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LC-QA1242松下蓄电池|松下蓄电池LC-QA1242全系规格

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  • 企业名:北京润天华信科技有限公司

    类型:贸易/代理/分销

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商品信息

松下蓄电池产品特点:

(1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

(2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

(3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。

(4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板 上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

(5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期 (电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上。

(6)耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏 液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以。

(7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒 钟。无导电部分熔断,无外观变形。


结构特点:

· 电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

· 气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;

· 极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

· 隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

· 过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

· 胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

· 松下蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

· 电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;

应用范围:

· ⑴ 电话交换机;办公自动化系统

· ⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统

· ⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS

· ⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统

· ⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯

· ⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源

· ⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源

· ⑻ 太阳能、风能系统;移动机站

   

    

废旧电池的资源化与处理处置问题

随着人民生活水平的提高,电池作为一种必需的日常消耗品,广泛用于照明、通讯、照相机、电脑等领域。随之而来的废旧电池对环境的污染也日趋严重,引起了社会广泛关注。据统计,目前,全世界每年生产各类电池约250亿只,而我国就占了总量的1/2左右,并正在以每年20%的速度递增。我国作为世界上的电池生产国和消费国,实际年市场消费量约为70亿只,其中含汞电池约为40亿只,而废旧电池实际回收率不到1%。[1]废旧电池被随意丢弃,不仅对环境造成严重的污染,对人体健康造成危害,而且还导致了大量的资源浪费。 

1、电池的种类、组成及危害性 

1.1电池的种类 

电池中有汞电池(钮扣电池)、碱电池(普通电池)、锰电池(车用电池)之分,其中以锌锰电池(即干电池)和锂电池(即手机电池)常见,使用量。 

1.2干电池、充电电池的组成成分 

干电池组成成分主要有锌皮、碳棒、汞、硫酸化物、铜帽;蓄电池以铅的化合物为主。1号废旧锌锰电池的组成:重量70g左右,其中碳棒5.2g,锌皮7.0g,锰粉25g,铜帽0.5g,其他32g。据不完全统计,我国每年生产电池要消耗锌皮38200吨,铜帽600吨,铁皮29600吨,汞582.4吨。[2] 

1.3废旧电池的危害性 

废旧电池是一种可怕的“环境杀手”。科学调查表明,一只小小的纽扣电池,可以污染600吨水,相当于一个人一生的用水量;一节废弃的1号电池,会使1㎡的土壤失去农用价值。[3]电池中含有的主要污染物质包括大量重金属和酸碱等,其中重金属主要有镉、铅、汞、镍、锌、锰等。 

目前汞污染仍然是废旧电池的主要危害,虽然在日本等发达国家已经实现无汞电池的生产和使用,但是在南美、东南亚等发展中国家,无汞电池的市场份额只占10%~30%,实现全球范围内的无汞电池生产和使用仍然任重道远。[4]汞及其化合物具有强烈的毒性, 其有机形式(甲基汞)能在生物体内积累, 并通过食物链进入人体,引发中枢神经疾病,典型的例子就是20世纪六七十年代日本的“水俣病”。铅也是一种毒性很强的物质, 可对人体许多器官带来不良影响, 特别是对人的肺、肾脏、生殖系统、心血管系统等, 尤其影响儿童中枢神经系统的功能和发育,导致行为失常;镉和镍也都早已被证实具有致癌性。 

重金属是对环境和人体健康有较大危害的物质,废酸、废碱可使得土地酸化或碱化。若废电池不经过回收和妥善处理,而将其随意丢弃于自然环境之中,经过长期机械磨损和腐蚀,使得内部的重金属和酸碱等泄漏出来,进入土壤或水源,就会通过各种途径进入人的食物链,危害人的健康。 

2、废旧电池的回收利用 

2.1 废电池回收利用的意义 

废旧电池是可以再生利用的二次资源。以占我国电池总量92.5%的锌锰电池为例,1号废旧锌锰电池的重量约70g左右,其中碳棒5.1g,锌皮7.0g,锰粉25g,铜帽0.5g,其它32g。其中的有用物质锌、放电二氧化锰、铁、铜、汞及石墨质量占电池总量的75%左右,仅锌、放电二氧化锰、铁质量就占了70%,可以作为资源化的主要对象。根据中国电工业协会提供的2000年我国电池生产的数据计算,仅生产锰锌电池每年就要消耗锌金属15万吨,放电二氧化锰27万吨,铜金属0.8万吨,钢16万吨,还有石墨的消耗。这些金属和非金属都取之于我国的矿产资源。据有关部门测算,我国每年产生的废旧电池经处理可回收12万吨锌,2万吨铜,以及大量的其它可利用物资。由此可见回收并再生利用废旧电池,符合我国可持续发展战略[5]。 

2.2国内废电池回收与处理现状 

2.2.1国内废电池的回收现状 

我国废旧电池的回收现状,主要的就是回收率低。我国1997年下发了《关于限制电池产品汞含量的通知》,通知规定,自2001年1月1日起,禁止在国内生产各类汞含量大于电池重量0.025%的电池;从2001年1月1日起,凡进入国内市场销售的国内外电池产品(含与用电器具配套的电池),在单体电池上均需标注汞含量(例如:用“低汞”或“无汞”注明),未标注汞含量的电池不准进入市场销售;自2002年1月1日起,禁止在国内市场经销汞含量大于电池重量0.025%的电池。 自2005年1月1日起,禁止在国内生产汞含量大于电池重量0.0001%的碱性锌锰电池;自2006年1月1日起,禁止在国内经销汞含量大于电池重量0.0001%的碱性锌锰电池。[6] 

2003年10月发布《废电池污染防治技术政策》,该技术政策适用于废电池的分类、收集、运输、综合利用、贮存和处理处置等全过程污染防治的技术选择。[7] 

上述规定取得了一定成效。目前,国内电池制造业几乎达到无汞水平。但是从总体上看,现阶段相应的政策法规还不完善,不能建立起一套产业化规模化的运作方式,管理手段和措施缺乏针对性,尤其是对民众的宣传教育不够,使人们普遍缺乏对废旧电池资源化利用的重视。据报道,杭州市3名中学生曾经通过问卷、走访、查阅文献等,用几个月时间完成了《关于废旧电池回收现状调查与研究》的调查报告,结论是:我国废旧电池回收率只有1%~2%,多数市民对废旧电池的危害了解甚少。调查显示有近80%的市民认为废旧电池回收活动“与自己无关”,87%的居民将废旧电池与生活垃圾一起丢弃。[8]面对如此尴尬的现状, 我们急需从多方面着手,制定一系列行之有效的方案。

另一方面,电池回收时应注意电池种类。目前废电池收集的重点是镉镍电池、氢镍电池、氧化汞电池和铅酸电池等,简单地说也就是我们日常使用的手机电池、可充电电池和纽扣电池等。性电池基本上没有什么回收利用的价值,而且对环境危害也不大(应泽华、刘士畅、韩 镠等[9]却通过实验,初步探索得出:无汞电池对种子萌发和植株生长有显著影响。这方面研究有待加强),从循环经济的角度来说,已经不需要进行回收利用了。而手机电池回收利用的价值还是比较大的。但目前手机电池回收基本还是一片空白。 

2.2.2国内废旧电池处理现状 

国内废旧电池一方面回收率低,另一方面处理率也比较低。据报道,广州市废旧电池的集中收集站设在市环境卫生洒水车队,从2003年开始回收废电池以来,这里已经堆放了五六吨废电池,一个30平方米的房间已经堆了一半。除了2004年把7960千克废电池送往番禺一家废物回收处理公司进行处理外,其余的废电池就一直那么放着。 

目前国内使用量的电池是锌锰电池,因此国内对废电池的处理主要侧重于锌锰电池。为加强电池产品汞污染的防治工作,保护和改善我国生态环境,自2006年1月1日起,禁止在国内经销汞含量大于电池重量0.001%的碱性锌锰电池。对于锌锰电池的处理主要采用干、湿法相结合,即焙烧—电解工艺,先将铜帽、碳棒等有用物质从电池中剥离,再将剩下的部分焙烧,产生的尾气经净化处理达到标准后排放。而对于二次电池的处理由于回收量低,经济效益不稳定,尚处于研究阶段,距离实现工业化生产还有一段距离。 

2.3国外可借鉴的经验 

在废旧电池无害化处理资源化利用这个问题上,目前世界上一些发达国家的经验值得我们借鉴。美国在废旧电池环境管理方面是立法多细的一个国家,不仅建立了一系列完善的废旧电池回收体系,而且建立了多家主要利用火法冶金工艺的废电池处理厂,与此同时,坚持不懈地向民众进行地毯式的宣传教育,进行舆论引导,让民众自觉地支持和配合废旧电池的回收再利用工作。日本早在1993年就开始规模回收废电池,汽车用铅蓄电池目前已全部回收,并形成了一整套成熟的处理方法,对其他二次电池的回收率也已经接近90%。德国从1998年10月开始以法律的形式规定对废旧电池进行回收,并对毒性强的镍镉电池和含汞电池实行押金制度,即消费者购买一节此类电池要交纳15马克的押金,当消费者拿着旧电池来购买新电池时,可以自动扣除押金。通过一系列行而有效的措施, 这些国家已基本实现了对废旧电池的大规模资源化利用。[10] 

2.4废旧电池的处理方法 

2.4.1废旧干电池的处理方法 

干电池主要指锌—锰酸性电池和锌—锰碱性电池。目前,国际上通行的废电池处理方式大致有三种固化深埋、存放于废矿井、回收利用。回收利用方法又有热处理法、湿处理法、真空处理法。 

我国处理废弃干电池难在工艺上,苦于不能充分、有效地分离和利用废旧电池中的资源,而且在处理过程中产生的二次污染严重。目前国内主要的处理方式有4种:人工分选、干法、湿法和干湿法。 

人工分选 

人工分选回收利用法就是将回收的废旧干电池,先进行分类,人工分选出碳棒、铜帽、锌皮及各种残留物,并分别用相应的方法予以处理,这种方法简单易行,但使用劳动力多,经济效益差。 

干法 

干法,也叫烟法或火法,就是对废旧干电池分类筛选、破碎后,再放入焙烧炉中在600~800℃下焙烧,将排出的气体冷凝后提取汞,再将焙烧剩余物放入回转窑1100~1300℃下低烧,从烟气中回收氧化锌,从残渣中回收锰和铁。运用此法,一般冶炼厂无须增加设备和劳力,就可回收干电池中的锌,若须进一步回收其他物质,尚须增加设备。 

湿法 

湿法,就是将干电池分类破碎后,置于浸取槽中,加入稀硫酸进行浸取,再经过滤,可用电解法从滤液中提取金属锌,滤渣分离出铜帽铁皮后,再从剩余泥渣中进一步提取出锰来。此法可以利用现有湿法炼锌工厂的设备和技术,对废旧干电池进行回收利用。 

干湿法,就是将干法和湿法的优点结合起来,先用焙烧的方法回收汞和部分锌,再用浸动和电积的方法回收锰和剩余的锌。运用此法,回收效果较好,但工序较复杂,成本也较高。[11] 

谢生明、艾萍等[12]通过一系列实验研究了几种废旧锌锰电池绿色化处理技术,包括微生物还原浸出法回收废旧电池粉末中的金属锰,废旧锌锰电池共沉淀法制备高磁导率锰锌软磁铁氧体材料,利用废旧锌锰电池研制有机微肥,用浮选法回收废旧锌锰电池中的炭黑。 

2.4.2废镍镉电池回收利用技术 

2.4.2.1湿法冶金回收法 

湿法冶金的原理是基于废旧镍镉电池中的金属及其化合物能溶解于酸性、碱性溶液或某种溶剂,形成溶液,然后通过电解沉淀、化学沉淀法、萃取及置换等手段使其中的有价金属得到资源回收,从而减轻废旧镍镉电池对环境的污染。

2.4.2.2火法冶金回收 

镉的沸点远远低于铁、钴、镍的沸点,且金属镉易挥发,所以可通过氧化、还原、分解、挥发及冷凝的过程回收金属。将预处理过的废镍镉电池在还原剂存在的条件下,加热至900~1000℃,金属镉将以蒸汽的形式存在, 然后经过冷凝设备来回收镉,铁和镍作为铁镍合金进行回收。火法冶金回收包括常压冶金和真空冶金两种方法。 

2.4.3废铅酸蓄电池的回收利用 

铅酸蓄电池以金属铅为阳极,氧化铅为阴极,以硫酸作为电解液,可以重复使用。废铅酸蓄电池的回收利用主要以废铅的再生利用为主,还包括对于废酸以及塑料壳体的利用。 

2.4.3.1废铅回收利用 

再生铅主要采用火法、湿法及固项电解3种处理技术。 

1) 火法冶金工艺。无预处理混炼:将废铅蓄电池去壳倒酸等简单处理后,进行火法混合冶炼,得到铅锑合金。该金属回收率较低,废酸、塑料及锑等元素未合理利用,生产过程污染严重。 

2) 固相电解还原工艺。该工艺机理是把各种铅的化合物置于阴极上电解,下离子型铅离子得到电子被还原成金属铅。工艺流程为:废铅污泥→固相电解→熔化铸锭→金属铅,回收率可达95%,回收铅的纯度可达99.95%,且生产成本也低于直接利用矿石冶炼铅的成本。 

2.4.3.2 湿法冶炼工艺 

湿法冶炼处理废铅酸蓄电池的流程为:将废蓄电池切割,放出硫酸、分出塑料壳、橡胶壳、加入石灰活化使蓄电池中的硫酸根转变成硫酸钙,用氟硼酸在直流电作用下溶解Pb,PbO,在氟硼酸溶液中进行电解沉积。采用湿法冶金的技术方法可将废铅蓄电池中的铅分离回收以及制取黄丹, 然后再用火法冶金法生产出适应市场需求的红丹,技术可靠,设备投资少,不造成二次污染,值得推广。 

3.对有效防治废旧电池污染环境的建议: 

(1)加大宣传力度,进一步增强人们的环保意识。目前我国经济尚处在发展阶段,公众环境意识水平、环境知识水平较低,参加程度不高。政府可通过电视,广播,新闻,杂志等加大对废电池回收的宣传力度,让群众了解更多的废电池污染环境的知识,呼吁更多的人加入废电池回收的行列中。环境保护是一项全民性的公益事业,公众参与环境保护中,有助于政府对环境问题全方位管理和公众环境意识提高,可以使环境政策更富有成效,有利于可持续发展。 

(2)依法治理。我国迫切需要加强立法工作,确保废旧电池污染防治有法可依。虽然我国已颁布了《废旧电池污染防治技术规范》,并规定了电池的生产者、进口商和销售商对电池的回收负责。但应进一步完善法律法规体系,在政策上设立激励机制和奖罚制度,使其具有更好的可操作性。同时,以循环经济的理念,以清洁生产的要求规范和约束电池生产企业。鼓励发展锂离子电池和镍氢电池等可充电电池,从源头对污染物实施控制。以政策、经济、行政等手段促使其生产低汞或无汞电池,鼓励其成为环境友好企业。 

(3)大力推广“绿色”生活方式和消费观念。尽管废旧电池的污染危害触目惊心,但对电池这种现代生活中的必需品人们不可能不用,也不可能不生产,在不影响人们在生活、学习和工作中又正常用电池的原则下和目前对回收废旧电池的处理尚未找到更科学的方式下,可以通过改变方式来可达目的。如大力推广电池出租,由专门的经营者选用了可充电电池批量充足电后出租给消费者使用,定期收费,定期更换,对废旧电池加强管理,集中回收处理,有利于为废旧电池治理工作,打开了一条绿色通道。再如采取凭旧购新的办法实现回收等等。 

(4)改进处理方法与技术。一,在不同的地方设立不同的收集点和分类点,并根据实际情况采用不同的分类方法,解决废旧电池的收集问题。二,进一步开展废旧电池处理技术的研发,针对各类电池选择相应的处理技术。比如建立特殊填埋场,对不可利用的废旧电池进行特殊填埋;引进特殊的处理设备,提高回收效率,降低回收成本等,提高回报率,激励更多的环保企业参与到废旧电池回收行业来。

(5)建立完善的回收处理体系。政府与电池生产企业、综合利用企业、相关民间组织、个人、消费者之间建立沟通渠道,针对废旧电池处理出台相关政策及配套措施,以此来提高其综合利用率,促进整个回收体系的运作。而要想达到这个目的,就要让相关的企业、组织及个人得到相应的经济回报。可由政府补贴给电池处理企业一部分处理费用,使废旧电池回收后可找到合适的处理再利用的场所。 

总之,控制废电池的污染,关键是怎样才能想出一个持久的方式坚持下去,严格控制性电池使用量,建立规范化的经营、回收流程和处理工厂都必须是解决废旧电池这一公害的好途径。

      

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