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报废电动汽车拆解及分类回收利用关键技术
报废电动汽车拆解及分类回收利用关键技术可分为共性技术、再制造技术和再利用技术等,如图1所示。在报废电动汽车中,具体技术包括动力电池拆解及梯次利用技术、电控部件回收利用技术和轻量化碳纤维复合材料回收利用技术等。
报废电动汽车可回收利用的资源
当前,报废电动汽车主要分为分步拆解和整车破碎两种模式。考虑以零部件回收再制造为主要出发点时,采用分步拆解;考虑以报废材料回收利用为出发点时,采用整车破碎。
报废电动汽车存在大量可再生资源,包括电池系统(电池及电池材料)、钢铁材料(各大总成)、有色金属(铅(Pb)、铜(Cu)、铝(Al)、锡(Sn)、锂(Li)、镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)、贵金属(铂(Pt))、玻璃、工程塑料(仪表盘、车轮橡胶)、内饰皮革等可再生材料;电子电器配件、标准件等可再生用件。
报废电动汽车相比其他原材料,具有存量大、价值高、可再用等特点,是循环经济上游原材料的重要来源。一辆报废电动汽车中约含有65%的钢铁、11%的塑料、8%橡胶和6%的有色金属,三元锂电池包中约含有2%锂、12%镍、2%钴、13%铜、13%铝,含有丰富的**金属和有价金属,基本上可以全部回收利用。
回收报废电动车电机电控部件回收利用技术
电动汽车电机电控部件回收方式主要有两种:①与报废电动汽车车身一同进行破碎作材料回收或随意丢弃,该方式中退役电机电控部件的高附加值没有回收利用,存在污染环境问题;②从退役汽车拆解后直接流向配件市场,该回收方式中退役电机电控部件不做任何检测直接进行使用,存在的安全隐患问题。电机电控部件回收利用技术包括拆解、检测、硬件探伤、调校、可靠性老化检测等,退役电机电控部件再制造的关键技术包括电机电控部件无损拆解与拆解工具开发、电机电控部件清洁技术研发、电子元器件的无损检测技术与检测设备开发、退役电机电控部件环境应力试验技术。
电池包电压高容易引发触电事故
电动汽车整车拆解在安全、技术上的要求比传统燃油车更高,特别在动力电池拆卸方面工序复杂且有安全隐患。电动汽车动力正在往高压化方向发展,电池额定总电压可达1000V,当该电池系统荷电状态(SOC)为0时,磷酸铁锂体系动力电池包总电压可高达680V、三元锂体系动力电池包总电压可高达860V。报废的动力电池经过长期的使用,安全性、稳定性等各项性能已经严重下降,在高的电压下若采用不当的方式拆缷、存储、包装和运输等,不仅容易造员触电伤亡而且容易造成起火甚至爆炸事故。
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