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文档简介

铁铬液流电池第5部分:电解液回收要求

1范围

本文件规定了铁铬液流电池用电解液的回收总体要求、回收处理方法、检测方法、检验规则、

收集、包装、运输、贮存。

本文件适用于盐酸体系的铁铬液流电池用电解液。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用

文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)

适用于本文件。

GB190危险货物包装标志

GB5085.7危险废物鉴别标准通则

GB18597危险废物贮存污染控制标准

GB18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T19161包装容器复合式中型散装容器

GB28666-2012铁合金工业污染物排放标准

GB31573-2015无机化学工业污染物排放标准、

GB/T32135-2015工业废盐酸的处理处置规范

GB/T29840全钒液流电池术语

GB/T34696废弃化学品收集技术指南

NB/T11067-2023铁铬液流电池用电解液技术规范

NB/T11063-2023全钒液流电池用电解液回收要求

GB39800.1-2000个体防护装备配备规范第一部分:总则

HJ2025危险废物收集、贮存、运输技术规范

3术语及定义

GB/T29840界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可回收电解液recyclableelectrolyte

由于铁铬电解液性质发生变化,造成铁铬液流电池在放电时的实际容量低于额定容量80%,或

电解液中出现杂质离子导致无法正常使用,将这些电解液称为可回收电解液。

4一般要求

4.1处理原则

1

4.1.1应遵循环保、再利用的原则进行电解液的回收处理,优先考虑电解液的再利用。

4.1.2不得将可回收电解液擅自丢弃、倾倒、填埋。

4.2回收处理技术要求

4.2.1再利用后的电解液应符合NB/T11067-2023的要求。

4.2.2可回收电解液回收过程中,铁、铬元素的综合回收率应不低于95%,计算方法见附录A。

4.3环境保护和安全要求

4.3.1可回收电解液经处理后,排放物中的各项污染物排放浓度应符合GB26452中4.1水污染物

排放控制要求及4.2大气污染物排放控制要求。

4.3.2处理可回收电解液过程中产生的固体废物,应按照GB/T34696废弃化学品收集技术指南的

要求进行收集,按GB5085.7中“4鉴别程序”的规定进行鉴别并出具报告。

——经鉴别属于危险废物,应按GB18597和HJ2025的要求进行收集、贮存和运输,并交由有

资质单位进行处理。

——经鉴别属于一般固体废物,应按照GB18599的要求进行处理。

4.3.3可回收电解液具有腐蚀性,处理过程中应按GB39800.1中“4.3个体防护装备的选择”的规

定,选用合适的劳动保护用品。

4.3.4处理设备和容器应具有安全防护措施,反应容器、管路耐酸,具有防进溅装置。

4.3.5应制定突发事件的处理程序,应具备完整的防护装备和设施;操作应严格按照国家职业安

全卫生法规或标准执行。

4.4标志、收集、包装、运输及贮存要求

4.4.1标志

可回收电解液回收包装上应贴符合GB190规定的“腐蚀性物质”标志。

4.4.2收集

可回收电解液的收集应充分考虑安全性,收集容器应具备必要的安全措施。

4.4.3包装

可回收电解液可装于耐酸塑料桶中,容器需要用耐酸材料的盖密封。

4.4.4运输

按照危险化学品的要求进行运输,电解液在运输过程中切勿重压、倒置、冲撞。在装卸过程

中应轻拿轻放,防止倾倒。

4.4.5贮存

可回收电解液主要成分含盐酸,贮存要求应满足GB/T32125-2015中“4.3贮存和运输要求”

的规定。此外可回收电解液应贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓库中,地面应进行耐酸防渗处理,

宜有围堰。贮存温度范围为:0℃~40℃,并避免长期阳光直射。

2

5回收处置方法

5.1可回收电解液的分类

可回收电解液的分类见表1。

表1可回收电解液的分类

序号分类特征原因

正负极的电解液活性物质浓度失衡,正负极储罐之间液

1活性物质浓度失衡膜迁移

位差距较大

正负极的平均价态不合格,例如三价铁离子浓度含量超

2活性物质价态失衡负极析氢

过总铁离子浓度含量的30%

3异物污染固体或液体异物超标异物污染

杂质离子含量超标(如铜、镍、硫、钴等部分元素)、

4完全失效异物溶解污染

负极大量析氢

5.2可回收电解液的回收处置方法

5.2.1活性物质浓度失衡

可通过将正负极溶液互混的方式,将溶液的活性物质浓度调平,经过电化学方法恢复到初

始状态;如无法通过混合的方法恢复浓度,可返厂处理至合格。

5.2.2活性物质价态失衡

可利用化学或电化学的方法,将正负极两侧溶液的平均价态恢复到初始平均价态。

5.2.3异物污染

可通过过滤的方法,将固体异物分离;通过分液法将不溶性液相分离。

5.2.4完全失效

杂质离子超标及其他原因造成的电解液无法恢复,将可回收电解液从电池中抽出,采用符

合GB/T19161中Z类规格要求的高密度聚乙烯中型散装容器包装,并转运到具有资质的铁铬电

解液处理公司进行处理回收。

3

附录A

(资料性)

计算方法

活性物质元素回收率以R计,按式(A.1)计算:

푅=×100%…………(A.1)

푀푉

式中:

m——电解液经回收处理后铁/铬化合物中铁/铬的含量,单位为千克(kg);

M——单位体积电解液中所含铁/铬的含量,单位为千克每立方米(kg/m3);

V——回收电解液体积,单位为立方米(m3)

4

《铁铬液流电池第5部分:电解液回收要求》

(征求意见稿)

编制说明

(一)工作简况,包括任务来源、制定背景、起草过程等;

1、任务来源及制定背景

根据“关于下达2024年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通

知(国能综通科技【2024】115号)”,能源行业标准计划《铁铬液流电池第5部

分:电解液回收要求》由能源行业液流电池标准化技术委员会(NEA/TC23,以下

简称“液流电池标委会”)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会,标

准项目编号为“能源20240032”,牵头起草单位为中海储能科技(北京)有限公司

等,计划完成时间为2026年。

2、主要工作过程

(1)前期草案调研编写阶段:

液流电池标委会组织成立标准起草工作组,制定了工作计划,明确了具体工

作任务;2025年下半年,各起草单位搜集现行相关国内外标准资料,产业发展情

况等,并进行了汇总、整理和分析。2025年年底,初步形成《铁铬液流电池第5

部分:电解液回收要求》草案一稿,提交标委会工作组会议讨论。

(2)第一次工作组会议:

能源行业液流电池标准化技术委员会于2025年4月25-26日在福建南平召开

《铁铬液流电池第5部分:电解液回收要求》行业标准讨论工作组会议。与会专

家对标准一稿进行了讨论,并形成意见建议如下:

1.进一步强化电解液回收与电解液再平衡的区别。

2.进一步强化铁铬回收标准和全钒回收标准的区别,包括储存、防护等方

面。

起草组根据会上提出的意见对标准草案进行了整理和修改,形成标准二稿。

(3)第二次工作组会议:

能源行业液流电池标准化技术委员会于2025年7月24-25日在北京召开《铁铬

液流电池第5部分:电解液回收要求》行业标准讨论工作组会议。与会专家对标

准二稿进行了讨论,并形成意见建议如下:

1.4.3.2中对废弃化学品的鉴别补充必要的相关报告;

2.4.3.5制定突发事件的处理程序,删除a)至d)的具体步骤。

起草组根据会上提出的意见对标准草案进行了整理和修改,并与相关专家做

了进一步沟通,形成征求意见稿。

(4)征求意见

2025年9月发送征求意见稿,截止10月27日进行广泛征求意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本文件起草单位:中海储能科技(北京)有限公司等。

本文件主要起草人:周睿辰等。

(二)标准编制原则、主要内容及其确定依据,修订标准时,还包括修订前后

技术内容的对比;

1、标准编制的原则

本标准的编写过程严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准

化文件的结构和起草规则》的格式要求。

2、主要内容的论据,解决的主要问题以及修订标准的差异

明确铁铬液流电池电解液回收标准在技术层面上可以有助于提升电解液循

环效率与稳定性,规范电解液再生工艺,降低铁/铬离子的不可逆损耗,延长电

解液使用寿命。同时,可以抑制副反应,通过标准化回收流程,规范Cr3+和Fe2+的

回收标准有助于维持电解液反应活性,提高铁铬液流电池的库仑效率。并且电解

液回收需专用设备和专业技术,明确电解液的回收标准后有助于将推动电解液相

关产业链的形成和闭合。目前铁铬液流电池电解液回收要求行业标准缺失,本标

准设立能够填补行业空白,指导行业有效规范发展。同时本标准规定了铁铬液流

电池用可回收电解液的术语和定义、处理要求、回收处理技术要求、环境保护和

安全要求、标志收集等要求以及回收处置方法,对规范铁铬液流电池电解液回收

要求及技术方法等具有重要的意义。

(三)试验验证的分析、综述报告,技术经济论证,预期的经济效益、社会效

益和生态效益;

目前,在铁铬液流电池电解液回收要求方面缺乏可以参考的国家标准和行业

标准,没有统一的回收方法。因而,制定铁铬液流电池电解液回收要求标准,为

铁铬液流电池电解液回收提供标准、统一的储存、回收方法,为铁铬液流电池电

解液回收评价提供依据,更加标准化。此项标准的制定将填补国内铁铬液流电池

电解液回收标准的空白,对推动液流电池技术的生产和应用起到重要的促进作用。

在经济效益方面,废弃的电解液中金属残留较高,经测算,标准实施后预计

可提高铬元素回收率至95%以上,单套MW级系统全生命周期可减少铬矿石消耗12

吨。通过回收工艺标准化,企业原材料成本可降低18-25%,同时减少危废处置费

用约30万元/年·MW。

在社会效益方面,电解液回收需专用设备和专业技术,明确电解液的回收标

准后有助于将推动电解液相关产业链的形成和闭合。例如电解液回收的上游产业,

涉及到的材料,如耐腐蚀电极、高效分离膜等和中游回收服务产业,如第三方回

收平台等相关产业的发展,形成新的经济增长点。推动我国电解液技术回收的技

术,有助于完善我国电解液回收行业的回收标准,推动电解液行业形成产业闭环,

深化产业链上中下游标准的协同合作,提升我国铁铬液流电池的核心竞争力。

在生态效益方面,三价铬氧化为六价铬具有强致癌性和生物毒性,回收电解

液可避免铬的形态转化风险,防止土壤或水体污染。电解液中的氯离子若未得到

有效回收,会因重复制备而产生额外的碳排放,给环境带来沉重的负担。盐酸作

为支持电解质,若泄漏会显著降低土壤和水体的pH值,破坏微生物群落。而电解

液中的添加剂,如四硼酸盐、谷氨酸钠等可能含重金属或有机成分,若随意排放

会引入新的污染物。并且部分添加剂成本较高,回收可降低运维成本,同时避免

化学物质滥用导致的环境风险,加速我国“绿水蓝天”的高速发展。

(四)与国际、国外同类标准技术内容的对比情况,或者与测试的国外样品、

样机的有关数据对比情况;

标准的编制由行业内多家龙头企业联合牵头制定,采用先进的研究成果,电

解液中活性物质回收率达到95%以上,达到国内先进水平。

(五)以国际标准为基础的起草情况,以及是否合规引用或者采用国际国外标

准,并说明未采用国际标准的原因;

本标准在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

(六)与有关法律、行政法规及相关标准的关系;

本标准与现行相关法律、法规、规章相协调一致。

(七)重大分歧意见的处理经过和依据;

无。

(八)涉及专利的有关说明;

本标准不涉及专利问题。

(九)实施标准的要求,以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议

等措施建议;

1、本文件规定了铁铬液流电池用可回收电解液的术语和定义、处理要求、

回收处理技术要求、环境保护和安全要求、标志收集等要求以及回收处置方法等。

本文件适用于铁铬液流电池的可回收电解液。其他电池体系可以参考使用。应在

实施前保证标准文本的充足供应,使相关制造商、集成商、设计单位以及检测机

构等都能及时获得本标准文本,用以保证新标准贯彻实施。

2、本标准的制定,与制造商、集成商、设计单位以及检测机构等息息相关。

对于标准使用过程中容易出现的疑问以及标准的使用。标委会将积极组织起草单

位进行必要的解释和解读。

3、标准发布及实施后,将针对标准使用的不同对象,如制造商、集成商、

设计单位、检测机构以及质量监管等相关部门,有侧重点地进行标准培训和宣贯,

以保证标准的贯彻实施。

4、建议本标准作为能源行业推荐性标准发布。

5、建议本标准批准发布6个月后实施。

(十)其他应当说明的事项。

ICS29.220.20

K84

NB

中华人民共和国能源行业标准

NB/TXXXXX—XXXX

铁铬液流电池

第5部分:电解液回收要求

Iron-Chromiumflowbattery

Part5:Requirementsforelectrolyterecovery

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

国家能源局发布

铁铬液流电池第5部分:电解液回收要求

1范围

本文件规定了铁铬液流电池用电解液的回收总体要求、回收处理方法、检测方法、检验规则、

收集、包装、运输、贮存。

本文件适用于盐酸体系的铁铬液流电池用电解液。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用

文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)

适用于本文件。

GB190危险货物包装标志

GB5085.7危险废物鉴别标准通则

GB18597危险废物贮存污染控制标准

GB18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T19161包装容器复合式中型散装容器

GB28666-2012铁合金工业污染物排放标准

GB31573-2015无机化学工业污染物排放标准、

GB/T32135-2015工业废盐酸的处理处置规范

GB/T29840全钒液流电池术语

GB/T34696废弃化学品收集技术指南

NB/T11067-2023铁铬液流电池用电解液技术规范

NB/T11063-2023全钒液流电池用电解液回收要求

GB39800.1-2000个体防护装备配备规范第一部分:总则

HJ2025危险废物收集、贮存、运输技术规范

3术语及定义

GB/T29840界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可回收电解液recyclableelectrolyte

由于铁铬电解液性质发生变化,造成铁铬液流电池在放电时的实际容量低于额定容量80%,或

电解液中出现杂质离子导致无法正常使用,将这些电解液称为可回收电解液。

4一般要求

4.1处理原则

1

4.1.1应遵循环保、再利用的原则进行电解液的回收处理,优先考虑电解液的再利用。

4.1.2不得将可回收

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