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。
国内废弃电池的回收和处理状况
国内有关部门曾对废弃电池的回收、处理做过尝试和探讨。环保志愿者和一些厂家、商家的回收尝试全国各地比比皆是,但都因回收的电池无处接收或无法处理而不了了之。研究人员也曾提出过好多处理再生方法,但收效甚微。为什么会出现如此局面呢?究其原因有四:
一是回收难,目前大多数公民还不具备自觉回收废旧电池的环保意识。
二是没有处理和再利用的措施,仅仅是将污染搬个家集中起来。从治理污染本身来说并无太大意义。而且集中堆放会加剧腐蚀(行话称为传染),造成电解液泄露。同时容易短路,引起剧烈反应,甚至爆炸。再者露天堆放,日晒雨淋很容易造成土壤和水流污染,甚至造成局部严重污染。
三是废旧电池的处理技术有限。这也是一个世界难题,特别是一次性电池,原材料品种太多,增加了处理难度。
四是废弃电池回收处理作为一个产业发展是一项复杂的工程,除了在技术上和管理上可行外,还必须在经济上可取。废弃电池处理再利用成本,除铅蓄电池外都很高。据报道,某著名高校一位博士曾为废旧电池处理的经济效益算了一笔帐。每天处理10万只电池,除去费用可盈利1.9-2.1万元,以80亿只电池50%的回收率计算,1年的利润达8亿元。显然,这位博士对电池的成本构成根本不了解,国内消费的电池70%以上为低档的锌锰电池,碱锰电池和其它高档电池不足30%,各种电池的平均出厂价估算宽余一点只有0.4-0.5元/只,其中材料成本不超过0.3元/只,按照这位博士的算法,每处理1只材料成本仅有0.3元的电池就可盈利0.2元,显然是不可能的(废旧电池中还有好多不能再利用或利用价值极低的材料,如占总成本10%以上的包装材料、2-3万元1吨的锌粉变成只有几千元1吨的粗锌等),如真有这么高的利润回报,那么,电池回收和处理也不需要全社会大声疾呼了。
五、回收电池的处理办法
锂离子电池:
电池组——解体+塑料和金属壳回收,
单体电池焙烧——粉碎——分选——筛上物磁选出铁,
筛下物——酸溶液——过滤——加入溴酸反应——过滤——溴酸钴——干燥——热处理——钴化合物
锌锰和碱性锌锰干电池:
电池——解体、分选——铁壳直接送铁冶炼厂冶炼,残余物——焙烧,气体冷凝制
成粗汞——精制——汞,焙烧潭——粉碎——磁选——铁潭进铁冶炼厂冶炼,锌渣——加工——锌(电池原料)和锰氧化物(偏磁体材料)
镉电池:
电池——解体——粉碎——分选——焙烧——铁镍合金作不锈钢原料,镉用于镉镍电池
金属氢化物镍电池:
电池——解体——粉碎——分选——焙烧——铁镍合金作锈钢原料
铅蓄电池:
电池——解体——分选——塑料再生,含电解液经处理用于电解铅,
铅电极溶解——(粗铅)——电解——精制——精铅
铅电池采用的再生工艺技术如下:
解体:将硫酸放出后单独回收,将机壳用粉碎机解体,用比重法选出塑料后,再分为极板、板柱、电池槽和盖等。
分类:将除去塑料的含铅部件破碎至(60mm的小块后分为4类):
A、铅粉,占重量的64%,含Pb占总量的约70%;
B、铅泥,占5%,含Pb约3%;
C、小块铅合金,占7%,含Pb约26.5%;
D、铅渣,占14%,含Pb约0。5%。
再生:将A和制铅厂的烟尘一并处理,利用用软铅再生,制成含锑1.7-1.9%的电池;将B供转炉处理;将C作金属配料;将D填埋处理。
忒别忒大一
是的,尤其是含铅电池,把你一生的饮水中放一节废旧含铅电池你还敢喝吗?