1。需求:进行了市场分析以确定需求。2。方法:解释了满足确定需求的独特方法。3。益处:通过生命周期评估(LCA)(LCA)的技术经济评估(TEA)和环境影响评估用于确定主要的好处和其他比较方面。4。竞争:讨论了欧盟和SA中的竞争力量。
电池技术最近已成为全球研究的重点。锂铁磷酸锂(LFP)电池是一种较新的可充电电池类型,由正和负电极材料组成(或等等。2020)。正电极由LFP制成,而负电极主要由铜和石墨制成(Raccichini等人。2019)。锂铁(Li-Fe)电池由于其高能量密度,耐用性,安全性和友善性而在储能扇区中脱颖而出(Wang,2021)。他们还对高温提供了极好的抵抗力,可确保在极端条件下可靠的性能(Li等人2018; Du等。2022)。由电动汽车市场繁荣驱动的Li-Fe电池需求激增预计到2030年将与全球电动汽车销售达到2150万,年增长率为24%(International Energy Agency&Birol 2013)。这种增长有望在2030年到2030年产生500万吨Li-Fe电池浪费,这突显了有效的回收方法的紧迫性,以防止环境损失和资源损失(Beaudet等人。2020)。如果Li-Fe电池没有正确回收,电池浪费中的重金属可能会污染土壤和地下水,对环境和生态系统构成严重威胁(Zhang等人2024)。研究确定了三种主要的回收方法:高温法,水透明和直接
电池使用寿命结束后,将被送去回收。电池生产产生的废料也是回收材料的来源。图 1 显示了使用湿法冶金回收锂离子电池的工艺。其中包括三种潜在的工艺路径:化学沉淀、溶剂萃取和吸附床。对于实际的回收工厂,通常不需要所有三种路径,但可能存在一种类型或这三种技术的混合。此简化图中未提供浓缩液流的额外步骤和进一步的净化步骤。
及何 杰拉德·阿格(Gerard Alleng)(杰拉德·艾伦(Gerard Alleng)(美国国际开发银行),安娜·玛丽亚·波格达诺瓦(Anna-Maria Bogdanova)(世界银行/全球减少灾难与恢复机构(GFDRR)(GFDRR)(GFDRR)),Isabelle Braly-Cartillier(美国跨美国发展银行),Jahan-Zeb Chowdhury(Jahan-Zeb Chowdhury for International Fornife) Alexandra Galperin(亚洲发展银行),Amir Habchi(欧洲重建与发展银行),Niels B. Holm-Nielsen(世界银行/GFDRR),Kevin Horsburgh(绿色气候基金),Portia Hunt(联合国亨特(联合国环境)计划),詹姆斯·金迪(James Kinyangi)(非洲开发银行) Programme), Xianfu Lu (Climate Investment Funds),Kouassi Malvika Monga (Global Environment Facility), Silvia Mancini (Adaptation Fund), Jesse Mason (World Food Programme), Daouda Ndiaye (Islamic Development Bank), Solomon Ngoze (African Development Bank), Maria Anna C. Orquiza (Asian Development Bank), Moussa Sidibe (World银行/GFDRR),弗拉基米尔·托克诺夫(World Bank/GFDRR),Jochem Zoetelief(联合国环境计划);杰拉德·阿格(Gerard Alleng)(杰拉德·艾伦(Gerard Alleng)(美国国际开发银行),安娜·玛丽亚·波格达诺瓦(Anna-Maria Bogdanova)(世界银行/全球减少灾难与恢复机构(GFDRR)(GFDRR)(GFDRR)),Isabelle Braly-Cartillier(美国跨美国发展银行),Jahan-Zeb Chowdhury(Jahan-Zeb Chowdhury for International Fornife) Alexandra Galperin(亚洲发展银行),Amir Habchi(欧洲重建与发展银行),Niels B. Holm-Nielsen(世界银行/GFDRR),Kevin Horsburgh(绿色气候基金),Portia Hunt(联合国亨特(联合国环境)计划),詹姆斯·金迪(James Kinyangi)(非洲开发银行) Programme), Xianfu Lu (Climate Investment Funds),Kouassi Malvika Monga (Global Environment Facility), Silvia Mancini (Adaptation Fund), Jesse Mason (World Food Programme), Daouda Ndiaye (Islamic Development Bank), Solomon Ngoze (African Development Bank), Maria Anna C. Orquiza (Asian Development Bank), Moussa Sidibe (World银行/GFDRR),弗拉基米尔·托克诺夫(World Bank/GFDRR),Jochem Zoetelief(联合国环境计划);杰拉德·阿格(Gerard Alleng)(杰拉德·艾伦(Gerard Alleng)(美国国际开发银行),安娜·玛丽亚·波格达诺瓦(Anna-Maria Bogdanova)(世界银行/全球减少灾难与恢复机构(GFDRR)(GFDRR)(GFDRR)),Isabelle Braly-Cartillier(美国跨美国发展银行),Jahan-Zeb Chowdhury(Jahan-Zeb Chowdhury for International Fornife) Alexandra Galperin(亚洲发展银行),Amir Habchi(欧洲重建与发展银行),Niels B. Holm-Nielsen(世界银行/GFDRR),Kevin Horsburgh(绿色气候基金),Portia Hunt(联合国亨特(联合国环境)计划),詹姆斯·金迪(James Kinyangi)(非洲开发银行) Programme), Xianfu Lu (Climate Investment Funds),Kouassi Malvika Monga (Global Environment Facility), Silvia Mancini (Adaptation Fund), Jesse Mason (World Food Programme), Daouda Ndiaye (Islamic Development Bank), Solomon Ngoze (African Development Bank), Maria Anna C. Orquiza (Asian Development Bank), Moussa Sidibe (World银行/GFDRR),弗拉基米尔·托克诺夫(World Bank/GFDRR),Jochem Zoetelief(联合国环境计划);
Aurubis开发的过程集中在锂优先的浸出上,从而将大多数锂作为硫酸盐溶液回收,可以纯化或转化为碳酸锂等中间体。随后,靶向镍和钴的浸出过程相对简单,随后清除杂质。从这种浸出溶液中,钴,锰和镍分离并作为可销售中间体回收。富含石墨的浸出残留物已用于浮选流量表开发,该浓缩物最近已经提出了锁定循环测试的碳等级> 92%的碳等级。
对冶金和材料科学领域的高温耐铝,水透明和生物甲状腺素的比较分析是一项有价值的研究。这些冶金过程被用来从各种来源提取金属,了解它们的差异和优势对于有效的金属恢复和可持续资源管理至关重要。从矿石,浓缩物和废料中提取和回收金属是冶金工业的基本过程。在可用的各种方法中,高分测铝,水透明和生物 - 羟基铝作为独特且广泛使用的方法。高温铝过程也称为干法,水均能铝过程称为湿法方法,而生物 - 氢铝过程称为生物介绍过程。干燥,湿和生物涉及方法之间的比较分析旨在探索,评估和对比这些方法,在电子废物(电子废物)中提取金属的背景下,阐明了它们的原理,应用和环境影响。电子废物或电子废物在全球范围内越来越多。电子垃圾包含无数有价值的金属,包括但不限于黄金,白银,铜和钯,以及危险物质,使其适当的管理至关重要。提取方法的选择在确定金属恢复,经济生存能力和环境影响的效率方面起着关键作用。这种比较分析的主要目的是提供对高分测铝,水透明和生物 - 氢铝的全面理解,因为它们与从电子废物中提取金属有关。通过检查这三种方法的原理,过程,选择性,能源需求,环境影响以及经济考虑,旨在将决策者,研究人员和行业专业人员告知可持续电子垃圾回收的最佳实践。
Aurubis是欧洲最大的铜生产商,研究了泡沫浮选从浸出的残留物中恢复石墨的,该残留物含有含有专利的碳材料,尚待黑色质量质量贴胶流量表产生的碳材料。已经尝试了多年黑质量(BM)的浮选,尤其是作为“原始黑色质量”的前浸水材料分离步骤,目的是减少下游处理的材料质量。然而,由于有机电解质材料的夹带和剩余的涂层,呈现NMC-CATHODE材料和残留的Cu/Al Foil颗粒疏水,通常约有10-50%的有价值金属向石墨浓缩物报告(Vanderbruggen,2022)。尝试通过旨在消除残留粘合剂和创建新鲜表面的损耗步骤(高剪切)进行改进的尝试取得了成功,但这些有价值的材料报告仍然很大,但仍有大量的材料报告(Vanderbruggenet。Vanderbruggenet。al。,2022)。其他人试图使用加热步骤消除粘合剂,500 c热解,多达17%的有价值的材料仍向随后的浮选浓度报告(Zhang,et。al。,2019年)。考虑到这一挑战,Aurubis选择在其湿度铝流量表产生的石墨残基上追回石墨恢复,该残基首先开创了锂,并提高了电池材料的高回收率,即阴极活动材料(CAM)-EP4225697 B1。分别可以在图1和表1中看到典型的粒度分布(PSD)和该残基的组成,并分别可以看到标记为批次1到3的残基。富含石墨的残基,即Aurubis的浮选饲料的p80约为20µm,碳含量为35-40%,典型电极成分(例如锂金属氧化物(LMO)LMO)LI,Ni,Ni,Co和Mn的总数为1%。高石膏含量为10-12%,是Aurubis过程中使用的湿法流膜流量表步骤的结果。此石墨残基特性(大小和组成)使其成为浮选的理想选择。实际上,在浮选饲料上进行的矿物解放分析(MLA)表明,大约70%的碳被完全释放,25%的二元二元锁定主要用石膏锁定,只有5%的三元颗粒主要与铝和铜颗粒相关。
非常规地材料通常表现出多模式孔径分布。,我们为多孔介质开发了一个综合框架,该培养基表现出多孔的孔隙率尺度,使用混合理论饱和到一种或两种类型的流体。分别明确得出和识别了管理方程式和构成定律。从能量平衡方程中出现的有效应力𝝈'对于弹性和弹性变形都可以采用,在这种变形中,孔隙和饱和效果起着核心作用。提出的模型是一般的,从某种意义上说,它适用于未耦合的仿真和耦合模拟。使用拉普拉斯变换和数值拉普拉斯反转方法求解了未耦合流动模拟的场方程。通过可视化无量纲结果,我们可以在自然断裂的储层的耗尽过程中获得对不同阶段的定量见解。用于耦合流量和地球力学模拟,带状负载问题以及可变形3D储层问题中的两相流量说明了可塑性,多重孔隙率,孔隙率交换和毛细管压力对系统响应的影响。
这项工作与加拿大环境部制定的广受尊重的国家标准相似,该标准与附录 VII 中列出和确认的其他来源一起被广泛使用。材料和信息汇编及写作的合同服务由 G.McG 的 Gordon Clark 提供。Clark and Associates 借鉴了参考文献和他自己的经验。数据记录器部分由不列颠哥伦比亚省米尔湾的 Frank van der Have 编写。编辑和组织服务以及格式由温哥华技术作家兼编辑 Kathi Hagan 提供。资源清单处 (MELP) 野生动物清单科的 Leah Westereng 提供了格式协助,以使手册符合 RIC 出版标准。
这项工作与加拿大环境部制定的广受尊重的国家标准相似,该标准与附录 VII 中列出和承认的其他来源一起被广泛使用。材料和信息汇编及写作的合同服务由 G.McG 的 Gordon Clark 提供。Clark and Associates 借鉴了参考文献和他自己的经验。数据记录器部分由不列颠哥伦比亚省米尔湾的 Frank van der Have 编写。编辑和组织服务以及格式由温哥华技术作家兼编辑 Kathi Hagan 提供。资源清单处 (MELP) 野生动物清单科的 Leah Westereng 提供了格式协助,以使手册符合 RIC 出版标准。
