Page 203 - 化工工艺理论及技术
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第七章  锂离子电池安全技术研究进展



               再生锂”的闭环产业链,实现资源高效循环。深入开展废旧动力锂离子电池报废
               产生量和回收利用能力调研,可进一步优化废旧动力锂离子电池处置利用能力布
               局,避免盲目投资行为。将废旧动力锂离子电池循环利用体系建设,纳入“无废

               城市”建设和废旧物资循环利用体系示范城市建设体系,列入重点任务或重点项
               目清单,形成可落地、可实施、有保障的建设任务。根据废旧铅酸电池、废旧动
               力锂离子电池、废弃电器电子产品、报废机动车等“资源型”固体废物报废、回收、
               环境风险的共性,整合回收处理渠道,构建废旧动力锂离子电池等“一站到达”

               的综合利用企业模式,培育“城市矿山”再生利用基地。鼓励就近进行梯次利用
               和再生利用,减少环境风险,形成成渝地区双城经济圈等共建环保产业的亮点。
                   (二)完善利用标准体系,提高再生利用效率
                   推动废旧动力锂离子电池梯次利用、再生利用等国家、地方和行业标准的不

               断完善,实现废旧动力锂离子电池回收处理标准化、绿色化、产业化。按照梯次
               利用、物理分解、化学处理的梯次推进原则,提高废旧电池再利用、再循环效率。
               废旧动力锂离子电池经检测和性能评估,能够梯次利用的,用于电力系统储能、
               通信基站备用电源、低速电动车和小型分布式家庭储能等领域;不能梯次利用的,

               优先通过物理破碎分选的方式,分离收集电极材料、塑料隔膜、电池外壳等组件;
               难以物理分选的部分,可通过化学处理技术,提取锂、钴、镍和石墨等有价资源,
               实现资源利用最大化,提高低碳指数。支持龙头企业、科研机构、行业平台开展
               废旧动力锂离子电池再生利用关键共性技术研究,加大瓶颈技术攻关、技术集成

               示范和科技成果转化。重点研究适用于磷酸铁锂锂离子电池的材料再生技术,支
               持对有价元素高效提取、残余物质无害化处置等关键瓶颈技术攻关。推广安全环
               保高效的协同处理新技术,如结合水泥行业生产设施及技术特点,利用低含氧量
               的水泥窑高温烟气对废旧动力锂离子电池焙烧处理,利用水泥窑协同处置含氟有

               机尾气等,降低处理运行成本和设备投资,同时降低环境风险。
                   (三)健全回收处理体系,防范环境安全风险
                   进一步完善废旧动力锂离子电池回收处理体系,促进废旧动力锂离子电池回
               收处理行业长期、稳定和健康发展。在国家政策层面,出台生产者责任延伸制度,

               加快制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法等,重点推动宁德时代等“链
               主企业”开展自主回收。鼓励新能源汽车生产企业、动力锂离子电池生产企业等
               设定回收目标,在粤港澳大湾区、京津冀城市群、成渝地区双城经济圈等大型城



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