一种锂电池回收萃取后液MVR浓缩工艺

    公开(公告)号:CN116693089A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310607647.X

    申请日:2023-05-26

    摘要: 本发明公开了一种锂电池回收萃取后液MVR浓缩工艺,涉及废旧锂电池回收技术领域,包括调酸罐,调酸罐内安装有调碱罐,且位于调碱罐内安装有压滤机构,调碱罐的外壁安装有滤膜;本发明通过提供锂电池回收萃取后液MVR浓缩工艺,用以解决现有技术中废旧锂电池废水回收困难、不彻底以及回收成本高的缺陷;蒸发后的冷凝水回用,从而实现污水零排放,通过调碱箱中安装压滤机构,并通过联合齿盘的转动带动连接组杆转动,使得连接组杆带动转轴和转套上下运动,最终通过第一压合板和第二压合板对进入到调碱罐中的废旧锂电池萃取余液和碳酸钠及氢氧化钠混合液进行压合过滤操作,极大地缩小了整个工艺设备的占地面积。

    铅炭电池削峰填谷储能系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115940232A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211685953.7

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H02J3/32 H02J15/00 H02J7/00

    摘要: 本发明公开了铅炭电池削峰填谷储能系统,具体涉及储能调控领域,用于解决现有的储能电池组常常将铅炭储能电池的剩余电量标定过低,以使储能电池释放更多电量,长此以往会导致储能电池满电电量不足,影响储能电池使用寿命的同时,使储能系统的供电效果下降的问题;包括数据采集模块与分析调控模块,数据采集模块获取储能电池的运行场景信息,分析调控模块根据储能电池的运行场景信息调节设置储能电池的SOC设计值;本发明是通过将储能系统按照各种运行场景划分为多种运行状态,并根据不同的运行状态对储能系统内部电池荷电状态进行调控,以便于能够在满足不同场景下的用电需求下,最大化地使储能电池自身的电池容量维持在最佳阈值范围内。

    一种铅膏输送抛料装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115709114A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211397970.0

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明涉及铅膏抛料技术领域,具体为一种铅膏输送抛料装置,包括操作台、送料管及抛料机,所述操作台上端分别设置有送料管及抛料机,且其两者通过管道连接,所述送料管内部横向设置有螺纹送料杆,且螺纹送料杆远离抛料机的一端延伸至送料管外部并固定连接有驱动电机一。本发明通过设置破碎件与破碎盘,减少铅膏输送和抛料时存在卡料的情况,减少较大体积的铅膏重力撞击地面而致飞溅浪费的情况,提高铅膏回收效率;通过设置复位件,其与破碎件配合,加快铅膏筛分速度,减少铅膏堵塞在破碎件内部,进一步提高破碎件的运行效率,通过设置筛分件,其与复位件配合,进一步加强对铅膏的破碎与筛分,同时加快铅膏的排出速度与抛料速度。

    一种用于废铅蓄电池的自动化破碎精细分离处理装置

    公开(公告)号:CN112246323B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010910938.2

    申请日:2020-09-02

    摘要: 本发明公开一种用于废铅蓄电池的自动化破碎精细分离处理装置,包括绞碎缸壳,所述绞碎缸壳的上端表面中间位置开设有进料槽口,所述绞碎缸壳的后端设置有电机壳,所述电机壳的下端表面两侧固设有支撑板,所述电机壳的前端靠近底部设置有对角撑板,所述进料槽口的内部安装有第一咬齿组,所述绞碎缸壳的前端表面安装有三组螺栓杆;本发明能够改变活动进料板整体与掉料槽的水平倾角,将破碎的废料导入不同的废料收集槽中,避免废料跌入错误的收集槽中,实现废料的精细分离和收集功能,减轻工作人员的作业量,缩短加工破碎过程,便于将收集的破碎废料进行快速转移,便于及时更换收集槽体与分离处理装置的配合使用。

    一种废旧蓄电池分类回收装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112224694B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010921680.6

    申请日:2020-09-04

    IPC分类号: B65F1/00 B65F1/12

    摘要: 本发明公开一种废旧蓄电池分类回收装置及其使用方法,包括回收箱一,所述回收箱一一侧设置有回收箱二,所述回收箱一前端靠近底部位置设置有箱门,所述箱门前端靠近中间位置设置有把手,所述回收箱一前端靠近左上角位置时设置有旋转电机,所述回收箱一上端设置有盖板,所述盖板上端靠近右侧位置开设有投料槽,所述投料槽两内侧壁均开设有滑道,所述投料槽左内侧壁插设有挡板,所述盖板右侧开设有卡槽,所述盖板上端靠近左侧位置开设有滑槽,所述滑槽内部设置有T型推板;本发明能够便于根据蓄电池的成份种类的不同进行回收放置,便于工作人员取出装置内部体积较大的蓄电池。

    一种高温复杂烟气条件下的测温热电偶保护装置

    公开(公告)号:CN113820025A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111170260.X

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明公开了一种高温复杂烟气条件下的测温热电偶保护装置,涉及材料领域,包括保护本体和保护涂层,将壬基酚聚氧乙烯醚、正丁醇与环己烷加入到烧瓶中,向烧瓶中滴加氨水并不断搅拌,滴加正硅酸乙酯,加入ZrOCl2水溶液,将微乳液B加入到微乳液A中,加入助剂,得到该保护涂层;解决了现有的热电偶金属保护装置耐高温性差,易受高温氧化和酸性气体腐蚀的问题;硅酸锆具有高熔点、低热导率、低膨胀系数、优良的化学及相稳定性,同时烧结的硅酸锆具有极好的抗热震性,硅酸锆涂层能耐酸碱,且耐高温,适用于热电偶保护装置在腐蚀环境中的表面保护,从而达到了提高热电偶金属保护装置的耐热性和抗腐蚀的目的。

    一种锅炉用风冷装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113719852A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111003774.6

    申请日:2021-08-30

    摘要: 本发明公开了一种锅炉用风冷装置,包括烟室管道、风机、进风主管、第一风冷壁、第二风冷壁、第三风冷壁、风冷通道、空冷器、出风主管、刮板机构、过滤机构、第一温度传感器、第二温度传感器、灰尘传感器、厚度传感器、控制面板、显示屏和档位键,烟室管道的一侧安装有风机,烟室管道的另一侧安装有过滤机构和控制面板,且控制面板上依次安装有显示屏和档位键;本发明是将风机、进风主管、风冷通道、出风主管与空冷器之间构成冷、热、冷空气循环冷却回路,并通过数据标定、公式化计算和信号定义对风机吹入的冷风量控制,对第一风冷壁、第二风冷壁和第三风冷壁的冷却温度进行控制,进而实现了对高温烟气进行最大化的固化和结焦操作。

    一种用于铅膏熔炼的废渣打捞输送装置

    公开(公告)号:CN112186286B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010960682.6

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: H01M10/54 C22B13/02 C22B7/00

    摘要: 本发明涉及铅膏熔炼领域,且公开了一种用于铅膏熔炼的废渣打捞输送装置,包括外柱,所述外柱的顶端的内壁面固定安装有控制器,控制器内设置有卡块,外柱的外壁面开设有外卡孔,外柱的底面固定安装有活动杆,外柱的内部活动套接有内柱,内柱的底面开设有连接槽,连接槽的内壁面开设有内卡孔,内柱的底面固定安装有固定杆,固定杆的顶面固定安装有打捞网,将装过装置放入炉底,先通过机械来控制装个装置在一定范围内转动,将炉底的废渣聚集,然后转动旋转杆,一直转动到卡块与内卡孔卡接在一起,外柱转动即可将底面的打捞网展开,打捞网展开即可盛装废渣,如此便可是工作人员远离熔炉,大大的提高了打捞输送废渣的安全性。

    一种废铅蓄电池无害化处理和资源化利用工艺

    公开(公告)号:CN112474701A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011158725.5

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: B09B3/00 B09B5/00 H01M10/54

    摘要: 本发明公开一种废铅蓄电池无害化处理和资源化利用工艺,启动电动机,使得电动机利用传动链条带动转动杆转动,通过转动杆的转动驱动切割条,当铅蓄电池的外壳从电机罩的下部穿过时,利用切割条切割铅蓄电池的外壳顶盖,使得铅蓄电池上部开启,配合推拉板的移动将开盖后的铅蓄电池移动至第一斜板处,当铅蓄电池从第一斜板移出时,使得铅蓄电池的外壳侧翻,使用者晃动铅蓄电池的外壳,将外壳内的极板倒入至排料槽,由排料槽排入至第二箱体内,能够提升该工艺在对废铅蓄电池进行处理操作时的安全性,避免使用者接触到废铅蓄电池中的酸液,同时可以同步完成对废铅蓄电池的排酸和极板回收操作,提升其工作效率。

    一种铅酸蓄电池拆解过程中酸液的中和处理方法

    公开(公告)号:CN112264429A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011052133.5

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明公开了一种铅酸蓄电池拆解过程中酸液的中和处理方法,通过将废旧铅酸电池进行机械拆解,然后通过循环水将铅栅和塑料进行分离,随着拆解的废旧铅酸电池的量增多,循环水中的酸含量也随之增多,通过加入氢氧化钙与酸液进行中和反应,降低循环水中的酸含量,延长了循环水的更换周期,降低水资源的损耗,同时避免酸液对设备的腐蚀;而且向循环水中加入氢氧化钙,向酸液中引入OH‑之后,酸液中的H+与之发生中和反应,酸液的酸性得到改善,当循环水的pH大于7以后,循环水中含有大量的OH‑,与金属离子作用形成共沉淀作用,从而使得循环水中的镉、铁、铜、锌、镍、铝、硅离子含量得到改善处理。