນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສໍາຄັນການຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີການຟື້ນຟູຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຫມໍ້ໄຟ lithium ion. .