摘要 近年来,电池回收已成为我国环境热点问题之一。本文对电池回收现状及回收方法进行分析,并分析现有条件下电池回收的有效手段。研究结果表明,我国电池回收现状令人担忧,回收产业链不完整,回收效率低下。而随着电池需求的增加和金属价格的上涨,电池回收的紧迫性进一步增加。从现有方法分析,火法回收法存在诸多缺陷,环境生命周期不完整;电解回收法虽然回收效率高、回收范围广,但需要足够的技术,成本较高;生物浸出法效率高、成本低,几乎不产生污染,虽然技术还不够成熟,还处于实验室阶段,但生物浸出法具有良好的前景。本文期待探索更合适的回收方法来解决我国电池回收难的现状,并探讨这些方法的未来前景。
•美国,英国和荷兰F-35参加了北约有史以来最大的空军演习。6月12日至23日•美国海洋F-35BS火车在日本海上使用日本F-2。6月20日•在跨太平洋第一,美国四个海军陆战队F-35C中飞往澳大利亚进行训练。6月17日•韩国F-35AS与美军共同进行联合现场演习。6月15日•挪威F-35拦截了西部巴伦支海上的俄罗斯军用飞机。6月5日
•美国,英国和荷兰F-35参加了北约有史以来最大的空军演习。6月12日至23日•美国海洋F-35BS火车在日本海上使用日本F-2。6月20日•在跨太平洋第一,美国四个海军陆战队F-35C中飞往澳大利亚进行训练。6月17日•韩国F-35AS与美军共同进行联合现场演习。6月15日•挪威F-35拦截了西部巴伦支海上的俄罗斯军用飞机。6月5日
摘要:电力需求的大幅增长和传统能源供应的急剧下降迫使社会转向可再生能源消费。可再生能源利用率的提高是使环境清洁、绿色和无排放的最大战略之一。这种资源的投资成本略高,但运行成本非常低,这鼓励电力生产商投资可再生能源发电厂。电力生产商在投资新发电厂之前,总是关注其经济利润和可能的可行性。风能、小水电和太阳能光伏被认为是最有效和最可行的可再生能源。2021 年,尽管供应链中断和价格飙升,但全球可再生能源容量仍增长了 17%。可再生能源市场设定了到 2026 年实现全球电力容量增长 95% 的目标。因此,人类应该将风能、水电和太阳能光伏视为主要能源,并且需要增加对此类能源的使用。本文重点介绍了印度及全球风电、水电和太阳能光伏的最新发展、巨大技术以及未来发展方向。可再生能源的现状可以激励全球电力生产商投资建设新的可再生能源发电厂,以获取更多经济效益,并为人类带来社会经济和环境回报。
最近,人们对报废锂离子电池的监管和管理产生了兴趣,这促使 EPA 专门研究通用废物处理要求、危险废物回收法规和其他 RCRA Subtitle C 条款如何适用于这种废物流。今天,该机构澄清,大多数锂离子电池在报废时都可能是危险废物,它们可以按照通用废物的简化危险废物管理标准进行管理,直到它们到达目的地进行回收或丢弃。1 本备忘录附带的常见问题解答还描述了 RCRA 回收法规如何适用于锂离子电池。EPA 鼓励尽可能以保护社区和环境的方式回收锂离子电池。通过澄清电池回收的监管方式,ORCR 希望既能消除各州和行业对这些材料和工艺监管状态的不确定性,又能确保循环经济中的这一关键步骤安全合规地完成。在本备忘录中,当我们提到电池时,我们指的是锂离子电池。
随着现代科技与信息产业的飞速发展,集成电路向大型化、超大型化方向发展,这就要求引线框架材料具有更高、更优异的性能[4]。铜合金材料的强度为550MPa~600MPa,电气强度为75%~80%IACS;要达到上述性能要求,这类高性能铜合金多为时效强化型合金。据报道,Cu-Cr-Zr合金是最理想的铜合金材料。目前,国内尚无厂家能够工业化生产引线框架材料Cu-Cr-Zr合金。对于Cu-Cr-Zr合金,国内近年来,苏州有色金属研究所、华东电炉厂、江酒科学院物理研究所等单位已对C18150哈金小锭进行了部分试验研究,但从工艺设计和热处理方面看在强度、应力恢复等综合性能上与国外企业相比还存在巨大差距[5]。
摘要:随着碳达峰与碳中和目标的推进和可再生能源主导电力系统建设的推进,可再生能源将成为我国电力系统的主要电源,如何保障可再生能源的消纳也将成为未来可再生能源主导电力系统发展过程中的核心问题。在此背景下,共享储能(SES)作为一种结合储能技术与共享经济的新型商业模式,有望在可再生能源消纳场景中发挥重要作用。本文系统梳理了SES在中国背景下可再生能源消纳场景中的应用前景、发展现状及关键技术,为该商业模式的推广提供有益的参考。首先,描述了一种典型的可再生能源消纳SES框架,并给出了该场景中SES的三种基本形式;然后,结合碳达峰目标下的可再生能源发电规划和现行可再生能源消纳保障机制,定量分析了SES在可再生能源消纳场景中的应用前景。在此基础上,总结了我国典型区域及省级行政区域储能系统提供调峰辅助服务的规律,结合实际市场数据分析了储能系统在可再生能源消纳场景下的发展现状,并提出了推动储能系统在可再生能源消纳场景下进一步发展的关键技术。
DOI:10.6026/973206300181050 出版道德声明:作者声明他们遵守 COPE 出版道德准则,如 https://publicationethics.org/ 中所述。作者还承诺,他们与任何其他第三方(政府或非政府机构)无任何关联,且不涉及与本出版物相关的任何形式的不道德问题。作者还声明,他们没有隐瞒有关本文的任何误导出版商的信息。官方电子邮件声明:通讯作者声明,并非所有作者都可以获得其所在机构的终身官方电子邮件 许可声明:这是一篇开放获取文章,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是对原始作品进行适当的引用。本内容根据 Creative Commons 署名许可条款发布 读者评论:BIOINFORMATION 上发表的文章开放接受相关的发表后评论和批评,这些评论和批评将立即发布,并附上原始文章的链接,无需支付开放获取费用。评论应简洁、连贯且具有批判性,字数不得超过 1000 字。