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推动再生铅产业的高质量发展,是铅资源实现生产-消费-再生良性循环的重要保障,缓解铅资源枯竭的同时,有效降低铅的生产成本和改善环境污染,对促进铅工业可持续发展具有重要的战略意义。本文概述了近年来铅酸蓄电池铅膏回收的最新研究进展,基于铅酸蓄电池的资源特点和再生产品的经济效益,详细总结了以金属铅、氧化铅、硫化铅及功能性铅基材料为目标的回收工艺技术,重点分析了不同铅产品回收方法的优缺点及需注意的关键环节。结合铅产业链的下游应用,介绍了废铅酸蓄电池再生产品在电池及传感器等领域的应用。最后从实际应用角度出发,展望了未来废铅酸蓄电池铅膏回收及再生铅产品的发展方向。 相似文献
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本文分析了世界范围内及我国铅酸蓄电池回收现状,及铅酸蓄电池回收生产再生铅的一般工艺及发展,并提出新的工艺流程。 相似文献
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1铅酸蓄电池成为用铅大户国际铅锌研究组(ILZSG)近期搜集的数据显示,在2001年,西方世界铅的消费总量是540万t,其中370万t的消费量是由铅酸蓄电池生产来推动的。ILZSG从1960年起就对铅锌的最终使用市场进行调研,并得出结论:铅的消费总量中,用于生产铅酸蓄电池的比例一直在增长,铅酸蓄电池已成为用铅大户。1.1美国ILZSG的数据表明,在美国所消费的铅里,用于生产铅酸电池的比例由1960年的约35%上升到2000年的高于86%(如图1所示)。同一时期里,美国铅的主要应用领域的用铅总量由92.6万t上升到172万t(累积增长186%)。由于四乙基铅汽油添加剂… 相似文献
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蓄电池行业是铅金属的主要消费市场,而铅酸蓄电池对于整个社会来说作用巨大。中国铅电池污染并不是其行业本身之过,一个健康规范的铅电池行业将与人类共存。碳排放限制引发了人们对铅酸电池前景的质疑,新能源汽车驱动系统的开发会影响电池市场格局,但由于铅酸蓄电池独特的性能,未来市场份额会保持稳定,甚至由于汽车驱动系统的更迭其市场份额可能还会稳定增长。 相似文献
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对废旧铅酸蓄电池湿法回收工艺过程铅污染研究,构建了铅元素流图,并针对铅污染提出了应对措施。研究结果表明:废旧铅酸蓄电池湿法回收工艺的铅直收率、铅回收率、铅废物循环利用率分别为91.59%、98.49%、82.05%;应重点监控硫酸钠产品去向,针对外排烟气中铅烟尘活性较高易于释放的特点,应选用高效除尘器,进一步提高细烟尘的捕集率。 相似文献
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从再生资源中回收有色金属的进展(续) 总被引:1,自引:0,他引:1
2.3回收废铅酸蓄电池的各个环节废蓄电池的回收链,包括了回收过程的所有环节,从报废后蓄电池的收集到再生铅产品的生产和销售如图1所示。为了估计回收制度的有效性,必须对废畜电池总量及其地理分布有可靠的估计,这种估计是根据有组织回收制度的数据,包括汽车保有量、蓄电池替换频率、进入市场的新车量等等。2.3.1收集废蓄电池可采用以下步骤收集:(1)汽车车主拆下废蓄电池;(2)车主将废蓄电池交给汽车服务站,在那里用新蓄电池替换废蓄电池,所有废蓄电池都由私人车主运输并送到废蓄电池处理站,它们在那里被解体,并分出有价值的含铝部分;(3)由私… 相似文献
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随着汽车和新能源储能的快速发展,铅酸电池消费的持续增长。在当前双碳理念下,如何清洁低碳回收废铅酸电池对于回收铅产业的可持续健康发展至关重要。简要综述了国内外火法、湿法、干湿联用技术回收铅现状,介绍并分析了主流火法和湿法回收铅的技术特点及其存在问题。火法回收铅虽存在能耗较高和再生铅需要二次精炼提纯等问题,但仍是当前主流的工业化技术。湿法回收铅工艺已逐步发展成为湿法回收金属铅、氧化铅及干湿联用三种类型,具有铅回收率高和过程清洁等优点。如何减少湿法回收过程的化学原料消耗、强化回收过程的传质和反应速度成为今后亟待解决的关键问题。 相似文献
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发达国家废旧铅酸蓄电池回收业现状 总被引:4,自引:0,他引:4
废旧铅酸蓄电池具有较高的回收利用价值,但处理不当容易造成严重的环境污染。国外发达国家的回收体系、政策法规以及回收技术等值得我们学习和借鉴。废旧铅酸蓄电池,因其具有较高的回收利用价值而成为循环经济的热点。然而,如果废旧铅酸蓄电池处理、处置不当,很容易造成严重的环境污染,并威胁到人类健康。因此,废旧铅酸蓄电池又被国际公认为危险废弃物。 相似文献
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本文介绍了目前我国铝电池合金生产工艺的状况,以及存在的一些问题,分析了我国与国外的差距。建议我国铅电池工业应广泛使用含铋精铅和铅合金,这样不但可以提高我国铅酸蓄电池某些方面的性能,而且可以较大幅度地降低铅酸蓄电池的制造成本,增强我国加入WTO后面临的挑战能力。 相似文献
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提出了一种废铅酸蓄电池胶泥低温钠熔盐还原熔炼的新工艺,该工艺以NaOH-Na_2CO_3熔盐体系作为反应介质,含铅次氧化锌作固硫剂,焦粉作还原剂,在800~900℃的温度下,还原熔炼废铅酸蓄电池胶泥生产粗铅,硫酸根被还原转化为硫化锌。在理论分析的基础上,考察了各种因素对金属铅直收率和ZnO固硫率的影响。结果表明,在熔炼温度850℃、W_(熔盐)/W_(固体物)=2.5(W代表质量)、W_(NaOH)/W_(Na_2CO_3)=3.5、W_(ZnO)/W_(理论量)=1.0、反应时间1 h、W_(焦粉)/W_(胶泥)=10%优化条件下,铅直收率高达98.59%,粗铅品位98.83%,ZnO固硫率93.44%。新工艺具有低温、低碳、低耗、高效、清洁和过程简单等优点,对废铅酸蓄电池胶泥、铅烟尘等再生铅原料以及含铅次氧化锌烟尘的清洁循环利用具有重要意义。 相似文献
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