锂渣的综合回收利用
锂渣的综合利用
锂渣的综合利用吴福飞1,王国强2,侍克斌1,郝杰1,翟超1(1.新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052;2.上海北漠建筑工程有限公司,上海201100)摘要:介绍了锂渣的组成分和物理化学性质,锂渣在建筑材料领域、化工领域以及在农业和其它行业的利用情况;分析了制约目前利用的因素;最后,基于目前的应用情况对锂渣的综合利用提出了一些建议。
关键词:锂渣;利用;因素;建议0 锂渣的来源我国是世界上锂辉石精矿储量最大的国家,而新疆和四川是锂盐最主要的生产基地。
主要采用浓硫酸-碳酸钙法来提炼碳酸锂,而锂渣是硫酸法制备碳酸锂工艺的副产品。
锂辉石经过1200℃高温煅烧后,加入浓硫酸焙烧,经充分反应,酸化后的酸化料,加入清水洗水,并用单飞粉(CaCO3)中和残酸,得到料浆。
料浆搅拌浸出的得到浸出液进行下一步处理,剩下的便是浸出渣锂渣[1]。
1 锂渣的组成和理化性质1.1 锂渣的化学组成碳酸锂的生产工艺和技术条件是相对稳定的,因而锂渣的化学成份和性质也是均一和稳定的[1]。
并且锂渣的化学成份与粘土质相似,主要是SiO2、Al2O3和Fe2O3等。
其中SiO2、Al2O3绝大数是以无定形的SiO2、Al2O3形式存在,因而具有较高的火山灰活性。
其化学成分见表 1.1-1,其活性指标见表 1.1-2。
表1.1-1锂渣的化学成分Sample Loss SiO2Al2O3Fe2O3CaO MgO SO3N2O K2O R2O 锂渣7.01 58.54 19.34 1.44 7.34 0.73 6.28 0.25 0.28 0.43表 1.1-2锂渣的活性指标Sample 碱性系数Mo 质量系数K锂渣0.104<1.0 0.468<1.2注:碱度系数Mo=(CaO + MgO)/(SiO2+ Al2O3);质量系数K=(CaO + MgO + Al2O3)/ (SiO2+ TiO2)。
1.2 锂渣的矿物组成由于锂渣的化学成分决定了锂渣的矿物成分,并考虑到锂辉石的矿物组成(见表1.2-1)和锂渣的生产工艺,经岩相分析,得知主要矿物成分为(SiO2)、方解石(CaCO3)、石膏(CaSO4·2H2O)、刚玉(Al2O3)、三水铝石(Al2O3·3H2O)、红柱石(Al2O3)、叶蜡石[Al2 (Si4O10)(OH)2],其余还有少量玻璃相、高岭石以及极少量的碳酸锂(Li2CO3)。
锂渣消纳 高安
锂渣消纳高安锂渣消纳是指将锂电池生产过程中产生的废弃物——锂渣进行处理和利用,以减少对环境的污染。
随着锂电池的广泛应用,锂渣消纳问题变得日益突出。
本文将从锂渣的来源、处理方法以及消纳的意义等方面进行探讨。
一、来源:锂渣是在锂电池生产过程中产生的一种废弃物,其主要成分是氧化锂和氟化锂等金属盐。
锂电池的生产过程中,锂渣是通过电炉冶炼锂辉石矿石等原料得到的。
由于锂是一种稀有金属,其资源储量有限,因此要实现可持续发展,就需要对锂渣进行处理和利用。
二、处理方法:1.锂渣回收:通过物理和化学方法,将锂渣中的有价值金属元素进行分离和提取。
其中,物理方法主要包括磁选、重选和浮选等,而化学方法主要包括溶浸、电渣等。
通过这些方法,可以回收锂、铝、镍等重要金属元素,从而实现资源再利用。
2.锂渣焙烧:将锂渣进行高温煅烧处理,使其发生相变,生成具有较好稳定性和活性的新材料。
这样产生的新材料可以用于建材、陶瓷等领域,为锂渣的综合利用提供了新的途径。
3.锂渣封存:如果锂渣中的金属元素无法回收利用,可以通过封存的方式进行处理。
封存即将锂渣进行固化处理,并存放在指定的场地,以防止其对环境造成污染。
三、消纳的意义:1.资源利用:锂渣中含有丰富的金属元素,通过回收和利用锂渣,可以实现资源的有效利用。
这不仅可以减少对锂等稀有金属的开采,还可以减少对环境的破坏,实现资源的可持续利用。
2.环境保护:锂渣中的有害物质,如重金属等,如果不加以处理就会对环境和健康造成影响。
通过对锂渣进行处理和消纳,可以降低有害物质的含量,减少对水土和空气的污染,保护生态环境。
3.经济效益:锂电池产业是一个快速发展的新兴产业,锂渣的处理和利用对于锂电池产业链的完善具有重要意义。
通过锂渣的消纳,可以获得一部分新材料或者重要金属元素,这对于锂电池的生产和维护有积极的促进作用。
总结起来,锂渣消纳是解决锂电池生产过程中产生的废弃物问题的重要举措。
通过合理的处理和利用,可以实现锂渣中的资源化和无害化,为环境保护和可持续发展做出贡献。
锂离子废弃物处理措施
锂离子废弃物处理措施
锂离子废弃物主要指的是使用锂离子电池后产生的废弃物。
处理这类废弃物的措施包括以下几个方面:
1. 回收再利用:锂离子废弃物中的锂离子电池可以经过回收再利用,通过专门的回收机构回收废弃的锂离子电池并进行再加工。
这样可以减少对锂资源的依赖,同时降低环境污染的程度。
2. 行业标准化管理:建立锂离子废弃物的回收体系,制定相应的回收政策和标准,对回收企业进行监管和管理。
同时,规范锂离子废弃物的处理流程,确保废弃物的处理符合环境保护要求。
3. 再生利用:对废旧锂离子电池进行资源化利用。
废旧锂离子电池中的稀土、铁、镍等材料及有机物质可以回收利用,在经过相应的处理后,可以用于生产新的锂离子电池或其他高性能产品。
4. 安全处理:对锂离子废弃物进行安全处理,避免废弃物中的有害物质对环境和人体造成危害。
这包括对废弃电池进行适当的分拣和包装,防止电池短路引发火灾,同时化学物质的处理也需要符合相关的安全标准。
5. 监测和研究:对锂离子废弃物的生成、处理和利用进行持续监测和研究,不断改进处理技术和方法,提高废弃物的处理效率和资源利用率。
总的来说,锂离子废弃物的处理措施主要包括回收再利用、行业标准化管理、再生利用、安全处理以及监测和研究。
这些措施的实施可以有效减少锂离子废弃物对环境和资源的影响,推动循环经济的发展。
盐湖提锂锂渣的处理方式
盐湖提锂锂渣的处理方式以盐湖提锂锂渣的处理方式为标题,我们来探讨一下这个话题。
一、盐湖提锂锂渣的背景和意义随着电动汽车、可再生能源等领域的快速发展,锂电池作为一种重要的储能技术,需求量大幅增加。
而盐湖提锂是锂资源开发的一种重要方式,也成为了锂产业的主要供应来源之一。
然而,盐湖提锂过程中会产生大量的锂渣,如何处理这些锂渣成为了一项重要的环境和经济问题。
1. 精矿提取:锂渣中含有一定量的锂金属和锂化合物,可以通过矿石炼炉或化学反应进行提取,得到可再利用的锂资源。
这是一种常见的处理方式,能够有效回收锂资源,减少资源浪费。
2. 资源化利用:锂渣中还含有一定量的其他金属元素,如钠、钾等。
通过合适的技术手段,可以将这些金属元素从锂渣中提取出来,用于再次利用。
例如,可以将锂渣进行浸出提取,得到锂、钠、钾等金属元素,然后进行纯化和加工,制备成各种化工产品或金属材料。
3. 环境友好处理:盐湖提锂锂渣中还存在一些有毒有害物质,如氟化物、镉等。
为了防止这些有害物质对环境和人体造成危害,需要进行环境友好处理。
常见的处理方式包括固化、浸出、焙烧等,将有害物质转化为无害或低害物质,同时合理处理和处置产生的废水、废气等废弃物。
4. 废渣综合利用:锂渣经过处理后,还可以综合利用。
例如,可以将锂渣用于土壤改良、水泥生产、陶瓷制造等领域,发挥其物理和化学性质的特点。
此外,锂渣还可以用于农业肥料的制备,提供植物所需的营养元素。
三、盐湖提锂锂渣处理的挑战和未来发展方向1. 技术难题:目前,盐湖提锂锂渣的处理技术仍然存在一些难题,如锂渣中的杂质含量高、金属元素的分离提取效率低等。
因此,需要进一步研究和开发高效、环保的处理技术,提高锂渣的综合利用效率。
2. 经济可行性:锂渣处理的成本较高,这也是一个亟待解决的问题。
通过技术创新和工艺优化,降低处理成本,提高经济可行性,将是未来发展的重点。
3. 循环经济理念:盐湖提锂锂渣的处理应该符合循环经济的理念,实现资源的最大化利用和循环利用。
碳酸锂项目中锂渣处理方案
碳酸锂项目中锂渣处理方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碳酸锂项目是目前主流的锂生产工艺之一,其生产过程中会产生大量的锂渣。
锂渣是一种富含锂元素的固体废弃物,如果处理不当会对环境造成严重污染。
合理处理碳酸锂项目中产生的锂渣是至关重要的问题。
对于碳酸锂项目中锂渣的处理方案,主要可以从物理处理和化学处理两个方面来考虑。
物理处理主要包括磁选、重选等方法,而化学处理则主要指采用浸出、结晶等方法。
在实际生产中,常常综合运用多种方法来处理锂渣,以达到最佳的处理效果。
磁选是一种常用的物理处理方法。
锂渣中常含有一定量的铁矿物,通过磁选可以有效地分离出铁矿物,并降低铁对后续处理的影响。
在磁选过程中,锂渣会被送入磁选机中,通过磁场的作用,铁矿物被吸附在磁极上,而锂渣则被分离出来。
这样可以减少后续处理过程中的铁杂质,提高产品的纯度。
除了磁选外,重选也是一种常用的物理处理方法。
通过重选可以有效地分离锂渣中的不同密度的矿石颗粒,提高回收率和产品品位。
重选通常是在水力条件下进行的,通过水的流动和震动筛分出不同密度的颗粒,然后进行分离和回收处理。
重选可以有效地提高产品的品质,并减少废弃物的产生。
除了物理处理,化学处理也是处理锂渣的重要方法之一。
化学处理主要包括浸出、结晶等方法。
浸出是一种通过溶剂将锂渣中的锂和其他有价金属浸出的方法。
在浸出过程中,常常采用硫酸、氢氟酸等溶剂,将锂渣中的锂和其他金属溶解出来,形成锂盐溶液。
然后通过结晶、沉淀等方法将锂盐分离出来,得到纯净的锂盐产品。
碳酸锂项目中锂渣处理方案的选择对于生产过程和环境保护至关重要。
通过合理的物理处理和化学处理方法,可以将锂渣处理得到更加清洁、高效的产品,降低生产成本,减少对环境的污染。
在碳酸锂项目中,应该重视锂渣处理工作,开发并优化合适的处理方案,实现资源的最大化利用和环境的最小化影响。
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第二篇示例:碳酸锂项目中的锂渣处理方案随着能源需求的增长和新能源汽车产业的快速发展,锂资源的需求量也在不断增加。
碳酸锂项目中锂渣处理方案
碳酸锂项目中锂渣处理方案
碳酸锂项目中锂渣处理是一个非常重要的环节,因为锂渣是从
碳酸锂生产过程中产生的副产品,需要妥善处理以避免环境污染和
资源浪费。
在处理锂渣时,可以考虑以下几种方案:
1. 冶炼法,利用冶炼技术将锂渣中的有用金属元素(如锂、铝等)提取出来,然后对残渣进行综合利用或处置。
这种方法可以实
现锂资源的再利用,但需要考虑冶炼过程中可能产生的废气和废水
处理问题。
2. 水热法,采用水热反应将锂渣中的有价金属溶解出来,然后
通过沉淀、结晶等方法分离和提纯目标金属,最终得到有用的产品
和无害的残渣。
这种方法相对环保,但需要注意水热反应条件的控
制和产物处理的技术。
3. 酸碱法,利用酸碱溶解和中和反应将锂渣中的有害物质转化
为无害的化合物,然后对溶液进行提纯和回收有价金属。
这种方法
操作简单,但需要考虑酸碱废液的处理和中和产物的安全处置。
4. 固化处置,将锂渣进行固化处理,使其成为稳定的固体废物,
然后进行填埋或者其他安全处置。
这种方法适用于锂渣中有害物质含量较高的情况,但需要注意固化处理的工艺和固化体的稳定性。
综合考虑,针对碳酸锂项目中锂渣处理,可以根据锂渣的成分特点和工艺条件选择合适的处理方案,同时结合环保要求和资源回收的考量,采取综合利用和安全处置的措施,实现锂渣的最佳处理效果。
同时,需要遵守当地的环保法规和标准,确保处理过程符合相关的法律法规要求。
废旧锂电回收利用方案
废旧锂电回收利用方案废旧锂电回收利用方案随着电子产品的普及和快速更新周期,废旧锂电的回收利用问题日益突出。
废旧锂电的有效回收利用不仅可以减少资源浪费,还可以降低环境污染,因此制定一套科学、高效的废旧锂电回收利用方案十分必要。
首先,废旧锂电的回收收集工作应当得到加强。
政府可以出台相关政策,鼓励电子产品制造商为废旧锂电的回收提供补贴。
同时,建立相应的收集体系,设立回收站点,方便市民投放废旧锂电。
此外,可以加强与废旧锂电相关的回收企业的合作,互相协调,促进废旧锂电的全面回收。
其次,对废旧锂电进行分类处理。
不同类型的锂电池在回收利用方面存在一定的差异,因此分类处理能更好地利用废旧锂电。
对于可以进行二次利用的锂电池,可以对其进行回收、检修、保养等处理,然后重新投入市场。
而对于无法进行二次利用的锂电池,可以进行专门的回收处理,提取其中有值的元素,进行再利用。
这样不仅可以最大限度地减少资源浪费,还能降低废旧锂电对环境的污染。
进一步,加强废旧锂电的安全处理。
废旧锂电内含有对环境和人体有害的物质,因此在回收利用过程中应当加强安全措施。
对于无法进行回收利用的废旧锂电,可以采用专业的破碎设备进行物理破碎,将锂电池分离出来,防止其继续释放有害物质。
在回收利用过程中,应当加强通风设施,防止有害气体泄漏,并设立专门的废旧锂电处理区域。
最后,加强废旧锂电行业的相关监管工作。
对于废旧锂电的回收利用企业,应当加强对其的监督和评估,确保其行业操作符合环境保护要求。
同时,建立废旧锂电的监管制度,对于违规操作的企业进行处罚。
此外,还需要加大对废旧锂电行业的公众宣传力度,提高市民对废旧锂电回收利用的认识和重视程度。
综上所述,废旧锂电回收利用方案应当从加强回收收集、分类处理、安全处理和行业监管等方面着手,建立起科学高效的废旧锂电回收利用体系,实现对废旧锂电的最大价值提取,同时最大限度地减少资源浪费和环境污染。
一种锂渣提取硅铝的综合回收利用方法
一种锂渣提取硅铝的综合回收利用方法说实话锂渣提取硅铝的综合回收利用方法这事儿,我一开始也是瞎摸索。
我最开始就想啊,锂渣里硅铝怎么才能弄出来呢?我第一个尝试的方法有点蠢,就想着直接加热看能不能把硅铝分离出来,那肯定不行啊,就像你煮一锅大杂烩,你不能光靠加热就让里面的东西自己分开吧。
后来啊,我就看书查资料学习一些基本的化学原理。
知道了锂渣里硅铝的化合物性质以后,我就想试试用化学试剂来处理。
我试过用酸来溶解锂渣,想着把其中的一些杂质溶解掉,剩下硅铝。
但是这中间有个大问题,就是酸的浓度很难控制,浓度大了,可能把其他不想要溶解的也溶了,浓度小了呢,效果就微乎其微。
好比你洗衣服,洗衣粉放太多了,可能把衣服的颜色都弄掉了,放太少又洗不干净污渍。
后来我就确定了用碱溶法。
这感觉就像是找到了一把新钥匙去开一把老锁。
碱溶法里啊,氢氧化钠是个关键。
我慢慢摸索氢氧化钠的用量。
我先一点点增加用量,像给菜加盐一样,最开始不敢放多。
结果发现量不够的时候,硅铝溶出率特别低。
那适量的氢氧化钠加进去之后,锂渣里的硅铝就开始反应了。
不过这里面还有个温度的问题。
温度低了反应特别慢,就像乌龟爬一样。
但是温度太高呢,对反应容器要求就高了,还容易出现其他副反应。
我试过在不同温度下去监测硅铝的溶出情况,经过好多次试验,我觉得在大概80 - 90度的时候比较合适。
提取出硅铝之后,我又面临一个新问题,就是怎么把它们分离呢。
我试过一种沉淀法。
通过调节pH值,让硅或者铝先沉淀下来。
我在调节pH 的时候也是不断在试,从酸性慢慢调到碱性,一点点观察沉淀的情况。
我曾经就因为调pH的时候太快了,错过了最佳沉淀点,导致最后得到的产物不纯。
还有一个不确定的地方,就是这个工艺在大规模工业生产的时候,对环境保护的影响。
我现在只是在小实验室里进行尝试,试剂排放还好处理,如果是大工业生产,那些废水废气废渣怎么环保处理我还得进一步摸索呢。
反正这个锂渣提取硅铝的综合回收利用方法,就是这样不断摸索不断尝试,有失败有小成功的,还有很多需要继续研究的地方。
锂、铬等资源回收利用情况
锂、铬等资源回收利用情况
锂和铬是重要的资源,其回收利用情况对环境保护和资源节约具有重要意义。
锂资源回收利用情况:
1. 锂离子电池是最常见的锂资源。
电池回收企业通常会回收废弃的锂离子电池,并进行材料的分离和再生利用,如回收锂、钴、镍等金属,以及聚合物电解质等。
这样可以减少对新锂资源的依赖,降低环境污染。
2. 锂金属和锂化合物也可以回收利用。
回收企业可以通过冶炼和提纯的方法将废旧的锂制品进行回收,并再生利用锂资源。
例如,可将回收的锂金属用于制造新的锂离子电池。
3. 锂资源回收利用还可以通过其他途径,如回收废旧的锂电池材料、锂废弃物等,进行再生利用。
铬资源回收利用情况:
1. 铬产业废渣和废液是主要的铬资源回收利用来源。
通过对废渣和废液进行处理和提纯,可以回收利用铬资源。
铬渣可以用于生产钢铁或合金,废液中的铬可以经过提取和沉淀等工艺进行提纯,得到纯净的铬化合物或金属铬。
2. 铬合金是广泛使用的铬资源,废弃的铬合金制品可以进行回收,将废旧材料经过熔炼或其他工艺,提取出铬进行再利用。
3. 地下水中铬的回收利用也是一种重要途径。
铬是一种常见的地下水重金属污染物,通过适当的处理和提纯技术,可以回收利用地下水中的铬资源。
总的来说,锂和铬资源的回收利用情况在不断改善和提高,有
助于减少对新资源的需求和环境的污染。
但仍需要加大回收技术和政策支持,并加强公众和企业的环保意识,以促进更加有效的资源回收利用。
锂渣消纳 高安 -回复
锂渣消纳高安-回复锂渣消纳是指将锂电池还原后的废渣进行合理处理和利用,以减少对环境的污染,并将剩余有价值的资源回收再利用的过程。
而高安是指针对锂渣消纳而进行的一系列措施和解决方案。
本文将从锂渣消纳的介绍、高安地区的背景、锂渣消纳的挑战和高安地区的应对措施等方面进行详细的讨论。
锂电池是一种储能装置,广泛应用于电动汽车、手机和家用电器等领域。
锂电池具有高能量密度、长寿命和环境友好等优点,因此在现代社会中得到了广泛的应用。
然而,随着锂电池的大规模应用,废弃锂电池渣成为一个不可忽视的环境问题。
锂渣中的有毒重金属和有害物质对环境和人体健康都带来了潜在的危害。
高安是指位于中国江西省的一个县级市,这个地区在锂电池产业方面有着重要的地位。
高安市境内有多家锂电池生产企业,这些企业所产生的锂渣成为了当地面临的一个重要问题。
庞大的锂渣产量给高安地区环境带来了严重的压力。
首先,锂渣的产生量呈现出快速增长的趋势。
随着电动汽车的普及以及新能源行业的快速发展,对锂电池的需求不断上升,相应地锂电池的产量也在不断扩张。
废弃锂电池渣的处理成为了一个亟待解决的问题。
其次,锂渣的处理方式有限。
目前,对锂渣的处置方式主要是填埋和焚烧。
然而,填埋会导致地方性的环境污染问题,而焚烧则会产生大量的有毒气体,对环境和人体健康造成极大危害。
因此,寻找更加环保和可持续的锂渣消纳方式成为了亟待解决的问题。
为了应对这一问题,高安地区采取了一系列的措施和解决方案。
首先,高安市政府制定了相关政策和规定,加强了对锂渣消纳的监管。
这些政策要求企业必须进行妥善的废弃锂电池渣处理,以保护当地环境。
其次,高安市鼓励企业开展锂电池渣回收再利用的工作。
通过建立废弃锂电池回收站,鼓励企业将锂渣进行回收再利用,减少对环境的影响。
同时,政府还提供相关的技术支持和经费支持,以推动锂渣的有效利用。
此外,高安地区还积极开展了锂渣资源化利用的研发工作。
通过与高校和研究机构的合作,开展了一系列锂渣资源化利用技术的研究,例如锂渣的重金属回收、锂渣的再生利用等。
锂渣消纳 高安
锂渣消纳高安锂渣是一种由锂矿石冶炼中产生的废料,含有丰富的锂元素。
随着锂电池在新能源领域的广泛应用,锂渣逐渐成为一种重要的资源。
然而,由于锂渣的特殊性质,其处理和回收一直是一个具有挑战性的问题。
本文将探讨如何有效地消纳锂渣,并为高安地区提供可持续发展的解决方案。
一、锂渣处理的背景和挑战1. 锂电池行业的快速发展,导致锂渣产生量急剧增加。
2. 锂渣中的锂元素具有重要的经济价值,但其回收技术尚未成熟。
3. 锂渣的毒性和环境影响需要得到有效控制。
二、锂渣处理的技术方法1. 热处理技术热处理技术是目前常用的锂渣处理方法之一。
通过高温处理,锂渣中的有害物质可以被分解或转化,从而降低其对环境的影响。
热处理技术可以采用焙烧、熔融等方法,使锂渣转化为可利用的资源。
2. 酸碱法处理酸碱法处理是另一种常见的锂渣处理方法。
通过酸碱反应,可以将锂渣中的有害物质与酸碱溶液发生反应,形成水溶性的盐类或沉淀物。
这些盐类或沉淀物可以进一步回收利用,从而实现锂渣的消纳和资源化。
3. 生物处理技术生物处理技术是一种新兴的锂渣处理方法。
通过利用微生物的代谢能力,将锂渣中的有害物质转化为无害物质,并使锂元素得以回收。
生物处理技术具有环境友好、能耗低等优点,但其工艺仍需进一步优化和改进。
三、锂渣处理的应用场景1. 锂电池回收产业锂渣中的锂元素可以被提取和回收,用于生产新的锂电池材料。
锂电池回收产业的发展,既可以提高资源利用率,又可以降低环境污染。
2. 水泥和建材行业锂渣中的某些成分(如氧化镁、二氧化硅等)具有水泥和建材领域的应用潜力。
将锂渣用于水泥和建材生产,不仅可以消纳锂渣,还可以减少对传统矿石的开采。
3. 土壤改良和农业肥料行业锂渣中的某些元素(如钾、钙等)对土壤改良和农作物生长有益。
将锂渣作为土壤改良剂或农业肥料使用,可以提高土壤质量,增加农作物产量。
四、高安地区的锂渣消纳方案1. 建立锂渣处理与资源回收的专业化设施。
高安地区可以建立一座现代化的锂渣处理厂,配备先进的处理设备和技术。
XX区尾砂锂渣消纳处理工作方案
XX区尾砂锂渣消纳处理工作方案为破解我区尾砂锂渣消纳处置难题,进一步提升尾砂锂渣综合利用水平,助推我区新能源新材料产业可持续高质量发展,根据《XX市人民政府办公室关于印发XX市含锂瓷土矿尾砂尾泥锂渣综合利用的实施意见》(X府办字(2022)X号)有关要求,结合我区实际,特制定本工作方案。
一、总体思路坚持以习近平生态文明思想为指导,坚定不移贯彻新发展理念,以全面提高尾砂尾泥锂渣综合利用水平为目标,按照市委、市政府关于锂电产业规范整治提升有关要求,坚持以消定产的原则,确保固废消纳能力和环境容量与产能相匹配。
以企业为责任主体,以技术创新为引领,以政府引导为抓手,逐步建立政府引导、市场驱动、企业参与的尾砂锂渣综合利用模式,助力生态文明建设,推动我区新能源新材料产业高质量发展。
二、工作任务及分工1.突出规划引领。
编制新能源新材料产业发展规划和矿产资源总体利用规划,加快环境容量承载力评估,严格依据环境容量承载力评估结果,以及市、区产业发展规划和矿产资源总体规划推进我区新能源新材料产业的采、选、冶产能适配性发展。
(牵头单位:区工信局、自然资源分局、XX生态环境局)2.压实企业主体责任。
严格落实企业主体责任,督促相关涉锂企业制定尾砂锂渣处置利用方案,确保方案可行、去向可靠、产销平衡。
按要求建立完善固废产生、储存、处置利用三本台账,如实记录尾砂锂渣产生、收集、贮存、运输、利用、处置等信息,实现可追溯、可查询,根据生态环境部门明确的倾倒标准、流程,倾倒至尾砂库、消纳场。
在尾砂库、消纳场建成运营前,严格遵守环保要求,建立或租赁尾砂锂渣规范储存场所,做好临时堆放,非法处置、倾倒尾砂锂渣将严厉打击。
(牵头单位:XX生态环境局,责任单位:公安分局、区应急管理局、XX产业园、XX矿业公司、各乡镇街道)3.加强科研攻关。
将尾砂尾泥锂渣综合利用领域的共性和关键性技术研发列入全区科技计划优先支持范围,引导企业组建或引进相关科研机构,组织开展专项科研,推动尾砂锂渣在陶鎏、水泥、新型墙材等建材行业应用。
y锂渣利用的进展
锂渣利用的进展李红英 游锦新(新疆锂盐厂 乌鲁木齐830006)摘 要 新疆锂盐厂产出碱法锂渣和酸法锂渣累计达110多万t,既污染环境,又是企业的沉重负担,如何加以利用是需解决的重大课题。
本文对碱法锂渣利用的研究开发进行了概要回顾和思考,重点总结了酸法锂渣利用近年来取得的进展,并对今后发展提出了建议。
关键词 碱法锂渣 酸法锂渣 锂渣利用1 前 言新疆锂盐厂是目前我国最大的锂盐厂,主要技术经济指标处于全国领先地位,从1958年底建成投产至1993年采用锂辉石—石灰石烧结法工艺流程(下称碱法流程)生产单水氢氧化锂(LiOH・H2O),每吨产品产出锂渣(下称碱法锂渣)20多吨,1983年建成我国第一条锂辉石—硫酸法新工艺流程(下称酸法流程)生产碳酸锂(Li2CO3),每吨产品产出锂渣(称酸法锂渣)近10t,到2000年为止两种锂渣产出110多万t,不仅放置占地、管理要人,且易随风雨流失、污染环境。
碱法锂渣含碱废水流失危害农田,曾多次被罚款,成为企业的沉重负担。
如何使锂渣得到利用,保护环境,减轻企业负担,变废为宝,创造出经济效益、环境效益和社会效益,已成为生产发展中需要解决的重大课题。
2 碱法锂渣综合利用研究开发的回顾和思考〔1~3〕为解决碱法锂渣的利用问题,从20世纪60年代中期开始,新疆锂盐厂与许多单位合作,先后对碱法锂渣的综合利用进行了大量的试验研究和技术开发工作,取得了许多成果,找到了多种可利用的途径,列于表1。
技术开发从两方面着手:一是渣的全成分整体利用;二是渣的成分分别利用。
上述成果在本厂投产的有锂渣无熟料水泥、TS速凝剂、瓶罐玻璃添加料及湿渣直接用作建筑胶泥。
这些产品由本厂劳动服务公司生产经营,1972~1986年共生产出5万多t 锂渣无熟料水泥,TS速凝剂和玻璃添加剂料从20世纪80年代中期生产,至90年代中期共产出近万t。
表1 碱法锂渣综合利用途径应用行业利用锂渣做产品 开发及利用情况 锂渣无熟料水泥工业生产锂渣硅酸盐水泥完成研究建筑行业硫铝酸盐早强水泥完成研究TS速凝剂已商品化陶瓷釉面砖完成研究建筑胶泥已得到利用活性白土已完成半工业试验造纸填料已在生产中运用化工材料白炭黑已完成试验硅胶完成探索试验玻璃添加剂已商品化钢铁工业XL型模铸保护渣已完成工业试验灭火阻燃剂已在矿山试用其 它脱色剂已完成小试验防小麦受干热风而倒伏初步大田试验回顾这一历程,有值得思考的问题:⑴研究开发成果多,但实际应用和推广的少,特别是一些重大的成果,如锂渣硅酸盐水泥、XL型模铸保护渣等没能商品化和得到应用推广。
废弃金属锂的处置方案有哪些
废弃金属锂的处置方案有哪些随着电动车和新能源电池的快速发展,金属锂的需求量不断增加。
然而,由于金属锂的特殊性质,如易燃、易爆等,使得废弃金属锂的处置变得尤为重要。
在环保可持续发展的背景下,废弃金属锂的处置方案至关重要。
本文将探讨一些可行的处置方案。
1. 循环利用废旧的金属锂可以通过再生处理进行循环利用。
这是一种非常环保的方法,它能够减少资源的消耗和环境的污染。
例如,废旧锂电池可以回收中间金属,如钴和镍,可以重复使用到新电池中。
2. 非法处置非法处置是一种非常危险的方法。
很多人可能会选择将废旧金属锂倒入水中或是直接扔到垃圾箱里面,这种做法对环境的伤害是非常巨大的。
有些人会将废旧金属锂进行拆卸后出售,但这种做法可能会对个人的健康产生不良影响。
3. 焚烧处理废旧金属锂可通过高温焚烧进行化解,在此过程中,金属锂就会被分解,生成二氧化碳和水,不过高温焚烧会排放大量的有毒废气和温室气体,对环境和人体健康造成巨大威胁。
因此,这种处理方法并不是最优选择。
4. 堆填处理堆填处理是一种比较常见的处理方式,通过将废旧金属锂填埋在地下,经过一定时间的自然分解,最后会变成一种较为稳定的物质。
然而,填埋场的面积有限,也影响了周边环境的健康,因此也并不是最好的处理方法。
5. 磨碎处理磨碎处理是指将金属锂进行破碎,这样的处理方法在将金属锂进行回收利用时,是一个非常有效的方式。
磨碎后的金属锂会更容易储存和搬运,同时也方便再次利用。
但是,在贮存和运输过程中,还是要注意防火、防爆等安全问题。
综上所述,循环利用和磨碎处理是最佳的废弃金属锂的处置方案,高温焚烧和堆填处理是最不推荐的方式。
在处理废弃金属锂时,必须要根据具体情况选择最佳的处理方式,确保环境和人体健康的安全。
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1 前 言
近年来 , 我国虽然也在积极开发盐湖锂资源 , 但 由于我 国盐湖 卤水…中的镁含量较高 , 镁锂这两种元
硫酸钙与 H : 0・ A 1 : 0 , ・ 4 S i O : 共 同进 入浸 出渣 中 , 成 为浸 出渣 的主要 成分 。 ( 4 ) 沉锂反应 : 净化 、 浓缩 的硫 酸锂 溶 液( 氧化 锂
3 . 1 浸 出渣 3 . 1 . 1 化 学及 物理 性 质
表 1浸 出渣 的化 学 组成 成 分 %
量水泥 , 降低工程造价 , 对废渣的有效利用及环境保
手段 。
篮熊
煎鲎 一
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捏盥渣
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2 硫 酸法 生产碳 酸锂 、 苛化 法 生产氢 氧化锂
工艺简介
2 . 1硫 酸 法生产 碳 酸锂 工艺
2 . 1 . 1工作 原理
酸壁 显
图1 硫酸法生产碳酸锂工艺流程 图
2 . 2 苛化 法 生产 氢 氧化锂 工 艺 ( 1 ) 晶型转化焙烧 : 9 5 0 ~ 1 2 0 0 c 【 = 温度条件下 , 将 2 . 2 . 1工作原 理
L i 2 S O4 + Na 2 CO3 =L i 2 C O3 +. 2工 艺 流 程 图
壁植
一 晶一
工艺 , 浸出渣是硫酸法制备碳酸锂工艺 的副产品 ; 目 前, 国 内锂 盐 生产 企 业 大 多 采 用 碳 酸锂 苛 化 法 生 产 氢氧化锂 , 苛化渣是氢氧化锂生产工艺的副产品。 伴随着我国工业的蓬勃发展 , 必然产生大量的 工业废渣和工业尾矿。如何有效地利用工业废渣 、 变废为宝 、 保护环境 , 是一项紧要而迫切的工作。就 地利用工业废渣 , 实现废渣 的回收再利用 , 符合 国家 的产业政策 , 是企业节约成本 、 提高经济效益的有利
一
纹。
( 4 ) 抗压强度 : 锂 渣具 有 较 强 的火 山灰 活性 , 能
显著提高混凝土的抗压强度 。当掺人量在 1 5 % 以内 时, 能提高混凝土的早期及后期强度 ; 当掺人量达到
4 0 % 时, 早 期 强度 降低 , 但 后期 强 度会 赶 上并 超 过 不
加 锂渣 的混 凝土 强度 。
绍, 说明 了锂渣的形成机理 。分析了两种锂渣——浸 出渣 、 苛化渣 的组成成分 、 物理化学性质 及其综 合利用渠道等 , 通过分析可 以帮助实现锂 渣的再利用 , 解决废渣排放造成的环境 污染问题 , 有 效利用废渣 的有用 价值, 提高企业 的经 济效益 。
关 键 词 锂渣 浸 出渣 苛化渣 回收 利用
L i 2 0・ A I 0 ・ 4 S i O : — — 竺
p— L i 0・ A 1 0 3 ・ 4 S i O 2
( 2 )酸 化 焙 烧 : 过 量 硫 酸 与 B锂 辉 石 在 2 5 0 ~ 3 0 0℃温度 下 反应生 成硫 酸锂 , 化 学反应 方程 式 :
p~L i 2 0・ Al 0 3 ・ 4 S i O 2 +H : S O — — 婪 坚 - ÷H2 0・ A 1 2 0 3 ・ 4 S i O +L i : S 04
( 3 )中和反 应 : 酸化 焙烧 料 中过 量 的硫 酸用 石灰 石粉进 行 中和 , 形成 硫酸 钙 , 反 应如 下 : H 2 S O + C a C O 3 = c a S O 4 +H2 0+ C O 2 T
( 2 ) 净化 、 浓缩后的氢氧化锂溶液 , 经过蒸发结 晶得到单水氢氧化锂产品。
2 . 2 . 2工 艺 流 程 图
2 0 1 4 钲
新 疆 有 色 金 属
7 3
加 强养 护 , 可 以 防止 表 面 水 分 损 失 而 产 生 的 微 细 裂
_ [ 二 — T 』
匝圃
睦塑 : 堕 釜 j
3 锂渣 的物理化学性质及用途
粉煤灰 的复合不仅是简单的叠加 , 可充分 发挥各 自 本文介绍的锂渣分为浸出渣和苛化渣2 种, 以下 的形 态 效 应 、 活 性效 应 和 微集 料 填 充效 应 , 形 成 了超 进行 分别 介绍 : 叠加效应 。此外 , 这种水泥 的高取代率可 以节约大
浓度为 6 0 g / L 左右) , 加入碳酸钠发生沉淀反应 , 得到 素难 以分离 , 到目 前 为止 , 矿石提锂仍然 占居着锂盐 碳酸锂 , 其化学反应方程式 : 生产 的主导 地位 。 我国是世界上锂辉石储量最大 的国家 , 而新疆
和 四川 是锂 盐 最 主要 的生产 基 地 。 以锂辉 石 为 原料 生 产 碳 酸锂 , 工 业 上 比较 成 熟 的工 艺 是 硫 酸 法 生 产
结构致 密 的O r . 一 锂辉 石 转化 为结 构疏松 的 B 一 锂辉 石 :
—
( 1 ) 苛化反应 : 石灰乳与碳酸锂反应 , 生成氢氧 化锂 , 其化学反应方程式 :
C a ( O H ) + L i C O = C a C O , +L i O H+H : 0 C a C O 进 入浸 出渣 中 , 成为 苛化 渣 的主要 成分 。
医 亟圈
l
氢甄 鲤! 二 l 岛
图 2苛化法生产氢氧化锂工艺
锂渣可以提高混凝土强度 , 改善混凝土性能 , 用 锂 渣 和矿 渣 或 粉煤 灰 配制 的高强 度 混 凝 土凝 结 时 间
合理 、 工作性好 、 坍落度经时损失少 , 可用 于高强度
且 需 泵 送 的混 凝 土 工 程 中 。混 凝 土 中锂 渣 、 矿 渣或
7 2
新 疆 有 色 金 属
第4 期
锂 渣 的 综 合 回 收 利 用
陈悦娣
( 新疆昊鑫锂 盐开发有限公司 乌鲁木 齐8 3 0 0 0 6 )
摘 要 对锂辉石硫 酸法生产碳 酸锂工艺 、 苛化法生产 氢氧化锂 工艺分别进行 了简略概 述 , 对两种 工艺过程 产生的废渣 进行 了介