歐盟:生產者責任制度+聯盟體系歐盟是**早關注電池回收并采取措施的地區。1991年推出《含有某些危險物質的電池與蓄電池指令》,規定了這些電池需要單獨回收。歐盟在3C電池,鉛酸電池的回收方面起步較早,積累了很多相關經驗。2006年出臺廢舊電池處理和回收政策(2006/66/EC),形成由動力電池生產企業來承擔回收主體的配套體系(生產者責任延伸制)。其中德國,生產者責任意識與回收分工明確是源動力,對于動力電池回收的重視,使得德國在電池回收的法律制度、責任分工、技術路線等方面都取得了***的成就。責任、義務、法律三者之間的互相融合貫穿,是德國完整的動力電池回收系統的基礎。大眾、寶馬等新能源汽車制造商積極回收廢舊電池。遼寧節能動力電池價格行情
第一種回收路徑為廢舊動力電池通過電動汽車經銷商回收。第二種回收路徑為通過電池租賃公司回收,廢舊動力電池經過上述兩種回收路徑**終流向動力電池生產商(部分生產商也可以聯合形成生產商聯盟)進行回收處理。第三種回收路徑**終流向為第三方回收公司回收處理,但是第三方回收公司需要依靠自主建立的動力電池的回收網點。具體的,根據上述三種回收路線,參考逆向物流理論,可以建立不同的動力電池回收路徑模式,分別是:以日本為**的動力電池生產商回收模式(包括經過電動汽車經銷商、電池租賃公司)天津品質動力電池有什么德國在動力回收非常強調“生產者責任延伸制度”。
相較于梯次利用,退役動力電池拆解回收在技術上則相對成熟。廢舊的動力電池處理技術可以分為物理法、生物法及化學法。物理方法包括破碎浮選法和機械研磨法,但其分離效率極低,有價金屬回收一般還需要后續的處理流程。生物法利用微生物分解代謝,實現金屬離子的選擇性浸出與回收,但是生物法基本還停留在實驗室研究側層面,離大規模應用有一定距離。拆解回收的主流方法基本上屬于化學法,包括三種處理工藝,火法處理、濕法處理、電極修復再生。
目**元正極材料回收與再生的技術路線主要分以下兩種形式:1)物理修復再生對只是失去活性鋰元素的三元正極材料,直接添加鋰元素并通過高溫燒結進行修復再生。對于嚴重容量衰減、表面晶體結構發生改變的正極材料,進行水熱處理和短暫的高溫燒結再生。2)冶金法回收主要有火法、濕法、生物浸出法三種方式。其中火法耗能高,會產生有價成分損失,且產生有毒有害氣體。生物浸出法處理效果差,周期較長,且菌群培養困難。相比之下,濕法具有效率高、運行可靠、能耗低、不產生有毒有害氣體等優點,因此應用更普遍。日本在廢舊電池回收方面處于全球地位。
火法處理是一種比較初級的廢物處理方法,主要原理是將電池拆解或破碎后高溫焚燒使電池內的有機物氧化分解,電極材料和包裝材料中的金屬元素轉變為穩定的金屬氧化物,然后再進行分離回收。濕法處理工藝的相關研究開展較多,主要原理是利用酸液和堿液將電極材料溶解,然后在液相中實現各元素的分離和提純。電極修復再生工藝是近些年興起的處理工藝,將廢舊鋰離電池中的電極材料拆解分離,使用電化學或物理化學等方法處理,恢復其受損的結構、電化學性能,使得材料可以再次用于使用場合或作為制備新的電極材料的前驅體。日本頻繁的自然災害促使了應急電源的使用。上海品質動力電池包括哪些
韓國:新能源車快速起量,回收模式發展正當時。遼寧節能動力電池價格行情
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