리튬 배터리 재활용 공정 재사용 기술
릴리스 시간:2022-11-19 Source:리튬 배터리 재활용 기계 공유:
새로운 에너지의 촉진과 기술 사용의 지속적인 발전으로 새로운 에너지 관련 산업이 점차 성장하고 있으며 국경을 넘어 일부 대기업도 새로운 에너지 차량에 진출하여 배치하기 시작했습니다. 따라서 파워 리튬 배터리의 수가 급격히 증가했습니다. 이러한 전력 배터리가 폐기되고 더 이상 새로운 에너지 차량에 사용되지 않으면 엄청난 수의 리튬 배터리는 어디로 갈까요? 환경 보호 정책의 실천을 구현하기 위해 이러한 사용 된 리튬 배터리가 2 차 사용을 달성하기 위해 여전히 전기 재활용이있는 리튬 배터리는 자원 활용을 달성하기 위해 재활용됩니다.
자원은 항상 부족하고 부족할수록 더 비싸집니다. 신에너지 자동차의 보급과 함께 전력 배터리의 핵심 원료인 리튬은 새로운 에너지 전쟁의 주인공이 되었습니다.
1, 불활성 가스 (질소) 보호가 추가됩니다. 분쇄 공정에서 휘발을 방지하고 폭발의 위험이 없으며 생산 환경의 안정성, 안전 및 환경 보호를 보장하고 방전 열이 전기의 재사용을 달성하기 위해 휘발성 균열에 충전되면 방전 장비 입력도 동일하게 감소합니다.
2. 배기 가스 먼지 누출없이 높은 생산 폐쇄로 작업자의 개인 안전을 보장합니다.
3. 전체 자원 활용, 플라스틱 다이어프램 및 금속 분류 모든 종류의 활용; 배출 된 폐가스, 고온 휘발성 가스, 각 분류 초과 폐가스 및 열용 종합 연소를위한 분해 가스, 연소 꼬리 가스 폐열 전해질 휘발성 재사용, 표준 배출을 충족시키기위한 간단한 처리에 의한 연소 꼬리 가스, 모든 종류의 자원이 통합되고 합리적으로 사용됩니다.
4. 무산소 분해 및 무 염소 존재로 인해 다이옥신 발생이없고 연소 배기 가스의 간단한 처리, 폐가스 처리에 대한 낮은 투자, 낮은 처리 비용, 열 저장 및 연소 장비를 늘릴 필요가 없습니다.
5. 리튬 헥사 플루오로 인산염 (LIPF6)의 휘발성 열분해는 불화 수소를 생성하고 무수 불화 수소는 FE, AL, NI, MG 및 기타 금속과 반응하여 불화 수소에 불용성 불소 보호막을 형성하므로 고체 및 기체 불화 수소는 부식성이 없습니다.
6. 폴 조각은 크래킹 전에 분말을 제거하기 때문에 폴 분말 크래킹 만 크래킹 장비 투입을 줄이고 크래킹 효율을 향상시키고 크래킹에 필요한 열을 줄이며 동시에 알루미늄 회수율을 향상시킵니다.
이에 비해 투입량은 적지만 용량에는 어떤 영향도 미치지 않습니다. 다음 도표는 1.5톤의 폐리튬 배터리를 처리한 데이터 기준입니다.
충전 된 리튬 배터리는 열악한 산소 분쇄를 통해 열악한 산소 가열 및 휘발, 질소없는 열 휘발을 위해 먼저 이중 휘발을 통해 질소 양을 줄일 수 있으며, 두 번째는 질소 휘발 및 휘발성 가스 시스템의 자동 추출을 위해 가열 질소 휘발 (뜨거운 휘발성 물질의 온도가 140도 미만이어서 플라스틱 필름이 덩어리로 연화되지 않도록), 휘발하여 산소 함량이 1% 미만인지 확인하기 위해 휘발합니다. 크래킹 연소 테일 가스 가열 및 충전 된 리튬 발전 가열을 사용한 가열 휘발로 충전 방전 및 크래킹 테일 가스 폐열 재사용을 달성합니다.
그리고 장비 운영의 안전성을 향상시키기 위해 방폭 연소 시스템이 있으며, 휘발성 전해질 가스는 음압 하에서 가열하기 위해 분해 연소 시스템으로 별도로 이송되어 (산소가 포함 된 유기 가스의 폭발을 방지하기 위해 별도로 이송) 선별 폐 가스와 휘발성 가스의 종합적인 활용을 달성합니다.
휘발 후 리튬 재료를 종합적으로 분류하면 ① 자성 재료 (철 및 니켈) ② 플라스틱 다이어프램 ③ 구리 블록 알루미늄 블록 스테인리스 스틸 쉘 등 4 가지 범주의 리튬 배터리로 분류 할 수 있습니다. 양극 및 음극 시트 재료.
리튬 배터리 전극은 마찰 분말 제거 장비에 직접 연결하여 완전한 재활용을 위해 바람을 분류하고, 소량의 배기 가스를 분해 연소 시스템으로 보내 산소를 보충합니다.
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