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發布時間:2020-12-20 09:27  
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經過驗證試驗得出,風力分選預處理設備大大降低了高壓靜電分選機進料中小粒徑非金屬物料的含量,尤其粒徑小于0.3mm的非金屬物料含量51%降低到了9%,同時進料的金屬物料含量提高到88%。新型技術與傳統的高壓靜電分選技術相比,金屬物料的產率提高了4倍,同時金屬產物純度和回收率分別為99.90%和93.85%(傳統高壓靜電分離技術的金屬產物純度和回收率為93.85%和93.80%)。電路板回收設備采用風力分選與高壓靜電分離結合技術將從根本上解決傳統高壓靜電分選存在的分離效率低和產量低的問題,是一項成熟的破碎電路板的分選技術。
鋰電池回收設備是將拆解所得的廢鋰電池負極材料剪切成片狀,然后放入錘式破碎機中對粘附于負極銅箔表面的碳粉和黑粉末進行錘擊振動剝離;在錘式破碎機轉子下部設置篩板,經錘擊破碎小于篩板孔徑的負極顆粒通過篩板小孔落入下方的篩分設備;尺寸大于篩板孔徑的負極材料在錘式破碎機內被循環錘振破碎,直至尺寸小于篩板孔徑;落入篩分設備的破碎顆粒利用顆粒間的尺寸差和形狀差經振動過篩實現錘振剝離后金屬銅與非金屬碳粉和黑粉末的分離。

鈷是一種銀灰色有光澤的金屬,有延展性和鐵磁性。因具有很好的耐高溫、耐腐蝕、磁性性能,鈷被廣泛用于航空航天、機械制造、電氣電子、化學、陶瓷等工業領域,是制造高溫合金、硬質合金、陶瓷顏料、催化劑、電池的重要原料之一。組成鋰離子電池的正極、負極、隔膜、電解質等材料中含有大量的有價金屬。不同動力鋰電池正極材料中所含的有價金屬成分不同,其中潛在價值高的金屬就包括了鈷、鋰、鎳等。例如,三元電池中鋰的平均含量為1.9%、鎳12.1%、鈷2.3%;此外,銅部分、鋁部分等占比也達到了13.3%和12.7%,如果能得到合理回收利用,將成為創造收入和降低成本的一個主要來源。

鋰電池的梯次利用和回收主要是環境保護、資源節約、有利可圖三個方面:環境保護:鋰電池的正極材料中含有鎳、鈷、錳、鋰等重金屬元素,這些重金屬元素對環境、水源、土壤等造成嚴重的污染;負極材料中含有碳材、石墨等會造成粉塵污染的元素;此外,鋰電池中的電解液中也含有有毒的化學成分,會造成氟污染。資源節約:鋰電池中含有大量的金屬元素,鎳、石墨等我國比較多,但是想鈷之類的金屬元素是我國稀缺的;中國鋰元素含量很多,但開采難度較大,所以要報廢的鋰電池回收再利用。
