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              鋰電池破碎設備廠家多重優惠“本信息長期有效”

              發布時間:2020-12-28 08:36  

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              廢鋰電池正極回收設備特點:

              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正極材料中金屬鋁與正極材料的資源化利用。

              2、正極材料經過錘振破碎可有效實現碳粉鋁箔間的相互剝離,后經基于顆粒間尺寸差和形狀差的振動過篩可使鋁箔與正極材料得以初步分離。錘振剝離與篩分分離結果顯示,鋁與正極材料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且鋁品位較低的破碎顆粒,可采用氣流分選實現鋁與正極材料間的有效分離,當氣流速度為1.00 m/s時即可取得良好的回收效果,金屬鋁的回收率可達92.3%,品位達 84.4%。

              4、該設備主要用于鋰離子電池生產廠家,對報廢正極片中的正極材料進行分離處理,以便循環利用之目的。成套設備在負壓狀態中運作,無粉塵外瀉,分離效率可達98%以上。



              鋰離子鋰電池的回收處理,除了回收其中的有用金屬資源之外,也必然要求妥善處理能給環境帶來不利影響的物質,同時隨著其它相關技術的發展,鋰離子電池的處理將朝著綜合化、多元化的方向發展,通過對鋰離子電池回收利用環節相關產業政策、回收利用價值、鋰離子電池回收技術、進入該行業的各種壁壘以及該環節主要公司的分析。


              正負極片回收處理設備廠家的熱分解工藝一般分為直燃(TO)、蓄熱燃燒(RTO)、催化燃燒(CO)、蓄熱催化燃燒(RCO)4種,只是燃燒方式和換熱方式的兩兩不同組合,主要可以用于處理吸附濃縮氣,也可以用于直接處理廢氣濃度>3.5g/m3的中高濃度廢氣。

              一、TO

              是將高濃廢氣送入燃燒室直接燃燒(燃燒室內一般有一股長明火),廢氣中有機物在750℃以上燃燒生成CO2和水,高溫燃燒氣通過換熱器與新進廢氣間接換熱后排掉,換熱效率一般≤60%導致運行成本很高,只在少數能有效利用排放余熱或有副產燃氣的企業中應用。

              二、RTO的燃燒方式與TO相同

              只是將換熱器改為蓄熱陶瓷,高溫燃燒氣與新進廢氣交替進入蓄熱陶瓷直接換熱,熱量利用率可提高到90%以上,運行成本較低,是目前國家主推的廢氣治理工藝。





              采用貴重的金屬催化劑降低廢氣中有機物與O2的反應活化能,使得有機物可以在250~350℃較低的溫度就能充分氧化生成CO2和H2O,屬無焰燃燒,高溫氧化氣通過換熱器與新進廢氣間接換熱后排掉,熱量利用率一般≤75%,常用于處理吸附劑再生脫附出來的高濃廢氣。

              RTO的燃燒方式與CO相同

              換熱方式與RTO相同,由于投資比RTO,能處理的廢氣種類受催化劑影響又比RTO少,所以很少企業采用RCO工藝。熱分解以RTO和CO的應用例子較多,如果用于處理吸附脫附的濃縮氣,兩者差別不大,但若直接處理中高濃度廢氣時有很大區別,需要企業認真對待。




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