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,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---,山东锂电池回收设备,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.
锂电池正负极材料破碎回收设备技术优势:
(1)技术---、工艺成熟、设备---、产品---、投资省、消耗低、---高;
(2)能处理产品大纲中所列圆柱,软包,塑料壳,钢壳,铝壳,锂电池回收处理设备,正负极片等全部规格型号的废旧锂离子电池;
(3)自动控制系统应---机组的正常操作生产,同时---处理后的极片满足后续工艺要求和各种工艺、物理性能
锂离子电池正负极材料破碎回收设备在设计中选用低噪音设备,噪音较大的设备都加隔音罩或隔音房,并设防震基础,以减少噪音和振动危害,在机、泵等转动部件的外露部分均设防护罩,避免机械伤害,达到废旧锂电池破碎分离回收资源化和化基础目的,实现废旧锂电池的无害化回收利用。
以锂离子电池正负极材料破碎回收设备生产线较小投入获取较大的经济效益。所研发生产的锂离子电池正负极材料破碎回收设备工艺充分考虑、节能降耗,安全---性能,锂离子电池正负极材料破碎回收设备生产线将废锂电池进行资源化,采取放电,拆解,撕碎,粉碎,分选等工序,不仅对工艺中各个工序进行优化研究,而且整合和缩短了工艺流程,降低工艺操作的复杂性,降低回收成本。此外,在锂离子电池正负极材料破碎回收设备生产过程中加入治理环节,废锂电池回收设备视频,进行清洁生产,废旧锂电池回收设备,达到污染零排放的目标,杜绝废水,废渣等污染
废旧锂电池处理设备关键采取“干、湿结合”的途径对电池展开拆解。先锂电池外壳展开破碎,破碎后展开分级处理,将物料展开筛选分离,锂电池回收处理设备,之后经由二次破碎粉碎分离,经由除尘设施与脉冲除尘设施对粉尘与正负极材料收集的途径展开处置,不但节能又形成---的经济---。原理与原料阐述:经由锤振破碎、振动筛分和气流分选组合工艺能达成对废锂电池负极材料里金属铜和碳粉的资源化运用。负极材料通过锤振破碎能管用达成碳粉和铜箔间的相互剥离之后通过基于颗粒间尺寸差与形状差的振动过筛能令铜箔与碳粉获得初步分离。锤振剥离和筛分分离结果展现,铜和碳粉分别富集于粒径大于0.250 mm和粒径小于0.125 mm的粒级领域里,品位分别---92.4%与96.6%,能立即送下游企业回收运用。
基于锂电池正负极结构及其组成材料铜与碳粉的物料特性,采用锤振破碎、振动筛分与气流分选组合工艺对废锂电池负极组成材料进行分离与回收。实验采用icp-aes分析实验样品与分离富集产品的金属品位。结果表明:该负极材料经破碎筛分后,粒径大于0.250 mm的破碎料中铜的品位为92.4%,而粒径小于0.125 mm的破碎料中碳粉的品位为96.6%,均可直接回收;粒度为0.125~0.250 mm的破碎料中,铜的品位较低,可通过气流分选实现铜与碳粉的有效分离回收;气流分选过程中,操作气流速度为1.00 m/s时,铜的回收率达92.3%,品位达84.4%。处理能力:500-1000kg/h
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