本学期第8周大组会于2024年10月23日(周三)晚19:00于煤燃烧315顺利召开,值班老师为罗老师,主持人为熊国垚,本次组会由周梦丽、张浩宇、程沫涵、赵培轩做汇报。
周梦丽学术报告题目:机械化学法选择性回收废旧锰酸锂电池中锂的实验研究
摘要:锂电池LIB循环寿命有限,其报废数量日益增加。废旧LIB具有毒组分危害大、高值组分(Li、Co和Ni等)含量高以及易爆易燃等特征。因此,回收废旧LIB不仅关系资源问题,更涉及安全和环保问题。传统的湿法和干法是当前处理和回收废旧LIB的主要技术。但传统技术处理废旧 LIB 时存在金属回收率低、分离困难以及二次污染严重等问题。耦合固废的机械化学法回收技术是一种绿色环保的资源化回收途径,该技术具有避免高温操作、不使用强酸强碱、无污染气体和废液产生等优势。本研究以废旧锰酸锂电池正极材料为研究对象,采用Fe单质和PVC作为共磨剂,实现高选择性提取Li同时获得富含Mn/Fe的环境功能材料。实验数据显示,Li的浸出率约为100%,Mn和Fe几乎不浸出,同时PVC脱氯率达到89.08%。
张浩宇学术报告题目:退役光伏组件有机组分热解特性及气相产物分析
摘要:随着光伏发电装机量的急剧上升,废弃光伏组件的回收成为不得不考虑的问题。EVA和背板的脱除是退役光伏组件清洁高效回收的关键。联用TG-MS探究了EVA和背板的热解特性并对气体产物进行了分析。等温热解中,EVA 在有氧和无氧下热解都表现出两阶段反应特性。TPT在无氧条件下热解只有一个反应阶段。CO2、C3H6、CH4是EVA等温热解气的主要成分。温度从450℃升高到600℃时,CO2、CH4、C2H4是TPT等温热解气的主要成分。在450~600℃范围内,温度几乎不影响TPT热解气成分及浓度,但会提高气体产物总量。与程序升温不同,EVA等温热解气相产物中并未检测到乙酸,因为EVA中的乙酰基在高温下直接形成了CO2。
程沫涵学术报告题目:高温熔盐制备及热物性探究
摘要:随着“双碳”目标的不断推进,可再生能源在未来能源结构中占据着越来越重要的地位。太阳能是一种储量丰富、清洁低碳的可再生能源,利用高温储热装置可以提高光热发电的稳定性与可靠性,但仍存在成本高、效率低的问题。S-CO2布雷顿循环在高温运行工况(~700℃)下能够有效提升光热系统效率,降低发电成本。因此,新一代光热发电技术需要匹配更高温度、更高效率、更低成本的熔盐储热系统。碳酸盐-氯化盐混合熔盐在工作温度、热物性及成本方面具有一定的应用前景。报告针对混合熔盐的物性进行了实验探究。
赵培轩学术报告题目:固废焚烧飞灰洗涤过程中脱盐机理的研究
摘要:焚烧作为一种主要的固废处理手段,在固废减容减量方面的优势明显。但是焚烧会产生大量飞灰。飞灰高盐分的问题严重影响了飞灰的资源化处理。水洗作为主要的飞灰脱盐工艺,仍存在液固比高,水洗液处理能耗大的问题。为此前期提出了飞灰多效增溶水洗工艺,通过引入活化剂,在保证洗涤脱盐效率的情况下,将用水量降低了一半。但飞灰洗涤脱盐的机理尚不清晰。进一步研究发现,分离过程是影响洗涤脱盐的关键因素,通过强化分离提高了洗涤脱盐效率。并基于此得出了洗涤液浓度和水灰比的线性关系,拟合计算出的飞灰中可溶性Cl含量与实际值的误差低于5%。
(通讯员:张浩宇)