其第十七条规定,在三包有效期内,电动汽车电池发生性能故障,销售人员应免费更换同一品牌、同一规格的电池,更换两次也不能正常使用的,销售人员应免费为消费者退货,单独销售的发票价格一次退还货款.该方法同时要求,交换时应提供新商品,残次品、不合格品或修理的商品不得提供给消费者记者调查了很多电动汽车品牌,发现新车半年过去了,出了问题就不给消费者更换新电池是业者默认的规则厂家规定,电池出现问题时,半年内更换新同等规格的电池,半年到一年内,虽然还在保修期,但更换的是旋转电池。
他说,之所以不能实行,是因为如果消费者真的很认真,制造商也很认真!检查的话,容易检测出消费者有充电状况,也有人把电池充电变形!如果过度归咎于人为原因,制造商可以辩解人为原因,不在三包范围内南京电动汽车行业相关人员表示,这项规定毕竟是南京的地方性规定,富士达、雅迪等企业的制造商不在南京,售后服务在全国通用,难以为南京的一个地方制定单独的保证政策但是,这些废电池仍然有利用价值。对于储藏系统来说,这些电池还有很大的使用价值,建立动力电池的阶梯利用和回收管理系统可能是可行的选择!
随着电动汽车数量的急剧增加,也带来了电动汽车废电池污染环境的社会问题!省政协委员、山东法律律律师事务所主任张法水建议,规范电动汽车废电池回收,必须由环境保护部门监督!随着电动汽车数量的急剧增加,也带来了电动汽车废电池污染环境的社会问题!省政协委员、山东法律律律师事务所主任张法水建议,规范电动汽车废电池回收,必须由环境保护部门监督目前市场上大多数电动汽车的电池都是铅蓄电池,但该电池的寿命一般不超过3年,通常每坐2年左右更换电池.
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随着电动汽车的普及,电池的回收和再利用成为众多网民关心的话题!清洁环境保护是未来汽车发展的趋势,电动汽车电池回收可以零排放,对环境保护有很大帮助,但电池的选择和后期无害化处理尤为重要,应避免新的环境污染作为新能源汽车电池回收产业链的重要组成部分,动力电池的发展在提高性能的同时,回收和再利用模式的探索也是不容忽视的问题到2015年国内动力电池累计报废量约为2-4万吨,到2020年,我国电动汽车动力电池累计报废量将达到12-17万吨规模!
南昌32650电池回收_高价锂电池企业-深圳市龙兴路废品回收店 清华大学教授陈全世表示,容量低于80%的电池可以继续用于电网储藏,或者作为电动现场车等低速车的动力源,具有二次利用价值。阶梯利用充分发挥动力电池的价值,降低电池的使用成本,推进电动汽车的普及回收废电池,利用冶金技术回收电池中的铜、铝、镍、钴等要素,不仅可以避免废电池对环境的潜在威胁,还可以有效地控制电池成本。以镍氢动力电池为例,废镍氢动力电池中镍含量为30%~50%,钴含量为2%~5%,稀土含量为5%~10%,具有较高的回收经济价值邦普循环科学技术有限公司战略发展负责人馀海军通知记者,废电池回收后,经过拆卸、破碎、碱溶解、酸浸、除杂等一系列工序,进行无害化处理,最后将得到的产品还原为电池生产所需的原始工业级原料,转售给电池制造商我们以比较便宜的价格收购废电池!
电动车汽车的电池原料是什么
主要原料是铅,正极板是二氧化铅,荷极板是纯铅,还有一比二点八希流酸。
555电池、虎头电池用完需要回收吗?
555电池和虎头电池跟其他电池相比,安全环保是一大优势,不需要回收的。现在人们的环保意识都在提高,在国家规定实现无汞化以前5年555和虎头电池就已经做到无汞生产了,而且555碱性电池是首批绿色环保产品,所以你可以放心使用。
电动车突然变慢,除了电池还有什么原因?
一组电动车电池(也就是电瓶)能用多长时间呢?相信这是很多人的疑问,今天小编为大家带来电动车电池寿命有多长,电动车电池寿命短的原因的介绍。电动车电池寿命有多长对于电动自行车电池的寿命,很多人都会很纠结。一组电动车电瓶(也就是电池)能用多长时间呢?为什么有些人的电瓶能用2-3年,而有些人的电瓶却用不到一年就报废了?到底电动车电池的寿命有多长呢?一般来说:电动自行车所用铅蓄电池属消耗品,其使用寿命只有1。
5-2。5年,寿命长短与用户的日常使用维护有很大的关系。电动车电池寿命短的原因1、铅酸蓄电池工作原理方面的原因铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,充电时,硫酸铅形成氧化铅,放电时氧化铅又还原为硫酸铅。而硫酸铅是一种非常容易结晶的物质,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高或静态闲置时间过长时,就会“抱成”团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会沉淀附着在电极板上,造成了电极板工作面积下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。
这时电池容量会逐渐下降,直至无法使用。【电动车电池寿命】电动车电池寿命有多长 如何延长电动车电池寿命2、电动自行车特殊工作环境的原因只要是铅蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电池却比电动自行车上使用的铅酸电池有着更长的寿命,这是因为电动自行车的铅酸电池有着一个更容易硫化的工作环境。
①深度放电用在汽车上的铅蓄电池只是在点火时单向放电,点火后发电机会对电池自动充电,不造成电池深度放电。而电动自行车在骑行时不可能充电,经常会超过60%的深度放电,深放电时,硫酸铅浓度增加,硫化就会相当严重。②大电流放电电动车20公里巡航电流一般是4A,这个值已经高于其它领域的电池工作电流,而超速超载的电动车的工作电流就更大。
电池制造商都进行过1C充电70%,2C放电60%的循环寿命试验。经过这样的寿命试验,可达到充放电循环350次寿命的电池很多,但是实际在用的效果就相差甚远了。这是因为大电流工作增加了50%的放电深度,电池会加速硫化。所以,电动三轮摩托车的电池寿命更短,因为三轮摩托车的车身太重,工作电流达6A以上。
③充放电频率高用在后备供电领域的电池,只有在停电时才会放电,如果一年停8次电,要达到10年的寿命,只用做到80次循环充电寿命,而电动车一年充放电循环300次以上很常见。④短时充电由于电动自行车是交通工具,可充电的时间不多,要在8小时内完成36伏或48伏的20安时充电,这就必须提高充电电压(一般为单节2。
7~2。9伏),当充电电压超过单节电池的析氧电压(2。35伏)或析氢电压(2。42伏)时,电池就会因过度析氧而开阀排气,造成失水,使电解液浓度增加,电池的硫化现象加重。⑤放电后不能及时充电作为交通工具,电动自行车的充电及放电被完全分离开来,放电后很难有条件及时充电,而放电后形成的大量硫酸铅如果超过半小时不充电还原为氧化铅,就会硫化结成晶体。
3、铅蓄电池生产方面的原因针对电动自行车用铅酸蓄电池的特殊性,各个电池制造商采取了多种方法。*典型的方法如下:①增加极板数量。把原设计的单格5片6片制改为6片7片制,7片8片制,甚至8片9片制。靠减薄极板厚度和隔板,增加极板数量来提高电池容量。
②提高电池的硫酸比重原来浮充电池的硫酸比重一般都在1。21~1。28之间,而电动自行车的电池的硫酸比重一般都在1。36~1。38左右,这样可以提供较大的电流,提升电池的初期容量。③增加正极板活性物质氧化铅的用量和比例。增加氧化铅就增加了参与放电的电化学反应物质,也就增加了放电时间,增加了电池容量。
通过这些措施,电池的初期容量满足了电动自行车的容量要求,特别是改善了电池的大电流放电的特性。但是,极板增加了,硫酸的容量就减少了,电池发热导致大量失水,同时,电池的微短路和铅枝搭桥的概率增加了。提高硫酸比重增加了电池的初期容量,但是,硫化现象就更严重。
密封电池的*基本原理之一就是正极板析氧以后,氧气直接到负极板,被负极板吸收而还原为水,考核电池这个技术指标的参数叫做“密封反应效率”,这种现象叫做“氧循环”。这样,电池的失水很少,实现了“免维护”,就是免加水。。
为促进汽车行业的节能减排,近年来纯电动汽车成为中国新能源汽车发展的重点。国家和地方政府均出台了各项扶持政策,以推动纯电动汽车的市场化发展。去年中国纯电动汽车销量为45048辆,比2013年增长2.1倍。随着纯电动汽车在国内的迅猛发展,针对中国纯电动汽车“零排放”等环保光环的质疑也伴随而来。主要的质疑包括:由于中国电网发电结构主要由燃煤电厂构成,而该发电方式具有较高的大气污染物排放强度,因此中国纯电动汽车所需电力并不清洁,纯电动汽车的使用仅仅是把机动车污染排放从道路转移到电厂,并非“零排放”;纯电动汽车,尤其是驱动汽车所需电池的生产环节及电池报废处理涉及环境风险。为此,有人将中国纯电动汽车斥为“伪环保”。究竟纯电动汽车的节能环保效果如何?笔者将从纯电动汽车在节能、降低温室气体排放,以及降低细颗粒物(PM2.5)排放的角度,结合国际研究成果,对中国纯电动汽车的现状及其发展的节能环保效果做一简要分析。纯电动汽车具有显著的油耗替代效应由于纯电动汽车的驱动动力来自于电力,而非石油,因此纯电动汽车的使用仅在电力生产环节、电池及整车生产环节涉及少量石油的消耗。美国阿贡国家实验室研究显示,相比汽油车,美国纯电动汽车单位行驶里程可减少95%以上的石油消费量。考虑到中国的电网结构以及一次能源开采利用的效率,中国纯电动汽车相比汽油车的单位行驶里程石油消费削减率也在95%以上。对于纯电动汽车显著的油耗替代效应以及对加强石油安全的积极意义,国内外研究机构均未有异议。充电电力来源决定纯电动汽车的减排效果影响纯电动汽车温室气体排放强度的主要因素包括:煤电比例和纯电动汽车相比汽油车的驱动能量转化效率。大量文献研究结果表明,与汽油车相比,纯电动汽车能否减少温室气体排放及其减排潜力,主要取决于充电电力来源。风电和水电等清洁电力占电网比例越高、煤电所占比例越低,减排潜力越大。2012年,美国忧思科学家联盟(UnionofCon-cernedScientists)对纯电动汽车使用美国各州当地电网电力情况下,相比汽油车的温室气体减排潜力做了细致分析。结果表明,即使是在以煤电为主的美国中西部地区,与汽油车相比,纯电动汽车也能不同程度地降低温室气体排放;而在西部大量使用水电等低碳可再生电力的地区,纯电动汽车相比汽油车具有非常显著的温室气体减排效果。为说明以上两个因素对中国纯电动汽车温室气体排放强度的影响情况,笔者应用GREET模型,基于2015年中国汽油车油耗标准为每百公里6.9升汽油,以及现有纯电动汽车相对现有汽油车具有大约3~4倍的能源转换效率的情况,并考虑到纯电动汽车及汽油车的零部件生产、组装与报废,相应车用燃料生产、运输与使用等环节,绘制了中国纯电动汽车相比汽油车的全生命周期温室气体减排潜力图。排放比率低于100%,说明纯电动汽车相比汽油车具有较低的温室气体排放量。如图所示,纯电动汽车温室气体排放比率会随着燃煤电力在电网中所占比例的下降而下降,同时随着纯电动汽车相对汽油车能效的提高而下降。在现有中国电网燃煤电力占比约为75%的情况下,如果中国纯电动汽车相对能效达到400%,那么中国纯电动汽车相对于汽油车,将实现约21%的单位行驶里程温室气体减排。随着中国汽油车油耗标准将于2020年提高至每百公里5升汽油,即使纯电动汽车的绝对能效仍维持在2015年水平,如果煤电占比降至60%以下,中国纯电动汽车相对汽油车仍具有约15%以上的温室气体减排潜力。在实际情况下,电动汽车无论从电池技术,还是从电机及整车动力集成技术方面,仍具备能效提升空间。为了取得市场竞争优势,电动汽车厂商正在不断加大研发力度,并很可能取得能效及其他车辆性能方面的实质性技术进步。因此,中国纯电动汽车相对汽油车的温室气体减排潜力将更为乐观。此外,“十二五”期间,中国电力行业出台了多项关于可再生电力的发展规划,如《风电发展“十二五”规划》和《太阳能发电发展“十二五”规划》。这些规划的实施,将推动中国电网结构中可再生清洁电力不断扩大规模,进而降低煤电比重。随着未来中国电网可再生能源占比的提高和煤电占比的下降,中国纯电动汽车相比汽油车将更具有温室气体减排优势。短期看,即使煤电占比无法迅速降低,但考虑到中国燃煤电厂的发电效率处于世界领先水平,并已经投入运行超过60台、发电效率达39%的百万千瓦超超临界机组,促使中国燃煤电力的温室气体排放强度低于美国等很多发达国家。高水平的发电效率,在一定程度上降低了煤电主导的中国电网结构对纯电动汽车环保效果的不利影响。值得一提的是,图中纯电动汽车温室气体的相对排放比率已经同时考虑了纯电动汽车制造,尤其是锂电池制造以及汽油车制造过程中的温室气体排放负荷。美国阿贡国家实验室的分析表明,考虑到纯电动汽车具有与汽油车相当的行驶里程寿命,以及美国电池相关行业具备较低的能耗和较高的清洁生产技术条件,在将生产环节产生的一次性温室气体排放平摊到电动车使用寿命之后,锂电池制造过程中所产生的温室气体排放,仅占纯电动汽车从制造、使用到电池回收利用等全生命周期环节所涉及的总排放量的约6%。因此,从温室气体排放的角度看,纯电动汽车使用锂电池对环境的影响很小。但是,在回收处理锂电池、镍氢电池或铅酸电池的过程中,需要科学地化解其他环境风险。煤电行业节能减排升级将降低纯电动汽车排放影响纯电动汽车PM2.5排放的主要因素有电网结构、燃煤的灰分和硫分、燃煤锅炉采用的除尘设备及其除尘效率,以及发电机组的发电效率等。美国阿贡国家实验室的研究显示,相比汽油车,尽管美国平均电网电力的纯电动汽车会增加PM2.5排放,但大部分排放发生在人口稀少的郊区。此外,使用美国平均电网电力的纯电动汽车,可以降低一氧化碳和挥发性有机物的排放;使用更为清洁的加州电力的纯电动汽车,则可以大幅降低一氧化碳、挥发性有机物和氮氧化物排放量,有利于降低当地出现大气光化学污染的风险。为了降低燃煤电厂的大气污染物排放,中国目前实施了较为严格的燃煤电厂污染物排放标准,所有大型电厂均要求安装和运行脱硫、脱硝以及除尘设备,同时还关停了大量小规模、缺乏有效排污控制的老旧燃煤电厂。目前,中国燃煤电厂除尘设备安装率几乎达100%,而脱硫设备安装率也已达95%以上,这不仅对减少燃煤电厂二氧化硫排放至关重要,同时也有利于控制其PM2.5排放。2014年,由国家发改委、环保部、国家能源局联合发布的《煤电节能减排升级与改造行动计划》规定,华东地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值,其中颗粒物排放限制为10毫克每立方米。《计划》还要求加强电煤质量和计量控制,着力提升动力煤供应质量,鼓励采用低硫分、低灰分优质燃煤,限制高硫分、高灰分煤炭的开采和异地利用,禁止进口劣质煤炭用于发电。同时,该《计划》规定了基于装机容量和机组类型的供电煤耗,促进提升新建机组发电效率。因此,有理由相信,随着中国燃煤发电机组发电效率的提升,将改善直接影响PM2.5排放的燃煤品质,而大气污染物排放控制标准的不断加严,以及高效的布袋除尘器和低温静电除尘器等除尘设备的广泛使用,中国煤电行业势必降低包括颗粒物在内的主要大气污染物的排放水平。未来,随着中国电网清洁化、高效化的不断深入发展,中国纯电动汽车的污染排放水平也将不断降低。综上所述,中国和美国纯电动汽车的发展具有巨大的省油效益。在美国,纯电动汽车在所有州均具有不同程度的温室气体减排效益。电池作为纯电动汽车的核心部件之一,其生产和组装等环节并不会大幅提高纯电动汽车的温室气体排放强度。在中国,即使在以煤电为主导的电网结构下,目前纯电动汽车仍有利于降低汽油机动车温室气体排放水平。而且,随着中国电网中清洁可再生电力占比的提高,以及纯电动汽车能效的提升,温室气体减排潜力将不断释放。随着中国电网结构中,清洁可再生电力比重的提高,以及燃煤发电机组能效和污染控制水平的提高,中国纯电动汽车的污染物排放将不断降低。与汽油车等传统汽车类似,纯电动汽车在报废、材料回收和处理环节存在环境污染风险,需要通过建立和健全针对纯电动汽车报废和回收利用的市场运行与监管机制,加强配套设施建设与管理、核心技术研发,重视从业人员资质认证与技术培训等,并建立和完善相关环节的法律法规,科学、规范地予以应对。(作者蔡皓为美国阿贡国家实验室能源系统部助理研究员,王全录为美国阿贡国家实验室车辆技术与交通燃料系统评价学科带头人、系统分析研究室主任)中国纯电动汽车全生命周期温室气体减排潜力图
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注册时间: 2016-09-08