隨著鋰電池的廣泛運(yùn)用,其廢舊品的產(chǎn)出數(shù)量不斷攀升。廢舊鋰電池內(nèi)含有諸如有價(jià)金屬、有機(jī)物等眾多具備回收利用價(jià)值的成分,故而如何安全、科學(xué)地回收其中的各種成分,提升廢舊鋰電池的資源利用率,成為了一項(xiàng)關(guān)鍵課題。
在現(xiàn)有的技術(shù)領(lǐng)域,針對(duì)帶有外殼的廢舊鋰電池進(jìn)行整體回收,主流的工藝是先將廢舊鋰電池破碎,接著實(shí)施高溫處理,促使有機(jī)成分和雜質(zhì)裂解氣化,隨后對(duì)剩余的固體進(jìn)行分選(常見(jiàn)的分選工藝涵蓋磁選、振動(dòng)篩篩分、比重分選等),把破碎后的廢舊鋰電池顆粒分選為純度較高的鐵粒和鐵粉、含鋰黑粉、鋁粒、銅粒等產(chǎn)品,針對(duì)這幾類不同的產(chǎn)品分別展開(kāi)回收利用。
在此背景下,一種創(chuàng)新的鋰電池回收技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生 —— 帶電鋰電池的破碎回收系統(tǒng)和方法。該破碎回收系統(tǒng)由依次連接的進(jìn)料裝置、粉碎模塊、裂解模塊、分選模塊構(gòu)成。粉碎模塊包括依次密閉連接的料倉(cāng)、一粉碎機(jī)和二粉碎機(jī),料倉(cāng)連接尾氣管道,而粉碎機(jī)和第二粉碎機(jī)分別連接氮?dú)夤艿馈A呀饽K包含內(nèi)部設(shè)有無(wú)氧裂解倉(cāng)的加熱爐,加熱爐分別連接燃?xì)夤艿馈⒌诙矚夤艿。無(wú)氧裂解倉(cāng)與第二粉碎機(jī)密閉連接,并分別連接氮?dú)夤艿、第三尾氣管道。分選模塊包括分別連接磁體料斗和篩分裝置的磁選裝置,篩分裝置設(shè)有粉料出料口,并連接分選裝置。其方法涵蓋進(jìn)料粉碎、無(wú)氧裂解、物料分選等步驟。此發(fā)明能夠?qū)︿囯姵剡M(jìn)行帶電破碎和回收,不僅安全性強(qiáng),而且回收效率高。
未來(lái),隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和創(chuàng)新,我們有理由相信廢舊鋰電池的回收將會(huì)更加高效、環(huán)保,為資源的可持續(xù)利用和環(huán)境保護(hù)作出更大的貢獻(xiàn)。