废旧锂电池收集拆解处理方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117276732A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311240449.0

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本发明涉及废旧电池处理技术领域,尤其是一种废旧锂电池收集拆解处理方法;所述处理方法包括以下步骤:S1拆分破碎并对正极电极材料进行回收;S2溶解浸出:将电极材料溶解在酸性溶液中,使其中金属及其化合物以离子形式进入浸出溶剂中;S3分离回收:将浸出溶剂中的金属离子进行沉淀处理并分离回收,得到高纯度的锂盐或金属锂;S4精制提纯:将回收的锂盐或金属锂进行精制提纯,以满足工业生产或电池制造的需求。本申请中的锂的回收率高达95.6%,且整个回收过程,方法简单,破碎过程就完成了初步的分选,提高了后续溶解浸出、分离回收以及精制提纯效率。

    一种高氮精馏废水的处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN117023872A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311042949.3

    申请日:2023-08-18

    摘要: 本发明涉及高氮精馏废水处理领域,特别是一种高氮精馏废水的处理装置及其处理方法包括预处理单元、精馏氨单元与生化处理单元;预处理单元:接收高浓度氨氮废水,调节水质、沉淀及调节值至碱性,将碱化后的高浓度氨氮废水蒸发高浓度含氨废水和低氨氮废水;精馏氨单元:与预处理单元的轻液出口相连,将高浓度含氨废水精馏蒸氨生成氨水和低氨氮的可生化处理尾水;生化处理单元:与预处理单元的低氨氮废水出口相连,将低氨氮废水生化处理成尾水。本发明的废水处理装置能将氨高效回收,剩余的氨进入高压反渗透浓缩器与低氨氮废水共同浓缩,经过硝化池、反硝化池及沼泽池的协同作用,能彻底将氨氮废水转化成无污染的废水,使用便捷高效,实用性好。

    一种锂电池阴极废液的处理方法

    公开(公告)号:CN110436592A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910759588.1

    申请日:2019-08-16

    摘要: 一种锂电池阴极废液的处理方法,包括用絮凝剂对锂电池阴极废液进行絮凝。其实施方案有三种:第一种,向阴极废液处理池中加入絮凝剂,搅拌均匀后静置12小时以上,得到上层清液和沉淀层,上层清液直接进污水处理;对沉淀层进行压滤;第二种,向第一种方法中获得的沉淀层加入硅藻土,得搅拌均匀的硅藻土泥浆,然后进行压滤;第三种,向加入絮凝剂的阴极废液中直接加入硅藻土,搅拌均匀后得硅藻土泥浆,然后对之进行压滤。得滤液和滤渣。采用这种分离方法,阴极废液的处理成本能降至1000元/吨以下,既节能又环保,极大减少处理成本,滤渣中贵金属和碳粉还能进行后续的回收利用。

    一种废旧锂电池中的NMP回收工艺及其制品

    公开(公告)号:CN115465988A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111337341.4

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本发明涉及NMP回收工艺(IPC分类号:C02F1/52),尤其涉及一种废旧锂电池中的NMP回收工艺及其制品。一种废旧锂电池中的NMP回收工艺,步骤主要包括:(1)将阳极废液加入温控水洗池中;(2)加入第一絮凝剂;(3)加入第二絮凝剂,静置,过滤;(4)向下层胶状沉淀加入吸附剂。本发明中回收工艺简单,通过第一絮凝剂,第二絮凝剂以及吸附剂的协同作用,并通过调控工艺的调节实现对锂电池阳极废液中的重杂化合物,金属离子,游离胺等杂质,并通过蒸馏,从而获得较低色度,高纯度,低水份的回收NMP产品。

    一种正极匀浆设备清洗废液的处理方法及其应用

    公开(公告)号:CN113023922B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110265823.7

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: C02F9/02 C02F9/04 C02F103/34

    摘要: 本发明公开了一种正极匀浆设备清洗废液的处理方法及其应用,包括以下步骤:S1:用酸度调节剂将纯水的PH调至1‑4;S2:往PH调至1‑4的水溶液中充入二氧化碳气体,静置,得二氧化碳混合水溶液;S3:将二氧化碳混合水溶液加入到待处理的正极废液中,缓慢搅拌后静置,得混合液;S4:将混合液使用螺杆泵泵入高压隔膜压滤机过滤得NMP水溶液;S5:向滤得的NMP水溶液中加入碳酸钠,搅拌后静置,然后再次过滤,所得滤液即为进入精馏塔提纯NMP成品的NMP水溶液。该方法在不使用絮凝剂的情况下相比传统主流危废处理企业的处理方法,依然能大幅提高处理效率,提高NMP回收率,降低二次危废排放,提高经济效益。

    一种锂离子电池生产中含CMC的阴极废料的处理方法及应用

    公开(公告)号:CN113042501A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110265831.1

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: B09B3/00 C12P19/02 C12P19/14

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池生产中含CMC的阴极废料的处理方法及应用,包括以下步骤:S1:将含CMC的阴极废料倒入有加热和保温功能的搅拌釜中,加入草酸溶液充分搅拌后静置;S2:向搅拌釜中加入预处理的混合酶药剂,开启搅拌的同时缓慢升高反应釜温度至28~35℃;S3:当温度达到28~35℃时继续保温搅拌;S4:保温后开始通冷却水降低反应釜温度,降至20℃以下后停止搅拌;S5:将步骤S4得到的物料通过管道排入吨桶待用;S6:将吨桶中物料按一定的比例混入AO生化处理池O池中,初始阶段的加入量是O池水质量的0.6%~1%,24小时监控O池状态。该方法提高了阴极废料的二次利用率,对环境不产生二次污染,并且能够提高处理效率和降低整体处理成本。

    一种回收锂电池阳极废液中N-甲基吡咯烷酮的方法

    公开(公告)号:CN111620424A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010713670.3

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本发明涉及锂电池废液处理技术领域,具体涉及到一种回收锂电池阳极废液中N-甲基吡咯烷酮的方法。其包括如下步骤:步骤一、将阳极废液注入处理池中;步骤二、向阳极废液处理池中加入质量比为0.02~1wt%的絮凝剂,搅拌均匀后,静置12小时以上,上层液体为NMP的水溶液,下层沉淀为包括碳粉、贵金属、NMP絮凝胶状沉淀物;步骤三、再向絮凝胶状沉淀物中加入硅藻土,搅拌均匀得到硅藻土泥浆,然后对硅藻土泥浆进行压滤,得到的滤液即为NMP的水溶液。本发明是物理固液分离法,在加入絮凝剂后可进行静置沉淀先取出沉淀物,分离出NMP水溶液和黑色胶状沉淀物,然后向胶状沉淀物中加入硅藻土搅拌均匀后通过压滤方式分离出剩余的NMP水溶液和含贵金属、碳粉等的滤渣。