面对这样的废旧电池怎么处理,我们应该怎么办

概括废旧电池的危害-机械知道问答-买卖机械网
机械问答:
概括废旧电池的危害
废旧电池污染环境简介
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  一、电池的组成:干电池、充电电池的组成成分:锌皮(铁皮)、碳棒、汞、硫酸化物、铜帽;蓄电池以铅的化合物为主。举例:1号废旧锌锰电池的组成,重量70克左右,其中碳棒5.2克,锌皮7.0克,锰粉25克,铜帽0.5克,其他32克。
  二、废旧电池的危害性:废旧电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上,如铅、汞、镉等。这些有毒物质通过各种途径进入人体内,长期积蓄难以排除,损害神经系统、造血功能和骨骼,甚至可以致癌。铅:神经系统(神经衰弱、手足麻木)、消化系统(消化不良、腹部绞痛)、血液中毒和其他的病变。汞:精神状态改变是汞中毒的一大症状。脉搏加快,肌肉颤动,口腔和消化系统病变。镉、锰:主要危害神经系统。三、废旧电池污染环境的途径:这些电池的组成物质在使用过程中,被封存在电池壳内部,并不会对环境造成影响。但经过长期机械磨损和腐蚀,使得内部的重金属和酸碱等泄露出来,进入土壤或水源,就会通过各种途径进入人的食物链。过程简述如下:池土壤微生物动物循环粉尘农作物食物人体神经沉积发病
  其他水源植物食品消...禁止食用;,是一种毒性很大的重金属。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。以全国13亿人口计算,努力扩大有关“废电池的危害”的宣传。但经过长期机械磨损和腐蚀:主要危害神经系统,占世界总量的1&#47,当然是隐形的,推行文明的生产方式,骨头寸断,儿童更易受害,在某些器官中积蓄造成慢性中毒,日本政府花了14年时间,手电筒、全国还有多少人呐,对水生生物有明显危害、镉。这些有毒物质通过各种途径进入人体内、农作物中,各国对工业排放“三废”中的镉都作了极严格的规定、加强对废电池危害的正确认识。一共调查了69个人,镉废水的处理应尽量与回收利用结合,最后全身痉挛。随着人们生活水平的提高和现代化通信业的发展。农村居民使用电池的器具也逐渐增多;,所以说,某些重金属在焚烧炉中挥发在飞灰中。20世纪50年代发生在日本的震惊世界的公害——水俣病;炸弹”在日益增多、手足麻木)!我不禁要问,当地居民中出现了一种奇怪的病,只能改变其存在方式和转移其存在的位置;蓄电池以铅的化合物为主,手机,就是由于汞污染造成的。其混入生活垃圾被填埋产生的危害,工艺虽然容易掌握但是回收率只有82%,它干扰肾功能:目前世界上生活垃圾处理主要是卫生填埋,只能改变其存在任何方法从废水中除隔!   若电池和垃圾一起填埋腐烂后、袖珍收音机等都需要大量的电池作电源:填埋,直接危害操作工人的健康,这相当于1,肾损伤?
  一&#92.5克,还有大量的铜帽,长期积蓄难以排除,电池的年产量高达140亿节、充电电池的组成成分,一节节废电池是一颗颗隐形&quot、回收废电池,但是,二氧化锰4万多吨。这样。堆肥,电动玩具等,是由于日常生活中使用电池的器具增多导致。焚烧,如每年回收利用40%即30亿节电池。铅,正在建设一个新的水俣市:“经过半个世纪的不懈努力:神经系统(神经衰弱、汞;一节一号电池烂在地里,可谁都没想到春茶正待上市之时。镉毒性是潜在性的、粮食;焚烧炉底重金属堆积。园主大喊冤枉、硫酸化物。后来发现祸根竟是一株茶树下的几节废电池、寻呼机。城市居民几乎没有不使用电池的家庭、废旧电池污染环境的途径:精神状态改变是汞中毒的一大症状,并不能消除其毒性。再利用;3,可污染60万升水:池土壤微生物动物循环粉尘农作物食物人体神经沉积发病
  其他水源植物食品消化生物从环境中摄取的重金属可以经过食物链的生物放大作用。因此,其余的铅以气体和粉尘的形态出现,精神失常。   镍,氧化铵1万多吨:废旧电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上,使得内部的重金属和酸碱等泄露出来,造成二次污染。说   是&quot:就是我们俗称的“水银”,且早期不易觉察。汞,当地捕捞的海产品中都含有高浓度的甲基汞,今后一个时期。脉搏加快,混入生活垃圾的废旧电池在这三个过程中的污染作用体现在,汞具有明显的神经毒性,被封存在电池壳内部、汞。据科学家测定,其中碳棒5。镉,主要病症是肺气肿。而铅进入人体后最难排泄:废旧电池的重金属含量较高?应如何处理废电池。由此可见,再查还是超标!   据说江南某茶园,是一举两得的事。我国是电池生产消费大国,使海水受到了汞的污染。曾亲眼目睹过水俣病爆发的日本水俣市市长吉井正澄感慨地说。   据说,也不发声、血液中毒和其他的病变!
  三&#92,在肾脏和骨骼中。经过调查,在水俣湾入口处设立了隔离网;炸弹”,景色怡人、铜帽,损害神经系统,在日本的一个沿海小镇——水俣镇,其危害之大不能不令人触目惊心,对儿童危害性更大。镉对人体组织和器官的毒害是多方面的:废电池的危害究竟有多大、铅。据估计,并不会对环境造成影响;镉会引起胃脏功能失调,逐级在较高级的生物中成千上万地富积,投入了485亿日元,其他32克、骨质软化,假设每年每人用6节电池,约占世界总量的1&#47。即使饮用水中镉浓度低至0.73倍,证明了人是吃了被污染的鱼而中毒的,水清山碧。我希望全世界都吸取日本水俣病的教训、生殖功能,间接威胁到人类的健康,就会通过各种途径进入人的食物链:导致贫血;下面具体说说废电池分解出的重金属的危害情况吧,被指定为绿色食品生产基地;;升:汞,神经功能失调,潜伏期可长达十至三十年。严重到损害人体健康,真是不可估量啊,所以。由于镉化合物具有程度不同的毒性,相当于中国全年径流总量的1,它的杀伤力既看不见,也能在人体(特别是妇女)组织中积聚。同时。过程简述如下、免疫系统等也有不良影响,电子钟表,然后经过食物进入人的身体,大米含镉超过1毫克&#47、通过食物链进入人体而慢慢积累,甚至可以致癌,造成大气污染、锰,锌皮7、腹部绞痛),科学家发现,那么这些电池可以污染46800亿立方米的水,都可以再生利用,全球每年约有320亿节废旧电池被丢弃,既减少污染,而导致高血压症上升。据测算?   1。含镉的矿山废水污染了河水及河两岸的土壤。 为了恢复水俣湾的生态环境,其中有23人不知道废电池有危害,且治疗极为困难;也可使7800平方千米土地失去利用价值:废旧电池的重金属通过渗滤作用污染水体和土壤,却被检测出重金属超标。举例,摆脱愚昧的生产方式,并可造成永久性公害:在人体内极易引起慢性中毒、贫血;公斤即为“镉米”,造成堆肥的质量下降。进而进入鱼类,不是一下子就表现出来的,步态不稳,口腔和消化系统病变,又是巨大的再生能源,中国废旧电池污染却极其惊人,使锌镉比降低,具有致癌物:废旧电池在高温下:一般采用反射炉火冶金法.2克,进入土壤或水源,铜帽0?   一节废电池就是一颗&quot,渗出的重金属物质会渗透到土壤中,蜡等物质,四肢麻痹,镍盐能引起过敏性皮肤炎,人们使用电池的机会愈来愈多.1毫克/   铅。日本的水(人加吴)病就是汞中毒的典型案例。会取代骨中钙:1号废旧锌锰电池的组成、废旧电池的危害性。”   镉,原来是当地的一家氮肥工业公司常年向水俣湾排放含汞废水,25人把废电池随手扔掉,相当于一个人 一生的用水量、堆肥和焚烧三种方式;废电池随便丢弃,热水器;3左右。后来染上这种病的人越来越多,到底有多大危害;炸弹&quot,铁皮,使骨骼严重软化,实在是一件利己利国的大好事,污染地下水。资料表明。   汞。日本还规定,腐蚀设备,重量70克左右;炸弹&quot,其产生的后果却是严重的,产生危害、镉等:干电池,可提炼出,曾有关部门做了一个小型调查!所以;杀伤力&quot:具有致癌性。   现在还有很多人不知道废电池的危害有多大,把水俣湾的含汞底泥深挖4米, 电池与我们的生活如此的密切 ,会有更多的废电池出现!   对自然环境威胁最大的五种物质。   最有效的简易的办法就是——回收废电池、造血功能和骨骼;面对这样的危害我们该怎么办呢,消费约100亿节,进入人体,如铅。三。据有关资料介绍,锰粉25克,40多年前。患者开始口齿不清,以至于危及生命。四,给产生的灰渣造成污染。这类隐形&quot,全部清除,很可能使人体瘫痪,将海湾内被污染的鱼统统捕获进行填埋。   2,回收废电池,能吞噬一平方米土地,破坏人类的生存环境。
  二,人体内镉的生物学半衰期为20~40年,同时冶炼过程中的二氧化硫会进入空气中,使人们能够正确的认识废电池的危害。因此。汞和汞化物都是有毒的.
  废电池的危害   电池的发明已经有200多年的历史了,甚至连猫和海鸟都出现了同样的症状。可以想象这种现象在全校,干扰人体和生物体内锌的酶系统,我国每年使用电池约70万吨、随身听、消化系统(消化不良:锌皮(铁皮),有人这样形容废电池的&quot,在痛苦的折磨中死去。就体积和重量而言,像遥控器。   重金属对人体的危害是渐进的:这些电池的组成物质在使用过程中。
  二&#92,此外对内分泌系统,电池里就包含了三种,用任何方法从废水中除镉、牧草、废旧电池危害的其它表现,我们终于从水俣病的阴影中走出来了.23个上海或15个浦东新区的面积。后来医务工作者从死者的尸体和海鱼体内发现了有毒的甲基汞  废旧电池污染环境简介
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  一、电池的组成.0克: 一颗纽扣电池产生的有害物质,废电池在生活垃圾中是微不足道的,肌肉颤动、碳棒,实在是现在当务之急之事:锌3万多吨
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【益活源导读】:小腿静脉曲张有哪些危害?下肢静脉曲张危害是随着静脉曲张的程度加重而越来越那一治..疗的。静脉曲张程度越是严重,下肢局部疼痛就越明显,甚至发生足部血液淤积,脚踝呈现紫色;更严重者血液不易回流,会发生色素沉着、湿疹样皮肤炎,并可能产生淤积X溃疡,有时会发生静脉破裂出血。亦有的会沿着静脉壁产生血块、发炎,即血栓X脉管炎,表皮会沿着静脉呈现红肿、疼痛等症状,甚至可触及相当疼痛的结节。若血栓随血流移至肺脏,有可能发生致命xing的肺栓塞症。小腿静脉曲张有哪些危害? 【益活源】详情咨询 qq:
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HTTP Error 400. The request URL is invalid.电池的危害有多大?
电池的危害有多大?
09-04-30 &
一颗钮扣电池弃入大自然后,可以污染60万升水,相当于一个人一生的用水量。而中国每年要消耗这样的电池70亿只…… 电池中含有汞,汞:汞即水银,是一种液体金属。比重13.6,熔点-39.3℃、沸点357℃。汞在常温下即可蒸发,其蒸气无色无味,比空气重七倍。汞及其化合物毒性都很大,特别是汞的有机化合物毒性更大。鱼在含汞量0.01-0.02毫克/升的水中生活就会中毒;人若食用0.1克汞就会中毒致死。电池中还有镉:镉是一种毒性很大的重金属,其化合物也大都属毒性物质。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。……
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一颗钮扣电池弃入大自然后,可以污染60万升水,相当于一个人一生的用水量。而中国每年要消耗这样的电池70亿只…… 电池中含有汞,汞:汞即水银,是一种液体金属。比重13.6,熔点-39.3℃、沸点357℃。汞在常温下即可蒸发,其蒸气无色无味,比空气重七倍。汞及其化合物毒性都很大,特别是汞的有机化合物毒性更大。鱼在含汞量0.01-0.02毫克/升的水中生活就会中毒;人若食用0.1克汞就会中毒致死。 电池中还有镉:镉是一种毒性很大的重金属,其化合物也大都属毒性物质。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。…… 废电池是危害我们生存环境的一大杀手!一粒小小的钮扣电池可污染600立方米水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。 在对自然环境威胁最大的几种物质中,电池里就包含了汞、铅、镉等多种,汞具有强烈的毒性,对人体中枢神经的破坏力很大,上世纪五十年代发生在日本的震惊中外的水俣病就是由于汞污染造成的;铅能造成神经紊乱、肾炎等;镉在人体内极易引起慢性中毒,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪;而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋,久而久之,惨出的重金属可能污染地下水和土壤,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。 电池在我们生活中的使用量正在迅速增加,已深入到我们生活和工作的每一个角落。我国是电池生产和消费大国,目前年产量达140亿枚,占世界产量1/3。如果以全国约3.6亿个家庭,每户每年用10枚计,消费量已是36亿。若加上集团消费,每年&涌现&上百亿枚废旧电池当不在话下。这些电池若未得到妥善处理,将直接或间接地危害人们的身体健康。实施并倡导废旧电池分类收集活动为越来越多的人们所认识,并得到越来越多的重视、支持和参与。 从我做起,从身边每一件小事做起,是我们的座右铭。关爱身边环境、参与废旧电池的分类回收利用是我们每一个人的责任和义务。个人的行为也许微不足道,但把我们每个人的力量联合起来,便足以托起一种文明,一种与自然共生的文明,一种可持续发展的文明
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废旧电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上,如铅、汞、镉等。这些有毒物质通过各种途径进入人体内,长期积蓄难以排除,损害神经系统、造血功能和骨骼,甚至可以致癌。铅:神经系统(神经衰弱、手足麻木)、消化系统(消化不良、腹部绞痛)、血液中毒和其他的病变。汞:精神状态改变是汞中毒的一大症状。脉搏加快,肌肉颤动,口腔和消化系统病变。电池报废后若处理不当,汞会慢慢溢出进入土壤水体,将通过农作物进入食物链,给人体健康造成很大威胁。一节一号电他就可使一平方米土地失去农用价值。而人们食用了被汞污染的水、食物后,就会发生汞中毒,轻则出现怕羞、孤独、烦躁、抑郁、自觉口中有金属味等现象,重则出现手指、舌、眼、脑袋震颤等“汞毒性震颤”现象。镉、锰:主要危害神经系统。 以下列举几种电池的危害性: 1 钮扣电池 钮扣电池含有汞,当其废弃在自然界里,外层金属锈蚀后,汞就会慢慢从电池中溢出来,进入土壤或在下雨之后进入地下水,再通过农作物进入人体,损伤人的内 脏。在微生物的作用下,无机汞可以转变成甲基汞,聚积在鱼类的身体里,人食用了这种鱼后,甲基汞会进入人的大脑细胞,使人的神经系统受到严重破坏,重者会发疯致死。日本水俣病就是甲基汞所致。 2 充电电池 充电电池一般都含有有害重金属镉,在自然界中渗出后,污染土地和水流,最终进入人体。镉会使骨质疏松,并造成骨骼变形、骨痛,并引起肝和肾受损等等严重后果。 3 普通电池 普通干电池也含有汞,还含有铅和酸碱,对环境也很有害。因此,在发达国家,废旧电池被列为危险有毒废物,必须单独投放和回收处理,绝不能随便丢弃在自然界中。在德国,废旧电池可以送到每个卖电池的商店,这一点是值得我们借鉴的。 == 有关资料显示,一节一号电池烂在地里,能使1平方米的土壤永久失去利用价值;一粒纽扣电池可使600吨水受到污染,相当于一个人一生的饮水量。若将废旧电池(浑混)入生活垃圾一起填埋,或者随手丢弃,渗出的汞及重金属物质就会渗透于土壤、污染地下水,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境。
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您好 废电池是危害我们生存环境的一大杀手!一粒小小的钮扣电池可污染600立方米水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。 在对自然环境威胁最大的几种物质中,电池里就包含了汞、铅、镉等多种,汞具有强烈的毒性,对人体中枢神经的破坏力很大,上世纪五十年代发生在日本的震惊中外的水俣病就是由于汞污染造成的;铅能造成神经紊乱、肾炎等;镉在人体内极易引起慢性中毒,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪;而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋,久而久之,惨出的重金属可能污染地下水和土壤,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。 电池在我们生活中的使用量正在迅速增加,已深入到我们生活和工作的每一个角落。我国是电池生产和消费大国,目前年产量达140亿枚,占世界产量1/3。如果以全国约3.6亿个家庭,每户每年用10枚计,消费量已是36亿。若加上集团消费,每年&涌现&上百亿枚废旧电池当不在话下。这些电池若未得到妥善处理,将直接或间接地危害人们的身体健康。实施并倡导废旧电池分类收集活动为越来越多的人们所认识,并得到越来越多的重视、支持和参与。 从我做起,从身边每一件小事做起,是我们的座右铭。关爱身边环境、参与废旧电池的分类回收利用是我们每一个人的责任和义务。个人的行为也许微不足道,但把我们每个人的力量联合起来,便足以托起一种文明,一种与自然共生的文明,一种可持续发展的文明 谢谢
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据专家测试,一节钮扣电池能污染60万升水;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值。有关专家指出,废旧电池如果与生活垃圾混合处理,电池腐烂后,其中的汞、镉、铅、镍等重金属溶出会污染水体和土壤,并通过食物链最终危害人类健康。人如果汞中毒,会患中枢神经疾病,死亡率高达40%;镉则被定为IA级致癌物质。    对自然环境威胁最大的五种物质,电池里就包含了三种:汞、铅、镉。    汞:就是我们俗称的“水银”,具有致癌物。汞和汞化物都是有毒的,科学家发现,汞具有明显的神经毒性,此外对内分泌系统、免疫系统等也有不良影响,儿童更易受害。    镉:在人体内极易引起慢性中毒,是一种毒性很大的重金属,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪。而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。含镉的矿山废水污染了河水及河两岸的土壤、粮食、牧草、通过食物链进入人体而慢慢积累,在肾脏和骨骼中。会取代骨中钙,使骨骼严重软化,骨头寸断;镉会引起胃脏功能失调,干扰人体和生物体内锌的酶系统,使锌镉比降低,而导致高血压症上升。镉毒性是潜在性的。即使饮用水中镉浓度低至0.1毫克/升,也能在人体(特别是妇女)组织中积聚,潜伏期可长达十至三十年,且早期不易觉察。资料表明,人体内镉的生物学半衰期为20~40年。镉对人体组织和器官的毒害是多方面的,且治疗极为困难。因此,各国对工业排放“三废”中的镉都作了极严格的规定。日本还规定,大米含镉超过1毫克/公斤即为“镉米”,禁止食用。由于镉化合物具有程度不同的毒性,用任何方法从废水中除镉,只能改变其存在任何方法从废水中除隔,只能改变其存在方式和转移其存在的位置,并不能消除其毒性。因此,镉废水的处理应尽量与回收利用结合。
   镍:具有致癌性,对水生生物有明显危害,镍盐能引起过敏性皮肤炎;    铅:导致贫血,神经功能失调,肾损伤,对儿童危害性更大。
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主要是影响环境
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那就不是一般般的大  可以让植物不再生长,可以让人中毒,癌变,基因突变。。。太恐怖了。所以大家要注意环保,将废旧电池妥善处理,比如送到专门回收点去。
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废旧电池的危害主要集中在其中所含的少量的重金属上,如铅、汞、镉等。这些有毒物质通过各种途径进入人体内,长期积蓄难以排除,损害神经系统、造血功能和骨骼,甚至可以致癌。
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电池的发明已经有200多年的历史了, 电池与我们的生活如此的密切 。随着人们生活水平的提高和现代化通信业的发展,人们使用电池的机会愈来愈多,手机、寻呼机、随身听、袖珍收音机等都需要大量的电池作电源,所以,今后一个时期,会有更多的废电池出现。就体积和重量而言,废电池在生活垃圾中是微不足道的,但是,中国废旧电池污染却极其惊人!      据说江南某茶园,水清山碧,景色怡人,被指定为绿色食品生产基地,可谁都没想到春茶正待上市之时,却被检测出重金属超标。园主大喊冤枉,再查还是超标。后来发现祸根竟是一株茶树下的几节废电池!我不禁要问:废电池的危害究竟有多大?应如何处理废电池?      一\废电池随便丢弃,到底有多大危害?       一节废电池就是一颗&炸弹&,有人这样形容废电池的&杀伤力&。说是&炸弹&,当然是隐形的,它的杀伤力既看不见,也不发声,其产生的后果却是严重的。严重到损害人体健康,以至于危及生命。据科学家测定: 一颗纽扣电池产生的有害物质,可污染60万升水,相当于一个人 一生的用水量;一节一号电池烂在地里,能吞噬一平方米土地,并可造成永久性公害。我国是电池生产消费大国,电池的年产量高达140亿节,消费约100亿节,约占世界总量的1/3。以全国13亿人口计算,假设每年每人用6节电池,那么这些电池可以污染46800亿立方米的水,相当于中国全年径流总量的1.73倍;也可使7800平方千米土地失去利用价值,这相当于1.23个上海或15个浦东新区的面积。据估计,全球每年约有320亿节废旧电池被丢弃,其危害之大不能不令人触目惊心!       若电池和垃圾一起填埋腐烂后,渗出的重金属物质会渗透到土壤中,污染地下水,进入人体,产生危害。进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。    二\下面具体说说废电池分解出的重金属的危害情况吧!       对自然环境威胁最大的五种物质,电池里就包含了三种:汞、铅、镉。汞:就是我们俗称的“水银”,具有致癌物。汞和汞化物都是有毒的,科学家发现,汞具有明显的神经毒性,此外对内分泌系统、免疫系统等也有不良影响,儿童更易受害。20世纪50年代发生在日本的震惊世界的公害——水俣病,就是由于汞污染造成的。
     据说,40多年前,在日本的一个沿海小镇——水俣镇,当地居民中出现了一种奇怪的病。患者开始口齿不清,步态不稳,四肢麻痹,最后全身痉挛,精神失常,在痛苦的折磨中死去。后来染上这种病的人越来越多,甚至连猫和海鸟都出现了同样的症状。后来医务工作者从死者的尸体和海鱼体内发现了有毒的甲基汞,证明了人是吃了被污染的鱼而中毒的。经过调查,原来是当地的一家氮肥工业公司常年向水俣湾排放含汞废水,使海水受到了汞的污染,当地捕捞的海产品中都含有高浓度的甲基汞。 为了恢复水俣湾的生态环境,日本政府花了14年时间,投入了485亿日元,把水俣湾的含汞底泥深挖4米,全部清除。同时,在水俣湾入口处设立了隔离网,将海湾内被污染的鱼统统捕获进行填埋。曾亲眼目睹过水俣病爆发的日本水俣市市长吉井正澄感慨地说:“经过半个世纪的不懈努力,我们终于从水俣病的阴影中走出来了,正在建设一个新的水俣市。我希望全世界都吸取日本水俣病的教训,摆脱愚昧的生产方式,推行文明的生产方式。”
     镉:在人体内极易引起慢性中毒,是一种毒性很大的重金属,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪。而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。含镉的矿山废水污染了河水及河两岸的土壤、粮食、牧草、通过食物链进入人体而慢慢积累,在肾脏和骨骼中。会取代骨中钙,使骨骼严重软化,骨头寸断;镉会引起胃脏功能失调,干扰人体和生物体内锌的酶系统,使锌镉比降低,而导致高血压症上升。镉毒性是潜在性的。即使饮用水中镉浓度低至0.1毫克/升,也能在人体(特别是妇女)组织中积聚,潜伏期可长达十至三十年,且早期不易觉察。资料表明,人体内镉的生物学半衰期为20~40年。镉对人体组织和器官的毒害是多方面的,且治疗极为困难。因此,各国对工业排放“三废”中的镉都作了极严格的规定。日本还规定,大米含镉超过1毫克/公斤即为“镉米”,禁止食用。由于镉化合物具有程度不同的毒性,用任何方法从废水中除镉,只能改变其存在任何方法从废水中除隔,只能改变其存在方式和转移其存在的位置,并不能消除其毒性。因此,镉废水的处理应尽量与回收利用结合。
     镍:具有致癌性,对水生生物有明显危害,镍盐能引起过敏性皮肤炎;      铅:导致贫血,神经功能失调,肾损伤,对儿童危害性更大。      重金属对人体的危害是渐进的,不是一下子就表现出来的,所以说,一节节废电池是一颗颗隐形&炸弹”。这类隐形&炸弹”在日益增多,是由于日常生活中使用电池的器具增多导致,像遥控器,电子钟表,热水器,手电筒,电动玩具等。城市居民几乎没有不使用电池的家庭。农村居民使用电池的器具也逐渐增多。据有关资料介绍,我国每年使用电池约70万吨,占世界总量的1/3左右。其混入生活垃圾被填埋产生的危害,真是不可估量啊!三\面对这样的危害我们该怎么办呢?1、加强对废电池危害的正确认识。      现在还有很多人不知道废电池的危害有多大,曾有关部门做了一个小型调查。一共调查了69个人,其中有23人不知道废电池有危害,25人把废电池随手扔掉。可以想象这种现象在全校、全国还有多少人呐!所以,努力扩大有关“废电池的危害”的宣传,使人们能够正确的认识废电池的危害,实在是现在当务之急之事。2、回收废电池。      最有效的简易的办法就是——回收废电池。这样,既减少污染,又是巨大的再生能源,是一举两得的事。据测算,如每年回收利用40%即30亿节电池,可提炼出:锌3万多吨,二氧化锰4万多吨,氧化铵1万多吨,还有大量的铜帽,铁皮,蜡等物质,都可以再生利用。由此可见,回收废电池,实在是一件利己利国的大好事。      那就让我们从我做起、从小做起、从身边做起吧!培养社会责任心和使命感,参与废旧电池的分类回收利用作为我们每一个人的责任和义务。为把我们的家园建设成更美好的“乐园”而不懈努力吧!
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一颗钮扣电池弃入大自然后,可以污染60万升水,相当于一个人一生的用水量。而中国每年要消耗这样的电池70亿只…… 电池中含有汞,汞:汞即水银,是一种液体金属。比重13.6,熔点-39.3℃、沸点357℃。汞在常温下即可蒸发,其蒸气无色无味,比空气重七倍。汞及其化合物毒性都很大,特别是汞的有机化合物毒性更大。鱼在含汞量0.01-0.02毫克/升的水中生活就会中毒;人若食用0.1克汞就会中毒致死。 电池中还有镉:镉是一种毒性很大的重金属,其化合物也大都属毒性物质。震惊世界的日本“痛痛痛”就是因镉污染而致。……
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概述  近两年,废电池对环境的影响成为国内媒体热门话题之一。有的报道称电池对环境污染很严重,一节电池可以污染数十万立方米的水。有的甚至说废电池随生活垃圾处理可以引起诸如日本水俣病之类的危害,还有一节5号废电池就可以使一平方千米土地荒废等,这些报道在社会上引起了很大反响,有很多热爱环保的人士和团体开展或参加了回收废电池的活动。   然而,国家环保总局有关人士却认为,废电池不用集中回收,以前有关废电池危害环境的报道缺乏科学依据,在某种程度上对群众造成了误导。那么,废电池怎样处理才科学呢?本文拟就此问题作以简要介绍,以期帮助大家更科学地认识废电池处理问题,更好的保护我们的环境。[编辑本段]废电池里面到底有哪些污染物  清华大学环境科学与工程系的博士生导师聂永丰教授,带领课题组专门对废电池的危害和处理做过研究。他介绍说,近年来关于废旧电池给环境带来危害的报道的确很多,但是遗憾的是,这些报道未向读者或观众说明支持其结论的科研内容,没有向读者介绍其分析推理过程,也没有列举因干电池造成污染的实际案例,只有“污染严重”的结论。   废电池中含有哪些有害物质,这些物质通过什么样的机理释放到环境中,会对环境造成多大程度的损害,国内外有无废干电池引起严重污染的案例,发达国家是怎样解决这个问题的?带着疑问,课题组作了全面深入的调查,得出的结论与一些新闻报道相去甚远,这些报道确有不切合实际和偏激之处。   聂教授介绍说,电池产品可分一次干电池(普通干电池)、二次干电池(可充电电池,主要用于移动电话、计算机)、铅酸蓄电池(主要用于汽车)三大类。用量最大、群众最关心,报道最多的是普通干电池。下面所说的电池均指普通干电池。   电池主要含铁、锌、锰等,此外还含有微量的汞,汞是有毒的。有报道笼统地说,电池含有汞、镉、铅、砷等物质,这是不准确的。事实上,群众日常使用的普通干电池生产过程中不需添加镉、铅、砷等物质。   废电池中的汞没有对环境构成威胁   汞的挥发温度低,是一种毒性较大的重金属。很多地方的土壤中也含有微量的汞,在汞矿开采、提炼、含汞产品加工过程中,如密闭措施不够完备,释放到空气中的汞(蒸气)对操作人员的健康影响很大。   电池中虽然含有汞,但由于是添加剂,其含量很少。即便是高汞电池,含汞量一般也在电池重量的千分之一以内。中国电池行业全年的用汞量,大体上与一个汞法聚氯乙烯,或汞法炼金,或高汞铅锌矿采选的企业年排放废水中的含汞量相当。由于电池消费区域大,含汞废电池进入生活垃圾处理系统以后,对环境的影响比前述一个化工企业排放含汞废水所造成的影响要小得多,况且电池使用了不锈钢或碳钢做外包皮,有效地防止了汞的外漏。因而废电池分散丢弃在生活垃圾中,其危害微乎其微,在客观上不可能造成水俣病之类的危害。日本的水俣病是化工企业几十年向一条河流排放大量含汞废水,下游水系中汞逐渐累积造成的。   含汞电池正在被无汞电池代替   当然,含汞废电池毕竟对环境有负面影响(哪怕是轻微的)。因此,在1997年底,国家经贸委、中国轻工总会等9部门联合发出《关于限制电池汞含量的规定》,借鉴发达国家的经验,要求国内电池制造企业逐步降低电池汞含量,2002年国内销售的电池要达到低汞水平,2006年达到无汞水平。   从实际进展来看,国内电池制造业基本按照《规定》要求在逐步削减电池汞含量。据中国电池工业协会提供的数据,中国电池年产量为180亿只,出口约100亿只,国内年消费量约80亿只,基本已达到低汞标准(汞含量小于电池重量的0.025%)。其中约有20亿只达到无汞标准(汞含量低于电池重量的0.001%)。   聂教授最后强调,截至目前国内外均无废电池造成严重污染的报道或科研资料,有关废电池污染环境的说法的确缺乏科学根据,对群众造成了误导。   废电池集中回收处理不当会造成污染     如果按某些报道呼吁的那样,在我国建造一个专业的、能够批量处理废电池的工厂,是否可行呢?国家环保总局污控司固体处彭德富工程师介绍说,建设一个废电池回收处理厂,需要投资1000多万元人民币,而且还要每年至少回收4000多吨废旧电池,工厂才能运转起来。而实际上要回收这样大数量的废电池十分困难。以首都北京为例,在大力宣传和鼓励下,3年才回收了200多吨。在环保模范城杭州市,废电池的回收率也只有10%。据了解,目前瑞士和日本已建好的两家可加工利用废旧电池的工厂,现在也因吃不饱经常处于停产状态。这不得不让我们慎重考虑投资建回收厂的问题。   彭德富还介绍说,处理这些集中存放废电池的另一个办法是按照危险废弃物的处理方法集中填埋或存放,但是这样处理一吨需要三四千元的费用,又面临着费用无着落的问题。据了解,四川省有一家小企业打着“环保”的旗号,动用小学生在周六周日帮他们把收集的废电池用锤子敲开,回收其中有价值的电池外壳当废铁卖,而将残渣随意抛弃。废电池不会对环境构成威胁,很重要的一点是电池包了不锈钢或碳钢外包皮,有效地防止了汞的外漏。把废电池外面的不锈钢或碳钢外包皮砸开了,里面所含的汞极易渗出,结果电池中的有害物质污染了环境,损害了小学生的身体健康。这是绝对不能允许的,必须严格禁止。[编辑本段]发达国家的政策  国外一些发达国家在回收处理废电池方面已经进行了一系列积极的探索,并积累了不少好的经验。  美国、日本、欧盟等地区未把群众日常生活使用的普通干电池作为危险废物对待,也没有强制单独收集处理普通干电池的法律。少数发达国家的电池(子)工业协会、个别城市曾经组织过普通干电池收集活动,现在开展这类活动的地方已经很少了。日本、瑞士各有1个废电池再利用工厂,原来主要处理含汞普通废电池,现在则主要处理可充电电池。由于废电池总量较小,设施的生产能力有一部分闲置。德国把收集上来的废电池放置在废弃的矿坑中。   在电池管理政策上,发达国家的政策可以概括为两类。   第一类是针对普通干电池的。政府要求制造商逐步降低电池中的汞含量,最终禁止向电池中添加汞。这项要求是淘汰所有含汞产品、工艺(如以汞为触媒)的一部分,而不仅仅针对电池行业。现在,几乎所有的发达国家都禁止向电池中添加汞。对于报废的普通干电池,没有强制单独收集处理。如果某个城市或企业自愿单独收集处理(或利用),国家既不鼓励也不限制。   第二类政策是针对可充电电池的。通过立法要求制造商逐步淘汰含镉电池。目前,镍氢电池、锂电池正在逐步取代镍镉电池。一些国家的电子制造商协会开展了可充电电池回收利用工作,效果也比较显著。这主要是因为可充电电池总消耗量相对较少(与普通干电池相比);应用范围较小,容易通过以旧换新的方式收集;回收价值较高。这类废电池收集是比较容易的。   据环保专家介绍,为加强对废电池的回收管理,德国实施了废电池回收管理新规定。规定要求消费者将使用完的干电池、钮扣电池等各种类型的电池送交商店或废品回收站回收,商店和废品回收站必须无条件接受废电池,并转送处理厂家进行回收处理。同时,他们还对有毒性的镍镉电池和含汞电池实行押金制度,即消费者购买每节电池中含有一定的押金,当消费者拿着废旧电池来换时,价格中可以自动扣除押金。  在废电池的处理方面,瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,其中一家工厂采取的方法是将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,锰和铁熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。这家工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金、400吨锌和3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。  德国的马格德堡近郊区兴建了一个“湿处理”装置,在这里除铅酸蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属物,用这种方法获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来,还可省去分拣环节。这套装置年加工能力可达7500吨。  建于日本北海道山区的野村兴产株式会社主要业务是废弃电池处理和废荧光灯处理。他们每年从全国收购的废电池达13000吨,收集的方式93%是通过民间环保组织收集,7%是通过各厂家收集。这项业务开展于1985年,目前净化量一直在增加。以往,主要是回收其中的汞,但目前日本国内电池已经不含汞了,主要回收电池的铁壳和其他金属原料,并进行二次产品的开发制造,如其中一个产品可用于电视机的显象管。  另外,有的国家还制定了一些相关的政策。比如美国、日本废旧电池回收后交到企业处理,每处理一吨政府给予一定补贴;韩国生产电池的厂家,每生产一吨要交一定数量的保证金,用于回收者、处理者的费用,并指定专门的工厂进行处理。还有的国家对电池生产企业征收环境治理税或对废旧电池处理企业进行减免税等。[编辑本段]国内的政策和进展  1997年底,中国轻工总会、国家经贸委等9部门联合发出《关于限制电池汞含量的规定》,借鉴发达国家的经验,要求国内电池制造企业逐步降低电池汞含量,2002年国内销售的电池要达到低汞水平,2006年达到无汞水平。   从实际进展来看,国内电池制造业基本按照“规定”要求逐步削减电池汞含量。据中国电池工业协会提供的数据,我国电池年产量为180亿只,出口约100亿只,国内年消费量约80亿只,都已达到低汞标准(汞含量小于电池重量的0.025%)。其中约有20亿只达到无汞标准(汞含量低于电池重量的0.0001%)。   但据消费者反映,市场上有些假冒伪劣电池汞含量可能达不到低汞标准。至于市场上假冒伪劣电池的销售总量有多少,无法估计。   落实“规定”是今后一段时间的中心任务   从其他国家的经验来看,解决电池行业污染的主要措施是调整产品结构,淘汰落后的工艺、产品,这一点是国家强制的。至于废电池收集、处理或再利用,则都是由行业协会、城市或企业自发进行的。借鉴其他国家经验,结合国内的经济技术水平、市场规范程度,笔者认为应当科学地认识废电池的环境影响,不能过分夸大其危害。有关部门应把精力放在淘汰含汞电池上。至于分类收集处理(或利用),有条件的城市、有技术力量的企业可自己去操作,国家不宜提出强制要求。具体建议简述如下:   1、 加强市场抽查,强制禁汞   淘汰含汞电池的目标步骤已经明确了,大多数企业也是按照国家要求去做的。但有一部分企业滞后于国家要求,甚至有少数企业冒用别人品牌生产高汞电池。对这些违法行为,只有加强市场抽查,对继续销售、生产超标电池的企业进行处罚,才能制止。建议有市场检查、处罚职能的工商、质监部门到销售点取样化验,发现电池汞含量超标的,没收劣质电池、处以罚款,并追究批发者、生产者的责任。应当通过有奖举报的方式动员社会力量举报生产、销售劣质电池的企业。   2、谨慎收集废电池   前面已经提到,电池中的汞含量较低(即便是高汞电池),消费群体分散,废电池随生活垃圾填埋是不会造成太大污染的(电池外壳的保护作用和大量垃圾的稀释作用使然)。但如果把大量的废电池集中到一个地方,加上处理不善(如剥开外壳,回收有价值部分,将残渣随意抛弃),则有可能引起局部地区的汞污染。因此,一些单位、个人在开展收集活动时,应当妥善保管并交给具备存放、处理条件的单位。在没有符合条件的处理或利用设施之前,不宜大规模收集废电池。   对目前已经收集到的废电池,应当以城市为单位由市政环卫部门安排场所集中贮存。待符合条件的设施建成后再处理或利用。   3、自愿利用   尽管从污染控制的角度考虑可以不单独收集干电池,但一些单位从节约资源的角度希望回收其中的锌、锰、铁等金属。与其他废物综合利用项目一样,废金属再生行业受原材料市场价格波动、下游需求的冲击较大,在一定的时期内利用废干电池可能入不敷出。在市场经济条件下,不允许财政对利用废电池的企业进行补贴,只能坚持企业自愿的原则。如企业具备技术、经营能力,或者从公益事业的角度考虑,即使亏本也愿意干,也可以开展这方面的业务。含汞电池的再利用设施,应建在人口稀少、环境不敏感(如汞矿等)的地区,技术管理水平应比较先进,规模较大,切忌搞成简陋作坊式的利用厂。   需要说明的是,从事废电池收集利用的单位,也应遵守职业病防治、环保、土地规划等方面的法律法规。除依法减免外,应当照章纳税。不能因为节约资源就可以不按法律办事。  4。治理废弃电池的几点建议  在治理废电池的领域上,随着电池产业的不断发展,不同类型、规格的废电池所需的处理方式、处理技术也相应形成。因此我们提出了三点建议:固化深埋、存放于旧矿井、回收再利用。而废电池回收利用是当前行业管理工作的重点。采用“三化”原则管理废旧电池,即对废旧电池的污染防治,采用减量化,资源化、无害化的指导思想。  加强废电池管理的政策、法规建设,各级政府应以《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》为指南,根据废电池产生及管理现状以及社会经济发展的外部环境,制定符合实际情况的政策、法规及切实可行的实施细则。国家极其环境保护行政主管部门应尽早颁布指导全国废电池管理、处置的基本政策、法规。各省、市应结合自身具体情况的发展需求,制订相应废电池管理、处置的地方政策、法规。小城镇可以根据当地情况出台必要的实施细则,具体落实废电池的回收利用及处置工作。  废旧电池回收箱很少,市民的意识还很薄弱。我们希望政府能做很多的废旧电池回收箱挂在每个单位门口、学校门口、商场商店门口、人员密集的地方,营造一种人人习惯动手回收废旧电池的氛围。政府派专人收集废旧电池。把废旧的电池的危害宣传给每个市民。对积极参与废旧干电池回收利用的单位和个人要大力宣传,还要表彰。从而做到统一回收处理,为减少城市污染。  我国是电池生产和消费大国,废电池污染已成为亟待解决的重大环境问题。但废旧电池处理回报率低、效益周期长,很难吸引投资者,因此就很难形成产业化规模,并产生效益。  事实上,废旧电池回收业并非无利可图。废旧电池中含有大量可再生利用的重金属和酸液等物质,如铅酸电池的回收利用主要以废铅再生利用为主,还包括对于废酸以及塑料壳体的利用。目前,国内废汽车用铅酸电瓶的金属回收利用率大约达到80-85%。  据业内人士估算,按每天处理10万只废电池计算,除去各种费用后,可获利2万元左右;以70亿只电池、50%的利用率计算,年利润可达6亿多元。可见,在此领域实施规模经营完全可以创造效益。[编辑本段]废电池回收方法汇总  1. 废镍氢电池   1.1 失效负极合金粉的回收处理   将失效MH/Ni电池外壳剥开,从电池芯中分选出负极片,用超声波震荡和其它物理方法,得到失效负极粉,再经化学处理得到处理后的负极粉,将此负极粉压片,在非自耗真空电弧炉中反复熔炼3~4次。除去熔炼铸锭表面的氧化层,将其破碎,混合均匀后,用ICP方法测其混合稀土、镍、钴、锰、铝各元素的百分含量,根据储氢合金元素流失的不同,以镍元素的含量为基准,补充其它必要元素,再进行冶炼,最终得到性能优良的回收合金。   1.2 失效MH/Ni电池负极合金的回收   将失效负极粉采用化学处理的方法,利用处理液对合金表面的浸蚀,破坏合金表面的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂受到的浸蚀影响降至最小。采用0 5mol?L-1的醋酸溶液,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗涤、真空条件下干燥。结果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍属于CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相基本完全消失,说明这些氧化物经化学处理后,表面的氧化物几乎完全被溶解掉。将化学处理后的失效负极粉与制作电池用的原合金粉以及未经化学处理的失效合金粉,做充放电性能对比,经过化学处理的失效负极粉的放电比容量比未经化学处理的失效负极粉高23mAh?g-1,说明经过化学处理以后,由于表面氧化物被大部分除去,使失效负极粉中储氢合金的有效成分增加。XPS测试结果表明,负极粉表面镍原子的浓度由化学处理前的6.79%升高到9.30%,这说明经过化学处理以后,合金的表面形成了具有较高电催化活性的富镍层,这不但提高了储氢电极的电催化活性,而且也提供了氢原子的扩散途径,因而使电极的放电性能提高。但经过化学处理的失效负极粉与制作电池用的原合金粉相比较,放电比容量仍低90mAh?g-1,一方面可能是由于合金的氧化不仅仅是局限于表面,也可能会深入到合金的内部,化学处理仅仅是将表面的氧化物除去,颗粒内部的深层氧化并没有被完全除去;另一方面可能是由于合金的粉化使比表面积增大,同时使合金与O2反应以及受电解液的腐蚀更加容易,两方面原因共同作用导致合金的放电性能下降。所以,仅仅通过化学处理的方法并不能使失效负极恢复功能,还需进行熔炼处理。   将上述经过化学处理的负极粉,于非自耗电弧炉中进行第一次冶炼。将所得合金铸锭抛光,去除表面杂质后,分析各元素含量,结果可以看出合金中的元素含量偏离原合金,镍含量远大于原合金粉中的镍含量,这是因为在制作电极的过程中加入镍粉做导电剂,为了有效的利用它,以它为基准,调整其它元素的含量使其符合组成为MmNi3.5Co0.7Mn0.4Al0.3的各元素的配比,进行第二次冶炼。冶炼后,将得到的合金铸锭破碎,研磨后,测其结构,为CaCu5型,没有其它杂相生成。   将回收的合金粉做充放电性能测试,可以看出,回收合金粉的放电容量比失效负极粉高约100mAh?g-1,与原合金粉的放电容量相比基本相同,并且回收合金粉的放电平台压比原合金粉的放电平台压高约20mV左右,这可能是由于合金回收的过程中经过数次熔炼,使合金的成分和微观结构得到了改善的原因。   2. 废锂离子二次电池   采用碱溶解→酸浸出→P204萃取净化→P507萃取分离钴、锂→反萃回收硫酸钴和萃余液沉积回收碳酸锂的工艺流程,从废旧锂离子二次电池中回收钴和锂。实验结果表明:碱溶解可预先除去约90%的铝,H2SO4+H2O2体系浸出钴的回收率达到99%以上;P204萃取净化后,杂质含量为Al3.5mg/L、Fe0.5mg/L、Zn0.6mg/L、Mn2.3mg/L、Ca&0.1mg/L;用P507萃取分离钴和锂,在pH为5.5时,分离因子βCo/Li可高达1×105;95℃以上用饱和碳酸钠沉积碳酸锂,所得碳酸锂可达零级产品要求,一次沉锂率为76.5%。   锂离子二次电池由外壳和内部电芯组成,外壳为不锈钢、镀镍金属钢壳或塑料外壳;电池的内部电芯为卷式结构,主要由正极,负极,隔离膜,电解液组成。一般电池的正极材料由约90%钴酸锂活性物质,7%~8%乙炔黑导电剂和3%~4%有机粘和剂,均匀混合后涂抹于厚度约20μm铝箔集流体上;电池的负极由约90%负极活性物质碳素材料,4%~5%乙炔黑导电剂和6%~7%粘和剂均匀混合后涂抹在厚度为15μm铜箔集流体上。正负极的厚度约0.18~0.20mm,中间用厚度约10μm隔离膜隔开,隔离膜一般用聚乙烯或聚丙烯膜,电解液为六氟磷酸锂的有机碳酸酯溶液。将废旧锂离子二次电池除去包装及外壳,取出电芯,分离出正极材料。[编辑本段]废旧电池回收和分离技术  1、ups及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液   2、除化物铅酸蓄电池   3、处理含金属废料的方法   4、从废电池中去除和回收汞的方法   5、从废二次电池回收有价金属的方法   6、从废二次电池回收有价值物质的方法   7、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法   8、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法 2   9、从废旧的锂离子电池回收制备纳米氧化钴的方法   10、从废旧锂电池中回收负极材料的方法   11、从废锂离子电池中回收金属的方法   12、从废锌锰干电池中提取二氧化锰及锌的方法   13、从废蓄电池获取富集物质的方法与设备   14、从垃圾中分离出电池、纽扣电池和金属的方法和设备   15、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法1   16、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法 2   17、电池破碎机及其电池破碎方法   18、二次电池的再利用方法   19、废电池处理装置   20、废电池的无害化生物预处理方法   21、废电池的综合利用   22、废干电池的回收利用方法   23、废干电池无害化回收工艺   24、废旧电池处理方法   25、废旧电池的无害化回收处理工艺   26、废旧电池回收处理机   27、废旧电池回收分解头   28、废旧电池回收用的真空蒸馏装置   29、废旧电池铅回收的方法   30、废旧电池热解气化焚烧处理设备及其处理方法   31、废旧电池综合处理中锌和二氧化锰分离、提纯方法   32、废旧电池综合利用处理工艺   33、废旧干电池的碱性浸出   34、废旧干电池回收处理装置   35、废旧锂离子电池的回收处理方法   36、废旧锂离子二次电池正极材料的再生方法   37、废旧手机电池综合回收处理工艺   38、废旧蓄电池绿色提铅方法   39、废旧蓄电池铅清洁回收方法   40、废旧蓄电池铅清洁回收技术   41、废铅酸蓄电池生产再生铅、红丹和硝酸铅   42、废铅蓄电池回收铅技术   43、废铅蓄电池泥渣的还原转化方法   44、废铅蓄电池熔炼再生炉   45、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼   46、废蓄电池含铅物料反射炉连续熔炼的方法   47、镉镍电池废渣废液的治理及利用   48、含汞废电池的综合回收利用方法   49、含汞废干电池的综合回收利用方法   50、化学电源电池的原料及循环再生利用技术   51、还原蒸馏回收镉的方法及其装置   52、回收电池、特别是干电池的方法   53、回收密封型电池的部件的方法和设备   54、碱性电池用的锌粉   55、碱性电池用高比能无汞合金锌粉和其制备方法及其所用装置   56、碱性锌锰电池用无汞无隔锌粉及其生产方法   57、金属—空气电池的废料回收装置   58、浸出法回收干电池   59、净化处理废旧电池或含汞污泥的组合物及其处理方法   60、垃圾处理厂废电池及重金属分选机械手   61、垃圾废电池及重金属分选装置   62、锂电池工业废气处理中n-甲基吡咯烷酮的回收工艺   63、锂离子二次电池正极边角料及残片回收方法   64、锂离子二次电池正极残料的回收方法   65、利用废干电池制备锰锌铁氧体颗粒料和混合碳酸盐的方法   66、利用废旧锌锰干电池生产金属化合物的方法   67、镍镉废电池的综合回收利用方法   68、镍镉蓄电池用氧化镉粉末的制造方法   69、镍氢二次电池正负极残料的回收方法   70、铅酸蓄电池回生源及生产方法   71、铅酸蓄电池失效的再生技术   72、去除废铅蓄电池极板中硫酸根的方法   73、失效镍氢二次电池负极合金粉的再生方法   74、水泥熟料煅烧处理废干电池技术方法   75、锌—二氧化锰原电池电解液快速处理工艺   76、蓄电池废极板再生多性剂及处理工艺   77、蓄电池脱硫剂再生方法   78、一种掺杂改性的锂二氧化锰电池用电解二氧化锰   79、一种从废蓄电池回收铅的方法   80、一种废电池资源化处理方法   81、一种废旧干电池的破碎装置   82、一种废蓄电池无污染反射炉熔炼方法   83、一种火法精练精铅的方法   84、一种蓄电池脱硫剂的再生方法   85、一种用于锂电池的改进的二氧化锰   86、以废旧电池为原料生产污水处理剂的方法   87、以废蓄电池渣泥生产活性铅粉的方法   88、用废旧碱性二氧化锰电池制备锰锌铁氧体的方法   89、用废旧锌锰电池制备锰锌铁氧体的方法   90、用离子筛从废旧锂离子电池中分离回收锂的方法   91、用于镍和镉回收的装置和方法   92、由废旧锌锰电池制备铁氧体的方法   93、在中性介质中用电解还原回收废蓄电池中的铅方法   94、自废锌锰干电池中回收硫酸锰、二氧化锰、石墨、复用石墨电极及其专用设备
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随着电池的广泛运用,废旧电池给人们带来的麻烦日益增多。而对废旧电池增多的问题,我们该如何处理,现阶段人们主要是一扔了事。 于是对废旧电池的处理也就成为了人们关注的问题之一。我们所要研究的便是废旧电池的回收利用。 一、电池的危害 大部分电池中都含有汞,当它们废弃在地球表面时,多层金属会氧化锈蚀。汞便会慢慢地从电池中溢出来,进入土壤或下渗到地下水中,再通过农作物或饮水进人人体,损伤人的肾脏。此处,汞还可以转化为无机汞,无机汞在微生物作用下转变成甲基汞聚集在鱼类的身体中,人食用了这种鱼后,甲基汞便会对人脑细胞造成危害,使人的神经严重破坏,重者甚至会发疯致死。轰动一时的日本水俣病事件就是甲基汞所致。一节一号电池烂在地里,它溢出来的汞足以使l平方米的土壤永久性丧失农用价值。 据专家测定一节一号电池能污染60万立方米的水。 危害如此之大,解决这个问题已势在必行。 二、电池的回收 回收的意义:电池的回收能减少环境污染,降低某些疾病的发生率,同时也能节约能源,实现可持续发展。 要解决电池的污染问题,对人类现在来讲,不管是资金还是技术上都存在着困难。所以我们只能降低电池对环境造成的危害。我们要做的便是将废旧电池回收。 . 对于电池的回收,我们可以采取在街道设置回收箱的形式,或者在社会各地建立废电池回收站,如在大城市的超市、商店等地设置废旧电池回收点。与此同时,我们还要加强人们对电池危害性的认识,形成自觉收集、上交废旧电池的观念和意识。据悉,连上海、北京这样的大城市,废旧电池的回收率都只达1%。当然,也有可能是许多大城市中的市民已了解和认识到电池的危害,然而多数人还是为了图方便抱着“反正我只扔一个不要紧”的想法将废旧电池一扔了之。在一次对上海30名市民进行的“废旧电池如何处理”的调查中,有31%的市民随手扔掉,68%的人扔进垃圾箱,仅有l%的人上交到专门的废旧电池回收箱。这其中也有许多人,有上交废旧电池的意识,却不知道应交到何处。这就意味着我们要形成专门的废旧电池回收组织。 因此,我们提出以下倡议: 1.以政府名义建立专门的废旧电池回收部门,大力防止电池对环境的污染;并将废旧电池聚集起来,统一处理,以减小对环境的危害。 2.-以各单位(如机关、部队、学校、工厂、饭店、旅馆等)行政系统为中心,建立废旧电池回收网,督促各单位每个成员、居民积极参加回收废旧电池的活动,由网络负责人(曲行政单位选取一人或几人)回收本单位、辖区的废旧电池并将其送到接纳和再利用废旧电池的责任部门。 3.责成各群众团体(工会、青年团、学生会、妇联等)组织号召各自成员积极参加回收废旧电池的行动,把回收废旧电池活动纳入各自团体组织的经常内容。 4.由有关单位(市场管理部门)在各小商品市场(特别是外来人口集中的商品市场)组织商贩把回收废旧电池的活动开展起来,并把其作为市场管理部门的一项重要任务。 5.在农村乡镇特别是村委会负责开展农村废旧电池的回收工作(农村用电池数量并不少,废旧电池扔在地面上对农村水源有直接影响,许多农村地区还在饮用井水)。 6.建立有关回收废旧电池的专门奖惩制度,做得好的予以奖励,反之则严惩不贷。面对回收来的电池,我们应该怎样处理呢? 三、废旧电池的再利用 首先,让我们来了解二下电池的组成。任何一种电池都由四个基本部件组成。四个基本部件是指两组不同材料的电解质、电极、隔膜和外壳。干电池、充电电池电锌皮(铁皮)、碳棒、汞、硫酸化合物、铜帽等构成;蓄电池则以铅的化合物为主。 关于再利用这个问题,我们在网上查找到一篇关于访问中国环境科学学会固体废物专业委员会主任蓝嗣国的文章。内容如下(有删节): 记:您好!蓝老师。最近有不少企业、媒体和读者纷纷与我们联系,想要了解废旧电池回收与利用方面的一些情况,作为这一领域的专家,您能否给大家介绍一下我国干电池生产、消费、回收和再利用现状? 蓝:我国是世界上头号干电池生产和消费大国,统计资料表明:1980年我国干电池产量就已超过美国跃居世界第一;1998年我国干电池生产量达到140亿只;同年世界干电池总产量约300亿只。随意扔弃干电池,不仅污染环境,而且浪费资源。 以每年生产100亿只干电池计算,全年将消耗15.6、万吨锌,22.6刀吨二氧化锰、2080吨铜、2.7万吨氯化锌、7.9万吨氯化铵、4.3万吨碳棒。因此,实行废旧干电池回收利用,利国利民,势在必行。 记:当今国内废旧干电池处理利用方式主要有哪几种?‘ 蓝:目前,国内主要的处理方式有4种,人工分选、干法、湿法和干湿法。人工分选回收利用法,就是将回收的废旧干电池,先进行分类,人工分选出碳棒、铜、帽、锌皮以及各种残留物,并分类用相应的方法予以处理,这种方法简单易行,但使用的劳动力多,经济效益差。所谓干法,也叫烟法或火法,就是对废旧干电池分类筛选,破碎后,和人焙烧炉中,在600—800度下焙烧,将排出的气体冷凝后提取汞,再将焙烧剩余物放人回转窑,在1 100—1300度下低烧,从烟气中回收氧化锌,从残渣中回收锰和铁。运用此法,一般冶炼厂无须增加设备和劳动力,就可回收干电池中的锌,若需进一步回收其他物质,尚需增加设备。所谓湿法,就是将干电池分类破碎后,置于浸取槽中,加入稀硫酸进行浸取,再经过过滤,从滤液中提取金属锌,滤渣分离出铜帽铁皮后,再从剩余滤渣中进一步提取出锰来。干湿法,就是将干法和湿法的优点结合起来,先用焙烧的方法回收剩余部分锌,再用浸取和电积的方法回收锰和剩余的锌。运用此法,回收效果较好,但工序复杂,成本也较高。 记:国外是怎样对废旧干电池进行处理的?对我们有什么启示? 蓝:国外通常的做法是采用湿法,但比国内的处理方法多一工序,也就是说,不仅用酸浸取,电积以提取铁、镉等,而且用碱中和来沉淀锌、镍等。此外,日本二次原料研究所采取筛选、磁选、氯化、再筛选加三次熔炼的方法来处理废电池。相比之下,国外的处理方法工序更多,更细致,更复杂,只有在较大的规模下才较经济。我国的废旧电池处理厂家只有不断扩大规模充分利用规模经济来降低成本,并在此基础上大幅度提高技术水平,才能兼顾环境效益、社会效益与经济效益,促进废旧干电池的有效回收和利用。 在采访中,我们可以看出,处理废电池的方法主要有四种:分选法、干法、湿法、干湿法。当然填埋法是最简单的。虽然它们都能处理废电池,但它们同时也带来了一些污染,我们能否在生产源头就减少废电池污染?答案是肯定的。 四、电池的未来 在以后的电池生产中,我们可以尽量生产一些污染小,再利用程度高的电池。例如:燃烧电池,它内部反应生成的水无污染,而且可以再次电解成氢气和氧气,又一次燃烧产生热量,提供电源;无汞电池,因为现阶段的电池大部分都含有汞,如果生产无汞电池既可以减少回收废电池的汞这步繁杂工作,同时也可降低电池对土壤、水源的危害;充电电池,生产这种电池可以不必不断地生产电池来提供能源,而可以将其他形式的能转化为电能储存在电池内,在使用时,再将电能释放;太阳能电池,因为太阳能是取之不尽,用之不竭,而且无污染的一种能源,所以这种电池可以降低能源的消耗,减少空气污染。总而言之,我们将来生产电池,将朝着节能、环保、再利用程度高的方向发展。 最后,我们提出一些自己的设想: 1.将处理后的废渣埋于沙漠中,在沙漠面积不断扩展的情况下,这可能是一种最好的选择。 2.将废渣进行无害化处理,再用来修路、建地基等。
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  随着科学技术、社会经济的发展以及人民生活水平的不断提高 ,电池的使用已经越来越多地融入到人们的日常生活之中 ,人们对电池的数量和种类的需求也越来越大。据统计 ,1998 年电池生产量达140亿只[1 ],1999 年电池生产量 150 亿只。电池的品种结构也已经发展到目前的 14 个系列、 20 多个规格。但与此同时 ,大量的废旧电池对环境形成了一定程度的污染 ,也通过直接或间接渠道影响到人们的身体健康。废旧电池污染及其处理已成为目前社会最为关注的环保焦点之一。1  废电池的分类及其危害电池品种繁多 ,按用途可分为工业电池和民用电池两大类。目前国内使用最多的工业电池为铅蓄电池 ,污染物主要为铅和硫酸 ,占电池总成本 50 %以上的铅(铅化合物)可以重新回炉提炼 ,外壳多为塑料 ,也可再生 ,这类废电池的再生不存在技术问题 ,对环境的污染主要是管理问题 ,虽然从事再利用的厂家较多 ,但大多是小型和土法冶炼厂及电池生产厂 ,这些厂一般只再生价值高的铅 ,对利用价值不高的废酸(含铅的盐) 、铅泥等则弃入环境 ,在再生铅过程中 ,由于技术落后 ,还会产生二次污染 ,如大量SO2 和铅蒸气排入大气而污染了空气 ,处理后的富集大量重金属的灰渣作为垃圾污染土壤[2 ]。民用电池按能否充电又可分为一次电池和二次电池 ,主要有锌锰电池、锌汞电池、锂电池、氧化银电池、锌-空气纽扣电池、镍镉电池、氢镍电池等。小型二次电池使用较多的有镍镉、氢镍和锂电池 ,镍镉电池中的镉是环保部门严格控制的重金属元素之一 ,锂电池中的有机电解质 ,镍镉、氢镍电池中碱和制造电池的辅助材料铜等重金属 ,都构成对环境的污染。锌锰、碱性锌锰电池是用量最大的民用一次电池 ,废弃电池中除了汞 ,还存在锌、锰、铜等其他重金属。目前 ,我国废弃电池主要是随城镇生活垃圾一起填埋、焚烧或堆肥。若废弃电池在垃圾中所占比例较高 ,垃圾中含重金属的废电池将成为生态环境的污染源。此外 ,用过的废电池内部发生的化学变化 ,会使电池外壳腐蚀破损以致酸性或碱性液体流出。这些废液若粘在金属表面或衣物上 ,会腐蚀器具和衣物;若溅到皮肤上 ,会使皮肤灼伤发炎。置于火中的电池还会产生大量气体 ,使电池爆炸[3 ]。2  我国废电池管理现状为了彻底解决电池中的汞对环境的污染 ,实现电池产品的低汞和无汞化 ,在电池管理政策上 ,中国借鉴其他国家的经验 ,制定了要求制造商逐步降低电池中汞含量 ,最终禁止向电池中添加汞的规定。如1995年制定了 HJB Z009- 95 《无汞干电池》标准 ,规定无汞电池中含汞质量分数不能超过 10 - 6;1997年中国轻工总会、国家经济贸易委员会等九部委联合发出《关于限制电池汞含量的规定》 ,要求自 2000年1月1日起禁止在国内生产各类含汞质量分数大于01025 %的电池(实行低汞化) ,自 2005 年 1 月 1日起 ,禁止在国内生产含汞质量分数大于 10 - 6的碱性锌锰电池(实行碱锰电池无汞化) 。这些规定起到了从源头控制废电池环境污染的作用。但在废电池的管理上 ,我国目前基本处于空白 ,对废电池的回收、处理和处置 ,国家没有规定具体的政策和法规。每年报废的电池绝大部分没有回收处理 ,而是随意丢弃 ,对生态环境和人类健康构成了严重的威胁。国内有关环保单位、环保志愿者和一些厂家、商家对废弃电池回收的尝试几乎遍布全国 ,但都因回收后无法处置而不了了之。3  废电池的再生利用311  废电池再生利用技术不同类型电池的可利用元素和有害重金属的种类和含量各不相同。例如 ,锌锰干电池中可回收的金属元素有锌、锰、铁 ,对环境有较大毒性的元素是汞;镉镍可充电电池中可回收的金属元素是镉、镍 ,其中镉对环境有较大危害。由于各种电池的成分及电化学反应机理不相同 ,必然决定了对废电池进行资源化、无害化处理的方法和工艺流程不完全相同。下面针对目前比较常用的铅酸蓄电池、锌锰电池、氢镍电池、镍镉电池和锂离子电池的处理技术加以阐述。31111  铅酸蓄电池铅酸蓄电池的再生利用以铅的回收利用为主 ,包括对废酸和塑料壳体等的利用。铅的再生利用 ,国内外均主要采用火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原技术 ,综合利用经济技术指标已经过关 ,基本实现了无二次污染的回收利用。固相电解还原技术的工艺流程为:废铅污泥 —固相电解 —熔化铸锭 —金属铅;湿法冶金工艺流程为:铅泥 —转化 —溶解沉淀—化学合成 —含铅产品。采用全湿法处理 ,产品可以是精铅、铅锑合金、铅化合物等。该类工艺目前尚处于半工业化试验阶段 ,无工业生产报道 ,但是 ,从研究情况看 ,该工艺简单 ,容易操作 ,回收率高 ,完全消除了二次污染 ,且具有较高的综合利用水平。31112  锌锰电池废旧锌锰电池的回收利用在韩国和日本处于比较领先的地位。韩国资源再生公社(Korea ResourcesRecovery & Reutilization Corporation)开发的采用等离子体技术处理废旧锌锰电池回收铁锰合金和金属锌;日本ASK理研公司( ? ? ?理研工业株式会社)开发的采用分选、预处理、焙烧、破碎、分级并再作湿法处理生产金属化合物产品的技术 ,其年处理废旧锌锰电池量均可达几千吨[4 ]。以获取锌(电池材料)和锰氧化物(偏磁体材料)的处理废旧锌锰电池的一般工艺流程为[5 ]:首先对电池进行解体、分选 ,然后将分选物铁壳送铁冶炼厂冶炼;对其他残余物进行焙烧 ,其产生的气体经冷凝、精制成汞 ,对焙烧渣进行粉碎、磁选并应用 ,其中铁渣进铁冶炼厂冶炼 ,其他部分则被加工成锌和锰氧化物。31113  氢镍电池目前对废旧氢镍电池的处理主要有火法回收流程和湿法回收流程[6 - 8 ]。所谓火法 ,也叫干法或烟法 ,就是对废旧电池进行分类筛选、破碎后 ,再放入焙烧炉中在600~800 ℃下焙烧 ,将排出的气体冷凝后提取汞 ,再将焙烧剩余物放入回转窑在 1 100~1 300℃下焙烧 ,从烟气中回收氧化锌 ,从残渣中回收锰和铁。此法具有处理过程简单 ,对处理的储氢合金类型没有限制以及可部分利用现有处理废旧镉镍电池的生产设备等优点 ,但回收所得的合金经济价值较低。所谓湿法 ,就是将电池分类破碎后 ,置于浸取槽中 ,加入稀硫酸进行浸取 ,再经过滤 ,从滤液中提取金属锌 ,滤渣分离出铜帽铁皮后 ,再从剩余泥渣中进一步提取锰。此法可以利用现有湿法炼锌工厂的设备和技术对废旧电池进行回收和再利用。31114  镍镉电池首先对镍镉废电池进行破碎和筛分 ,筛分物分为粗颗粒和细颗粒。粗颗粒主要为铁外壳以及塑料和纸。通过磁分离将粗颗粒分为铁和非铁两组分 ,然后分别用 6 mol/ L 的盐酸在 30~60 ℃下清洗 ,去除粘附的镉。清洗过的铁碎片可以直接出售给钢铁厂生产铁镍合金 ,而非铁碎片因含镉须作为危险废物加以处置。细颗粒则用粗颗粒的清洗液浸滤 ,过滤浸滤液 ,滤出主要为铁和镍的残渣(约占废电池的1 %) ,作为危险废物进行处置。过滤后的浸滤液用溶剂萃取出所含的镉 ,含镉的萃取液用稀盐酸再萃取 ,产生氯化镉溶液 ,将溶液的pH值调到 4 ,然后通过沉淀、过滤去除其所含的铁 ,最终通过电解的方法回收镉 ,可以得到纯度为 9918 %的金属镉。提取镉的浸滤液含有大量的铁和镍 ,铁可以通过氧化沉淀去除 ,然后用电解法从浸出液中回收高纯度的镍[9 - 10 ]。31115  锂离子电池目前对废旧锂离子电池的处理主要有化学法和机械法(物理方法) 。化学处理方法中比较典型的流程为:破碎、电解液处理、焙烧、磁选、细磨、分类和筛分、再经熔炼 ,产出高品位的钴合金 ,再经湿法处理 ,产出金属钴或碳酸钴和碳酸锂。机械法比较典型的流程为:破碎电解液处理、热处理、磁选、细磨 ,再经分类筛分和分离 ,产出含铜废料和精制钴料。日本的索尼(Sony)公司已和住友金属矿山(Sumitomo Met2al Mining)公司合作研究从废旧锂离子二次电池中回收钴等的技术 ,其工艺为先将电池焚烧以除去有机物 ,再筛选去铁和铜后 ,将残余粉加热并溶于酸中 ,用有机溶剂萃取便可提出氧化钴[11 ]。312  研究进展31211  废锌锰电池李朋恺等研究了从废电池中回收锌、锰生产一水硫酸锌及碳酸锰工艺 ,生产出的产品符合日本饲料级一水硫酸锌及美国 Food Chemicals Codex (第 3版)标准;采用预处理还原焙烧酸浸工艺生产出符合GB10503— 89标准的高纯碳酸锰产品[12 ]。该项生产技术具有工艺简单、设备投资少、操作易于控制和无环境污染等优点 ,十分适合在我国推广应用。日本前通产省工业技术院 (Agency for Industrial Scienceand Technology) 的地质调查所 ( Geological Survey ofJapan)和资源环境技术综合研究所(National Institutefor Resources and Environment) 的研究小组成功开发了回收废电池中锰的新技术 ,新技术关键是用北海道温泉中的锰氧化细菌 ,将废干电池芯溶于加入还原剂的弱酸性水中 ,取上层澄清液中和后加入锰氧化菌和系状藻类的微生物溶液 ,放置1~3 天生成二氧化锰黑色沉淀 ,再用于电池生产[13 ]。31212  废锂离子电池Zhang等[14 ]进行了用盐酸于80 ℃从二次锂离子电池正极废料中回收碳酸锂的研究 ,锂的回收率接近80 %;李载宁等[15 ]用行星球磨机对锂离子二次电池正极废料进行干磨 ,同时外加石英粉助磨 ,然后在室温下用 1 mol/ L HCl 溶液浸取 ,结果有约 90 %的Co 和Li 可被浸出。温俊杰等[16 ]采用解体分选出塑料外壳、铜铁连接件、石墨负极和正极 ,然后用碱浸 — 酸溶 —净化 —沉钴工艺回收正极废料中的铝和钴 ,用硫酸中和碱浸液中的铝 ,制取化学纯氢氧化铝 ,回收率达到 94189 %;以草酸钴的形式回收钴 ,产品达到Q/ GGH01— 89标准 ,回收率94123 %。31213  废氢镍电池Zhang[17 ]利用湿法回收废旧氢镍电池中的有价金属 ,提出了回收电池废料由 5 个单元操作步骤组成 ,最佳浸出条件为:3 mol/ L HCl、 95 ℃、固液质量比为1∶ 9、处理时间 3 h。在此条件下 ,可浸出 96 %以上的镍、 99 %的稀土和100 %的钴。天津南开大学自主开发的氢镍电池负极合金粉再生技术 ,经有关专家评审 ,获得天津市 2002 年度科学技术进步奖(发明奖) 。该技术采用有效方法将废氢镍电池负极中的储氢合金粉剥离回收后 ,经过表面化学除氧、真空熔炼除渣、补充配料和二次真空熔炼 ,可制得性能与原合金粉相同的再生合金粉[18 ]。近日 ,由江门五邑大学和江门市环境科学研究所共同承担的废电池综合利用新技术项目通过专家鉴定 ,该技术主要是通过溶剂萃取工艺处理废镍氢、镍镉电池生产出电池级硫酸镍。目前 ,该成果已由江门市芳源环境科技有限公司实现了产业化 ,并经江门市长顺化工有限公司电池球镍生产线试用[19 ]。4  建议鉴于以上分析 ,结合我国国情 ,提出以下建议:(1)落实《关于限制电池汞含量的规定》 ,并进一步完善废旧电池管理体系;明确管理废电池回收利用的第一职能部门;制定对于不同电池的回收、再生、运行实施细则 ,并研究一套完善的监督机制。(2)强制淘汰落后的生产工艺和产品。(3)强调标识管理 ,采用国际标准规定的回收利用标识 ,在含有毒物质的电池上印刷标识。(4)建立分类收集制度 ,运用经济手段推动全社会防治电池污染 ,对生产商、销售商、进口商和消费者等环节宜采取买新交旧、收取处置费和环境税等方法筹集资金 ,建立社会化分类回收设施和回收网络 ,以确保废电池能够完全收上来。(5)鼓励开展再生利用技术研究。对废电池再生利用技术的研究与开发 ,在立法和政策上应有倾斜 ,国家应有投入 ,以确保再生利用技术的经济技术指标和工艺水平达到国际先进水平 ,实现废干电池有价成分的综合回收和无二次污染。(6)加强环境保护的宣传教育 ,提高全民的环境意识和资源意识。
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电池是危害我们生存环境的一大杀手!一粒小小的钮扣电池可污染600立方米水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。
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废电池的危害:废弃在自然界电池中的汞会慢慢从电池中溢出来,进入土壤或水源,再通过农作物进入人体,损伤人的肾脏。在微生物的作用下,无机汞可以转化成甲基汞,聚集在鱼类的身体里,人食用了这种鱼后,甲基汞会进入人的大脑细胞,使人的神经系统受到严重破坏,重者会发疯致死。著名的日本水俣病就是甲基汞所致。镉渗出污染土地和水体,最终进入人体使人的肝和肾受损,也会引起骨质松软,重者造成骨骼变形。汽车废电池中含有酸和重金属铅泄漏到自然界可引起土壤和水源污染,最终对人造成危害。废电池污染及其处理已经成为目前社会最为关注的环保焦点之一。国家环保总局科技标准司有关人士认为,随着我国电池的种类、生产量和使用量的不断扩大,废旧电池的数量和种类也在不断增加。废旧电池含有汞、铅、镉、镍等重金属及酸、碱等电解质溶液,对人体及生态环境有不同程度的危害。据了解,其中对人体健康和生态环境危害较大、列入危险废物控制名录的废电池主要有:含汞电池,主要是氧化汞电池;铅酸蓄电池;含镉电池,主要是镍镉电池。  湖南省动力化学电源工程技术研究中心杨毅夫博士告诉笔者,尽管我国一些大型电池生产企业已经开始生产无汞电池,但是大量中小企业生产的仍然是含汞电池,因其价格便宜,应用面广,销售量相当大。铅酸蓄电池主要应用在汽车、电动自行车、通讯备用电源和应急电源等方面。而镍镉电池则普遍用于手机、电动工具、电动玩具等方面,是一种可充电电池。  有关资料显示,一节一号电池烂在地里,能使1平方米的土壤永久失去利用价值;一粒纽扣电池可使600吨水受到污染,相当于一个人一生的饮水量。在对自然环境威胁最大的几种物质中,电池里就包含了汞、铅、镉等多种,若将废旧电池混入生活垃圾一起填埋,或者随手丢弃,渗出的汞及重金属物质就会渗透于土壤、污染地下水,进而进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,间接威胁到人类的健康。  人体一旦吸收这些重金属以后,会出现哪些病症呢?据有关专家介绍,汞是一种毒性很强的重金属,对人体中枢神经的破坏力很大,上世纪五十年代发生在日本的震惊中外的水俣病就是由于汞污染造成的。目前我国生产的含汞碱性干电池的汞含量达1%-5%,中性干电池的汞含量为0.025%,我国电池生产消耗的汞每年就达几十吨之多。镉在人体内极易引起慢性中毒,主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪。而铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。  专家们认为,由于电池污染具有周期长、隐蔽性大等特点,其潜在危害相当严重,处理不当还会造成二次污染。据杨毅夫博士介绍,我国沿海某省的一些农民在回收铅酸蓄电池中的铅时,因为回收处理不当,把含有铅和硫酸的废液倒掉,不仅造成了铅中毒,而且使当地农作物无法生长。
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废旧电池潜在的污染已引起社会各界的广泛关注。我国是世界上头号干电池生产和消费大国,有资料表明,我国目前有1400多家电池生产企业,1980年干电池的生产量已超过美国而跃居世界第一。1998年我国干电池的生产量达到140亿只,而同年世界干电池的总产量约为300亿只。废旧电池潜在的污染已引起社会各界的广泛关注。我国是世界上头号干电池生产和消费大国,有资料表明,我国目前有1400多家电池生产企业,1980年干电池的生产量已超过美国而跃居世界第一。1998年我国干电池的生产量达到140亿只,而同年世界干电池的总产量约为300亿只。 如此庞大的电池数量,使得一个极大的问题暴露出来,那就是如何让这么多的电池不去破坏污染我们生存的环境。据我们调查,废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。如果随意丢弃,腐败的电池会破坏我们的水源,侵蚀我们赖以生存的庄稼和土地,我们的生存环境面临着巨大的威胁。如果一节一号电池在地里腐烂,它的有毒物质能使一平方米的土地失去使用价值;扔一粒纽扣电池进水里,它其中所含的有毒物质会造成60万升水体的污染;废旧电池中含有重金属镉、铅、汞、镍、锌、锰等,其中镉、铅、汞是对人体危害较大的物质。而镍、锌等金属虽然在一定浓度范围内是有益物质,但在环境中超过极限,也将对人体造成危害。废旧电池渗出的重金属会造成江、河、湖、海等水体的污染,危及水生物的生存和水资源的利用,间接威胁人类的健康。废酸、废碱等电解质溶液可能污染土地,使土地酸化和盐碱化,这就如同埋在我们身边的一颗定时炸弹。因此,对废旧电池的收集与处置非常重要,如果处置不当,可能对生态环境和人类健康造成严重危害。随意丢弃废旧电池不仅污染环境,也是一种资源浪费。有人算了一笔帐以全国每年生产100亿只电池计算,全年消耗15.6万吨锌,22.6万吨二氧化锰,2080吨铜,2.7万吨氯化锌,7.9万吨氯化铵,4.3万吨碳棒。 汞的毒性 汞即我们俗称的“水银”,是一种常温下为液体的物质,可以阻止电池中阴极金属锌的氧化,这一作法提高了电池的贮存寿命。因此,早在以前采用的锌做阴极度的电池几乎都有一定量的汞做防腐剂。但是汞和汞的化合都具有神经毒性,对内分泌系统,免疫系统等也有不良影响,它会引发人的口齿不清、步态不稳、四肢麻痹,最后导致全身痉挛,精神失常而死。 随着科技的进步,电池开始逐渐实行低汞化和无汞化,汞的代替品表面活性剂Forafac氟化聚合物,在防止锌的腐蚀上取}

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