+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្ថានីយ៍ថាមពលចល័ត
हालै, क्यानडाको लिथियम साइकल रिसाइक्लिंग कम्पनी लि-साइकलले पहिलो रिसाइक्लिंग लिथियम ब्याट्री सामग्रीको व्यावसायिक डेलिभरी पूरा भएको घोषणा गरेको छ। लि-साइकलले लिथियम-आयन ब्याट्रीको ८०% भन्दा बढी पुन: प्राप्ति गर्न सक्ने तत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उही समयमा, लि-साइकलका कुनालफाल्फरले भने कि युरोप र चीनले प्रयोग गर्ने धेरै ब्याट्री रिकभरी प्रक्रियाहरू ब्याट्री उच्च तापक्रम धातु विज्ञानमा आधारित छ, जस्तै ब्याट्री कम्पोनेन्टहरू पग्लने, यो विधि केवल ३०% -४०% हो।
लि-साइकलका अध्यक्ष तथा सीईओ अजयकोचरले भने: "व्यावसायिक ब्याट्री सामग्री उत्पादनहरूको पहिलो ब्याचको डेलिभरीले लिसाइकलद्वारा विकसित एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा चिन्ह लगाउँछ, जसले हामी पहिलो-स्तरीय ब्याट्री स्रोत रिसाइक्लिंग ह्यान्डलको दिशामा अघि बढिरहेका छौं भन्ने संकेत गर्दछ, जसले ठूलो संख्यामा ग्राहकहरू र अनुप्रयोग परिदृश्यहरूबाट लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ।" "पहिलो रिसाइक्लिंग सामग्री क्यानडाको ओन्टारियोमा अवस्थित LI-Cycle कारखानामा निकालिन्छ र फेरि डेलिभरीको लागि तयार छ।" लिथियम-साइकल पुनर्नवीनीकरण गरिएका सामग्रीहरू कोबाल्ट, निकल र लिथियम हुन्।
लि-साइकलले रिकभरी विधिलाई मेकानिकल र भिजेको रासायनिक विधिका दुई चरणहरूको रूपमा वर्णन गर्दछ। पहिले, ब्याट्रीको आकार साँघुरो पार्न मेकानिकल विधि प्रयोग गर्नुहोस्। फाल्फरले भने: "तिनीहरूलाई छान्नुहोस्, प्लास्टिक र धातुहरू हटाउनुहोस्, र इलेक्ट्रोड सामग्रीहरूमा धातुका टुक्राहरूको सार प्राप्त गर्नुहोस्।"
"यो क्रसिङ प्रक्रिया रिचार्जेबल ब्याट्रीहरूको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसको अर्थ ब्याट्री ग्राहकबाट लि-साइकल कारखानामा पठाइन्छ, ब्याट्रीको डिस्चार्ज प्रक्रियामा श्रम, आर्थिक स्रोतहरू खेर फाल्नु पर्दैन।" दोस्रो चरण भनेको ब्याट्री पुन: प्राप्ति गर्न भिजेको धातु विज्ञान, भिजेको रासायनिक प्रक्रिया प्रयोग गर्नु हो: धातुको टुक्राले लिथियम कार्बोनेट, लिथियम, कोबाल्ट, तामा, आल्मुनियम, ग्रेफाइट, फलाम, फलाम फस्फेट जस्ता मूल्यको मानमा लैजान्छ। फाल्फरले औंल्याए कि यो उच्च तापक्रम धातु विज्ञान प्रक्रियाले वास्तवमा लिथियमलाई पुन: प्रयोग गर्दैन।
यस विधिको साथ, सबै विभिन्न प्रकारका क्याथोड र एनोड रसायनहरू लिथियम आयन स्पेक्ट्रममा पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ कुनै विशेष रसायन अनुसार वर्गीकरण नगरीकन। कम्पनी LI-CYCLE २०१० को मध्यमा स्थापित भएको थियो, र कम्पनी अब लिथियम-आयन ब्याट्री रिसाइक्लिङ्गको क्षेत्रमा प्रमुख अधिवक्ताहरू मध्ये एक भएको छ। कम्पनीको अद्वितीय दुई चरणहरूद्वारा लगभग १००% लिथियम-आयन ब्याट्री सामग्रीहरू (कोबाल्ट सहित) निकाल्न सकिन्छ।
क्यानडाको कारखानाको अतिरिक्त, ली-साइकलले न्यूयोर्कको रोचेस्टरमा अर्को प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको छ। कम्पनीले "अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू" सक्रिय रूपमा अन्वेषण गर्ने पनि उद्देश्य राखेको छ। हाल, विश्वभरका कम्पनीहरूले प्रमुख ब्याट्री सामग्रीको दोस्रो स्रोत विकास गरिरहेका छन्।
मार्चको सुरुमा मात्र, फोर्टम, बीएएसएफ र नोर्निकेलले लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूबाट बहुमूल्य सामानहरू पुनःप्राप्त गर्ने संयुक्त कार्यक्रमको घोषणा गरे। ERAMET, BASF (BASF) र Suez (SUEZ) र Audi (Audi) र Emcore ले पनि यस्तै परियोजनाहरू खोजिरहेका छन्। जर्मनीमा, बाडेन-वुर्टेमबर्गमा १३ साझेदारहरू सम्मिलित टोलीले ब्याट्री र विद्युतीय सवारी साधनहरू पुन: प्रयोग गर्नको लागि रोबोट सहायक भत्काउने प्लान्ट विकास गर्दैछ।
StefanhogGpower, अपरेटरहरू र व्यवसाय विकास विभागले ब्याट्री रिसाइक्लिंग प्रक्रियाहरू र यसको काम गर्ने विधिहरू, साथै लिथियम-आयन ब्याट्री सामग्रीहरूको लागि अवस्थित र भविष्यका बजार अवसरहरूमा केही लेखहरू लेखेको छ। उनले विद्युतीय सवारी साधन र पोर्टेबल इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको बजार माग पूरा गर्न ब्याट्री निर्माताहरूले ठूलो संख्यामा लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू उत्पादन गरेको कुरा औंल्याए, तर उनलाई स्थिर ऊर्जा भण्डारण उद्योगहरूको विकासमा पनि विश्वास छ र विश्वव्यापी आर्थिक र वातावरणले यसबाट लाभ उठाउनेछ। HOGG ले भने: "जीवाश्म इन्धनको रूपान्तरणको लागि एक प्रमुख चालक शक्तिको रूपमा, लिथियम-आयन ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको तैनाथी विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न एक अपरिहार्य अवसर हो।"
यद्यपि, वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित गर्न, पुरानो लिथियम ब्याट्रीलाई सुरक्षित रूपमा ह्यान्डल गर्न र पुन: प्राप्ति गर्न बन्द-लूप प्रणाली सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यसले प्रमुख ब्याट्री सामग्रीलाई लिथियम आयन ब्याट्री आपूर्ति श्रृंखलामा पुन: एकीकृत गर्न सक्षम बनाउनेछ, र वातावरणीय र सुरक्षामा प्रतिकूल नकारात्मक प्रभावहरूलाई रोक्दै व्यापक आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। .