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浅谈铅酸电池的安全问题及其解决技术.docx

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有火法冶金工艺、湿法冶炼工艺和固相电解复原工艺。火法处理废旧铅酸电池主要采用复原熔炼。熔炼中除了参加复原剂之外,还可加人熔剂,如铁屑、碳酸钠、石灰石、石英和萤石等。熔炼设备有反射炉、鼓风炉、电炉、长回转窑、短回转窑以及新型熔炼炉,如卡尔多炉、SB炉、BBU炉和艾萨炉等。国内大多数工厂采用反射炉单独处理再生料,或将再生料与原生矿料混合处理。这是因为含铅废料的反射炉熔炼可生产粗铅和铅合金,操作简单、投资少且适应性强,还可借助炉内的氧化性气氛或所含氧化物进行铅的精炼;假设往炉内加人煤或碳,可进行复原过程。反射炉熔炼的生产效率和热效率较低,且是间歇操作。火法熔炼在高温下进行,化学反响速度快,处理量大,生产效率高,且对原料的适应性强。近年来通过改良熔炼工艺,采用新型熔炼炉和预处理过程,产品质量和技术经济指标得到了提高。目前国内外仍广泛采用火法处理废旧铅酸电池。湿法冶炼工艺湿法冶炼工艺简单、容易操作、无环境污染,可以取得较好的经济效益。工艺流程为:铅泥转化-溶解沉淀-化学合成-含铅产品。全湿法处理,产品可以是精铅、铅锑合金、铅化合物等。RSR工艺[16]包括铅膏中的PbO2复原、PbSO4脱硫转化和溶液电懈沉积等过程,%的金属铅。Placid法[17]采用大电流密度电解,生产效率高,操作费用低于火法处理,主要使用铅膏和价廉的普通石灰,%的石膏。固相电解复原工艺的机理是将各种铅的化合物放置在阴极上进行电解,正离子型铅离子得到电子被复原成金属铅。其工艺流程为:废铅污泥-固相电解-熔化铸锭-金属铅。每生产1t铅耗电约700度,回收率可达95%以上,%,产品本钱大大低于直接利用矿石冶炼铅的本钱。陆克源[18]提出的固相电解复原法,可直接电解处理铅膏。该法采用一般的水溶液电解槽,内盛NaOH电解液,阴、阳极均用不锈钢板制成,但阴极两面设有不锈钢格板。该方法的铅回收率高,%,设备简单,操作方便,且无三废污染,已在国内外获得应用。目前,经过政府有关部门审核批准的铅酸蓄电池回收、拆解、冶炼企业大大少于铅酸蓄电池的生产企业,回收能力也大大低于生产能力。在利益的驱动下,某些不具备回收、拆解和冶炼资质的单位对含铅固废和废酸的处置往往具有随意性。这类企业对平安和环境的影响需要政府有关部门强化监管才能将其风险降到最低。在此情况下,铅酸蓄电池电池生产企业的销售部门应当采用多种方式催促经销商按国家法规处置退返电池产生的电解液和含铅物质[19~21]。向经销商发放退返电池管理规定,要求经销商在存放退返电池时要采取地面防腐和防渗漏措施,备用石灰等碱性物质中和废弃电解液,备用清水冲洗皮肤,出售废旧电池或其他含铅固废时必须考察对方资质。为了向最终用户施加影响,铅酸蓄电池生产企业还应在电池外包装上贴有“报废电池不准乱扔〞、“循环利用〞的标识;在说明书的“声明〞中要提示用户:“报废的蓄电池应交经销商或当地有资质的回收机构处理〞。必要时,应对委托运输单位、经销商和售后效劳单位进行平安与环保控制措施的评审,以监督风险控制措施能够得以落实。鉴于我国废铅酸蓄电池对环境造成的影响日益明显,政府对铅酸蓄电池生产商必须回收报废产品的强制性规定必将会出台。作为铅酸蓄电池生产企业来讲,应前瞻性的规划报废产品的回收、处置运行方案并尽早实施,以期带来良好的获利商机和保护环境状况良好的社会效益。5结论铅酸蓄电池作为目前广泛采用的电动车用电池,它的平安性严重影响着我们的日常生活。因此,作为生产企业,有责任在改良铅酸电池工艺的同时,加强工作人员在运输、储存和使用等环节的平安意识,加大对废旧电池的回收利用,最大程度的降低有害物质对环境以及人员的危害。[J].电源,2024,4:477-[J].电源世界,2024,3:1-[J].蒲白科技,2024,4:24-,秦昌峰,[J].环境科技,2024,21(2):93-[J].应用实践,2024,37:41-,阴文平,[J].电源,2024,39(1):47-,薛宇,[J].环境技术,2024,8(4):10-,[J].辽宁化工,2024,37(11):759-,韩虹,朱斌,[J].电池,2024,37(6):472-,[J].电源,2024,1:102-,杨军,王久林,[J].蓄电池,2024,3:117-[J].电池工业,2024,8(2):89-,段颖,[J].北方环境,2024,2:5-[J].内肛科技,2024,7:73-,黄永和,[J].蓄电池,2024(4):174-,RahmanifarMS,MousaviSA,—acidbatterieswithfoamgrids[J].,2024,158(2):879-,[J].蓄电池,2024,2:68--vuan(陆克源).固相电解法——一种再生铅的新技术[J].Non—FerrousMetalsRecyclingandUtilization(有色金属再生与利用),2024,(12):16-,deHoopK,BosmaW,(PbSO4)andleadwastefromspentcarbatteriestogalena(PbS)[J].BiotechnolProgress,2024,18(4):770-,NikolovP,—acidbatterynegativeplates[J].,2024,158(2):841-[J].电池工业,2024,9(2):78-80.