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    廢鋰電池正負回收設備自動化破碎分選原理及

        鋰電池電是一種顆粒組成的涂層,電制備過程中,均勻的濕漿料涂敷在金屬集流體上,然后通過干燥去除濕涂層中的溶劑。電漿料往往需要加入聚合物粘結劑或者分散劑,以及炭黑等導電劑。盡管固含量一般大于30%,但是干燥過程中,溶劑蒸發時,涂層總會經歷一定的收縮,固體物質在濕涂層中彼此接近,形成多孔的干燥電結構。
    鋰電池結構
        鋰電池因具有電壓高、比容量大、壽命長和無記憶效應等顯著優點,自其商業化以來便快速占領了便攜式電子電器設備的動力源市場,且產量逐年增大。鋰電池是電子消耗品,使用壽命約3a。報廢后的鋰電池,如處理處置不當,其所含的六氟磷酸鋰、碳酸酯類有機物以及鈷、銅等重金屬必然會對環境構成潛在的污染威脅。
        另外,廢鋰電池中的鈷、鋰、銅及塑料等均是寶貴資源,具 有較高的回收價值。因此,對廢鋰電池進行科學有效的處理處置,不僅具有顯著的環境效益,而且具有良好的經濟效益。 鋰電池主要由外殼、正、負、電解液與隔膜組成。正是通過起粘結作用的PVDF將鈷酸鋰粉末涂布于鋁箔集流體兩側構成;負結構與正類似,由碳粉粘結于銅箔集流體兩側構成。目前,廢鋰電池資源化研究主要集中于價值高的正貴重金屬鈷和鋰的回收,對負材料的分離回收比較少。為緩解經濟快速發展而引發的日趨嚴重的資源短缺與環境污染問題。因此,對廢鋰電池負組成材料進行有效分離,對于大限度地實現廢鋰電池資源化,消除其相應的環境影響具有推動作用。常用的廢鋰電池資源化方法包括濕法冶金、火法冶金及機械物理法。相比于濕法及火法,機械物理法無需使用化學試劑,且能耗更低,是一種環境友好且效率較高的方法。世邦機械基于鋰電池負結構特點,采用破碎篩分與氣流分選組合工藝,對其進行分離富集研究,以實現廢鋰電池負銅、鋁與碳粉的分離回收。
    廢鋰電池正負回收設備
    廢鋰電池正負回收設備工作原理:
        基于鋰電池正負結構及其組成材料銅與碳粉的物料特性,采用錘振破碎、振動篩分與氣流分選組合工藝對廢鋰電池負組成材料進行分離與回收。結果表明:該負材料經破碎篩分后,粒徑大于0.250 mm的破碎料中銅的品位為92.4%,而粒徑小于0.125 mm的破碎料中碳粉的品位為96.6%,均可直接回收;粒度為0.125~0.250 mm的破碎料中,銅的品位較低,可通過氣流分選實現銅與碳粉的有效分離回收;氣流分選過程中,操作氣流速度為1.00 m/s時,銅的回收率達92.3%,品位達84.4%。
    廢鋰電池正負回收設備特點:
    1、通過錘振破碎、振動篩分與氣流分選組合工藝可實現對廢鋰電池負材料中金屬銅與碳粉的資源化利用;
    2、負材料經過錘振破碎可有效實現碳粉與銅箔間的相互剝離,后經基于顆粒間尺寸差和形狀差的振動過篩可使銅箔與碳粉得以初步分離。錘振剝離與篩分分離結果顯示,銅與碳粉分別富集于粒徑大于0.250 mm和粒徑小于0.125 mm的粒級范圍內,品位分別高達92.4%和96.6%,可直接送下游企業回收利用;
    3、對于粒徑為0.125~0.250 mm且銅品位較低的破碎顆粒,可采用氣流分選實現銅與碳粉間的有效分離,當氣流速度為1.00 m/s時即可取得良好的回收效果,金屬銅的回收率可達92.3%,品位達84.4%
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