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锂电池带电破碎锂电池极片破碎分选设备原理:带电电池经绝缘仓进闭风绝缘星型轮贫氧给料,带电电池经Z腔至破室,Z腔防止物料反弹,破碎由惰性气体的破室内处于贫氧或无氧的状态,从而达到带电破碎破室无氧状(破室由惰性气体提高电解液放电和挥发并阻止放电发热效应),转子刀与底刀把电池相切破,并起摩擦打散,碎后物料通过闭风隔氧进行外排
锂电池带电破碎
锂电池极片破碎分选设备原理:带电电池经绝缘仓进闭风绝缘星型轮贫氧给料,带电电池经Z腔至破室,Z腔防止物料反弹,破碎由惰性气体的破室内处于贫氧或无氧的状态,从而达到带电破碎破室无氧状(破室由惰性气体提高电解液放电和挥发并阻止放电发热效应),转子刀与底刀把电池相切破,并起摩擦打散,碎后物料通过闭风隔氧进行外排。
基于锂电池正负极结构及其组成材料铜与碳粉的物料特性,采用锤振破碎、振动筛分与气流分选组合工艺对废锂电池负极组成材料进行分离与回收。实验采用ICP-AES分析实验样品与分离富集产品的金属品位。结果表明:该负极材料经破碎筛分后,粒径大于0.250 mm的破碎料中铜的品位为92.4%,而粒径小于0.125 mm的破碎料中碳粉的品位为96.6%,均可直接回收;粒度为0.125~0.250 mm的破碎料中,铜的品位较低,可通过气流分选实现铜与碳粉的有效分离回收;气流分选过程中,操作气流速度为1.00 m/s时,铜的回收率达92.3%,品位达84.4%。
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