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電池回收出租發電機實力工廠
更新時間:2025-06-12 14:11:13 ip歸屬地:衡水,天氣:晴,溫度:24-35 瀏覽次數:8 公司名稱:邢臺 澤興柴油發電機租賃廠家(衡水市分公司)
以下是:河北省衡水市電池回收出租發電機實力工廠的產品參數
產品參數 | |
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產品價格 | 1000/個 |
發貨期限 | 1 |
供貨總量 | 1999 |
運費說明 | 買家承擔 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | A |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 塑料 |
產品品牌 | 寧德時代 |
產品規格 | 廢電池 |
發貨城市 | 全國 |
產品產地 | 中國 |
加工定制 | 可以 |
產品型號 | 動力電池 |
可售賣地 | 全國 |
產品重量 | 20KG |
產品顏色 | 黑色 |
質保時間 | 1年 |
外形尺寸 | 360*450*250 |
適用領域 | 汽車行業,工業 |
是否進口 | 否 |
質量認證 | iso9001 |
產品功率 | 50KW |
工作溫度 | 正常 |
范圍 | 電池回收出租發電機生產基地位于【邢臺】,供應范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 桃城區、棗強縣、武邑縣、武強縣、饒陽縣、安平縣、故城縣、景縣、阜城縣、冀州區、深州市等區域。 |
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澤興柴油發電機租賃廠家(衡水市分公司)始終堅持“服務為本,誠信為本”的理念。服務是企業發展的根本,誠信是優質服務的基礎!未來,我們會不斷的加大 柴油發電機租賃人才培養,豐富我們的 柴油發電機租賃產品線,提高自己的競爭力,致力于為更多的企業提供更優質的服務和 柴油發電機租賃產品。
隨著時代發展和科技的進步,傳統的燃油汽車的弊端也慢慢顯露出來。首先是資源不可再生,不管是柴油、還是汽油,使用完了就沒有了,這種資源總有用盡的時候。再就是對空氣質量的影響。現在各個都環境污染都非常重視,很多工業化發達的大城市都容易出現霧霾天氣,其中也和這些城市大量的燃油汽車尾氣排放有一定的關聯。而新能源汽車,代表了汽車工業的未來,摒棄了傳統燃油汽車的很多弊端,不僅被行業內專業看好,也被社會各界有發展眼光的集團和企業發掘。可以說新能源汽車已經站到了等待起飛的風口。而新能源汽車的核心部件就是它的能源動力系統新能源電池,又稱為。動力電池的價格占據了新能源汽車整車的將近40%,可見動力電池的重要性和科技含量。我們都知道,廢舊電池的處理非常不容易,一旦未經處理直接丟棄,或者處理不當,都會造成環境污染,威脅到我們的居住生活環境。同時,動力電池的主要類型包括磷酸鐵鋰和三元電池。這些電池中高含量的鋰、鎳、鈷、錳及稀土等是寶貴的重金屬資源,如果能夠合理有效地回收利用,對我們的資源保護利用非常有幫助。現在,一些有遠見的科技企業正在和新能源車企展開合作,共同研制廢舊電池回收利用,怎樣再循環使用動力電池材料。瞄準這個潛在的動力蓄電池回收利用領域。正在構建的動力電池回收生態體系大致分為兩種模式。1.以動力電池生產廠商為主,通過新能源車企通過銷售渠道將廢舊電池回收。回收回來的電池交給第三方企業處理,或者合資共同合作處理。2.以第三方為主,由動力電池梯次再生利用企業和動力電池企業、新能源車企共同合作,建立回收網點,將廢舊電池回收利用。在超過使用壽命的動力電池循環利用方面,目前有兩種方式;1.對廢舊電池的梯次利用。新能源汽車的動力電池要求較高,當動力蓄電池容量衰減到80%以下時,就不能滿足需求。我們可以利用梯次使用方式,將動力電池用在其他領域,比如為通信基站提供電力支持,或者為低速新能源汽車提供動力,為較低要求的電力供應系統蓄能。目前,動力電池的梯次利用還在探索階段,依然還有一些問題尚未解決。2.廢舊電池再生利用,這個行業現在已經形成了一定規模。這些再生利用企業之前大多處理過報廢電器、電子產品、有色金屬冶煉,有著比較成熟的自動化拆解的工藝流程。這些企業多集中在長三角、珠三角,有著一定的工業基礎,目前開發出了多項拆解技術方法:電池單體自動化拆解、電池粉碎后自動分選、通過修復工藝取得正負極材料、電解液和隔膜拆解回收工藝。
本發明涉及新能源材料鋰電池資源化回收處理領域,尤其是一種鋰電池回收處理的方法。背景技術:鋰離子電池由于工作電壓高、體積小、無記憶效應、自放電小、循環壽命長等優點,得到廣泛的認可。隨著2014年我國逐漸普及新能源車,其銷量預計在2020年將達到200萬輛。一般而言,當電池容量衰減到60~80%左右,便達到設計的使用壽命,急需進行替換,新能源車電池的有效壽命在4~6年左右,也就是說,在未來2年內必將迎來大規模的動力電池報廢階段。廢棄鋰離子電池中通常含鈷5~15%、鋰2~7%、鎳0.5~2%,其回收再利用價值相對較高。另外,廢棄鋰離子電池中還含有六氟磷酸鋰等有毒物質,會對環境和生態系統造成嚴重污染,鈷、錳、銅等重金屬通過積累作用也會由生物鏈危害人類自身,極具危害性。因此隨著鋰離子電池應用廣泛性,對鋰離子電池進行回收處理以減少對環境造成的污染、緩解資源匱乏等問題,具有重要的社會意義和經濟意義。而如何回收率是值得研究的方向。技術實現要素:為了解決上述問題,本發明提出了一種鋰電池回收處理的方法,以改善上述問題。為了實現上述目的,本發明采用如下技術方案:鋰電池回收處理的方法,包括以下步驟:1)將廢舊鋰電池放電后剪切破碎并進行分離,得到懸浮液;2)將步驟1)得到的懸浮液與無機酸、過氧化氫混合進行浸取,得酸化浸出液;3)將步驟2)得到的酸化浸出液進行沉積后,對其進行過來膜處理,后得到包含li+的溶液;步驟3)中的過濾膜處理的步驟具包括:過濾預處理、超濾處理、陶瓷納濾、耐酸過濾處理;耐酸堿過濾處理的膜材料為陶瓷和/或高分子聚合物。經超濾處理分離顆粒的分子量大于500,粒徑大于10nm;陶瓷納濾以及酸堿過濾處理對沉積后的酸化浸出液進行分離、濃縮,旨在使所產水達到回收標準。步驟3)中過濾預處理包括除濁度、除懸浮物、降溫和調ph。步驟3)中沉積為草酸法化學沉積和/或電沉積。步驟2)中無機酸為鹽酸或或硝酸,不選用硫酸、磷酸是因為多元酸在后面采用納濾處理時無法將鋰和鎳鈷錳分開。無機酸的濃度為1~8mol/l。步驟2)中過氧化氫的濃度為1~10%。優選地,過氧化氫的濃度為2~4%。無機酸與過氧化氫的摩爾比為2.5~20:1。電沉積時,沉積條件為電流密度20~55ma/cm2,ph=1.5~5.5,溫度35~60℃。步驟2)中在浸取的攪拌時間為0.5~12h,轉速為50~400r/min。本發明提供的上述回收處理方法可用于正極材料為li(ni、co、mn)o2、li2mno3、limn2o4、lifepo4等的鋰電池回收,因此懸浮物溶液的正極材料成分為li(ni、co、mn)o2、li2mno3、limn2o4、lifepo4等。與現有技術相比,本發明的有益效果在于:本發明回收處理系統采用先進的綜合回收工藝將廢舊鋰電池材料從分離、濃縮、到提純,并利用化學沉淀/電沉積和耐酸堿的納濾/反滲透膜處理,將廢舊鋰電池進行了充分的資源化回收處理。本發明的陶瓷納濾具有高抗污、高耐壓、耐油、耐酸堿、耐有機溶劑等優勢,同時結合耐酸堿過濾的高耐酸/堿特種膜,具有明顯的應用優勢,可避免重復調ph值。本發明的鋰電池回收處理方法的資源回收率可達99%,產物成分純凈;同時很大程度上降低了能耗,環保效益明顯;本發明的鋰電池回收處理方法易于控制、操作簡單;經本發明的方法所產的水質可達到純水的標準,有效地避免了大量水資源的浪費。附圖說明圖1為本發明鋰電池回收處理方法的流程示意圖。具體實施方式為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。因此,以下對在附圖中提供的本發明的實施例的詳細描述并非旨在限制要求保護的本發明的范圍,而是僅僅表示本發明的選定實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。實施例1鋰電池回收處理的方法,包括以下步驟:1)將廢舊鋰電池放電后剪切破碎并進行分離,得到懸浮液。2)將步驟1)得到的懸浮液與1mol/l的hf、4%的h2o2混合并攪拌以進行浸取,攪拌時間為0.5h,轉速為400r/min,得酸化浸出液;需要說明的是,實施例1-4中的加酸比例根據懸浮液中的陽離子量來確定,分子量計算確保將鎳鈷錳鋰等全部浸出,并保證有3~10%的富裕量;另外,無機酸與雙氧水的加入摩爾比為2.5:1。3)對酸化浸出液進行依次進行除濁度、除懸浮物、降溫和調節ph值、超濾處理、陶瓷納濾處理、耐酸堿過濾處理,得到包含li+的溶液,本實施例的回收率為92%。實施例2鋰電池回收處理的方法,包括以下步驟:1)將廢舊鋰電池放電后剪切破碎并進行分離,得到懸浮液。2)將懸浮液與8mol/l的、2%的h2o2混合并攪拌以進行浸取,攪拌時間為12h,轉速為50r/min,得酸化浸出液,無機酸與雙氧水的加入摩爾比為20:1。3)再對其進行依次進行除濁度、除懸浮物、降溫和調節ph值、超濾處理、陶瓷納濾處理、耐酸堿過濾處理,得到li+溶液,本實施例的回收率為91%。實施例3鋰電池回收處理的方法,包括以下步驟:1)將廢舊鋰電池放電后剪切破碎并進行分離,得到懸浮液;2)將懸浮液5mol/l的鹽酸、3%的h2o2混合并攪拌以進行浸取,攪拌時間為6h,轉速為250r/min,得酸化浸出液,無機酸與雙氧水的加入摩爾比為10:1;3)將酸化浸出液進行電沉積,沉積條件為電流密度20ma/cm2,ph=5.5,溫度35℃;再對其進行依次進行除濁度、除懸浮物、降溫和調節ph值、超濾處理、陶瓷納濾處理、耐酸堿過濾處理,得到li+溶液,本實施例的回收率為99%。實施例4鋰電池回收處理的方法,包括以下步驟:1)將廢舊鋰電池放電后剪切破碎并進行分離,得到懸浮液;2)將懸浮液與3mol/l的硝酸、2.2%的h2o2混合并攪拌以進行浸取,攪拌時間為8h,轉速為320r/min,得酸化浸出液,酸與雙氧水的加入摩爾比為7:1;3)將酸化浸出液進行電沉積,沉積條件為電流密度55ma/cm2,ph=1.5,溫度60℃;再對其進行依次進行除濁度、除懸浮物、降溫和調節ph值、超濾處理、陶瓷納濾處理、耐酸堿過濾處理,得到li+溶液,本實施例的回收率為95%。實施例1-4步驟3)中除濁度、除懸浮物、降溫和調節ph值的指標值詳見表1:表1:本發明在預處理壓濾、陶瓷納濾處理后不需再一次進行浸取,浸出的目的是將金屬氧化物轉化成離子,成為離子狀態后都不需要再浸取。以上僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明,對于本領域的技術人員來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
鋰電池的結構 鋰電池回收在結構上主要有五大塊:正極、負極、電解液、隔膜、外殼與電極引線。 目前較為常用的鋰電池材料有鈷酸鋰、鎳酸鋰以及錳酸鋰。用得較多的材料是鈷酸鋰,循環性能好,制造也方便,缺點是鈷化合物價格較貴。 鎳酸鋰的因為性質不穩定,制造困難,通常用得較多的是鈷酸鋰摻雜鎳的化合物,又稱鎳鈷酸鋰。錳酸鋰也是非常好的材料,在高溫下錳酸鋰的衰減比較快等諸多原因,目前應用多數還停留在實驗室階段。 鋰電池的結構主要分卷繞式和層疊式兩大類。液態鋰電池采用卷繞結構,聚合物鋰電池則兩種都有。卷繞式將正極膜片、隔膜、負極膜片依次放好,卷繞成圓柱形或扁柱形。層疊式則將正極、隔膜、負極、隔膜、正極這樣的方式多層堆疊。將所有正極焊接在一起引出,負極也焊成一起引出
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