鋰離子電池已成為了電池家族中發(fā)展迅速的一個種類。人們在大量使用鋰離子電池的同時,必然也會產(chǎn)生大量廢電池。在廢鋰離子電池中,存在于正極上的鈷和鋰由于價格較高、資源稀少,非常具有回收價值。此外,作為正負(fù)極集流體的鋁箔和銅箔也是有回收價值的金屬。對這些電池進行資源化回收,不但可以減少廢電池對于環(huán)境的污染,帶來顯著的社會環(huán)境效益,更可以實現(xiàn)廢鋰離子電池中有價組分的充分回收利用,進而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效應(yīng)。
廢舊鋰電池的回收處理方法,包括:(1)去掉廢舊電池的包裝、釋放單體電池中所含的殘余電量;(2)使用電池撕碎破碎設(shè)備把電池外殼打開并用磁選法分離;(3)把分離去外殼的電池極芯廢料用粉碎技術(shù),并用干式機械分離方法將卷心料正負(fù)極材料中的有價金屬分離;(4)用水噴淋系統(tǒng)解決鋼殼電池撕碎時電解液揮發(fā)氣味,空氣凈化系統(tǒng)和脈沖除塵系統(tǒng)用于隔膜紙的回收和粉塵回收。破碎回收設(shè)備采用干式自動化處理方法,采用環(huán)保工藝設(shè)施。能有效對報廢鋰電池進行回收處理,使用干式機械方法而不是用化學(xué)方法分離鋰電池殼體及其中的極片活性物質(zhì),可以在分離出鋰電池各組分后,不用再考慮對化學(xué)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物的回收利用,且不用擔(dān)心副產(chǎn)物可能對環(huán)境帶來的不利的影響,鋰電池破碎回收生產(chǎn)線處理工藝簡單,設(shè)備投資少,在解決廢舊電池污染問題的同時,實現(xiàn)資源的經(jīng)濟化回收利用。
采用貴重的金屬催化劑降低廢氣中有機物與O2的反應(yīng)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(yè)采用RCO工藝。熱分解以RTO和CO的應(yīng)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(qū)別,需要企業(yè)認(rèn)真對待。