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氧化锌回收后如何处理与加工
对废弃锂电池进行预处理后,一般得到的破碎产物成分较为复杂,包括锂电池外壳、正材料、负材料,铜集流体、铝集流体、隔膜、电解液等,需要进一步分离处理。有价金属的回收利用工艺针对废弃锂离子电池的金属回收工艺主要有物理分选法、火法冶金法及湿法冶金法。对于废旧锂电池的用处,我们知道,废锂电池中的钴、锂、铜及塑料等均是宝贵资源,具有高的回收价值。
废旧锂电池主要由外壳、正、负、电解液与隔膜组成。正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;负结构与正类似,由碳粉粘结于铜箔集流体两侧构成。对废旧锂电池的回收利用,常用的废锂电池资源化方法包括湿法冶金、火法冶金及机械物理法。相比于湿法及火法,锂电池粉碎机采用机械物理法无需使用化学试剂,且能耗更低,是一种环境友好且的方法。
1、物理分选法
物理分选法是以物料的粒度、密度、磁性等物料性能差别为基础的分选方法,主要有筛分、重力分选、浮选、磁选等。先采用立式剪碎机、风力摇床和振动筛对废弃锂离子电池进行分级处理,破碎及分选后得到正材料、负材料、隔膜、集流体等。再对正材料、负材料进行500℃热处理,然后通过浮选法俞离锂钴氧化物和石墨,该工艺的锂钴氧化物回收率可达97%。
2、火法冶金法
火法冶金法需要对废弃锂电池进行预处理,剥去电池外壳,然后将混合材料进行还原焙烧,黏结剂等有机物以气体形式逸出,低沸点的氧化锂大部分以蒸气形式逸出,用水吸收回收,其他金属(铜、镍、钴等)则形成金属合金,后续用湿法冶金技术进行深加工,电解质中的氟、磷等被固化在炉渣中。
氧化锌原料回收
对于已经不能满足当前应用需求的锂电池包,回收可以有效发挥其“剩余价值”。对于循环寿命显著下降的锂电池,可提取其中的金属氧化物、有机电解液、塑料外壳等再生资源。资源化回收可以有效收回锂电池成本,具有较强的经济性。
电芯在动力锂电池包成本中占比达到36%,若扣除毛利则电芯占比高达49%;在消费类电池中电芯成本占比更高。而在电芯中,富含镍钴锰等金属元素的正材料的成本占到了45%。通过原料回收,镍钴锰等金属元素可实现95%以上的回收率,而锂元素的回收率也在70%以上,经济效益显著。
对于氧化锌包的回收利用方法,一般情况下使用梯次利用方法资源利用率更高,因为锂电池包的循环寿命长,储能利用效果更佳。不过现在市场上关于锂电池包回收利用的方法还不完善,梯次利用这一方法实施起来并不容易,但锂电池包使用市场大,回收利用的市场也会随着发展起来的。
由于氧化锌的使用寿命是有限,大量的废旧锂离子电池也随之产生。以中国为例,2020年我国废弃的锂电池将超过250亿只,总重超过50万吨。三元材料电池为例,其正含有大量贵金属,其中钴占5~20%,镍占5~12%,锰占7~10%,锂占2~5%和7%塑料,所含金属大多是稀有金属,应该被合理的回收再利用。例如,钴作为一种战略资源,被广泛运用于各个领域,除了锂电池还有高温合金等。可以推算,贵金属的回收量是的。
氧化锌是由正负,粘结剂,电解液和隔膜等组成。在工业上,厂家使用钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂三元材料和磷酸亚铁锂等作为锂离子电池的正负材料。由于镍、钴、锂资源缺乏,因此废旧锂离子电池及其生产废料的回收再利用的意义更加明显。
氧化锌主要由外壳、正、负、电解液与隔膜组成,正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;负结构与正类似,由碳粉粘结于铜箔集流体两侧构成。锂离子电池具有电压高、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了便携式电子电器设备的动力源市场,且产量逐年增大。使用寿命约2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,具有高的回收价值。因此,对废锂电池进行科学有效的处理,不仅具有显著的环境效益,而且具有良好的经济效益。
氧化锌处理设备特点:
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负材料中金属铜与碳粉的资源化利用;
2、负材料经过锤振破碎可有效实现碳粉与铜箔间的相互剥离,后经基于颗粒间尺寸差和形状差的振动过筛可使铜箔与碳粉得以初步分离;
3、对于粒径为0.125~0.250 mm且铜品位较低的破碎颗粒,可采用气流分选实现铜与碳粉间的有效分离,当气流速度为1.00 m/s时即可取得良好的回收效果;
4、该设备主要用于锂离子电池生产厂家,对报废正负片中的铝泊、铜泊与正负材料进行分离处理,以便循环利用之目的。成套设备在负压状态中运作,无粉尘外泄,分离效率可达90%以上。
如今,氧化锌电池已经广泛应用在从便携式电子产品到电动汽车等设备和场合中。而越来越多的能源厂商也将锂离子电池应用于储能系统,通常将其与可再生能源发电设施配套部署。
废弃的氧化锌回收和处理面临的挑战
从电池回收工艺的角度来看,由于锂离子电池原料的高度异质性,与传统的金属资源回收相比,锂离子电池的回收面临特的挑战。目前,市场上的锂离子电池至少存在14种不同类型的阴材料,当考虑特定成分时,每种阴材料都有所不同。对于传统的金属资源,采用主要回收措施可能回收1到4种金属元素(例如铜、金、银和铂等)。另外,这些金属元素通常与无机材料、有机材料和塑料混杂在一起,这进一步使锂离子电池的回收过程复杂化。为了能够分离出有价值的成分,通常需要具有许多单单元操作的复杂工艺流程图。在这种情况下,电池回收工艺流程进行的物理测试工作是关键的,并需要通过技术和经济来驱动。
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