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公开(公告)号:CN115679091A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110848823.X
申请日:2021-07-27
Applicant: 川崎重工业株式会社 , 中国海螺创业控股有限公司 , 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
IPC: C22B1/02 , C22B7/00 , C22B26/12 , H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种废弃锂离子电池的处理系统及处理方法,其不经过复杂的工序,就能够使锂从含有磷作为正极活性物质的废弃锂离子电池溶出到水中而进行回收,能够提高其溶出率。所述废弃锂离子电池的处理系统使通过焙烧含有磷作为正极活性物质的废弃锂离子电池而得到的焙烧物浸渍于水中而溶出锂,从而用于从废弃锂离子电池回收锂,该系统具备:混合装置,其在废弃锂离子电池所包含的正极活性物质中混合锂以外的碱金属盐;以及焙烧装置,其在规定的第一温度下对在混合装置混合的混合物进行焙烧。其中,混合装置构成为一边将碱金属盐研碎一边将其掺入正极活性物质。
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公开(公告)号:CN113166841A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202080006400.7
申请日:2020-02-28
Applicant: 川崎重工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种废锂离子电池的焙烧装置,在实现加热处理的效率化的同时,能够提高有用金属的回收率。本发明的废锂离子电池的焙烧装置的一例具备:传送机构(4),其具有一端作为接收口(41a)、另一端作为排出口(41b)、内部为还原气氛或低氧气氛的圆筒体(41),将从接收口(41a)接收的废锂离子电池在筒体(41)内向排出口(41b)传送并从排出口(41b)排出;加热机构(5),其筒体(41)的外壁进行加热以使筒体(41)的内部温度上升,其构成为能够独立控制在传送机构(4)的传送方向上不同位置的外壁的加热温度;控制器(21),根据传送机构(4)的传送速度,利用加热机构(5)对外壁的加热温度进行控制,以使在筒体内传送的废锂离子电池的升温速度为规定的升温速度。
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公开(公告)号:CN113165031A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202080006413.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 川崎重工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种废锂离子电池的处理系统以及处理方法,能够实现加热处理效率化,并且加热处理时无需对大型废锂离子电池进行解体。本发明的废锂离子电池的处理系统的一例具备在小于400℃的加热温度对废锂离子电池进行加热处理的加热装置(2),以分解除去废锂离子电池中所含的电解液。
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公开(公告)号:CN106482526B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510545860.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 川崎重工业株式会社 , 安徽海螺川崎装备制造有限公司
IPC: F27D15/02
CPC classification number: C04B7/47 , F27B7/38 , F27D15/02 , F27D15/0206 , F27D15/0213 , F27D15/022 , F28C3/16
Abstract: 本发明提供能够抑制冷却空气的通过压力损失的偏差的冷却装置的冷却格栅以及具备该冷却格栅的冷却装置。冷却格栅具有多个支持板和多个覆盖构件。支持板以在其之间形成用于使冷却空气通过的缝隙的形式在搬运方向上隔着间隔配置,并且在其上方载置有熟料层。又,支持板具有在整个缝隙中位于缝隙的搬运方向两侧的载置部,在载置部上载置有覆盖构件。覆盖构件具有倾斜部且截面形成为“V”字形,并且以使多个间隔件介于倾斜部和载置部之间的形式载置于载置部,从上方覆盖整个缝隙。又,多个间隔件在正交方向上隔着间隔配置。
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公开(公告)号:CN104011492A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201280062958.2
申请日:2012-12-21
Applicant: 川崎重工业株式会社
CPC classification number: C04B7/47 , B07B4/08 , F27D15/0213 , F27D15/022 , F27D2015/0233 , F27D2015/026 , Y02P40/121
Abstract: 散状物料冷却装置(5)具备细粒分离部(102)、和设置于细粒分离部(102)的下游侧的后段冷却部(103)。细粒分离部(102)在对散状物料(90)层供给向上方流动的冷却空气(A2)的同时通过该冷却空气(A2)从散状物料(90)的层中向上层侧选择性地分离细粒。后段冷却部(103)将相比于细粒分离部(102)中的冷却空气(A2)单位面积的流量较小的冷却空气(A3)供给至散状物料(90)的层中。
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公开(公告)号:CN115679102A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110850110.7
申请日:2021-07-27
Applicant: 川崎重工业株式会社 , 中国海螺创业控股有限公司 , 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B1/02 , C22B26/12 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明提供一种废弃锂离子电池的处理方法及处理系统,其不经过复杂的工序,就能够使锂从含有磷作为正极活性物质的废弃锂离子电池中溶出到水中而进行回收,能够提高其纯度。所述处理方法包括:热分解工序,通过焙烧对废弃锂离子电池进行热分解,生成含有正极活性物质的焙烧物;以及回收工序,在使生成的焙烧物浸渍于水中而使锂溶出之后回收锂。热分解工序包括:焙烧工序,在规定的第一温度下对废弃锂离子电池进行焙烧;以及混合工序,在焙烧工序之前,在废弃锂离子电池的正极活性物质中混合锂以外的碱金属盐。
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公开(公告)号:CN113164972A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202080006420.4
申请日:2020-02-26
Applicant: 川崎重工业株式会社
IPC: B03B5/28 , B09B3/00 , B09B5/00 , C22B7/00 , C22B26/12 , H01M10/54 , C22B3/06 , C22B3/22 , C22B3/44
Abstract: 本发明提供一种能够提高锂的回收率的废锂离子电池的处理系统以及处理方法。本发明的废锂离子电池的处理系统的一例具备:第一水溶液生成装置(1),其通过将从废锂离子电池中取出的活性物质浸渍于装有水的第一溶出槽(1a)中并用二氧化碳鼓泡,从而生成溶有活性物质所含的锂的pH5.5~8.5的水溶液;第一固液分离机(2),其从在第一水溶液生成装置(1)中生成的水溶液中除去固体成分;第一析晶装置(3),其从在第一固液分离机(2)中除去了固体成分的水溶液中析出碳酸锂;与第二固液分离机(4),其对含有在第一析晶装置(3)中析出的碳酸锂的浆料进行固液分离,进而取出碳酸锂。
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公开(公告)号:CN110167899A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201780076101.9
申请日:2017-12-07
Applicant: 川崎重工业株式会社
Abstract: 冷却装置一边沿搬运方向搬运高温的粒状搬运物一边利用冷却空气进行冷却,其具备两个以上的冷却格栅列和阻挡构件,上述两个以上的冷却格栅列在与搬运方向正交的宽度方向互为相邻地配置,通过温度低于粒状搬运物的粒状埋设物的固定层对粒状搬运物进行支撑,并且沿搬运方向及其相反方向往复运动而对粒状搬运物进行搬运;上述阻挡构件在两个以上的冷却格栅列中的至少一个冷却格栅列的上方埋设在粒状搬运物的层内,并且配置为相对于至少一个冷却格栅列沿搬运方向和相反方向进行相对移动,在至少一个冷却格栅列沿相反方向进行相对移动时阻挡粒状搬运物;并且,相较于至少一个冷却格栅列沿相反方向移动的情况,在至少一个冷却格栅列相对于阻挡构件沿搬运方向进行相对移动时粒状搬运物更容易越过阻挡构件。
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公开(公告)号:CN104011492B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201280062958.2
申请日:2012-12-21
Applicant: 川崎重工业株式会社
CPC classification number: C04B7/47 , B07B4/08 , F27D15/0213 , F27D15/022 , F27D2015/0233 , F27D2015/026 , Y02P40/121
Abstract: 散状物料冷却装置(5)具备细粒分离部(102)、和设置于细粒分离部(102)的下游侧的后段冷却部(103)。细粒分离部(102)在对散状物料(90)层供给向上方流动的冷却空气(A2)的同时通过该冷却空气(A2)从散状物料(90)的层中向上层侧选择性地分离细粒。后段冷却部(103)将相比于细粒分离部(102)中的冷却空气(A2)单位面积的流量较小的冷却空气(A3)供给至散状物料(90)的层中。
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公开(公告)号:CN113166841B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202080006400.7
申请日:2020-02-28
Applicant: 川崎重工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种废锂离子电池的焙烧装置,在实现加热处理的效率化的同时,能够提高有用金属的回收率。本发明的废锂离子电池的焙烧装置的一例具备:传送机构(4),其具有一端作为接收口(41a)、另一端作为排出口(41b)、内部为还原气氛或低氧气氛的圆筒体(41),将从接收口(41a)接收的废锂离子电池在筒体(41)内向排出口(41b)传送并从排出口(41b)排出;加热机构(5),其筒体(41)的外壁进行加热以使筒体(41)的内部温度上升,其构成为能够独立控制在传送机构(4)的传送方向上不同位置的外壁的加热温度;控制器(21),根据传送机构(4)的传送速度,利用加热机构(5)对外壁的加热温度进行控制,以使在筒体内传送的废锂离子电池的升温速度为规定的升温速度。
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