能源結構的調整促進了鋰電池的快速發展和應用,隨著新能源逐步替代燃油車,各種電子產品對鋰電池的應用,鋰電池的用量以爆發式的增長,用量的增長意味著報廢電池的逐量增加,在各類處理方法中,鋰電回收是一種重要的處理方式,可以有效回收廢舊鋰電中的鋰、鎳、鈷、錳等資源,實現資源的循環利用。
三元鋰電回收包括放電、拆解、篩分、酸浸、萃取除雜分離等環節。其中,萃取環節產生較為嚴重的水污染,萃取廢水具有鹽含量高,有機物濃度高等特征,處理難度大。傳統工藝雖然實現廢水的達標排放,但是存在工藝復雜,水處理成本高,水資源浪費等問題。
為促進環保科技不斷進步,實現生產節能降耗,污染治理成本削減和資源回收,湛清鋰電細分行業的廢水綜合解決方案,四大核心技術:
1. 耐鹽生化技術,耐鹽微生物(Halotolerant Microorganism)和嗜鹽微生物經過特異性馴化的菌種,可迅速在高鹽環境中快速繁殖和進行功能反應。特點:特異性培養,環境適應性強,受鹽分沖擊后能夠在3d內復蘇并發揮作用;微生物釋放胞外聚合物豐富,能夠自粘合,形成穩定的菌膠團和顆粒狀聚落潛能。用于高鹽條件下COD的有效去除,效率高,運行成本低;
2. 放電廢水DT-CF集成化處理設備,針對拆解、放電等小水量廢水專門研發,可實現批量處理,單臺系統處理量30~50m3/d;同時具備除油類、除磷、除氟、除有機物的功能,實現廢水達標處理;
3. 高級氧化技術,臭氧催化氧化及電芬頓氧化,采用·OH自由基對難降解有機成分進行徹底氧化,以提高可生化性作為生化系統之前的預處理;適用于鋰電回收等環節高濃度萃取等有機廢水的預處理及深度處理。用于解決蒸發器泡沫問題
4. 零排放技術,通過持續、多行業廢水零排實驗及項目經歷,掌握了低成本阻垢及有機物深度處理技術,保障蒸發水質穩定,實現蒸發系統持續高效運行;適用于鋰電拆解回收等環節的水資源回用及零排放。
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