2.1.动力电池回收利用的方法
废旧动力电池二次利用的方法有两种,分别为梯次利用与再生利用:
2.1.1. 梯次利用
梯次利用目标市场包括低速电动车、储能等领域。当动力电池容量低于 80%时,其性能已经不能满足汽车正常行驶的要求,此时可以通过将废旧动力电池进行拆解、筛选、重组的方法应用于电池容量要求不高的低速电动车、储能等领域,实现梯次利用。
磷酸铁锂电池循环寿命长、安全性高,具备较高梯次利用价值。
与三元锂电池相比,磷酸铁锂电池在电池容量下降至 80%以下后仍然能够保持较好的电化学性能,电池容量也不会呈现加速衰减的趋势;同时,磷酸铁锂电池的安全性能好、可耐高温,更符合梯次利用要求,具备较高的梯次利用价值。相反,三元锂电池由于循环寿命较短,耐高温性较差,则一般不作为梯次利用的对象。
2.1.2. 再生利用
再生利用可高效提取锂、镍、钴、锰等电池金属,实现资源循环。当动力电池容量低于20%时,其性能与容量都已无法满足商业应用的要求,此时应通过再生利用工艺对废旧动力电池中的锂、镍、钴、锰等电池金属进行提取回收,实现资源循环。目前行业的再生利用工艺已比较成熟,当前已形成以火法冶金、湿法冶金、生物冶金为成员的多项回收工艺,其中湿法工艺由于的回收率高、可定向回收金属,现已成为行业的主流技术路线。
三元锂电池富含有价金属,再生利用的价值较高。从资源视角来看,废旧三元锂电池富含着锂、镍、钴、锰等有价金属,具备较高的再生利用价值;另一方面,虽然磷酸铁锂电池金属含量相对较少,但随着以碳酸锂为成员的锂电池材料价格的大幅上涨,磷酸铁锂电池的再生利用价值也在不断提高。
一、 三元电池钴回收产品介绍
传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子回收的利用及深度去除。
电池行业除重金属树脂CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
二、三元电池钴回收重要参数
官能团 | 亚氨基二乙酸基 |
处理精度 | 0.02mg/l |
条件 | pH值3-5之间 |
选择性顺序 | Ni > Zn > Co > Mg > Ca > Na |
进水浓度 | 5000mg/l(大于5g/l意义不大) |
再生药剂 | 盐酸/硫酸(5%左右浓度) |
再生剂用量 | 2BV-3BV |
再生流速 | 4BV/H |
再生时间 | 30-45分钟 |
反洗用水 | 纯水/软水/自来水 |
反洗流速 | 5-10BV/H |
反洗时间 | 30分钟 |
转型药剂 | 氢氧化钠(5%浓度) |
转型流速 | 4BV/H |
转型时间 | 30分钟 |
三、三元电池钴回收产品优势
1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度,操作简单。
四、使用场景
电镀废水镍的深度去除以及回收利用;
PCB板废水铜的回收;
三元电池钴、镍回收;
PTA行业废水深度处理;
铜箔废水回收铜;
冶金废水去除铜镍锌等;
铅酸电池废水除铅;
铝型材、不锈钢清洗废水除重金属镍等;
电池行业除重金属树脂;
褪镀废水回收重金属及深度处理等。
五、部分案例
天津三星电机贴片电容废水除镍项目
上海**电子工业电子厂线漂洗水除镍项目
欣兴同泰科技(昆山)有限公司废水除镍项目
南京宁容钢桶封闭器厂镀锌废水除锌项目
上海安美特重金属回收项目
惠州奥士康PCB板废水回收铜项目
重庆华通电脑印刷线路板废水除镍项目