三元材料指的是镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2,三元复合正极材料前驱体产品,我国锂、镍、钴资源储量占**比重分别约为7%、4%、1%,三元材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需求进行调整,以三元材料做为正极的电池相对于传统钴酸锂电池安全性高很多。
由于我国新能源金属资源供给能力弱,长期依赖进口。通过锂电池回收,可实现锂、镍、钴资源的循环利用,有望解决国内资源长期对外依赖度过高的问题。
传统沉淀法不能满足日益提高的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
1、处理精度,各种废水中重金属含量可达到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
使用场景
电镀废水镍的深度去除以及回收利用;
PCB板废水铜的回收;
三元电池钴、镍回收;
PTA行业废水深度处理;
铜箔废水回收铜;
冶金废水去除铜镍锌等;
铅酸电池废水除铅;
铝型材、不锈钢清洗废水除重金属镍等;
褪镀废水回收重金属及深度处理等。
虽然目前我们暂未将废旧锂离子电池列入危废品行列,但废旧锂电池中含有挥发性溶剂、含氟化合物、镍/钴/铜/铝/锰等金属,一方面电解液中**物等具有易燃性、挥发性、毒性,直接危害环境;另一方面重金属可通过食物链富集在人体,危害性强,因此回收其中金属材料,符合可持续发展要求。
词条
词条说明
目前**海水淡化技术**过20 余种,包括反渗透法、低多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等等,以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。从大的分类来看,主要分为蒸馏法(热法)和膜法两大类,其中低多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗透膜法是**主流技术。一般而言,低多效具有节能、海水预处理要求低、淡化水品质高等优点;反渗透膜法具
亚硝酸盐能一定程度上反映水体被污染的情况,若饮用亚硝酸盐严重**标的水可能会引起中毒。《食品安全国家标准 食品中污染物**》(GB2762—2017)中规定,包装饮用水中亚硝酸盐(以计)较大**值为0.005mg/L。水中的亚硝酸盐可由硝酸盐转化而来,硝酸盐有**来源和人为来源,水体被细菌污染后,在一定温度下细菌会释放出硝酸盐还原酶,将水中的硝酸盐还原成亚硝酸盐,另外如果消毒控制不当,也会导致输水系
垃圾渗滤液具有成分复杂,水质水量变化巨大,**物和氨氮浓度高,微生物营养元素比例失调等特点,因此在选择垃圾渗滤液生物处理工艺时,必须详细测定垃圾渗滤液的各种成分,分析其特点,以便采取相应的对策。还应通过小试和中试,取得可靠优化的工艺参数,以获得理想的处理效果。1)渗滤液成分复杂。渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度
Li2CO3是锂化合物中较重要的锂盐,是制备其它高纯锂化合物和锂合金的主要原料。因尔Li2CO3生产是锂工业中一个较基本、较关键的环节。近年来锂电池行业快速发展,促使生产锂电池正极材料的主要原料Li2CO3的需求量大幅增加。目前,国内外锂化合物都是从含锂盐湖或锂矿石中提取的。高盐废水,它是指总含盐量(以NaCl计)至少为1%的废水,属于目前工业废水难处理的废水之一。当下,处理高盐废水的工艺有离子交
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