在動力電池加速發展的背景之下,環保圈更多的關注點在動力電池回收及利用,而與之配套的,污廢水處理也是必須認識到的一個問題。
拿動力電池中最“出圈”的鋰電池來說,其生產過程中產生的廢水量不小,且廢水中具有高濃度硫酸鹽、高COD等,成分復雜、且可能具有毒性,會對周邊環境帶來污染影響。如果要入局動力電池這個產業道,還要搞清楚污廢水處理的要求。
在廢舊動力電池回收中,主要的處理方法包括干法回收、濕法回收。其中,濕法回收是被業界應用較為廣泛的一款處理方法。該方法下產生的廢水中所包含的大量重金屬物質包括鋰、鈷、錳等,也同樣存在較高的環境污染風險。
那么,為控制污染,更好地進行動力電池及廢舊動力電池回收,污廢水處理的方法有哪些?
化學法:利用化學藥劑將污廢水中的污染物質變為沉淀物,并進行分離去除;吸附法:利用多孔性固體吸附污廢水中的污染物質,并可根據情況進行有效資源回收或污染防治;芬頓氧化法:按照一定比例投加雙氧水與硫酸亞鐵進入工業廢水中,將工業廢水中的COD物質進行氧化去除,以解決動力電池生產或回收中產生的COD污染……
還有業內預測,隨著鋰電池產業的迅速發展,NMP市場需求將繼續擴大。NMP是一種具有污染風險的無色透明油狀液體,鋰電池產業常用MNP做溶劑。而在我國高分子材料產業發展之下,NMP的需求量也擴張迅速,同時也便產生了大量的NMP廢水。不過,NMP廢水還具有較高的回收效益。氯化鈣等等都是可供回收再利用的物質。可以想象,NMP廢水處理技術發展也將是產業創新的一個重要方向。
NMP廢水怎么處理?
有眾多相關從業人員提供了具有可行性的解決方法。如,鐵碳微電解處理法、膜處理法。針對NMP和電解液中的有機溶劑,可利用厭氧反應器+A/O工藝技術解決等。
此外,進一步結合國家發布的多項政策看,動力電池產業發展中,污廢水處理不僅要降低對環境的污染,還需要進一步提高循環利用水平,做到應回盡回,未來還有可能繼續推進行業廢水零排放工藝,爭取做到資源利用效率最大化。
目前,已有消息表明,動力電池行業的廢水零排技術探究正在深化。目前,采用膜技術和動力電池廢水零排放裝置是一種具有可行性的廢水資源化方式。能夠相信,動力電池產業發展提速之下,行業污廢水處理將再上一個層次。
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