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防雷接地要求 机房是一个电子设备高度集中且又相对密闭的场所,极容易产生静电,如果静电积累过高得不到释放,会直接击穿电脑芯片,甚至对人体造成伤害,机房接地有电源接地、防雷接地和静电接地三种。其要求如下: 一是机房的电源接地、防雷接地和防静电接地必须相互独立分开,不得共用一个接地源; 二是要求机房独立接地的接地电阻要小于1欧姆 ,联合接地的接地电阻要小于4欧姆; 三是机房零、地之间的电压差应小于1V ; 四是要定期检测机房接地体电阻,以防因意外情况接地体电阻发生变化使机房接地系统失效。 用电操作注意事项电池回收 此外保证用电还需要正确地用电操作,严格按照相关制度作业规范,养成良好的用电操作习惯。




新能源汽车用电力代替汽油,减少了废气排放的同时,还有一个环保新问题值得重视——那就是废旧动力电池。1月26日,在广东省十三届人大一次会议深圳代表团分组讨论时,来自深圳的省人大代表张弦呼吁尽快建立起新能源汽车报废电池的回收体系,从监管、科研以及资金扶持等方面形成闭环,可能出现的生态灾难。 张弦说,新能源汽车分为两类,一类是纯电池的,一类是混合动力,占主流的是电池类的新能源汽车。广东省也是新能源汽车动力电池生产大户。 他提醒说,新能源汽车动力电池的寿命远远低过整车的使用寿命,一辆新能源汽车需要用到的动力电池会有很多个,而回收报废动力电池的体系建设目前是缺失的。动力电池体积大,在回收拆解利用的过程中,可能污染土壤、河流,这种严重性是不可逆转的。 尽管工信部、科技部、环保部、交通部、质检部在2016年、2017年分别颁布和实施了新能源废旧动力电池的回收利用行业规范条件和新能源蓄电池回收利用暂行管理办法,对于动力电池的拆解、回收、利用、处置等都作了相应的规范,但是没有具体的实施细则。在新能源汽车的流通领域,相关的规定更是空白,特别是进口车辆(如特斯拉)的电池报废后,没有回收主体。 张弦曾为此走访电池的生产制造企业以及相关职能部门,调研结果显示,无论是企业还是职能部门,都没有相关的实施细则。“如果我们现在不抓紧建立系统化的、体系化的监管体系的话,可能会造成重大的生态灾难”。 他的建议是: 尽快设立广东省废旧动力电池回收利用综合协调办公室,统一领导全省回收利用工作,制定广东省新能源汽车市场的准入、登记、备案、监管制度,将管理办法所确立的各项环节细化落实到可操作层面,统筹全省对废旧电池的存储、收集、运输、拆解、利用、无公害处理等,并尽快进行产业布局和空间规划。 由省综合协调办公室牵头,联合科研院校、电池生产企业等成立广东省电池利用研究院,开展无公害化处理、产业转化的技术研究。同时,建立省级动力电池全生命周期的溯源监管,形成政府、生产制造、销售流通、回收利用、消费者参与,真正起到体系化的监管。 他也呼吁广东省政府设立专项资金,重点扶持回收利用产业的生产运营、技术研发运用,鼓励社会资本进入。同时对现有新能源汽车的补贴政策中,单设一部分用于补贴电池生产厂商对于回收利用的投入。


扣式锌银电池和锌空电池回收 扣式锌银电池广泛地用于电子钟表、计算器、助听器等,已成为人们熟悉的电池品种。七、八十年代是我国研制和生产扣式锌银电池的高潮期,对电池密封、瞬间大电流、贮存期、生产工艺和设备做了大量工作。但由于生产厂点盲目大上,许多点设有技术,质量不过关,纷纷降价,打垮了别人, 也消灭了自己,为进口电池垄断我国市场当了先锋。在竞争中,常州电池厂在引进松下技术和设备的基础上,消化,吸收和改进,扩大了品种和产量,排除困难、坚持发展。此外还有一些厂也坚持下来。



在LiFePO4的晶体结构中,氧原子呈六方紧密堆积排列。PO43-四面体和FeO6八面体构成晶体的空间骨架,Li和Fe占据八面体空隙,而P占据四面体空隙,其中Fe占据八面体的共角位置,Li占据八面体的共边位置。FeO6八面体在晶体的bc面上相互连接,b轴方向上的LiO6八面体结构相互连接成链状结构。1个FeO6八面体与2个LiO6八面体和1个PO43-四面体共棱。 [3] 由于FeO6共边八面体网络不连续,致使不能形成电子导电;同时,PO43-四面体限制了晶格的体积变化,影响了Li+的脱嵌和电子扩散,导致LiFePO4正极材料电子导电率和离子扩散效率极低。 [3] LiFePO4电池回收的理论比容量较高(约为170mAh/g),放电平台是3.4V。Li+在正负两极之间往返脱-嵌实现充放电,充电时发生氧化反应,Li+从正极迁出,经电解液嵌入负极,铁从Fe2+变成Fe3+,发生氧化反应。 [3] 电池结构特点编辑 播报 磷酸铁锂电池左边是橄榄石结构的LiFePO4材料构成的正极,由铝箔与电池正极连接。右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,锂离子可以通过隔膜而电子不能通过隔膜。电池内部充有电解质,电池由金属外壳密闭封装。 [2]




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从层面来看,废旧动力蓄电池处置不当存在一定隐患。一是触电隐患。新能源汽车的动力蓄电池额定电压较高,人员在缺乏防护措施情况下接触易造成触电事故。二是燃爆隐患。电池在出现内部或外部短路情况下,正负极会产生大电流导致高热,引起正负极燃烧。三是腐蚀隐患。电解液为有机易挥发性液体,与空气中水分反应产生白色有腐蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。 从环境层面来看,废旧动力蓄电池对生态环境和人身均有威胁。一是重金属污染。电池正极材料中含镍、钴等重金属,不经专业回收处理会造成重金属污染。二是电解液污染。电解液溶质LiPF6属有毒物质且易潮解,会造成氟污染,溶剂会造成水污染。 从资源层面来看,镍氢、锂离子动力蓄电池因正极材料不同,分别含有锂、镍、钴、锰及稀土等金属,动力蓄电池产业对于锂、镍、钴等资源需求旺盛。随着动力蓄电池累计配套量的不断增加,电池中这些资源如未有效回收利用,将直接造成资源的极大浪费。 动力蓄电池退役现状和趋势分析 十城千辆工程推广期间生产的新能源汽车共计产生退役动力蓄电池(以下简称退役电池)约1.22GWh;退役电池主要集中在深圳、合肥、北京等新能源汽车推广力度较大的城市。 从综合利用经济性方面看,三元电池和磷酸铁锂电池互有优势。梯次利用方面,磷酸铁锂电池更适于梯次利用。 再生利用方面,企业再生利用收益具有一定的不确定性,易受退役电池数量、原材料市场行情及企业管理水平等因素影响。 2020年我国退役电池累计约为25GWh。退役电池将主要集中在新能源汽车保有量较大的京津冀、长三角及珠三角地区。随着个人用户逐渐成为新能源汽车的消费主体,退役电池的回收将逐步转向以个人用户为主。 回收体系建设情况 京津冀地区发布《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》,建立回收联盟,共建共用回收网络。长三角地区统一标准建设回收服务网点,实现区域协作。珠三角地区以深圳为重点,按照互联网+监管的思路,构建动力蓄电池信息管理体系,完善激励机制。中部地区的骨干汽车、电池生产及综合利用企业合作,依托本地区产业基础优势建立区域化的回收处理中心。其他地区也在加强对企业试点实施工作的组织和支持。 工信部介绍,现阶段新能源汽车动力蓄电池回收体系建设存在两种模式:一种是以汽车生产企业为主导,由其利用销售渠道建设退役电池回收体系,回收退役电池移交综合利用企业处理或与其合作共同利用电池剩余价值;另一种是以第三方为主体,由梯次、再生利用企业与汽车、电池生产企业合作,共建共用回收服务网点,集中回收合作企业的退役动力电池。 监管层面,溯源管理平台已正式运行,以电池编码(BIN)为信息载体,实现动力蓄电池全生命周期的信息采集和监管。其中,车载管理模块面向汽车生产企业采集溯源信息,回收利用管理模块面向回收拆解、梯次利用和再生利用企业采集溯源信息。




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