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鋰離子電池由正極、負極、電解液、隔膜、集流體、外殼等部分組成。鋰電池回收處理必須徹底放電確保對人身沒有傷害后再進行拆解,除去外殼,分離電極正、負極材料、集流體、電解液等,然后再進行下一步的回收,鋰電池回收處理設備部分的材料拆解回收技術。
1. 鋰電池外殼的回收,鋰電池外殼有鋼殼(方型很少使用)、鋁殼、鍍鎳鐵殼(圓柱電池使用)、鋁塑膜(軟包裝)等,還有電池的蓋帽,即電池正負極的引出端?;厥胀鈿で靶鑼U舊鋰電池進行放電預處理后方可拆解,拆解后的塑料及鐵外殼可以回收。通常有:機械粉碎與篩分法,即通過機械破碎、過篩、分選出外殼材料;
2.物料拆解后的廢舊鋰電池通過篩分機篩分后的一次收粉,大部分的粉料從這里進行集中的篩分收集。這是一次的收粉環節。破碎后的正負極片與電池隔膜都混合有一定的粉料,二次的收粉環節就是隔膜粉料就是在隔膜抽離后轉入到旋振篩進行篩分,分選出隔膜上的粉料部分。這是二次的收粉環節。
3.三次收粉主要集中在分離后的三次破碎后正負極片與粉料的分選分離,通過正負極片團粒后形成與粉料的目數差異,設置相應目數的篩網再次通過旋振篩進行篩分,完成粉料的分選分離。這是三次的收粉環節。四次收粉集中在鋰電池回收設備上方的除塵管道,除塵管道里含有的粉料通過在進入除塵器之前設置收粉集料器,讓粉料在進入除塵器之前先進入集料器進行集中的收集。這是四次的收粉環節。
3. 正極材料的回收,鋰離子電池以含鋰的化合物作正極,只有鋰離子,無金屬鋰。通常為錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等材料,目前大部分的鋰離子電池正極的活性物質仍采用鈷酸鋰,因鎳鈷錳酸鋰結合了錳酸鋰和鈷酸鋰兩者材料的優勢,吸引了眾多研究者的興趣,作為電動自行車和電動汽車的動力電池頗具潛力。
4.負極材料的回收通過錘振破碎有效實現碳粉與銅箔間的相互剝離,再根據顆粒間尺寸差和形狀差的振動過篩初步分離銅箔與碳粉。銅箔在大于0.250 mm 粒級范圍內富集而碳粉在小于0.125 m m 粒徑范圍內富集,根據粒徑不同可直接進行回收利用。對于粒徑為0.125 ~0.250 mm的破碎顆粒,采用氣流分選法實現銅與碳粉間的有效分離。通過錘振破碎、振動篩分與氣流分選組合工藝可實現廢鋰電池負極材料中金屬銅與碳粉的資源化利用。
5.活性物質與集流體的分離,將正極活性物質與導電集流體鋁箔有效分離,才能實現正極材料的回收。
隨著這種不可再生礦產資源的耗竭,且正極材料占電池總成本的40%,如果將正極材料中的鈷、鎳、鋰等重金屬進行有效回收,變廢為寶,實現材料的循環利用,既可以緩解礦產資源危機又實現可持續發展,同時還將帶來巨大的經濟效益。