由于锂离子电池的应用越来越广泛,产量和消费量逐年上升,特别是在电动汽车上推广应用后,大量的废旧锂电池将是一个严峻的环境问题。废弃锂离子电池中的塑料或金属外壳、电解液、电解质盐、电极废料等都有回收价值。锂电处理设备资源化利用锂电池技术的研究开发与产业发展。
本实用新型是利用机械设备进行撕碎、破碎、粉碎、风选、分选等工艺,使之达到铜铝金属混合颗粒、黑粉、隔膜的物理分选工艺。该工艺对冶金过程中金属回收是必要的,用分选后的锂电池进行湿法冶炼,其效益更高。物理化学选矿工艺自动化程度高,废锂电池处理设备能处理的种类很多,包括软包、硬壳、钢壳、柱状锂电池等可回收处理。采用物理化学分选的成套设备生产线,经济效益和环保效益显著。
近年来,随着科技发展的需要,各方面电池的应用也十分广泛,而蓄电池的应用也伴随着一系列问题,所以提高蓄电池运行的可靠性就显得尤为重要了,蓄电池在线监测系统如何防止出现隐患,铅蓄电池是回收机房蓄电池内部的DC供电设备,是回收机房主电源发生故障后进行正常供电的关键设备。对这类重要设备,要实现智能化管理,应配置一套回收箱蓄电池蓄电池在线监测方案,实现自动化巡检。自动巡检的目的是防止由于电池状态异常,如电压、电流等引起的电池失效。
蓄电池废电池的环保处理工艺,针对现有技术对铅酸蓄废电池回收铅过程中能源消耗大、回收率低、造成环境污染等问题。为达到上述目的,本发明的技术方案如下。本发明涉及一种铅酸储存型废电池的环保处理工艺,包括:
(1)将含壳铅酸蓄电池体底部打孔排出废酸,再用湿式重锤破碎铅酸蓄电池;
(2)将步骤(1)处理后的铅酸蓄电池碎片停止分选,筛上物为废塑料、板栅和接合头,筛下物为铅泥;
(3)配制质量分数为48%的过氧化氢和45g/L的硝酸溶液,用上述酸液将铅泥氧化浸出1~3次,调理液固比为2~4,温度75~95℃,时间为3~6h,溶液随后通过压滤法得到硝酸铅;
(4)将步骤(3)中获得的硝酸铅制备成浓度为60~75%的溶液,然后将溶液置入电解槽。电解时,控制槽压力为2.4V,电流密度为180~190A/m,采用阴极收集金属铅。
使铅的转化率大幅度提高到96%以上,然后通过停止电解来获得金属铅,制得的金属铅纯度达到99.99%以上。
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