随着手机、手提电脑、数码相机等电器的普及,锂电池的生产量和消费量直线---,---的电池生产消费带来了数目---的废电池。然而由于技术和经济等方面的原因,目前锂电池回收率很低,废旧锂电池处理设备,大量废旧锂电池被遗弃,给环境造成---威胁和污染,同时对资源也是一种浪费,分析表明:锂离子电池平均含钴12%~18%,锂1.2%~1.8%,铜8%~10%,18650锂电池处理设备,铝4%~8%,壳体合金30%。因此,如何在治理电池污染的同时,废旧锂电池的回收再利用关键技术。
锂电池极片的优势是可降低箔材的表面能,提高浆料的浸润性,从而提高正极材料与集流体(铝箔)的粘结性能,减少电池在循环过程中的掉粉现象,使电池的循环寿命更长,手机锂电池处理设备,而且还可降低浆料中粘结剂的含量提高活性物质的利用率。
锂电池回收设备采用机械敲打、破碎、分离等物理处理办法回收、分离锂电池中正负极材料,整套工艺中不添加任何化学成分,不采用任何化学处理工艺,完全,一套系统可实现废锂电池正负极片材料的分离、回收的完整操作,无需其他设备配合,工序完整,简便。锂离子二次电池具有重量轻、容量大、使用---等优点,已成为目前广泛使用的便携式电源。
锂电池回收设备工艺:
由输送机物料送入一级中进行粗破碎,粗破碎后的物料通过输送机送入二级破机中进行次破碎,二破机破碎后的物料进入到输送机中同时设置磁选设备,可以将物料中的铁分选出来。物料输送机和磁选器去除铁后,进入到三破机中进行细破碎,将物料破碎至粉末。粉末状态的物料由负压系统进入到旋风分离器中进行空气过滤,并通过风机落至气流分选机上,由气流分选机分选,使不同密度的物质进行分层,得到金属分选出来,而所有的非金属由负压系统带入脉冲除尘器进行集中。而过滤得到的尾气将继续由负压系统送入到尾气处理设备中进行空气净化,使之达到排放标准后再进行高空排放。
每年锂电池报废量也不断增加,必将给环境和资源造成---的压力。而锂电池的报废处理,因为里面含有电解液不好处理,对其的回收加工成为难题。锂电池回收处理设备采用---的物理法干式处理工艺,通过粉碎-分选-分离-脱硫-除尘等工艺流程,全程无粉尘的处理具有能耗低,产品回收率高。提高了重金属和锂电粉回收效率。提取废锂电池中的---资源以便市场再次回收利用。
锂电池回收设备的回收技术:
1.将拆解所得的废锂电池负极材料剪切成片状,然后放入锤式破碎机中对粘附于负极铜箔表面的碳粉和黑粉末进行锤击振动剥离;
2.在锤式破碎机转子下部设置筛板,经锤击破碎小于筛板孔径的负极颗粒通过筛板小孔落入下方的筛分设备;
3.尺寸大于筛板孔径的负极材料在锤式破碎机内被循环锤振破碎,直至尺寸小于筛板孔径;
3.落入筛分设备的破碎颗粒利用颗粒间的尺寸差和形状差经振动过筛实现锤振剥离后金属铜与非金属碳粉和黑粉末的分离。
对废旧锂离子电池中金属材料进行回收,既保护环境又具有---的经济前景.综述了当前锂离子电池中金属材料回收的技术流程,包括电池预处理,电池材料分选,金属富集及金属分离提纯4个步骤,每一步骤都包含多种处理方法.分析了每种方法的发展情况,锂电池处理设备,优缺点及应用范围,在实际操作中需将多种方法结合起来以获得---的处理效果.锂离子电池中金属回收技术发展较成熟,在4种常见锂离子电池(钴酸锂电池,锰酸锂电池,镍钴锰酸锂电池及磷酸铁锂电池)回收方面有大量应用.对废旧锂离子电池中金属回收经济性进行分析,结果表明,钴酸锂和三元系电池具有较高的回收效益,而锰酸锂和磷酸铁锂电池的回收效益较差.需加强对锂离子电池回收技术的研究,降低成本,提高资源利用率,形成---,经济效益好的锂离子电池生产-销售-回收-再生产的循环利用体系.
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