T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINABİLİR ELEKTRONİK AYGITLARIN ATIK PİLLERİNDEN LİTYUM VE KOBALT GERİ KAZANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINABİLİR ELEKTRONİK AYGITLARIN ATIK PİLLERİNDEN LİTYUM VE KOBALT GERİ KAZANIMI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINABİLİR ELEKTRONİK AYGITLARIN ATIK PİLLERİNDEN LİTYUM VE KOBALT GERİ KAZANIMI Tuğçe KÜKRER Danışman: Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ II. Danışman: Doç. Dr. Ata Utku AKÇİL DOKTORA TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2010

2 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i ÖZET... iv ABSTRACT v TEŞEKKÜR vi ŞEKİLLER DİZİNİ. vii ÇİZELGELER DİZİNİ... xii SİMGELER DİZİNİ xiii 1. GİRİŞ Motivasyon ve Amaç Kapsam KAYNAK ÖZETLERİ Piller Islak hücreli piller Kurşun asit piller (aküler) Kuru hücreli (şarj edilemeyen) piller Alkali piller Çinko-karbon piller Çinko-hava piller Gümüş oksit piller Civa-oksit piller Lityum piller Kuru hücreli (şarj edilebilir) piller Nikel-kadmiyum piller Nikel-metal hidrid piller Lityum iyon piller Pil Kullanımı ve Geri Kazanımın Gerekliliği Atık Yönetimi Atık Pillerin Geri Kazanımı ile İlgili Mevcut Yönetmelikler ve Mevcut Durum. 18 i

3 2.5. Atık Pillerin Nihai Uzaklaştırma Yöntemleri Araziye depolama Stabilizasyon prosesi İnsinerasyon (yakma) prosesi Geri kazanım prosesi Hidrometalurjik prosesler Pirometalurjik prosesler Hidrometalurjik ve pirometalurjik yöntemlerin karşılaştırılması Atık Lityum İyon Pillerden Lityum ve Kobalt Geri Kazanım Prosesleri Fiziksel prosesler Mekanik ayırma prosesleri Termal proses Mekanokimyasal proses Çözündürme prosesi Kimyasal prosesler Asit liçi Biyoliç Solvent ekstraksiyonu Kimyasal çöktürme (presipitasyon) Elektrokimyasal proses LiCoO 2 Katot Materyalinin Sentezi Geri Kazanım Proseslerine Örnekler Kırma, asit liçi, ısıl işlem ve çöktürme kombinasyonu Mekanik parçalama, termal, asit liçi ve sol-jel kombinasyonu Mekanik parçalama, asit liçi, çöktürme ve solvent ekstaraksiyonu kombinasyonu Mekanik parçalama, ayırma, elektrokimyasal ve termal proses kombinasyonu Mekanik parçalama, çöktürme ve solvent ekstraksiyonu kombinasyonu Mekanik parçalama, asit liçi, solvent ekstarksiyonu ve çöktürme kombinasyonu. 45 ii

4 Asit liçi, solvent ekstraksiyonu ve elektrokazanma kombinasyonu Mekanik parçalama, elektrolit ekstraksiyonu, elektrot çözünmesi ve kobalt elektrokimyasal indirgeme kombinasyonu Çözünme, ısı ile muamele, asit liçi ve çöktürme kombinasyonu MATERYAL VE YÖNTEM Karakterizasyon Çalışmaları ve Analitik Ölçümler Kinetik Testler (1. Faz Çalışması) Farklı İndirgen Ajanların Karşılaştırılması (2. Faz Çalışması) Çöktürme (3. faz) Testleri ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Kinetik Testler Farklı İndirgen Ajanların Karşılaştırılması Lityum ve Kobalt Metallerinin Çöktürülmesi SONUÇ KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ 171 iii

5 ÖZET Doktora Tezi TAŞINABİLİR ELEKTRONİK AYGITLARIN ATIK PİLLERİNDEN LİTYUM VE KOBALT GERİ KAZANIMI Tuğçe KÜKRER Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ Bu doktora tez çalışmasının ana amacı atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt metallerinin asidik liç ve çöktürme prosesleriyle geri kazanımının araştırılmasıdır. Asidik liç çalışmaları 2 4 tam faktöriyel dizayn esas alınarak yürütülmüş ve sonuçlar ANOVA (analysis of variance) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Proses optimizasyonu için lityum ve kobalt liç verimlerini tahmin etmek üzere ampirik modeller oluşturulmuştur. 2 4 tam faktöriyel dizayn çalışmasında farklı faktörlerin (pil tozu miktarı, indirgen ajan konsantrasyonu, asit konsantrasyonu, sıcaklık) liç performansı üzerine etkileri belirlenmiştir. Literatürde atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt liçi için indirgeyici ajan olarak hidrojen peroksit kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında ise hidrojen peroksitin yanı sıra indirgeyici ajan olarak laktoz, fruktoz, sakroz ve glukoz gibi karbonhidratlar kullanılarak, lityum ve kobalt geri kazanımına etkileri incelenmiştir. Asit olarak sülfürik asit, hidroklorik asit veya nitrik asit ile çalışılmıştır.çöktürme deneylerinde ise metallerin çökelmesini sağlamak amacıyla sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılmıştır. Karışık pil tozu ile yapılan deney sonuçları, toplam pil kütlesinin sırasıyla %3,27 ve 24,39 oranında lityum ve kobalt içerdiğini göstermiştir. Kinetik deneyler sonucunda, H 2 SO 4 ve HNO 3 ile birlikte indirgeyici ajan olarak laktoz ve glukoz kullanıldığında, Li ve Co liç verimlerinin diğer indirgen ajanlara kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple asidik liç testlerinde söz konusu asitlerle birlikte indirgeyici ajan olarak sakroz, fruktoz ve hidrojen peroksit kullanılmıştır. HCl ile yapılan kinetik testlerde ise hidrojen peroksit dışında kullanılan indirgeyici ajanların Li ve Co liç verimine etkisinin az olması sebebiyle asidik liç testlerinde sadece hidrojen peroksit kullanılmıştır. Asidik liç testleri sonucunda, her iki metalin liç verimlerinin, HCl ile daha yüksek (yaklaşık %100) olduğu tespit edilmiştir. 30 ºC ye kıyasla 90 ºC sıcaklıkta lityum ve kobalt liç verimlerinin her ikisi de artmıştır.tüm indirgen ajan ve asitlerle, maksimum lityum ve kobalt liç verimlerine ulaşmak için 2 saat liç süresinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Endüstriyel ölçekte HCl kullanılmasının dezavantajları bulunması sebebiyle HCl ile liçe alternatif olarak HNO 3 ile birlikte fruktoz veya sakrozun indirgeyici ajan olarak kullanılması önerilebilir. Kobalt, 4M NaOH varlığında ph 8 de tamamen çökelmiştir. Lityum ise kobalt gideriminin ardından ph 11 ve 100 ºC de doygun Na 2 CO 3 ilavesinin ardından %80 oranında çökelmiştir. Deney sonuçlarından lityum ve kobaltın uygulanan yöntemler ile geri kazanılabileceği anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: ANOVA, atık pil, fruktoz, geri kazanım, glukoz, kobalt, laktoz, liç, lityum, sakroz. 2010, 173 sayfa iv

6 ABSTRACT Ph.D. Thesis RECOVERY OF LITHIUM AND COBALT FROM SPENT BATTERIES OF PORTABLE ELECTRONIC DEVICES Tuğçe KÜKRER Süleyman Demirel University Graduate School of Applied and Natural Sciences Department of Environmental Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ The purpose of this thesis was to investigate the recovery of lithium and cobalt from spent lithium ion batteries (LIBs) using acidic leaching and further precipitation processes. Acidic leaching tests were performed according to 2 4 full factorial design and the results were evaluated by the ANOVA (analysis of variance) method. Empirical regression models were established to estimate lithium and cobalt leach yields for process optimization. The impacts of different factors (battery powder amount, reducing agent concentration, acid concentration, temperature) on leach performances were determined. In addition to hydrogen peroxide which was already tested in various previous work published in the literature, carbohydrates including lactose, fructose, sacrose, and glucose were also tested in this work as reducing agents during acidic leaching. Their effects on lithium and cobalt leach yields were determined. The tested inorganic acids were sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid. In precipitation experiments, sodium hydroxide and sodium carbonate were used to provide metal precipitation. The characterization results for the mixed battery powders showed that lithium and cobalt contents were about 3.3 and 24.4% of the total powder mass, respectively. According to the kinetic test results, when lactose or glucose were used as a reducing agent with H 2 SO 4 or HNO 3, the leaching yields of Li and Co were less than those obtained by other reducing agents. For this reason, sacrose, fructose or hydrogen peroxide were used as reducing agents in subsequent leach tests. About 100% leach yields were found for both lithium and cobalt when hydrogen peroxide and HCl was used together. The leach yields of both lithium and cobalt increased with increasing temperature from 30 to 90 ºC. A leach duration of about 2 h was found to be sufficient for the leaching equilibrium to be reached for all the reducing agents and acids tested. Since HCl has some disadvantages in full-scale industrial applications, other acids (H 2 SO 4 or HNO 3 ) can be employed along with reductants such as fructose or sacrose. Cobalt was completely precipitated with 4 M NaOH at ph 8. After the recovery of cobalt, the leach liquor was treated with a saturated solution of sodium carbonate to precipitate Li at ph 11 and at 100 ºC. The results indicated that about 80% of lithium was recovered as a precipitate. The results overall suggested that lithium and cobalt may be effectively recovered from spent LIBs by the employed leaching protocols in this thesis. Key Words: ANOVA, cobalt, fructose, glucose, lactose, leaching, lithium, lithium ion battery, recovery, sacrose, spent battery. 2010, 173 pages v

7 TEŞEKKÜR Bu tez çalışmasında her türlü bilgi ve deneyimini paylaşan, yol gösteren danışman hocam Doç. Dr. Mehmet Kitiş e şükranlarımı sunarım. Fikirleriyle tezin ilerlemesine yardımcı olan eş danışmanım Doç. Dr. Ata U. Akçil e, tez konumun belirlenmesinde yardımcı olan, laboratuar imkanlarından yararlanmamı sağlayan İtalya, L Aquila Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden Prof. Dr. Francesco Veglió ya, teşekkür ederim. Tez izleme komitesinde değerli fikirlerinden, görüşlerinden dolayı Prof. Dr. Güleren Alsancak ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Tosun a teşekkür ederim. Deneysel aşamalarda yardımlarından dolayı Arş. Gör. Emine Sayılgan a ve Çevre Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Sefa Burak Mermer, Yunus Emre Özer ve Berk Bıtrak a teşekkür ederim. Deneylerimin büyük bir kısmını yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne, bu imkanları bana sunan Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, Prof. Dr. Adem Özer, Prof. Dr. Delya Sponza, Yrd. Doç. Dr. Görkem Akıncı ya ve deneylerim sırasında her türlü yardım ve desteğini esirgemeyen doktora öğrencisi Rukiye Öztekin e, Arş. Gör. Melayib Bilgin, Arş. Gör. Hakan Çelebi ve Arş. Gör. Oğuzhan Gök e teşekkür ederim D-07 No lu Proje ile tezimi maddi olarak destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı na teşekkür ederim. Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan tüm aile fertlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım. Tuğçe KÜKRER ISPARTA, 2010 vi

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1. LİB şematik diyagramı. 11 Şekil 2.2. LİB çalışma prensibi. 12 Şekil 2.3. Yıllara göre akü miktarları ile atık akü geri kazanım ve bertaraf miktarları (ton).. 22 Şekil 2.4. Yıllara göre piyasaya sürülen pil miktarları ile atık pil geri kazanım ve bertaraf miktarları (ton) Şekil 3.1. Ön işlemler öncesi lityum iyon pil Şekil 3.2. Plastik kaplaması çıkarılan LİB (a) LİB parçalandıktan sonra ayrılan pil bileşenleri (b) Şekil µm elek üstü anot (A) ve katot (B) pil tozu. 52 Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu. 52 Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu. 54 Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu. 55 Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu Şekil µm anot (A) ve katot (B) pil tozu. 55 Şekil µm elek altı anot (A) ve katot (B) pil tozu. 56 Şekil 4.1. Katot anot partikül boyut dağılımı. 66 Şekil 4.2. Katot- anot pil tozları dane çapı dağılımı (granülometre) eğrisi.. 67 Şekil 4.3. H 2 SO 4 varlığında farklı indirgen ajanların Li liçine etkileri (1M H 2 SO 4, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil 4.4. H 2 SO 4 varlığında farklı indirgen ajanların Co liçine etkileri (1M H 2 SO 4, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) vii

9 Şekil 4.5. HNO 3 varlığında farklı indirgen ajanların Li liçine etkileri (1M HNO 3, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil 4.6. HNO 3 varlığında farklı indirgen ajanların Co liçine etkileri (1M HNO 3, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil 4.7. HCl varlığında farklı indirgeyici ajanların Li liçine etkileri (1M HCl, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm). 72 Şekil 4.8. HCl varlığında farklı indirgeyici ajanların Co liçine etkileri (1M HCl, sıcaklık 30 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) 72 Şekil 4.9. H 2 SO 4 varlığında farklı indirgeyici ajanların Li liçine etkileri (1M H 2 SO 4, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil H 2 SO 4 varlığında farklı indirgeyici ajanların Co liçine etkileri (1M H 2 SO 4, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm).. 74 Şekil HNO 3 varlığında farklı indirgeyici ajanların Li liçine etkileri (1M HNO 3, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) 76 Şekil HNO 3 varlığında farklı indirgeyici ajanların Co liçine etkileri (1M HNO 3, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) 76 Şekil HCl varlığında farklı indirgeyici ajanların Li liçine etkileri (1M HCl, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil HCl varlığında farklı indirgeyici ajanların Co liçine etkileri (1M HCl, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil Farklı asitlerin Li liçine etkisi (4M asit, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil Farklı asitlerin Co liçine etkisi (4M asit, sıcaklık 75 0 C, 50 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil Partikül boyutunun Li liçine etkisi (2M H 2 SO 4, hacimce %10 H 2 O 2, sıcaklık 75 0 C, 20 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil Partikül boyutunun Co liçine etkisi (2M H 2 SO 4, hacimce %10 H 2 O 2, sıcaklık 75 0 C, 20 g/l pil tozu karışımı, karıştırma hızı 200 rpm). 82 viii

10 Şekil Hidrojen peroksit ve H 2 SO 4 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Co liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Hidrojen peroksit ve HNO 3 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Hidrojen peroksit ve HCl ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HCl ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HCl ve hidrojen peroksit varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Sakroz ve H 2 SO 4 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Lio liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve sakroz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve sakroz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) ix

11 Şekil Sakroz ve HNO 3 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve sakroz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve sakroz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Fruktoz ve H 2 SO 4 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve fruktoz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (H 2 SO 4 ve fruktoz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Fruktoz ve HNO 3 ile liç deneylerinden elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerine etki eden faktörler Şekil Deneysel Li liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve fruktoz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Deneysel Co liç verimi ile hesaplanan Li liç veriminin dağılımı (HNO 3 ve fruktoz varlığında, 2 saat liç süresi dikkate alınmıştır) (saçılma diyagramı) Şekil Farklı asitlerin Li liçine etkileri (4M asit, ağırlıkça %10 H 2 O 2, sıcaklık 60 0 C, 50 g/l katot pil tozu, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil Farklı asitlerin Co liçine etkileri (4M asit, ağırlıkça %10 H 2 O 2, sıcaklık 60 0 C, 50 g/l katot pil tozu, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil HCl varlığında hidrojen peroksitin Li liçine etkisi (4M HCl, ağırlıkça %10 H 2 O 2, 50 g/l katot pil tozu, karıştırma hızı 200 rpm) Şekil HCl varlığında hidrojen peroksitin Co liçine etkisi (4M HCl, ağırlıkça %10 H 2 O 2, 50 g/l katot pil tozu, karıştırma hızı 200 rpm) x

12 Şekil ºC de metal hidroksitlerin çözünürlüğünde ph etkisi Şekil C de ph değerleri NaOH ile ayarlanmış farklı solüsyonlarda Li (A), Co (B) ve Cu (C) çöktürme verimleri Şekil C de ph değerleri NaOH ile ayarlanmış farklı solüsyonlarda Li (A) ve Co (B) çöktürme verimleri Şekil C de ph değerleri NaOH ile ayarlanmış farklı solüsyonlarda Li (A) ve Co (B) çöktürme verimleri Şekil C de ph değerleri NaOH ile ayarlanmış farklı solüsyonlarda Li (A) ve Co (B) çöktürme verimleri xi

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. Tez kapsamı. 4 Çizelge 2.1. LİB içerikleri (%). 14 Çizelge 2.2. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin AB Direktifleri ile uyumu Çizelge 2.3. LİBlerle ilgili literatür çalışmaları Çizelge 3.1. Asidik liç testlerinde araştırılan faktörler ve seviyeleri (asit: H 2 SO 4, HCl veya HNO 3 ; indirgen ajan: sakroz, fruktoz veya hidrojen peroksit) Çizelge 3.2. Faktöriyel dizayn esasına göre yürütülen asidik liç deney şartları.. 58 Çizelge 3.3. Farklı indirgen ajanlarla liç şartları.. 61 Çizelge 4.1. Atık LİB lerin kütle dağılımı Çizelge 4.2. Atık LİB tozlarının karakterizasyonu (% ağırlık) 64 Çizelge 4.3. H 2 SO 4 (A), HNO 3 (B) ve HCl (C) ile liç testleri sonuçları. Liç süresi: 2 saat Çizelge 4.4. Yates deneysel düzen metoduna göre yapılan hidrojen peroksit ile H 2 SO 4 varlığında 2 saat liç süresi sonunda elde edilen Li (A) ve Co (B) liç verimlerinin ANOVA analizi.. 90 Çizelge 4.5. H 2 SO 4 (A) ve HNO 3 (B) ile liç testleri sonuçları. Liç süresi: 2 saat 107 Çizelge 4.6. H 2 SO 4 (A) ve HNO 3 (B) ile liç testleri sonuçları. Liç süresi: 2 saat 117 Çizelge 4.7. Deney setlerinin RMSE ve R 2 değerleri Çizelge 4.8. Farklı indirgen ajanlarla liç sonuçları (liç süresi: 2 saat). 133 xii

14 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ANOVA APAKY CoLV DDS EA EAK EK EMK HDPE ICP KO LİB LiLV MK MO Ni-Cd OA OK RMSE TAP TED XRF Varyans analizi Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Kobalt liç verimi Distile deiyonize su 425 µm elek altı anot pil tozu 425 µm elek altı anot-katot pil tozu karışımı 425 µm elek altı katot pil tozu 425 µm elek altı-alüminyum ile muamele edilmiş katot pil tozu Yüksek yoğunluklu polietilen Inductively coupled plasma Kareler ortalaması Lityum iyon batarya Lityum liç verimi Elenmemiş- alüminyum ile muamele edilmiş katot Metal oksit Nikel Kadmiyum Orjinal anot pil tozu Orjinal katot pil tozu Ortalama karesel hata karekökü Taşınabilir Pil Üretici ve İthalatçıları Derneği Toplam etki değeri X-Ray floresans xiii

15 1. GİRİŞ 1.1. Motivasyon ve Amaç Son yıllarda daha küçük ve daha güçlü elektronik cihazlara olan yoğun talepten dolayı tüm dünyada pil tüketimi hızla artmaktadır. Elektronik endüstrisindeki bu devrim, beraberinde bu pillerin bertaraf edilmesi ve çevreye olan zararı açısından tüm dünyada büyük sorunlar getirmektedir. Bazı son yasal düzenlemeler atık pillerden geri kazanım oranlarının sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde de bu konuda Avrupa Birliğinin (AB) 91/157/EEC, 98/101/EC ve 93/86/EC sayılı direktifleri dikkate alınarak ve Ulusal Program göz önünde bulundurularak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği tarihinde yayımlanmıştır tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin AB ile tam uyumlu hale getirilebilmesi ve maddeler bazında yapılan maddi hataların da düzeltilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik ve değişiklikle atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar verecek şekilde kullanımları ve doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır. Bu sebeple çeşitli uzaklaştırma yöntemleri geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Pillerin nihai uzaklaştırma yöntemleri araziye depolama, stabilizasyon ve insinerasyon (yakma) olarak sıralanabilir. Belirtilen her üç proses hem maliyet, hem çevresel açıdan etkili bir yöntem olmadıklarından yeni alternatifler geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu sebeple atık pillerden geri kazanım ile ilgili bazı prosesler geliştirilmiştir. Bu prosesler pirometalurjik veya hidrometalurjik metotlar olarak gruplandırılabilir. Pirometalurjik metotların temel amacı; kıymetli metalleri kazanmak için, cevhere bir dizi ısıl işlem uygulamak ve malzemenin bu işlemler sonucu fiziksel ve kimyasal olarak değişime uğramasını sağlamaktır. Hidrometalurjik yöntemlerde temel amaç, değerli metalleri cevherden veya ikincil ürünlerden ayırmak, zenginleştirmek veya 1

16 geri dönüştürmektir. Hidrometalurjik yöntemler, pirometalurjik yöntemlerle karşılaştırıldığında daha ekonomik ve daha etkilidirler. Lityum-iyon piller, cep telefonlarında, video-kameralarda, diz üstü bilgisayarlarda ve diğer taşınabilir elektronik aygıtlarda kullanılmaktadır. Ömrü biten lityum-iyon pilleri yerine yenilerinin üretildiği unutulmamalıdır. Bu sebeple, kullanılmış lityumiyon pillerdeki ana bileşenlerin geri kazanılması, çevre kirliliğini önleme ve alternatif kobalt ve lityum kaynağı olarak kullanılabilmeye olanak sağlar. Şimdiye kadar, kullanılmış lityum-iyon pillerinin geri kazanılması için çeşitli prosesler geliştirilmiş ve kobalt ve lityum geri kazanılmıştır. Lityumun birim fiyatı $/ton (Maden fiyatları, Aralık 2008), kobaltın ise 36,60-44,90 $/kg (Maden fiyatları, Eylül 2009) arasındadır. Lityum iyon pil içeriğinin % 5-20 i kobalt, % 5-7 i lityum olduğu dikkate alınırsa, lityum iyon pil atıklarının ekonomik değeri anlaşılmaktadır. Literatürde atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt liçine indirgeyici ajan olarak hidrojen peroksit kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında ise hidrojen peroksitin yanı sıra indirgeyici ajan olarak laktoz, fruktoz, sakroz ve glukoz gibi karbonhidratlar kullanılarak, lityum ve kobalt geri kazanımına etkileri incelenmiştir. Tüm bu çevresel ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt geri kazanımı üzerine bu tez çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Tez çalışması 3 fazda yürütülmüştür. Tez çalışmasının birinci fazında, atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt liç verimine çeşitli indirgen ajan ve asitlerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla kinetik testler yapılmıştır. Partikül boyutunun lityum ve kobalt liç verimine etkileri de incelenmiştir. Tez çalışmasının ikinci fazında ise birinci fazda belirlenen etkili indirgen ajanların liç verimine olan etkileri araştırılmıştır. Tez çalışmasının ikinci fazında indirgeyici ajanların konsantrasyonları, asitlerin konsantrasyonları, sıcaklık, pil tozu miktarı gibi değişkenlerin lityum ve kobalt metallerinin liç verimine olan etkileri tam faktöriyel deneysel tasarım yöntemleri ile belirlenmiş ve ANOVA (analysis of variance) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Deneysel şartların tam faktöriyel dizayn esasına 2

17 göre belirlenmesi ve ANOVA yöntemiyle değerlendirilmesi ile sonuçların daha tutarlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve daha az deney matrisi ile daha fazla yorum yapılabilmesi hedeflenmiştir. Sadece katot pil tozları ile de liç testleri yapılarak, lityum ve kobalt liç verimleri irdelenmiştir. Tez çalışmasının üçüncü fazında, elde edilen optimum liç şartlarını takiben uygulanan çöktürme işleminde, lityum ve kobaltın Li 2 CO 3 ve Co(OH) 2 halinde çöktürülmeleri incelenmiştir. Tez çalışmasının 1. ve 2. fazlarında lityum ve kobalt metallerinin solüsyona alınabilmeleri için optimum liç şartları belirlenmiş, 3. faz çalışmasında ise geri kazanım metotlarından birisi olan çöktürme deneyleri, diğer geri kazanım metotlarına (elektro kazanma, solvent ekstraksiyon gibi) göre daha ekonomik olması bakımından uygulanmıştır. Atık lityum iyon pillerden lityum ve kobalt geri kazanımına yönelik ülkemizde hiç bir pilot ya da gerçek tesis boyutunda uygulama yoktur. Tez sonucunda elde edilen veriler pil geri kazanımı projeleri tasarlayan belediyeler, özel girişimciler, firmalar, vakıflar, vs tarafından kullanılabilir. Ülkemizde atık pillerden geri kazanım konusunda uygulanacak çok büyük tam-ölçek projeleri teşvik edebilir Kapsam Doktora tez çalışması kapsamında 3 farklı fazda çalışmalar yürütülmüştür ve çalışmaların kapsamı özet halinde Çizelge 1.1 de sunulmuştur. 3

18 Çizelge 1.1. Tez kapsamı Faz No Bulgular Kısmında İlgili Başlık No Amaç Atık lityum iyon pillerden lityum ve kobaltın farklı asitler ve indirgeyici ajanlarla liç edilebilirliğinin test edilmesi. Elek analizinin yapılarak, farklı partikül boyutlarının liç verimine etkisinin belirlenmesi. Atık lityum iyon pillerden lityum ve kobaltın çeşitli indirgen ajanlarla (hidrojen peroksit, sakroz, fruktoz) liç edilebilirliğinin test edilmesi. Farklı faktörlerin (pil tozu yüzdesi, indirgen ajan konsantrasyonu, asit konsantrasyonu, sıcaklık) liç performansı üzerine etkilerinin belirlenmesi. Etkilerin ANOVA yöntemiyle değerlendirilmesi. Sadece katot pil tozu ile yapılan liç testlerinde, asitlerin liç etkilerinin belirlenmesi, hidrojen peroksit ilavesinin ve sıcaklık etkisinin araştırılması. Projenin 2 nolu fazında elde edilen en iyi liç şartlarının modifiye edilerek çöktürme adımında kullanılacak liç solüsyonunun eldesi. Belirlenen liç şartlarında NaOH ve Na 2 CO 3 ile çöktürme testlerinin yapılması. Lityum ve kobaltın Co(OH) 2 ve Li 2 CO 3 şeklinde geri kazanılması. Kapsam Atık lityum iyon piller ön işlemlerden geçirildikten sonra orjinal pil tozlarının içerikleri XRF ve elemental analiz cihazı ile belirlenmiştir. Atık pil tozlarından alüminyum giderimi için pil tozları ağırlıkça %10 luk NaOH solüsyonu karıştırılarak 5 saat süre ile çökeltilmiştir. Kinetik liç deneyleri karışık pil tozu ile H 2 SO 4, HCl ve HNO 3 etkinliğini test etmek amacıyla yürütülmüştür. Tüm kinetik testlerde pil tozu 50 g/l, karıştırma hızı 200 rpm, sıcaklık 30 o C ve 75 o C, asit konsantrasyonları 1 M, hidrojen peroksit miktarı ağırlıkça % 10, indirgeyici ajanların konsantrasyonları ise 20 g/l olarak seçilmiştir. Pil tozlarının fraksiyonlarını belirlemek üzere elek analizi yapılmıştır. Partikül boyutunun lityum ve kobalt liç verimine etkisini belirlemek üzere 2M H 2 SO 4, ağırlıkça %10 hidrojen peroksit kullanılarak 75 o C de testler yapılmıştır. Asidik liç testleri 7 set halinde (H 2 SO 4 ve sakroz, H 2 SO 4 ve fruktoz, H 2 SO 4 ve hidrojen peroksit, HNO 3 ve sakroz, HNO 3 ve fruktoz, HNO 3 ve hidrojen peroksit ve HCl ve hidrojen perosit) 2 4 tam faktöriyel dizayn esasına göre yürütülmüştür. Deneysel çalışmalarda dikkate alınan faktörler, pil tozu miktarı ( g/l), indirgen asit konsantrasyonu (stokiyometrik ihtiyacın %30 eksiği ve stokiyometrik ihtiyacın %30 fazlası), asit konsantrasyonu (stokiyometrik ihtiyacın %30 eksiği ve stokiyometrik ihtiyacın %30 fazlası) ve sıcaklıktır (45-75 o C). Deneysel sonuçlar ANOVA yöntemiyle değerlendirilmiş, ANOVA yöntemiyle belirlenen etkilerden faydalanarak amprik regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Sadece katot pil tozunun liç verimine etkisini belirlemek üzere H 2 SO 4 ve hidrojen peroksit, HCl ve hidrojen peroksit, HNO 3 ve hidrojen peroksit, indirgeyici ajan kullanılmadan H 2 SO 4 ve indirgeyici ajan kullanılmadan HCl ile de deneyler yapılmıştır. Deneyler 4 M asit konsantrasyonlarında, hacimce %10 hidrojen peroksit eklenerek 60 o C de yürütülmüştür. Bir önceki çalışma fazında yapılan liç testlerinin sonuçları değerlendirilerek en iyi liç şartları belirlenmiştir. En iyi liç şartlarında deneyler zaten halihazırda yapılmış olduğundan, en iyi deney şartları modifiye edilerek ek liç testleri yapılmıştır. Yapılan ek liç testlerinde elde edilen solüsyonlarda 4 M NaOH ve doymuş NaCO 3 ile çöktürme deneyleri yapılmıştır. Katot-anot pil tozları ile yapılan çöktürme testlerinde, ph 4, 5,5, 6, 7, 8, 9 da, sadece katotla yapılan çöktürme deneylerinde ise ph 6, 7, 8 ve 9 da numuneler alınarak, yüksek lityum ve kobalt çöktürme verimlerinin elde edildikleri ph aralıkları belirlenmiştir. Her ph değerinden sonra solüsyon filtre edilmiş ve Li ve Co konsantrasyonları ICP ile belirlenmiştir. 4

19 2. KAYNAK ÖZETLERİ 2.1. Piller Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal aygıtlardır (Wang, 2006). Pil hücresi, metal anot (negatif elektrot), metal oksit katot (pozitif elektrot) ile iki elektrot arasında kimyasal reaksiyonu sağlayan elektrolitten ibarettir. Anot, elektrolizde aşınırken katotta iyonik değişim reaksiyonu sonucu elektrik akımı meydana gelir. Bu reaksiyon sonucu oluşan elektrik enerjisi çeşitli aletlerde kullanılır (Öztürk, 2007). Taşınabilir piller, cep telefonlarında, radyolarda, diz üstü bilgisayarlarda, hesap makinelerinde, saatlerde, barkod okuyucularında, oyuncaklarda, diş fırçalarında, küçük ev aletlerinde, uzaktan kumandalarda kullanılmakta; okullar, mağazalar, hava limanları, ofisler, hastaneler gibi yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır (Dell, 2000; Kierkegaard, 2007). Piller ıslak hücreli piller ve kuru hücreli piller olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Islak hücreli pillerde, elektrolit sıvıdır. Kuru hücreli pillerde elektrolit, pasta, jel veya diğer matriks halde bulunur. Kuru hücreli pilleri şarj edilemeyen piller (primer) ve şarj edilebilir piller (sekonder) olarak alt gruplara ayırmak mümkündür. Primer pillerde, reaksiyon hücre içinde gerçekleşir ve reaksiyon tersinmezdir. Primer piller şarj edilemez. Sekonder pillerde kimyasal reaksiyonlar tersinirdir. Dıştan bir enerji ile reaksiyon başa döndürülür. Güç, sekonder kaynaktan pile yüklenebilir (Öztürk, 2007) Islak hücreli piller Kurşun asit piller (aküler) Kurşun-asit aküler, ıslak piller olarak bilinir. Sembolü Pb dir. Kurşun asit piller otomobillerde, motorsikletlerde, botlarda ve çeşitli diğer endüstrilerde, çalışma, 5

20 aydınlatma ve tutuşturma amacı ile kullanılır. Akülerin yapısı, sülfürik asit elektrolitleri içerisinde kurşun ve kurşun oksit elektrotlarından oluşmaktadır. Bir otomobil kurşun-asit aküsü, ortalama 8 kg kurşun ve 0,454 kg sülfürik asit içerir. Akülerde anot olarak kurşun oksit, katot olarak ise kurşun bulunmaktadır. Kurşunasit akünün % 64 ünü Pb, %5 ini polipropilen, %28,3 ünü H 2 SO 4, %2,7 sini diğer maddeler oluşturmaktadır (Öztürk, 2007) Kuru hücreli (şarj edilemeyen) piller Kuru piller kadmiyum, civa, nikel, gümüş, kurşun, lityum ve çinko gibi çeşitli metalleri içeren potansiyel tehlike arz eden elektroliz hücrelerden ibarettir. Piller ayrıca, pil içindeki kimyasal reaksiyonları kontrol etmek için başka kimyasal maddeler de içerir. Mesela alkali ve çinko-karbon pillerde civa, primer hücrenin çinko anoduna ilave edilir. Böylece korozyon problemi ve potansiyel patlayıcı hidrojen gazının oluşumu engellenmiş olur. Ayrıca, civa pilin kendiliğinden boşalmasını önler. Diğer pil bileşikleri, grafit, pirinç, plastik, kağıt, karton ve çeliktir (Öztürk, 2007) Alkali piller Kuru hücreli piller arasında en çok kullanılan pillerdendir. Avrupa da satılan pillerin %51 lik kısmını oluşturur. Çinko-karbon pillerden sonra üretilmişleridir (Bernardes et. al., 2004). Alkali pillerin anotunda yüksek-yüzey alanlı çinko tozu, katotunda ise yüksek kaliteli mangan dioksit (MnO 2 ) bulunmaktadır. Elektroliti pelteleştirmek için bir selüloz türevi kullanılır. Elektrolit, potasyum hidroksittir. Alkali pillerde, aktif katot maddesi olarak civa oksit (HgO) veya gümüş oksit (Ag 2 O) kullanılabilir. Alkali pilleri, yüksek oranda enerji tüketen cihazlarda (dijital kameralar gibi) verimli olarak kullanmak mümkün değildir. Radyo ve saat gibi düşük oranda enerji tüketen aletlerde, çok verimli şekilde kullanılır. Ancak son zamanlarda yüksek oranda enerji tüketen aletler için de Duracell Ultra, Energizer Advaced Formula, Kodak Photolife gibi alkali piller geliştirilmiştir. Alkali piller yanlış kullanıldığı veya hasar gördüğü 6

21 zaman, pil içindeki alkali madde sızar ve ellere veya göze temas ettiğinde yanmasına neden olur (Öztürk, 2007) Çinko-karbon piller lı yıllarda ilk geliştirilen kuru pildir. Kuru hücreli piller arasında en çok kullanılan pillerdendir. Avrupa da satılan pillerin %39 luk kısmını oluşturur. Çinkokarbon pillerde bulunan çinko elektrot, % 0,05-0,5 arasında kurşun ve % 0,01-0,05 arasında kadmiyum içerir. Bu elementler elektrodun mekanik özelliklerini iyileştirmek için ilave edilmektedir. Kadmiyum ve kurşunun dışında bazı piller civa da içermektedir. Civa, korozyonu azaltmakta ve bunun sonucu olarak pil performansını artırmaktadır. Son zamanlarda çinko-karbon piller bu elementleri içermeyecek şekilde üretilmektedir. Genel olarak, çinko-karbon pillerin anodunda çinko, katodunda ise MnO 2 bulunmaktadır (Bernardes et. al., 2004). Elektrolit, sulu amonyum klorür veya çinko klorürdür. Elektrolite inert bir metal oksit ilave edilerek pelteleşmesi sağlanır. Genelde Heavy Duty, General Purpose, Extra Heavy Duty isimler altında satılır. Çinko karbon pillerin ömrü alkali pillerden daha kısadır ve daha az güçlüdür. Çinko karbon pillerde sızıntı sıkça görülür. Anodun yapısından dolayı çinko-karbon piller, alkali pillere göre daha az civa içerir. Çinko karbon pillerde civa miktarı %0,01 in altında olmalıdır. Çinko karbon pil kullanılan cihazlar 30 günden fazla çalıştırılmıyorsa pili cihazda tutup deşarj olmasına neden olunmamalıdır. Pilden sızan amonyum klorür göze temas ettiğinde ciddi sulanmaya neden olur. Çinko klorür çok korozif bir maddedir. Çinko karbon piller 54 o C üzerinde depolandığı zaman hidrojen gazı kaçmasına neden olabilir (Öztürk, 2007) Çinko-hava piller Çinko-hava pillerde katot olarak havadan temin edilen oksijen gazı (O 2 ) kullanılır. Elektrolit, %20 40 oranında potasyum hidroksit çözeltisi içerir. Havanın oksijeni kullanılırken, havada bulunan karbondioksit potasyum hidroksitle reaksiyona girerek 7

22 potasyum karbonat oluşturur. Dolayısıyla bu reaksiyonlar pillerin kullanım ömrünü kısaltır. Çinko hava piller sürekli kullanımlar için değil, kesikli kullanımlar için uygundur. Nemli ortamlar çinko hava pillerin ömrünü kısaltır. Bu pillerin enerji yoğunluğu oldukça yüksektir. Bu nedenle de işitme cihazlarında kullanılır. Çinko hava pillerde gazın serbest hale geçmesini önlemek için civa oranı maksimum %5 olmalıdır. Çinko hava piller kendi kendine yılda %4 oranında deşarj olur (Öztürk, 2007) Gümüş oksit piller Gümüş oksit piller çok az miktarda kullanılır. Bu piller düğme şeklinde çeşitli boyutlarda üretilir. Düğme tipi alkali veya çinko-karbon pillerden daha fazla sabit voltaj üretirler. Gümüş oksit piller, civa oksit pillerle içten şarj edilebilirler. İşitme cihazlarında ve saatlerde kullanılmaktadır. Civa oksit pillere göre gümüş oksit piller genelde çok daha pahalıdır. Gümüş oksit pillerde gaz oluşumunu önlemek için civa kullanılır. Gümüş oksit piller, diğer düğme tipi pillere çok benzediğinden diğerlerinden ayırmak oldukça zordur. Bu pillerde civa miktarı %0,025 den fazla olmamalıdır. Gümüş oksit piller tehlikeli atık sınıfına girmektedir (Öztürk, 2007) Civa-oksit piller Bu pillerin üretimi bazı ülkelerde durdurulmuştur. Genelde düğme hücre tipi pillerdir. Civa oksit piller; çinko/civa oksit ve kadmiyum/civa oksit piller olmak üzere iki gruba ayrılır. Civa oksit piller yerine, teknoloji geliştikçe daha az civa içeren gümüş oksit ve çinko-hava düğme piller kullanılmaktadır. Bu pillerin kullanımı sürekli azalmaktadır. Ağırlığının %20-40 ı civa oksittir. Kullanılmış civa oksit piller tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir. Çöp depolama alanlarındaki civa kaynağının %88 ini civa-oksit piller oluşturmaktadır (Öztürk, 2007). 8

23 Lityum piller Lityum, metaller içinde en düşük redoks potansiyeline sahiptir. Çok hafiftir ve toksik madde değildir. Lityum hücreler çok uzun ömre sahiptir. Küçük silindir veya düğme hücreler halinde, düşük hızda enerji tüketimi gerektiren aletlerde (saatler ve hesap makineleri gibi) kullanılır ve bu aletleri birkaç yıl çalıştırabilir. Lityum piller hava ile temas ettiği zaman bozulur. Lityum çok aktif bir metaldir. Su ile reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı (H2) açığa çıkar ve pil hücresi patlar. Bu sebeple susuz elektrolit kullanılır. Lityum pilleri tam olarak deşarj olmadan toplamak tehlikelidir. Lityum pillerde ihmal edilebilecek miktarda civa bulunur (Öztürk, 2007) Kuru hücreli (şarj edilebilir) piller Nikel-kadmiyum piller Avrupa da satılan pillerin %8 lik kısmını şarj edilebilir piller oluşturmaktadır. Bu oranın % 38 lik kısmını nikel-kadmiyum (Ni-Cd) piller içermektedir. Ev aletlerinde ve endüstride kullanılmaktadır yılında Amerika da 75 milyondan fazla Ni-Cd pil satılmıştır (Bernardes et. al., 2004). Bu pillerde kadmiyum miktarı %11-20 arasında değişir. Ni-Cd piller tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Bu durum başka şarj edilebilir pillerin üretilmesinde itici güç olmuştur (Bernardes et. al., 2004). Dünyada son 30 yılda Ni-Cd pili üretimi için ton kadmiyum kullanılmıştır. Çöp depolama alanlarındaki kadmiyumun %50 si Ni-Cd pillerden ileri gelmektedir. (Öztürk, 2007) Nikel-metal hidrid piller Nikel-metal hidrid (Ni-MH veya NiMH) piller 1989 yılında üretilmiştir. Yüksek elektrokimyasal özellikleri vardır ve çevreye dost sistemlerdir. Ayrıca, uzun pil ömrü ve geniş sıcaklık aralıklarında ( o C) çalışabilme avantajları da bulunmaktadır. Avrupa da satılan şarj edilebilir pillerin %35 lik kısmını içermektedir. Bu piller 9

24 çevreye dost olmaları sebebiyle Ni-Cd pillerin yerini almıştır fakat, üretim maliyetleri Ni-Cd pillerden daha yüksektir (Bernardes et. al., 2004). Ni-MH pillerde anot olarak bir metal alaşımı kullanılır. Kullanılan metaller, V, Ti, Zr, Cr, Co ve Fe dir. Ticari Ni-MH pillerinin elektroliti, 6M KOH çözeltisidir. Ni-MH pilleri kendi kendine boşalma hızları yüksek olan pillerdir. Ayda %20-25 oranında kendi kendine boşalır (Öztürk, 2007) Lityum iyon piller Günümüzde ticari lityum-iyon batarya (LİB) karakteristikleri, uygulama alanlarına bağlı olarak genellikle silindirik ve dikdörtgen tip olarak ayrılırlar (Aktaş et al., 2006). Bununla birlikte, konfigürasyonları ne olursa olsun, IC çip, plastik kaplama ve pek çok birim hücreden oluşur. Birim hücre ise katot, anot, organik separatör, organik elektrot ve alüminyum kaplamadan oluşur. Katot, LiCoO 2 aktif materyalinin alüminyum folyo üzerine yapıştırılması ile üretilmektedir (Lee and Rhee, 2002). Alüminyum folyonun işlenmesi kolaydır ve oksitleyici potansiyele karşı dirençlidir (Wakihara, 2001). Anot, karbon grafit karışımının, bakır folyo üzerine yapıştırılması ile üretilmektedir (Ra and Han, 2006). Bakır folyo, düşük elektriksel potansiyelde lityum iyon ile reaksiyon vermez (Wakihara, 2001). LİB ler, toksik ve yanıcı elektrolit, LiClO 4, LiBF 4 ve LİBF 6 gibi çözünmüş maddeleri içeren organik sıvı içerir (Bernardes et al., 2004, Xu et al., 2008). Polimer folyo (poliamid veya polipropilen) katot ve anot arasına elektriksel teması önlemek için yerleştirilmiştir (Paulino et al., 2008). LİB lerin içeriği genellikle % 5-20 Co, % 5-10 Ni, % 5-7 Li, % 15 organik kimyasallar ve %7 plastik şeklindedir (Shin et al., 2005). Şekil 2.1 de LİB lerin şematik diyagramı gösterilmektedir. 10

25 Şekil 2.1. LİB şematik diyagramı (Lee and Rhee, 2002) Katot ve anotta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar basitçe şu şekildedir; Katottaki reaksiyon; 6C Li e C6Li (2.1) Anottaki reaksiyon; LiCoO2 CoO2 Li e (2.2) Sağa doğru olan reaksiyonlar şarj reaksiyonları, ters yönde olanlar deşarj reaksiyonlarıdır (Zhang et al., 1998). Şarj sırasında uygulanan voltajda, bazı lityum iyonlarının katottan elektrolit sıvısı içine girmesi ve benzer şekilde aynı miktarda lityum iyonlarının elektrolitten anoda geçmesi söz konusudur. Deşarj sırasında kendiliğinden ters reaksiyon gerçekleşir (Wakihara, 2001). Şekil 2.2 de LİB çalışma prensibi gösterilmektedir. 11

26 Şekil 2.2. LİB çalışma prensibi (Wakihara, 2001) Bu pillerin yüksek voltaj, yüksek volümetrik ve gravimetrik enerji yoğunluğu, düşük deşarj oranı, hızlı şarj edilebilmesi, geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilme olanağı ve hafif olması gibi pek çok avantajları mevcuttur (Nishi, 2001; Ra and Han, 2006; Ritchie ve Howard, 2006). LİB lerin dezavantajları ise, 2V un altında şarj edildiklerinde bozulmaya başlamaları ve yüksek voltajda şarj edildiklerinde, diğer sıvı pil kimyalarından farklı olarak, fazla şarjı kontrol edebilecek kimyasal mekanizmalarının olmaması nedeniyle delinebilmeleridir (Linden, 2001) Pil Kullanımı ve Geri Kazanımın Gerekliliği LİB pazarı mobil elektronik aletlere olan talebin artmasıyla birlikte hızla gelişmiştir. Aynı zamanda, çevresel bilincin gelişmesiyle, pek çok hükümet kurşun ve nikel esaslı piller gibi toksik kimyasalların kullanımını yasalarla sınırlandırmıştır. Bu sebeple, üreticiler dikkatlerini LİB üzerine toplamışlardır (Silla, 2004). 12

27 Dünyada LİB tüketimi 1998 yılında 250 milyon hücre iken, 2000 yılında 500 milyon hücreye, 2004 yılında ise 700 milyon hücreye ulaşmıştır yılında 4,6 milyar hücreye ulaşacağı tahmin edilmektedir (Freitas and Garcia, 2007). Atık LİB lerin miktarı yılları arasında ton/yıl olup, bu pillerin ağırlıkça %5-20 sini Co, %2-7 sini Li oluşturmaktadır (Paulino et al., 2008). LİB, cep telefonları, dizüstü bilgisayar, video-kameralar gibi elektronik cihazlarda, radyo, mayın dedektörleri ve termal cihazları gibi askeri elektroniklerinde güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Gelecekte kullanılması tahmin edilen kullanım alanları ise; aircraft, uydu ve elektrik veya hibrid elektrik araçlarındadır (Zhang et al., 1998; Linden, 2001; Castillo et al., 2002; Shin et al., 2005; Sohn et al., 2006; Paulino et al., 2008; Xu et al., 2008). Pil ve akümülatörlerin atık yönetimi ile çevresel kaygılar mevcuttur. Çünkü atık pil ve akümülatörlerin içerdikleri toksik bileşenler düzensiz depolandığında suya, toprağa karışmakta; yakıldığında ise dioksin emisyonları oluşturmaktadır. Pillerdeki toksisite daha çok kurşun, civa ve kadmiyumdan ileri gelmektedir. Bununla birlikte pillerde kullanılan çinko, bakır, mangan, lityum ve nikel gibi diğer metaller de çevresel tehlike oluşturabilmektedir. Civa doğada bozulmaz ve halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksittir. Akan pildeki civa hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir. İçme suyu veya gıda zinciri yolu ile insan vücuduna giren civa; - Parastezi, ataksi, dişartri ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, - Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, - Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine, - Kromozomları tahrip edip sakat doğumlara neden olmaktadır. Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksit maddelerden biri kadmiyumdur. Piller çöpe atıldığı zaman depo sahasında bozularak kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçer ve suya karışır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda zinciri ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer. 13

28 Kadmiyum; - İtai itai ve akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku tahribine, - Anfiyen ve kronik neval tübüler bozukluğa ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden olur. Evsel çöpteki kadmiyumun %50 si pillerdeki kadmiyumdan ileri gelmektedir. Diğer bir tehlikeli toksit madde de kurşundur. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe edilerek kana karışır. 0-6 yaş grubu çocuklar kurşun kirliliğine karşı yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla etkilenirler. Kurşun; - işitme bozukluğuna, - hemoglobin bileşiminde düşmeye, kansızlığa, - mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa, kansere ve ölüme neden olmaktadır (Öztürk, 2007). LİB ler şarj edilebilir (sekonder) piller sınıfına girmektedir. Atık pillerin anodunda grafit, katodunda ise LiCoO 2 bulunmaktadır. Çizelge 2.1 LİB hücrelerinin bileşenlerini göstermektedir. Çizelge 2.1. LİB içerikleri (%) Elementler Shin et al., 2005, Xu et al., 2008 Sohn et al., 2006 Mantuano et al., 2006 Dorella and Mansur, 2007 Paulino et al., 2008 Co ,49 8,9 Ni ,02 0,02 Li ,14 C Al 8 8,02 6,1 Cd 0,02 Cu 13 16,48 Fe 0,06 Mn < 0,01 Zn < 0,01 Çelik 10,5 Plastik ,9 Elektrolit 10 14

29 Çizelge 2.1. de toplam pil kütlesinin Li ve Co içeriği sırasıyla %2-7 ve %5-36 olarak belirtilmektedir. Bu sebeple bu metallerin geri kazanılması önem kazanmaktadır Atık Yönetimi Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme -kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir ( Atık yönetiminde öncelik sırası; Önleme Kaynakta Azaltma Yeniden Kullanım Geri Kazanım/Geri Dönüşüm Ön işlem (Yakma dahil) Bertaraf Verimli ve entegre bir atık yönetim sistemi başlıca aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: Bütüncül bir sistem olmalıdır: Entegre atık yönetimi bir yerleşim merkezinde oluşan atığın bileşimini oluşturan bütün maddeleri ve üretim kaynaklarını ihtiva edecek şekilde planlanmalıdır. Ekonomik değer oluşturabilmeli: Katı atık sisteminden sağlanabilecek ekonomik değerler, geri kazanılabilir malzeme, kompost ve elde edilebilecek biyogaz (düzenli depolama ve anaerobik kompost) ve benzeri kaynaklı girdilerdir. Bunlardan temin edilecek gelir, piyasa şartları ve yapılacak yatırımın maliyeti ile yakından ilgilidir. Bu sebeple planlama aşamasında ekonomik analizin çok iyi yapılması gereklidir. Atık pillerle ilgili ülkemizde çeşitli belediyelerde atık yönetim planları sonucu çalışmalar başlamıştır. Muğla Akyaka Belediyesinin oluşturmuş olduğu atık pil ve akümülatörlerin yönetim planının amacı; Akyaka Belediyesi ve mücavir alan sınırları 15

30 içinde pillerin insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına yönelik kuralların belirlenmesi, disiplin altına alınması ile ilgili ilkelerin belirlenmesidir. Belediyenin sorumluluğu, atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar vermeden, çevre kirliliğine yol açmadan Ortaca Katı atık düzenli depolama tesisi alanına evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemektir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için tüketiciler, atık pilleri evsel atıklarla karışık atmayacaklar, idarece oluşturulmuş atık pil toplama noktalarına bırakacaklardır. Satış noktalarının sorumlulukları ise a) Pil üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pilleri ücretsiz almak, b) Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamak, c) Tüketicilerin getirdiği atık pilleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamak, d) İşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde yer alan uyarı ve bilgiler ile atık pillerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgiler sunmak, e) Üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini bulundurmaktır. İdarenin sorumlulukları; a) Atık pil ve akümülatörlerin, Ortaca katı atık düzenli depolama tesisi alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin verilmemesi, b) Kuruluş ve işletme giderlerinin pil üreticileri tarafından karşılanması ve talep edilmesi halinde geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanında ücretsiz olarak yer tahsis edilmesi, c) Üreticilerle ortaklaşa beldenin uygun yerlerinde kontrollü olarak atık pil toplama işlemlerine yardımcı olmak amacıyla pil toplama merkezlerinin yapılması, d) Okullar, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pillerin yoğun satıldığı yerlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde üretici ile işbirliği yaparak pillerin ücretsiz olarak ayrı toplanması, halkın bilgilendirilmesi ve eğitim programlarının düzenlenmesidir ( Kadıköy Belediyesinin oluşturmuş olduğu atık yönetim planı kapsamında 2009 yılında ilçede 362 noktaya, 402 adet atık pil toplama kutusu yerleştirilerek atık piller 16

Atık pilleri ne yapmalı?

Atık pilleri ne yapmalı? Akdeniz Üniversitesi Atık Pil Toplama Kampanyası Atık pilleri ne yapmalı? Kapsam Pil bağımlılığı Atık pil Çevreye olan zararları Ne yapılabilir? Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI. Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Özel Atıklar Şubesi Ziya DURUCAN

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI. Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Özel Atıklar Şubesi Ziya DURUCAN ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Özel Atıklar Şubesi Ziya DURUCAN Pil Tipleri Pillerin Tipleri ve Kullanım Alanları Şekli ve Boyutlar Tipik

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GÖNÜL SU Kimya Mühendisi Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004

Detaylı

4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur. Geri Dönüşüm Nedir? www.nedir-nedir.com Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

ÇEVREYE SAYGI. Geri Dönüşümün Önemi 1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.

ÇEVREYE SAYGI. Geri Dönüşümün Önemi 1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. ÇEVREYE SAYGI Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek, tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim gerçekleştirmektedir. Yine de tükenen pilleri çevreye veya

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

26.11.2014 09:36 1 26.11.2014 09:36 2 26.11.2014 09:36 3 26.11.2014 09:36 4 26.11.2014 09:36 5 26.11.2014 09:36 6 26.11.2014 09:36 7 26.11.2014 09:36 8 Piller Kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisini

Detaylı

12.11.2014 14:47 1 12.11.2014 14:47 2 12.11.2014 14:47 3 12.11.2014 14:47 4 12.11.2014 14:47 5 12.11.2014 14:47 6 12.11.2014 14:47 7 12.11.2014 14:47 8 Piller Kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisini

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

6.WEEK BİYOMATERYALLER

6.WEEK BİYOMATERYALLER 6.WEEK BİYOMATERYALLER Biyomedikal Uygulamalar İçin Malzemeler Doç. Dr. Ayşe Karakeçili 3. BİYOMATERYAL TÜRLERİ METALİK BİYOMATERYALLER Hard Tissue Replacement Materials Metalik materyaller, biyomateryal

Detaylı

PİL ve AKÜMÜLATÖRLER GENEL BİLGİ

PİL ve AKÜMÜLATÖRLER GENEL BİLGİ PİL ve AKÜMÜLATÖRLER GENEL BİLGİ Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 1991/157/EEC ve 1993/86/EEC sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2

İÇİNDEKİLER 2 Özgür Deniz KOÇ 1 İÇİNDEKİLER 2 3 4 5 6 Elektrotlar Katalizörler Elektrolit Çalışma Sıcaklığı Karbon Nikel, Ag, Metal oksit, Soy Metaller KOH(potasyum hidroksit) Çözeltisi 60-90 C (pot. 20-250 C) Verimlilik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KULLANILMIŞ PĐLLERDEN ÇĐNKO VE MANGAN METALLERĐNĐN GERĐ KAZANIMI EKONOMĐK ANALĐZ VE MATEMATĐK MODELLEME Emine SAYILGAN Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

GÜNDEM KONFERANSIMIZA HOŞ GELDİNİZ.

GÜNDEM KONFERANSIMIZA HOŞ GELDİNİZ. GÜNDEM KONFERANSIMIZA HOŞ GELDİNİZ. 1 Ramazan KARASOY (E)Albay Elk. Yük. Müh. 1 GELECEĞİN AKÜ TEKNOLOJİLERİ 1. AKÜ / PİL / BATARYA TEKNOLOJİLERİ 2. GÜNÜMÜZDE KULLANILAN BATARYALAR 3. ALTERNATİF BATARYA

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ

MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ MODERN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANİM ALANLARİ Muhammed Aydın ARSLAN 16360007 İÇERİK Hidrojen Depolama Sistemleri Batarya Volan Süper Kapasitörler Süper İletken Manyetik Enerji Depolama HİDROJEN

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA SUNUMU MESUT EROĞLU

ENERJİ DEPOLAMA SUNUMU MESUT EROĞLU ENERJİ DEPOLAMA SUNUMU MESUT EROĞLU 15360027 ENERJİ DEPOLAMAYI ZORUNLU KILAN NEDENLER Modern enerji sistemleri arz güvenirliği, Sistem stabilitesinin sağlanması, Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması,

Detaylı

Yüksek Miktarlı Enerji Depolama Teknolojileri

Yüksek Miktarlı Enerji Depolama Teknolojileri Yüksek Miktarlı Enerji Depolama Teknolojileri Son Güncelleme: 05 Mart 2013 Hazırlayan: İlker AYDIN Grid Scale ESS Teknolojileri Lityum-İyon (LiFePO 4, LiCoO 2, LiMnO 2, LiS) Vanadyum Redox Sodyum Sülfür

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

PİL/AKÜ KULLANIMI VE ATIK PİLLER İLE AKÜLERİN ZARARLARI

PİL/AKÜ KULLANIMI VE ATIK PİLLER İLE AKÜLERİN ZARARLARI PİL/AKÜ KULLANIMI VE ATIK PİLLER İLE AKÜLERİN ZARARLARI Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Çevre ve Orman Bakanlığı Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır.

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

Çevre İçin Tehlikeler

Çevre İçin Tehlikeler Çevre ve Çöp Çevre Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır.

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

EKOLOJĐ ve KÜRESEL ISINMA

EKOLOJĐ ve KÜRESEL ISINMA EKOLOJĐ ve KÜRESEL ISINMA BĐTMĐŞ PĐLLERĐN ÇEVRE VE ĐNSAN SAĞLIĞINA ETKĐLERĐ... Pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları vardır. Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir,

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur. KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı

Detaylı

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar.

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar. ELEKTROLİZ Şekilde verilen kapta saf su var iken, anahtar kapatıldığında lamba yanmaz. Saf suyun içine H 2 SO 4, NaCI, NaOH gibi suda iyonlarına ayrışan maddelerden herhangi biri katıldığında lamba ışık

Detaylı

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI BERTARAFI. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Web: www.tap.org.tr E-mail: info@tap.org.

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI BERTARAFI. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Web: www.tap.org.tr E-mail: info@tap.org. ATIK PİLLERİN TOPLANMASI VE BERTARAFI Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Web: www.tap.org.tr E-mail: info@tap.org.tr PİLLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER PİL NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri + - + 2 2 - - 2 2 Borunun dış ve iç görünümü ile erozyon korozyon Çatlak korozyonunun görünüm Metalde çatlak korozyonun oluşumu ve çatlak Oyuk korozyonu ve oluşumu

Detaylı

Önder YOL. DMA Yönetim Kurulu Başkanı. DMA Forklift Batarya Sistemi

Önder YOL. DMA Yönetim Kurulu Başkanı. DMA Forklift Batarya Sistemi Önder YOL DMA Yönetim Kurulu Başkanı DMA Forklift Batarya Sistemi DMA Elektrikli Araç ve Enerji Depolama Sistemleri 2006 yılında temelleri atılan DMA, Dünya ölçeğinde Elektrikli Araç ve Enerji Depolama

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

YAKIT PİLLERİ. Cihat DEMİREL

YAKIT PİLLERİ. Cihat DEMİREL YAKIT PİLLERİ Cihat DEMİREL 16360030 İçindekiler Yakıt pilleri nasıl çalışır? Yakıt Pili Çalışma Prensibi Yakıt pilleri avantaj ve dezavantajları nelerdir? 2 Yakıt Pilleri Nasıl Çalışır? Tükenmez ve hiç

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ Gökhan ŞENTÜRK 22Ekim 2015 Ankara Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Temel Görev Alanları ve Mevzuat Atıkların; kaynağında

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR?

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR? ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR? Nurel KILIÇ Pil, kullanılan en önemli araçlardan biri ve herkesin yoğun olarak kullandığı bir üründür ve hiçbir zaman da kullanımından vazgeçilebilecek bir ürün

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ENCON LABORATUVARI MADEN VE ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) JEOKİMYA NUMUNE HAZIRLAMA Kod Parametre Ücret ENC-01 Kırma 20 ENC-02 Öğütme 30 ENC-03 Kurutma 25 ENC-04

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Atık Laboratuvarı Deney Laboratuvarı Adresi : İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad.

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

LO-G Primer Pil Serileri

LO-G Primer Pil Serileri LİTYUM PİL SERİLERİ Saft'ın güvenilir ve uzun ömürlü pilleri, karmaşık sistemleriniz, ileri teknoloji ekipmanlarınız ve en son teknoloji cihazlarınızın aşırı sıcaklıklarda bile optimum performans için

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Glukonik Asit ve Hidroklorik Asit ile Atık Alkali Pillerden Çinko ve Mangan Gideriminin İncelenmesi: Taguchi Deney Tasarımı

Glukonik Asit ve Hidroklorik Asit ile Atık Alkali Pillerden Çinko ve Mangan Gideriminin İncelenmesi: Taguchi Deney Tasarımı Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (), ss. -7, Eylül 07 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, (), pp. -7, September 07 Glukonik Asit ve

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Elektrik. Yakıt Hücreleri ve Piller

Elektrik. Yakıt Hücreleri ve Piller Elektrik Yakıt Hücreleri ve Piller Piller: Pil, kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir forma dönüştürülebilmesi için kullanılan bir aygıttır. Piller, bir veya daha fazla elektrokimyasal

Detaylı

HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri kurmak ve çevre teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri kurmak ve çevre teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 01 HAKKIMIZDA Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri kurmak ve çevre teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Multiclair, temel prensip olarak Elektroflokülasyon yöntemini kullanan

Detaylı

Patlama nedir? Tozların, gazların ve patlayıcıların kimyasal enerjisinin ani büyümesi. www. atexegitim.com

Patlama nedir? Tozların, gazların ve patlayıcıların kimyasal enerjisinin ani büyümesi. www. atexegitim.com Patlama nedir? Tozların, gazların ve patlayıcıların kimyasal enerjisinin ani büyümesi Toz patlaması Toz patlaması Toz patlamasının etkileri çok yıkıcı olabilmektedir. Toz Patlaması - Riskler ve Korunma

Detaylı

ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI 2. Atık Yönetimi Sempozyumu Antalya 24-26 Nisan 2012 Savaş ARNA Kimya Y.Mühendisi Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği web: www.tap.org.tr

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALAR ATIK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALAR ATIK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALAR ATIK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 tarih

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL DERS SORUMLUSU PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL PROJE HEDEF SORUSU ATIK PĐLLERĐN VE HASTANE ATIKLARININ ÇEVREYE VERDĐĞĐ ZARARLAR NELERDĐR VE BU ZARARLAR NASIL ORTADAN KALDIRILIR? HAZIRLAYANLAR SUAT KARA FULYA GÖKER

Detaylı

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1 15 Aralık 2016 ANTALYA Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 1 Sunum Abdurrahman ACAR AKÜDER Yön. Kur. Başkanı Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 2 Çevrenin ve Doğal Kaynakların

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi (*) * Ders notları 12.10.2018 tarihinde güncellenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ BETÜL ASENA UÇAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ BETÜL ASENA UÇAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ BETÜL ASENA UÇAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ YAKIT HÜCRELERİ LİTYUM İYON KURŞUN ASİT NİKEL KADMİYUM NİKEL METAL HİDRİT 2 VOLANLAR SÜPERİLETKEN MANYETİK ENERJİ DEPOLAMA

Detaylı