GB/T33060-2016

废电池处理中废液的处理处置方法

Treatmentanddisposalmethodsforthewasteliquidfromthetreatmentofwastebatteries

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  • 中国标准分类号(CCS)Z05
  • 国际标准分类号(ICS)13.030.20
  • 实施日期2017-05-01
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废电池处理中废液的处理处置方法


国家标准 GB/T33060一2016 废电池处理中废液的处理处置方法 Treatmentamddispsalmethodsftorthewastelaquidromthe treatmentofwastebatteries 2016-10-13发布 2017-05-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T33060一2016 废电池处理中废液的处理处置方法 范围 本标准规定了废电池处理中废液的处理处置的术语和定义、电解液的处理处置方法,金属离子再利 用过程中产生的废液的处理处置方法、环境保护和安全要求 本标准适用于废电池(仅指废锂离子电池和废镍氢电池)回收利用中废液的处理处置 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB5085.7危险废物鉴别标准通则 GB8978污水综合排放标准 GB9078工业炉窑大气污染物排放标准 大气污染物综合排放标准 GBl6297 GB18597危险废物贮存污染控制标准 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599 GB25467铜、镍、钻工业污染物排放标准 HU2025危险废物收集、贮存,运输技术规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 废电池wastebatteries 失去使用价值被废弃的电池成品和半成品 包括在电池生产,运输,储存,使用过程中产生的不合 格产品、报废产品、过期产品,以及电池在生产过程中产生的不合格电芯、报废电芯 3.2 废液wasteliquid 废电池回收利用过程中产生的废弃溶液,包括电解液、金属离子再利用过程中产生的废液等 电解液的处理处置方法 4.1来源及组成 本方法主要处理来自废电池中的电解液,废锂离子电池电解液主要是碳酸酯类有机溶剂(碳酸二甲 酯,碳酸二乙酯,碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯等)和电解质(六氟磷酸锂等),废镍氢电池电解液主要是含氢 氧化钠、氢氧化钾等碱性水溶液 4.2方法提要 废电池中的电解液经燃烧处理,产生的废气中含有氟化氢(HF),二氧化碳(CO、五氧化二磷 (P.,O.)等酸性气体,用碱溶液对其进行吸收,
GB/T33060一2016 4.3原辅料 石灰乳(或其他碱溶液) 4.4主要设备 主要设备包括燃烧处理装置、废气处置装置,废渣收集设备等 4.5工艺流程简述 电解液(包括废电池)通过一次燃烧,主要分解电解液和粘结剂等有机物,产生氟化氢(HF)、二氧化 碳(co.),五氧化二磷(PO.)等废气 废气通过二次燃烧去除一次燃烧产生的二啄英等有害气体 次燃烧后的废气经冷却、,分离、收集粉尘后用碱液喷淋吸收,再达标排放 一次燃烧产生的废渣进人废 电池渣回收处理系统 4.6工艺流程图 电解液的处理处置工艺流程图见图1 电解液包括废电池 -次燃烧 废电池渣回收处理 二次燃烧 冷却 分离 收集粉尘 caf.Co 碱溶液 喷淋吸收 Gaco邻皮清 废'气达标排放 图1电解液的处理处置工艺流程图 4.7工艺控制要求 4.7.1燃烧温度;一次燃烧温度500C一600C,二次燃烧温度1200C1800C 4.7.2石灰乳浓度[以Ca(OH),计,w];5%~10%. 4.7.3二次燃烧姻气滞留时间:>2s 金属离子再利用过程中产生的废液的处理处置方法 来源及组成 5.1 本方法主要处理来自废电池中金属离子再利用过程中产生的废液,废液中主要含coD,氟化物、氨 氮和镍、钻、缸、铜等金属元素
GB/T33060一2016 5.2方法提要 调节含COD氟化物、氨氮、镍等金属离子废液的pH,经精僧塔回收氨 在分离氨后的废液中加人 絮凝剂,形成絮凝体颗粒并沉降、分离 5.3 原辅料 聚丙烯酰胺(或含铁盐或铝盐的絮凝剂 5.4主要设备 主要设备包括氨回收装置、废水处理装置、废渣收集设备等 5.5工艺流程简述 调节废液的pH,经氨回收装置回收废液中的氨,再导人多级沉降池,加人絮凝剂沉降处理 经过 滤后得到不溶物和滤液,滤液进人污水处理系统 不溶物经浓缩、压滤收集干污泥,滤液返回多级沉 降池 5.6工艺流程图 金属离子再利用过程中产生的废液的处理处置工艺流程图见图2 金属离子再利用过程中产生的废液 调节p 精伽燕氨 氨水 含coD、氟化物、镍、钻、征、钢等离子废液 絮凝-沉降和过滤 滤液 不溶物 浓缩 污水 处理站 压湖 达标排放 滤液 收集干污泥 图2金属离子再利用过程中产生的废液的处理处置工艺流程图 5.7工艺控制要求 5.7.1压力:0kPa一70kPa(表压力 5.7.2塔釜温度:102C110
GB/T33060一2016 5.7.3塔顶温度:94C100C 5.7.4pH:11.5~12.5 5.8处理处置效果 5.8.1废电池处理中的废液经处理后,氨氮宜采用削减率表示处理处置效果,其削减率应不低于98% 5.8.2削减率计算方法见附录A 5.8.3废液中氨氮的检测方法参见附录B. 环境保护和安全要求 废液处理处置过程中,废气的排放应符合GB9078和GB16297的要求 6.1 6.2废液经处理后,污染物排放浓度应符合GB8978的要求,钻离子排放浓度应符合GB25467的 要求 废液处理处置过程中产生的固体废物,应按GB5085.7的规定进行鉴别,并符合下列规定 6.3 经鉴别属于危险废物,应按GB18597和H2025的要求进行收集、贮存、运输,并交由有资质 单位进行处理 b经鉴别属于一般固体废物,应符合GB18599的要求 废液处理设备设施应具有安全防护措施 6.4
GB/T33060一2016 附 录A 规范性附录 氨氮削减率的计算方法 氨氮削减率以e计,数值以%表示,按式(A.1)计算 p1×V ×100% (A.1 × 式中: 处理后废液中氨氮的浓度,单位为毫克每升(mg/L) pP V 处理后废液的体积,单位为升(L); 处理前废液中氨氮的浓度,单位为毫克每升(mg/几L); p V 处理前废液的体积,单位为升(L)
GB/T33060一2016 附 录 B 资料性附录 废液中氨氮含量的检测方法 废电池处理中废液的氨氮含量按表B.1的方法进行测定 表B.1废电池处理中废液的氨氨含量的测定方法 序号 测定方法的标准名称 标准编号 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法 HJ/T195 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HU535 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 H 536 HJ537 水质氨氮的测定蒸缩-中和滴定法 水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法 HJ666 氨气敏电极法测定水解蛋白液含氮量 QB/T2186
GB/T33060一2016 参 考 文 献 [1]HJ/T195水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法 [2 HHU535水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 C3幻]H536水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 [打H537水质氨氮的测定蒸溜-中和滴定法 []H666水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法 [们]QB/T2186氨气敏电极法测定水解蛋白液含氮量

废电池处理中废液的处理处置方法GB/T33060-2016

随着电子产品的普及,电池的使用量也不断增加。废电池中含有铅、镉、汞等有害物质,如果随意丢弃,将会对环境和人类健康造成极大危害。因此,废电池的处理问题越来越受到重视。

废电池处理通常包括回收、处理和处置三个阶段。在这三个阶段中,废液的处理处置尤为重要。

废液的分类

废液通常分为酸性废液、碱性废液和中性废液三种类型。

  • 酸性废液:主要来自镉镍电池、镉镍锌电池等电池的处理过程。
  • 碱性废液:主要来自锰碱性电池、氢氧化镉电池等电池的处理过程。
  • 中性废液:主要来自干电池、铅蓄电池等电池的处理过程。

废液的处理处置

GB/T33060-2016标准中规定了废电池处理中废液的处理处置方法:

  • 酸性废液:经过中和、沉淀、过滤等步骤后,得到固体废物和水。固体废物可以通过焙烧、稳定化或封存等方式进行处理。水则需在达到排放标准后才能排放。
  • 碱性废液:经过中和、沉淀、过滤等步骤后,得到固体废物和水。固体废物可以通过焙烧、稳定化或封存等方式进行处理。水则需在达到排放标准后才能排放。
  • 中性废液:通过沉淀、过滤等步骤后,得到固体废物和水。固体废物可以通过焙烧、稳定化或封存等方式进行处理。水则需在达到排放标准后才能排放。

废液处理的注意事项

废液处理过程中需要注意以下几点:

  • 废液要专门收集,不得与其他废液混合。
  • 处理过程中应加强通风换气。
  • 操作人员应佩戴防护用品。
  • 处理后的液体和固体都需经过安全评估后再进行处置。

结论

废电池处理的废液处理是整个废电池处理中至关重要的一环。GB/T33060-2016标准为废液的处理处置提供了具体的指导方法,我们需要认真遵照标准进行操作,确保废液得到安全有效地处理处置。同时,在处理过程中也需要注意相关的安全防护措施,加强通风换气、佩戴防护用品等。只有这样才能最大程度地降低废电池对环境和人类健康造成的危害。

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