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一、废锂电池正极说明:
锂离子电池(以下简称锂电池)因具有电压高、比容量大、寿命长和无记忆效应等显著优点,自其商业化以来便快速占领了便携式电子电器设备的动力源市场,且产量逐年增大。锂电池是电子消耗品,使用寿命约3年。报废后的锂电池,如处理处置不当,其所含的六氟磷酸锂、碳酸酯类有机物以及钴、铜等重金属必然会对环境构成潜在的污染威胁。而另一方面,废锂电池中的钴、锂、铜及塑料等均是宝贵资源,具 有的回收价值。因此,对废锂电池进行科学有效的处理处置,不仅具有显著的环境效益,而且具有良好的经济效益。锂电池主要由外壳、正极、负极、电解液与隔膜组成。正极是通过起粘结作用的PVDF将钴酸锂粉末涂布于铝箔集流体两侧构成;负极结构与正极类似,由碳粉粘结于铜箔集流体两侧构成。本公司基于锂电池正极结构特点,采用破碎筛分与气流分选组合工艺,对其进行分离富集研究,以实现废锂电池正极铝与黑粉的高效分离回收。
二、废锂电池正极回收设备工作原理:
基于锂电池正极结构及铝与正极材料的物料特性,采用锤振破碎、振动筛分与气流分选组合工艺对废锂电池正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:该正极材料经破碎筛分后,粒径大于0.250 mm的破碎料中铝的品位为92.4%,而粒径小于0.125 mm的破碎料中正极材料的品位为96.6%,均可直接回收;粒度为0.125~0.250 mm的破碎料中,铝的品位较低,可通过气流分选实现铝与正极材料的有效分离回收;气流分选过程中,操作气流速度为1.00 m/s时,铝的回收率达92.3%,品位达84.4%。
三、正极片破碎系统流程
报废正极片进入专用粉碎机进行粉碎,粉碎后物料进入分析机中进行初次分选,其中的金属和极粉混合物进入直线筛进行筛分,上层出金属铝,下层出正极粉,中层出金属铝和正极粉的混合物,混合物进入研磨机中进行研磨,研磨后物料进入集料器出料到旋振筛中进行筛分。
四、废锂电池正极回收设备特点:
1、通过锤振破碎、振动筛分与气流分选组合工艺可实现对废锂电池正极材料中金属铝与正极材料的资源化利用。
2、正极材料经过锤振破碎可有效实现碳粉铝箔间的相互剥离,后经基于颗粒间尺寸差和形状差的振动过筛可使铝箔与正极材料得以初步分离。锤振剥离与筛分分离结果显示,铝与正极材料分别富集于粒径大于0.250 mm和粒径小于0.125 mm的粒级范围内,品位分别高达92.4%和96.6%,可直接送下游企业回收利用。
3、对于粒径为0.125~0.250 mm且铝品位较低的破碎颗粒,可采用气流分选实现铝与正极材料间的有效分离,当气流速度为1.00 m/s时即可取得良好的回收效果,金属铝的回收率可达92.3%,品位达 84.4%。
4、该设备主要用于锂离子电池生产厂家,对报废正极片中的正极材料进行分离处理,以便循环利用之目的。成套设备在负压状态中运作,无粉尘外泻,分离效率可达98%以上。
五、供货范围及主要部件配置
喂料平台 | Q235 | 1500 |
| 件 | 1 | 1 | 1 |
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粉碎机 | Q235 | 1000 | 55 | 套 | 1 | 5.7 | 5.7 |
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分析机 | Q235 | 1200 | 2.2 | 套 | 1 | 2.8 | 2.8 |
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直线筛 | Q235 | 3000 | 2*0.75 | 套 | 1 | 3.2 | 3.2 |
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研磨机 | Q235 | 1000 | 37 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 |
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集料器 | Q235 | 400 | 0.75 | 件 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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旋振筛 | Q235 | 800 | 1.1 | 件 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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高压引风机 | Q235 | F15 | 1.5 | 件 | 1 | 1.2 | 1.2 |
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集料器 | Q235 | 800 | 0.75 | 件 | 2 | 1.2 | 2.4 |
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脉冲除尘器 | Q235 | MC-64 |
| 套 | 1 | 4.8 | 4.8 |
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脉冲除尘器 | Q235 | MC-48 |
| 套 | 1 | 4 | 4 |
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引风机 | Q235 | F75 | 7.5 | 套 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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引风机 | Q235 | F11 | 11 | 套 | 1 | 2.6 | 2.6 |
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控制柜 |
| 800 |
| 套 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
控制柜 |
| 800 |
| 套 | 1 | 1.5 | 1.5 |