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目前,由于國內和國際上對于干電池的含汞量進行了嚴格的規定,因此不再對鋰電池要求檢測回收,不過,如果一個地方聚集了太多的干電池,又或者干電池未達到環保指標,則從資源再利用的角度來看,還是有著干電池回收和利用的市場空間。從干電池的主要品類鋅錳電池和堿性鋅錳電池來看,回收可以獲得汞、鋅、鎘等金屬,并徹底解決電池造成的污染。對干電池而言,其回收利用技術主要有三種,它們分別是:人工分選法、火法回收、濕法回收。
一、人工分選法:將干電池分類成碳性電池和堿性電池后,通過機械剖開,然后用人工方法分離出鋅皮、二氧化錳(需進一步脫汞)、炭棒、塑料蓋等,這是著眼于**循環利用的一種方法。
二、火法回收:干電池被分類、破碎后,送入高溫爐
(1)、鋅及氯化鋅被氧化成氧化鋅隨煙排出,由旋風除塵器回收其粉末再進一步合成為氧化鋅制品;
(2)、殘存的二氧化錳及水錳石進入殘渣,視經濟價值可確定是否再回收錳粉,這一方法主要著眼于對鋅的回收。
三、濕法回收:主要是利用化學反應,
(1)、將干電池分成碳性和堿性電池后破碎,可將破碎物置于浸出槽中,加入100-120g/L的稀硫酸進行浸出,得到硫酸鋅溶液,再由電解法得到金屬鋅;
(2)、分離出銅脂、碳棒后,剩余的二氧化錳殘留物和水錳石經煅燒后制得二氧化錳。與上述人工分選和火法回收相比,這一方法回收和處理的有害成分不**。
事實上,上述三種方法也還是會有遺留的有害物質的,特別是濕法回收的問題更嚴重。為此,需要在回收利用當中兼顧二次污染的預防。目前采取的方法是在上述三種方法中同時加入一些分選和提取步驟,延長回收加工過程,使上述方法中過于粗糙的部分更加細化,盡量恢復干電池在制成前的“原生態”,恢復銅、鐵、錳、鋅等的自然形態。這樣,在回收過程中遺留下的溶液或者灰渣也就是沒有污染的了。