배터리 폐수 처리 세부 사항

 

배터리 폐수 처리의 이유는 리튬 배터리 재활용 폐수에 많은 종류의 황산염 물질(니켈 코발트 망간 황산염)이 있기 때문입니다. 폐 배터리에는 여러 종류가 있는데, 주로 리튬 이온 배터리, 니켈 수소 배터리, 니켈 카드뮴 배터리가 있습니다. 리튬 배터리 재활용 폐수의 수질은 복잡하고 처리하기 어렵습니다. ENCO는 증발과 결정화를 사용하여 리튬 배터리 폐수를 처리합니다.

 

폐배터리 재활용으로 인한 폐수처리의 주요 특징 및 어려움

 

리튬 배터리 재활용 폐수의 특징: 폐배터리는 종류가 매우 다양하여 중금속 물질을 함유하고 있으며, 주로 리튬 이온 배터리, 니켈 수소 배터리, 니켈 카드뮴 배터리가 이에 해당합니다.

 

lithium battery wastewater recycling
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리튬 배터리 재활용 폐수의 품질은 복잡하며 주요 특징은 다음과 같습니다.

 

  1. 오염 물질의 농도가 높음
  2. 독성이 강함. 폐배터리 재활용 폐수에는 많은 오염 물질과 유해 중금속 물질이 포함되어 있을 뿐만 아니라, 많은 오염 물질과 유해 중금속 물질이 포함되어 있습니다.
  3. 배터리에 들어 있는 비철 금속은 환경을 오염시키지만, 재활용이 가능한 귀금속 중 일부는 재활용이 가능합니다.

 

리튬 배터리 재활용 폐수 처리의 어려움:

 

리튬 배터리 재활용 산업은 신흥 산업이기 때문에 현재의 처리 방법에는 다소 제한이 있습니다. 이 산업의 폐수 특성을 충족하는 합리적이고 간단하며 비용이 저렴하고 효율이 높은 수처리 공정은 아직 설계되지 않았습니다. 재활용 공정에서 중소기업은 종종 처리 시스템의 높은 비용과 높은 운영 비용으로 인해 주저합니다. 대기업은 일반적으로 초여과-역삼투 기술을 사용하여 1차 여과수를 추가로 처리하고 그 결과 수질은 가정용 수질 기준에 도달할 수 있습니다.

 

초여과 및 역삼투는 처리 효과가 좋지만 처리 속도가 느리고(각 삼투막은 시간당 0.45m3의 폐수를 처리할 수 있음) 막 비용이 높고 막 기공이 쉽게 막히고 고장나며 수명이 짧으며 재생할 수 없고 교체만 가능합니다. 일반적으로 대기업만이 이러한 경제적 힘을 가지고 있고 중소기업은 감당할 수 없습니다. 전처리 후 직접 방류하거나 1차 여과 후에만 방류할 수 있습니다. 이는 환경에 2차 오염을 유발할 뿐만 아니라 폐수 품질이 산업 생산 수질 기준을 충족하지 못하고 재사용하기 어려워 수자원 낭비가 크게 발생합니다.

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폐수 유형:리튬 배터리 재활용 폐수, 리튬 배터리 재활용 폐수에는 다양한 황산염 물질(니켈 코발트 망간 황산염)이 포함되어 있고 현재 폐 배터리의 종류가 많으며 주로 리튬 이온 배터리, 니켈 수소 배터리, 니켈 카드뮴 배터리입니다. 폐 배터리 재활용 폐수의 수질은 복잡하고 처리하기 어렵습니다.

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폐수 위험:리튬 배터리 재활용 폐수 처리의 황산염 물질(니켈 코발트 망간 황산염)은 복잡하고 독성이 강하며 유해하며 처리하기 어렵습니다. 이러한 폐 배터리에는 니켈, 코발트, 구리, 알루미늄, 철, 리튬 등과 같은 귀중한 금속이 많이 포함되어 있습니다. 따라서 폐 배터리를 재활용하면 막대한 경제적 이익을 창출할 수 있을 뿐만 아니라 배터리의 유해 물질을 줄일 수도 있습니다.

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치료 방법:리튬 배터리 재활용 폐수를 처리하는 주요 방법은 전기 분해, 화학 침전, 생물학적 흡착, 이온 교환 등입니다. 네 가지 방법에는 각자의 장단점이 있습니다. 전기 분해 방법은 저농도 중금속 폐수 처리에 적합하지 않으며 농축 시설이 필요할 수 있습니다. 화학 침전 방법은 중금속 처리 중에 많은 양의 폐기물 잔류물을 생성합니다. 2차 처리하지 않으면 2차 오염을 일으킬 가능성이 매우 높습니다. 생물학적 흡착 방법은 고농도 하수 환경에 적합하지 않으며 박테리아는 환경 온도 및 기압에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다. 이온 교환 방법은 저농도 폐수 처리에 적합하며 시스템 내의 교환 제올라이트 및 수지는 자주 세척하고 정기적으로 교체해야 합니다. 전체 시스템의 유지 관리 비용이 높고 운영 비용이 높습니다.

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ENCO 처리 과정:ENCO는 폐배터리 재활용으로 인한 폐수의 효과적인 처리가 수질, 수량 ​​및 특정 폐수의 실제 지역 환경 조건에 기반한 기술적으로 실행 가능하고 경제적으로 합리적인 처리 계획을 채택해야 한다고 생각합니다. 폐수를 처리하는 동안 귀중한 자원을 분리하고 회수하려고 노력합니다. 사용된 배터리의 현재 폐수 상황에 따라 ENCO는 이러한 유형의 폐수를 처리하기 위해 증발 결정화 시스템을 권장합니다.

 

위의 처리 방법과 비교했을 때 증발 결정화 시스템은 다음과 같은 네 가지 장점을 가지고 있습니다.

 

증발 결정화 시스템은 시약을 거의 소모하지 않습니다.

증발 시스템은 물리적 증발 방법을 사용하여 폐수의 농도를 최대한 높이고 최종적으로 중금속염 결정을 얻어 물과 중금속을 분리하는 효과를 얻습니다. 전체 과정에서 약물을 소모하지 않고 약물 침전이 필요 없으며 증발만으로 분리 효과를 얻을 수 있습니다.

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증발 결정화 시스템은 에너지 소모가 낮습니다.

폐수의 특정 구성에 따라 멀티 에펙트, MVR 또는 TVR과 같은 다양한 증발 시스템을 설계할 수 있습니다. 폐수 품질과 현장 증기, 전기 및 기타 엔지니어링 조건의 가격을 결합하여 에너지 소비와 운영 비용을 줄이면서 폐수의 효율적인 처리를 보장하는 합리적인 시스템을 설계할 수 있습니다.

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증발 결정화 시스템에는 자주 교체되는 마모 부품이 없습니다.

증발 결정화 시스템에는 수지, 교환막 또는 자주 세척하고 교체해야 하는 다른 부품이 없습니다. 전체 시스템은 구조가 간단하며 대부분의 폐수 조건에 적응할 수 있으며 유지 관리 비용도 낮습니다.

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증발 결정화 시스템은 뛰어난 운영 유연성을 가지고 있습니다

이 시스템은 약 0.5%~30%의 유입 농도를 처리할 수 있습니다. 동시에 이 시스템은 합리적인 증발 공정과 결합된 세척 시스템, 플러싱 시스템 등을 갖추고 있어 시스템이 결정 막힘을 두려워하지 않고, 뛰어난 운영 유연성을 갖추고, 적응성이 매우 뛰어납니다.

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저농도 리튬 배터리 재활용 산업 폐수에 대한 ENCO 처리 공정

추천 공정: 폐수 농도가 약 0.5%보다 낮으면 농도가 너무 낮습니다. 폐수는 먼저 농축 처리를 위해 멤브레인 처리로 처리한 다음 하수 처리를 위해 증발 결정화 시스템을 장착할 수 있습니다.

고농도 리튬 배터리 재활용 폐수에 대한 ENCO 처리 공정

추천 공정: 하수 처리를 위해 증발 결정화 시스템에 직접 들어갈 수 있습니다.

리튬전지 재활용폐수 증발처리 공정

 

lithium battery recycling flow chart

ENCO Comparison chart of mvr evaporator and multi-effect evaporator