DB44/T 1772.2-2015 电动汽车用动力电池污染评定方法 第2部分:锂离子电池.pdf

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DB44/T 1772.2-2015 电动汽车用动力电池污染评定方法 第2部分:锂离子电池.pdf

DB44/T 1772. 22015

电动汽车用动力电池污染评定方法

广东省质量技术监督局 发布

DB44/T 1772. 22015

GB/T 34315.1-2022 小艇 气胀式救生筏 第1部分:I型单体蓄电池中污染物分别对水、土壤和大气环境可能的影响程 3.3 污染值pollutionvalue;Pv 单体蓄电池中污染物分别对水、土壤和大气环境可能的影响量。 3.4 临界值 criticalvalue 水、土壤和大气环境质量标准中污染物的最大排放浓度。 3.5 质量分数massfraction 单体蓄电池中元素质量与单体质量的百分比值

拆解后的单体蓄电池破碎得到混合粉末,通过化学分析法测定粉末中污染物,以环境质量标准中 的临界值为评价依据,通过数学综合运算得到综合指数,用来评价单位质量的单体蓄电池中污染物对 环境可能的累积污染程度

本评定方法使用的检测设备和器材(包括但不仅限于)及要求如下: a 电感耦合等离子体原子发射光谱仪,仪器1h内漂移不大于2.0%; 0 电子天平,精度为0.1mg; C 电位滴定仪,配置铂电极和钨电极; d 原子吸收分光光度计,配置汞空心阴极灯、氛空心阴极灯和铅空心阴极灯; e) 其他用品(抽滤瓶、量筒、移液管等)

6.1拆解锂离子动力电池包(组)、模块,分离出单体蓄电池。 6.2单体蓄电池称重。 6.3切割和破碎过程中挥发的物质(含氟)用氢氧化钠溶液吸收,得到吸收液。 6.4单体蓄电池经破碎后得到的混合粉末试样粒度不应大于0.15mm。 6.5单体蓄电池混合粉末试样按GB/T29090的规定取样。 6.6测定镍、钴、锰等元素的含量,以质量分数w表示,测定方法按附录A进行。 注:单体蓄电池中氟含量为单体蓄电池混合粉末试样(6.3)和吸收液(6.4)中氟含量之和。

6.1拆解锂离子动力电池包(组)、模块,分离出单体蓄电池。 6.2单体蓄电池称重。 6.3切割和破碎过程中挥发的物质(含氟)用氢氧化钠溶液吸收,得到吸收液。 6.4单体蓄电池经破碎后得到的混合粉末试样粒度不应大于0.15mm。 6.5单体蓄电池混合粉末试样按GB/T29090的规定取样。 6.6测定镍、钴、锰等元素的含量,以质量分数w表示,测定方法按附录A进行 注:单体蓄电池中氟含量为单体蓄电池混合粉末试样(6.3)和吸收液(6.4)中氟含量之和

PDw一水污染度,单位为升每毫克(L/mg); Wi 一锂离子单体蓄电池中元素的质量分数; 一地表水环境质量标准中元素的临界值,数值见表1,单位为毫克每升(mg/L) S 一污染物项目数。 计算结果保留至小数点后两位

表1元素的地表水环境质量临界值

锂离子单体蓄电池的水污染值根据公式(2)计

式中: PVw一一水污染值,单位为立方米(m); m 锂离子单体蓄电池试样的质量,单位为克(g); Wi 锂离子单体蓄电池中元素的质量分数; ; 一地表水环境质量标准中元素的临界值,数值见表1,单位为毫克每升(mg/L)。 计算结果进位取整数,不保留小数。

锂离子单体蓄电池的土壤污染度根据公式(3)计算:

式中: PDs 土壤污染度,单位为千克每毫克(kg/mg) 锂离子单体蓄电池中元素的质量分数:

一一土壤环境质量标准中元素的临界值,数值见表2,单位为毫克每千克(mg/kg); 一污染物项目数。 计算结果保留至小数点后三位

表2元素的土壤污染度临界值

GB/T 51366-2019建筑碳排放计算标准7.2.2 土壤污染值

锂离子单体蓄电池的土壤污染值由式(4)计算:

PVs =max W β;p1

式中: PVs 土壤污染值,单位为平方米(m); 锂离子单体蓄电池试样的质量,单位为克(g); Wi 锂离子单体蓄电池中元素的质量分数; 土壤环境质量标准中元素的临界值,数值见表2,单位为毫克每千克(mg/kg); P 土壤密度,计算时通常采用平均密度2.65g/cm; 土壤厚度,土壤学中,一般将耕作层厚度作为影响人类生活、生产的标准,通常采用0.15m。 计算结果进位取整数,不保留小数

高子单体蓄电池的大气污染度根据公式(5)计算

式中: PDg 大气污染度,单位为立方米每毫克(m/mg); WF 锂离子单体蓄电池中氟(F)的质量分数; 作 一大气环境质量标准中氟(F)的无组织排放临界值HY/T 251-2018 宗海图编绘技术规范,数值见表3,单位为毫克每立方米 (mg/m)。 计算结果表示至小数点后两位

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