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1.
小型废电池填埋焚烧处置的健康风险分析 总被引:3,自引:0,他引:3
对废电池采取填埋、焚烧处置所引起的健康风险进行了分析,采用3种模型,分别研究了废电池随城市固体废物一起完全填埋处置,一起完全焚烧处置,一起部分填埋处置和部分焚烧处理时,可能引起的健康风险,由分析可知,镉镍电池焚烧过程将引起不可接受的致癌风险,填埋废电池也会引起重金属非致癌风险,提出在现阶段没有单独收集分类管理的条件下,对于小型废电池应采取填埋焚烧联合处置的办法,但应避免镉镍电池的焚烧,在建立了收集体系后,应该分类进行资源化和无害化管理。 相似文献
2.
3.
废干电池中锌和汞的分布及其处理 总被引:1,自引:0,他引:1
由于民众缺乏环境意识和国家没有相应法规 ,大多数废干电池都随手丢弃 ,回收的废电池处于不同程度的腐蚀状态。介绍了锌、汞在废干电池中的分布状态以及腐蚀对其分布的影响 ,并根据它们的分布特点提出用真空法回收废干电池中的锌、汞。 相似文献
4.
军用防腐涂料涂装的发展探讨 总被引:2,自引:5,他引:2
对国内外武器装备腐蚀控制的基本现状进行分析。论述了防腐涂料涂装技术在装备腐蚀控制中的重要作用。通过对美军腐蚀控制策略和在研军用防护涂层项目的分析.提出了军用防腐涂料涂装技术的发展方向。根据我国目前军用防护涂层的发展状况,提出我国发展军用防腐涂料涂装技术建议。 相似文献
5.
6.
中国灾害的军事救援及其机制研究 总被引:6,自引:1,他引:6
中国是一个灾害频繁的国家。灾害造成了巨大的直接、间接经济损失和人员伤亡,对社会经济发展产生了严重的影响。中国的具体国情和人民解放军的特殊性质,决定了军事救援历来在中国的灾害救援中具有不可替代的地位,发挥着突击队和生力军的作用。由于客观上存在着一些制约因素,使得军事救援的实施效率受到了一定程度的影响,未能得到最大限度的发挥。因此,必须尽快建立适应新时期军队执行抢险救灾任务需要的军事救援机制。 相似文献
7.
锂离子电池的安全问题越来越受到重视.本文从锂离子电池热安全性特点着手,分析了锂离子电池的着火、爆炸和电解液泄漏等安全事故特点.简单介绍了锂离子电池主要材料的产热特性、相互反应产热特性.讨论了锂离子电池热模型建立的两种途径,即量热仪途径和化学反应途径,通过这些热模型的建立,来指导锂离子电池的安全设计和管理. 相似文献
8.
废电池综合利用新技术与工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了国内外废电池处理现状,对近年来废电池处理的新技术与工艺做了详细评述.同时,针对我国废电池资源化处理过程中遇到的问题,提出了相应的对策. 相似文献
9.
针对锂离子电池热失控引发的航空运输安全问题,自主设计并搭建锂离子电池热失控灾害演化及危险性分析实验平台。在敞开和密封环境体系下,对电加热触发荷电量(State of Charge,SOC)为0%、50%和100%的18650型锂离子电池热失控规律进行了实验研究。观察单体锂离子电池在敞开和密封体系中的热失控现象,并记录单体锂离子电池热失控时间、温度峰值及相应的温度变化。数据结果显示,相比敞开体系,密封体系有效的延缓了锂离子电池发生热失控的时间,并降低了锂离子热失控时释放的能量,为锂离子电池的航空运输安全性研究提供了理论依据和工程技术参考。 相似文献
10.
Tao Zhang Yaqun He Fangfang Wang Linhan Ge Xiangnan Zhu Hong Li 《Waste management (New York, N.Y.)》2014,34(6):1051-1058
Mineral processing operation is a critical step in any recycling process to realize liberation, separation and concentration of the target parts. Developing effective recycling methods to recover all the valuable parts from spent lithium-ion batteries is in great necessity. The aim of this study is to carefully undertake chemical and process mineralogical characterizations of spent lithium-ion batteries by coupling several analytical techniques to provide basic information for the researches on effective mechanical crushing and separation methods in recycling process. The results show that the grade of Co, Cu and Al is fairly high in spent lithium ion batteries and up to 17.62 wt.%, 7.17 wt.% and 21.60 wt.%. Spent lithium-ion batteries have good selective crushing property, the crushed products could be divided into three parts, they are Al-enriched fraction (+2 mm), Cu and Al-enriched fraction (?2 + 0.25 mm) and Co and graphite-enriched fraction (?0.25 mm). The mineral phase and chemical state analysis reveal the electrode materials recovered from ?0.25 mm size fraction keep the original crystal forms and chemical states in lithium-ion batteries, but the surface of the powders has been coated by a certain kind of hydrocarbon. Based on these results a flowsheet to recycle spent LiBs is proposed. 相似文献