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、恒压充电:恒压充电是指每只单格回收UPS蓄电池均以一恒定电压(一般取单格电池乘以2.5V)进行充电。特点是:初始充电电流相当大,回收UPS蓄电池电动势和电解液体相对密度上升较快,随着充电的延续,充电电流逐渐减少,在充电终期只有很小的电流通过:充电时间短、能耗低,一般充电4~5h回收UPS蓄电池即可获得本身容量的90%~95%;如果充电电压选择得当,5h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛用于补充充电。由于初始充电初电流过大,对放电深度过大的回收UPS蓄电池回收充电时,会引起初始充电电流急骤上升,易造成被充回收UPS蓄电池过流或充电设备损坏。充电过程中由于不能调整充电电流,因此不适用于回收UPS蓄电池的初充电和去硫充电。充电过程中对回收UPS蓄电池电压的变化很难补偿,所以对容量恢复较慢的回收UPS蓄电池完全很难完成。
今后对废旧锂电池回收技术的研究将朝着降低成本、减少二次污染、增加回收材料种类、提高回收率等方向进行。同时,低能源、低污染生物冶金的新方法在锂电池回收过程中的应用也将成为今后研发的一点。 锂电池回收的二次处理后的渗滤液可能含有多种金属元素,如锂、钴、镍、锰、铜、铝、铁等。通过大量的研究和试验,成熟的方法有溶剂萃取法、化学沉淀法、盐析法、离子交换法和电化学法。 从目标产物的回收率和纯度来看,溶剂萃取法在条件温和和回收效果方面比化学沉淀法有明显优势,但溶剂萃取法能耗高、工艺复杂。化学沉淀法虽然回收率高,但过程繁琐。在金属离子的处理中,不同化学性质的金属离子用盐析法处理,离子大小明显不同的离子可以用离子交换法或盐析法处理。由于金属离子性质的不同,离子交换法或电化学法相对简单,但对设备要求较高。此外电化学过程耗能较大,回收成本较高。
因此,对于资源短缺的我国而言,在大力推广环保电池生产的同时,还应当大力提倡废电池的分类收集,并推广使用废电池环境无害化综合利用技术。 2废旧电池回收处理工艺概述 目前废旧电池的回收处理方法主要分为三类,即人工分选法、火法和湿法。 人工分选回收利用法就是将回收的废旧干电池**行分类,人工分选出碳棒、铜帽、锌皮及各种产品残留物,并分别采用相应的方法予以处理,这种方法简单易行,但使用劳动力多,经济效益差。存在二次污染。 废旧电池随意丢弃或不当堆埋,时间过长就会造成汞、镍、铅、铬等有害物质流散。这些有害物质对地下水源和土壤的破坏是巨大的,一节一号电池的溶出物就足以使1平方米的土壤丧失农用**,而一粒钮扣电池能污染60万升水(这是一个人一生的用水量)。充电电池含有的铅能破坏血液循环系统、消化系统和神经系统,镉则会造成肾损害、骨软化等重症。